WO2019035464A1 - 調光装置 - Google Patents

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吉田 哲志
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凸版印刷株式会社
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    • G02F2203/00Function characteristic
    • G02F2203/48Variable attenuator

Definitions

  • the present invention relates to a light control device.
  • the light control apparatus provided with a light control layer including liquid crystal of polymer network type.
  • the light control device includes a pair of transparent substrates, a pair of transparent electrodes sandwiched between the pair of transparent substrates, and a light control layer positioned between the transparent electrodes.
  • the light control layer includes a polymer network having a three-dimensional network and a liquid crystal composition located in a plurality of domains partitioned by the polymer network.
  • the light transmittance of the light control layer is different between when the drive voltage is applied to the light control device and when the drive voltage is not applied (see, for example, Patent Document 1).
  • the light control device in the reverse mode has lower reliability in the opaque state than the light control device in the normal mode, and further improvement is desired.
  • the present invention is to provide a light control device that is particularly capable of controlling the range of transmittance more largely, in a reverse mode light control device, in order to make the opaque state more pronounced at the time of application of a drive voltage.
  • a light control device for solving the above problems is a light control layer sandwiched between a first transparent electrode, a second transparent electrode, the first transparent electrode and the second transparent electrode, and a polymer network
  • the liquid crystal composition includes liquid crystal molecules, and the alignment of the liquid crystal molecules is changed to vertical alignment by the application of a drive voltage to the light control layer.
  • the liquid crystal molecules in the vertical alignment are sandwiched between the two polarization layers arranged in the crossed Nicols state, so that light control is performed from one of the polarization layers The light incident on the layer is not emitted from the other polarizing layer. Therefore, when the drive voltage is applied to the light control layer, the transmittance can be effectively reduced. As a result, the range of transmittance can be controlled to a greater extent between the time when the drive voltage is not applied to the light control layer and the time when the drive voltage is applied to the light control layer.
  • the alignment of the liquid crystal molecules may be horizontal when the drive voltage is not applied to the light control layer. In the above-mentioned light control device, the alignment of the liquid crystal molecules may be twist alignment when a drive voltage is not applied to the light control layer.
  • the light control layer is formed by the horizontal alignment when the drive voltage is not applied to the light control layer, and by the twist alignment when the drive voltage is not applied to the light control layer. Scattering of light is suppressed, and as a result, the turbidity of the light control device is lowered.
  • the light control layer sandwiched between a first transparent electrode, a second transparent electrode, the first transparent electrode, and the second transparent electrode.
  • the light control layer includes: a polymer network; and a plurality of domains dispersed in the polymer network and filled with a liquid crystal composition; and one polarizing layer.
  • the liquid crystal composition includes liquid crystal molecules and a dichroic dye, and application of a drive voltage to the light control layer changes the alignment of the liquid crystal molecules to horizontal alignment, whereby the absorption axis of the dichroic dye Crosses the absorption axis of the polarizing layer.
  • the transmittance can be effectively reduced.
  • the vividness of the color exhibited by the dichroic dye in the light control device is enhanced.
  • the transmittance can be controlled to a greater degree between when the drive voltage is not applied to the light control layer and when the drive voltage is applied to the light control layer.
  • the alignment of the liquid crystal molecules may be vertical alignment when a drive voltage is not applied to the light control layer.
  • the alignment of the liquid crystal molecules may be hybrid alignment when no drive voltage is applied to the light control layer.
  • the light control layer is vertically aligned when the drive voltage is not applied to the light control layer, and is hybrid alignment when the drive voltage is not applied to the light control layer. Scattering of light is suppressed, and as a result, the turbidity of the light control device is lowered.
  • the polymer network may include a liquid crystal polymer. According to the above configuration, when the liquid crystal molecules are in the alignment before the drive voltage is applied to the liquid crystal layer, the alignment of the liquid crystal molecules and the alignment of the liquid crystal polymer become equal to each other. Therefore, scattering of light in the light control layer is suppressed, and as a result, the turbidity of the light control device is reduced.
  • the polymer network may include an optically isotropic polymer. According to the above configuration, since the polymer does not have anisotropy in the refractive index, the orientation of the liquid crystal molecules changes between the orientation before the drive voltage is applied and the orientation after the drive voltage is applied. Also, excessive increase in the refractive index of the liquid crystal molecules and the refractive index of the polymer can be suppressed.
  • the difference between the maximum refractive index and the minimum refractive index among the refractive index of the polymer network, the refractive index of extraordinary light in the liquid crystal molecules, and the refractive index of ordinary light in the liquid crystal molecules is It may be 0.16 or less.
  • a light control device capable of controlling the range of transmittance more largely in order to make the opaque state more pronounced when the drive voltage is applied.
  • Sectional drawing which shows schematic structure at the time of the drive voltage non-application in the light modulation apparatus of 1st Embodiment. Sectional drawing which shows schematic structure at the time of the drive voltage application in the light modulation apparatus of 1st Embodiment. Sectional drawing which shows schematic structure at the time of the drive voltage non-application in the light modulation apparatus of 2nd Embodiment. Sectional drawing which shows schematic structure at the time of the drive voltage application in the light modulation apparatus of 2nd Embodiment.
  • FIG. 1 shows a state in which a drive voltage is not applied to the light control layer included in the light control device
  • FIG. 2 shows a state in which the drive voltage is applied to the light control layer.
  • the domain included in the light control layer is exaggerated for the convenience of describing the structure of the light control layer.
  • the light control apparatus 10 is equipped with the 1st transparent electrode 11a, the 2nd transparent electrode 11b, the light control layer 12, and a pair of polarizing layer 13a, 13b.
  • the light control layer 12 is sandwiched between the first transparent electrode 11 a and the second transparent electrode 11 b.
  • the light control layer 12 includes a polymer network 12a and a plurality of domains 12b dispersed in the polymer network 12a, and each domain 12b is filled with a liquid crystal composition 12c.
  • This configuration is generally called a polymer (polymer) network liquid crystal (PNLC) system.
  • PNLC polymer network liquid crystal
  • the pair of polarizing layers sandwich the light control layer 12.
  • the polarizing layer located on the opposite side to the light control layer 12 with respect to the first transparent electrode 11a is the first polarizing layer 13a, and the light control layer 12 with the second transparent electrode 11b.
  • the polarization layer located on the opposite side is the second polarization layer 13 b.
  • the first polarizing layer 13a and the second polarizing layer 13b are arranged in a state of crossed nicols.
  • the first polarizing layer 13a and the second polarizing layer 13b sandwich the pair of transparent electrodes 11a and 11b and the light control layer 12 outside the first transparent electrode 11a and the second transparent electrode 11b.
  • the liquid crystal composition 12c contains liquid crystal molecules 12c1.
  • the alignment of the liquid crystal molecules 12c1 is changed to the vertical alignment. That is, the alignment of the liquid crystal molecules 12c1 contained in the liquid crystal composition 12c is an alignment other than the vertical alignment in the state where the drive voltage is not applied to the light control layer 12, and the drive voltage is applied to the light control layer 12 Change to vertical orientation.
  • the alignment in the state where the drive voltage is not applied to the light control layer 12 is the initial alignment of the liquid crystal molecules 12c1.
  • the initial alignment of the liquid crystal molecules 12c1 is horizontal alignment or twist alignment.
  • Adjacent domains 12b are connected to each other in the plurality of domains 12b. Therefore, each domain 12 b changes the orientation of the liquid crystal molecule 12 c 1 in conjunction with the other domain 12 b in response to the application of the drive voltage.
  • the size of the domain 12b is fitted with a virtual circle by image analysis.
  • the initial orientation is horizontal orientation or the initial orientation is twist orientation
  • scattering of light in the light control layer 12 is suppressed, and as a result, the turbidity of the light control device 10, ie, the light control layer 12
  • the drive voltage is not applied, the haze is low.
  • the light control device 10 further includes a pair of transparent substrates 14 a and 14 b and a pair of alignment layers 15 a and 15 b.
  • the transparent substrate positioned between the first transparent electrode 11a and the first polarizing layer 13a is the first transparent substrate 14a
  • the second transparent electrode 11b and the second polarizing layer 13b The transparent substrate located between the two is the second transparent substrate 14b.
  • the alignment layer located between the first transparent electrode 11a and the light control layer 12 is the first alignment layer 15a
  • the alignment layer located on the side is the second alignment layer 15 b.
  • one of the plurality of domains 12 b is in contact with the first alignment layer 15 a or the second alignment layer 15 b.
  • the liquid crystal composition 12c in each domain 12b is phase-separated from the polymer network 12a and continuous with the liquid crystal composition 12c in the other domain 12b. Therefore, the initial alignment of the liquid crystal molecules 12c1 in all the domains 12b is controlled by the alignment layer.
  • the initial alignment of the liquid crystal molecules 12c1 is horizontal alignment or twist alignment as described above.
  • the first transparent substrate 14a and the second transparent substrate 14b have light transmissivity to transmit visible light.
  • a resin film can be used for the first transparent substrate 14a and the second transparent substrate 14b.
  • polycarbonate, polyvinyl chloride, polyvinyl alcohol, and polyethylene terephthalate can be used as the material for forming the film.
  • a glass substrate can be used for each of the first transparent substrate 14a and the second transparent substrate 14b.
  • Each of the first transparent electrode 11a and the second transparent electrode 11b has light transmissivity for transmitting visible light.
  • a material for forming each of the transparent electrodes 11a and 11b any of metal oxides, organic polymers, metal nanowires, and carbon nanotubes (CNTs) can be used.
  • the metal oxide for example, indium tin oxide (ITO), tin oxide (TO), zinc oxide (ZnO), and fluorine-doped tin oxide (FTO) can be used.
  • the organic polymer it is possible to use a light transmitting polymer and a conductive polymer.
  • the metal nanowires and the carbon nanotubes have light transparency and conductivity. Therefore, metal nanowires and carbon nanotubes can be used for the first transparent electrode 11a and the second transparent electrode 11b.
  • the first polarizing layer 13a and the second polarizing layer 13b are arranged in the state of crossed nicols. That is, viewed from the thickness direction of the light control device 10, the transmission axis of the first polarizing layer 13a and the transmission axis of the second polarizing layer 13b extend in the direction orthogonal to each other.
  • Each polarizing layer 13a, 13b is formed, for example, by adsorbing a dichroic dye to a film made of polyvinyl alcohol or a film made of polyethylene terephthalate and then stretching the film after adsorption along a predetermined direction. Can.
  • the dichroic dye a dye containing iodine, an organic dye, or the like can be used.
  • the stretching directions in the film for forming each layer of the first polarizing layer 13a and the second polarizing layer 13b are orthogonal to each other.
  • the pair of alignment layers 15a and 15b have light transmissivity for transmitting visible light. Either of the following two can be selected for the pair of alignment layers 15a and 15b according to the initial alignment of the liquid crystal molecules 12c1.
  • both the first alignment layer 15a and the second alignment layer 15b are horizontal alignment layers. That is, each alignment layer has an alignment regulating force that aligns the liquid crystal molecules 12c1 such that the major axis direction of the liquid crystal molecules 12c1 is along the plane in which the alignment layers 15a and 15b extend.
  • each alignment layer has an alignment regulating force that aligns the liquid crystal molecules 12c1 such that the major axis directions of the liquid crystal molecules 12c1 aligned by each alignment layer are parallel to each other.
  • the initial alignment of the liquid crystal molecules 12c1 can be made horizontal alignment.
  • the horizontal orientation is also referred to as homogeneous orientation.
  • the long axis of the liquid crystal molecules 12c1 extends in the direction of 45 ° with the direction in which the transmission axes of the polarizing layers 13a and 13b extend.
  • the liquid crystal molecules 12c1 are aligned so as to cross each other.
  • both the first alignment layer 15a and the second alignment layer 15b are horizontal alignment layers. That is, each alignment layer 15a, 15b has an alignment regulating force that aligns the liquid crystal molecules 12c1 so that the major axis direction of the liquid crystal molecules 12c1 is along the plane in which the alignment layers 15a, 15b extend.
  • the first alignment layer 15a has an alignment regulating force that aligns the liquid crystal molecules 12c1 so that the direction in which the transmission axis in the first polarizing layer 13a extends and the long axis direction of the liquid crystal molecules 12c1 become parallel.
  • the second alignment layer 15b has an alignment regulating force that aligns the liquid crystal molecules 12c1 such that the extending direction of the transmission axis in the second polarizing layer 13b and the long axis direction of the liquid crystal molecules 12c1 are parallel.
  • the initial alignment of the liquid crystal molecules 12c1 can be a twist alignment.
  • the alignment layers 15a and 15b can be formed, for example, by the following method. First, a polyimide film is prepared. Then, a rubbing process according to the initial alignment of the liquid crystal molecules 12c1 is performed on one surface of the film that is in contact with the light control layer 12 in the light control device 10. Thereby, alignment layers 15a and 15b can be obtained.
  • the alignment layers 15a and 15b may be embodied by a photoalignment layer having a predetermined alignment regulating force by light irradiation.
  • the liquid crystal composition 12c contains liquid crystal molecules 12c1.
  • the liquid crystal composition 12c may contain an unreacted component (unpolymerized component) of the ultraviolet polymerizable compound 12c2 used to form the polymer network 12a or does not contain an unreacted component of the ultraviolet polymerizable compound 12c2. It is also good. It is desirable that the liquid crystal composition 12c has high chemical stability to light.
  • liquid crystal molecules 12c1 liquid crystal molecules having a nematic liquid crystal phase and having positive dielectric anisotropy can be used regardless of the initial alignment of the liquid crystal molecules 12c1.
  • the orientation of the liquid crystal molecule 12c1 is changed from the horizontal alignment by applying a driving voltage to the light control layer 12 It changes to vertical alignment, or the alignment of liquid crystal molecules 12c1 changes from twist alignment to vertical alignment.
  • a UV polymerizable compound 12c2 can be used as a material for forming the polymer network 12a.
  • the ultraviolet polymerizable compound 12c2 is polymerized with the other ultraviolet polymerizable compound 12c2 by irradiation of ultraviolet rays to form a polymer network 12a.
  • the polymer network 12a may include an optically isotropic polymer, that is, a polymer, or may include a liquid crystal polymer, that is, a liquid crystal polymer.
  • the ultraviolet polymerizable compound 12c2 may be an optically isotropic compound or a compound containing liquid crystal molecules.
  • a monofunctional ultraviolet polymerizable compound As the optically isotropic compound, a monofunctional ultraviolet polymerizable compound, a bifunctional ultraviolet polymerizable compound, and a polyfunctional ultraviolet polymerizable compound can be used.
  • the monofunctional ultraviolet polymerizable compound is, for example, an acrylate compound, a methacrylate compound, and an oligomer of each compound.
  • the acrylate compound is, for example, butylethyl acrylate, cyclohexyl acrylate and the like.
  • the methacrylate compound is, for example, N, N-dimethylaminoethyl methacrylate, phenoxyethyl methacrylate or the like.
  • bifunctional ultraviolet polymerizable compound examples include stilbene compounds, diacrylate compounds, dimethacrylate compounds, and oligomers of the respective compounds.
  • the polyfunctional ultraviolet polymerizable compound is, for example, a triacrylate compound, a tetraacrylate compound, a trimethacrylate compound, a tetramethacrylate compound, an oligomer of each compound, and the like.
  • the refractive index of the polymer and the average refractive index of the liquid crystal molecules 12c1 be substantially equal to each other when the liquid crystal molecules 12c1 are in the initial alignment.
  • the average refractive index of the liquid crystal molecules 12c1 is a value obtained by averaging the refractive index of extraordinary light and the refractive index of ordinary light in birefringence in the liquid crystal molecules 12c1.
  • the liquid crystal composition 12c can include a polymerization initiator that generates radicals by irradiation of ultraviolet light to promote the formation of the polymer network 12a.
  • the ultraviolet polymerizable compound 12c2 may contain only one type of the above-described compound, or may contain two or more types.
  • a mesogen compound can be used for the compound containing a liquid crystal molecule.
  • the mesogen compound includes a rod-like or plate-like mesogen group containing an aromatic ring.
  • the mesogenic group is included in at least one of the main chain and the side chain in the mesogenic compound.
  • a main chain type liquid crystal polymer can be produced.
  • a side chain type liquid crystal polymer can be produced.
  • a liquid crystal polymer of composite type can be produced by using a mesogenic compound containing a mesogenic group in both the main chain and the side chain.
  • the liquid crystal polymer contained in the polymer network 12a is a unit structure constituting the polymer, and the alignment of the structure corresponding to the liquid crystal molecules before polymerization is fixed to the alignment defined by the alignment regulating force of the alignment layers 15a and 15b. Ru. Therefore, when the pair of alignment layers 15a and 15b is configured to horizontally align the liquid crystal molecules 12c1 filled in the domain 12b, the alignment of the unit structure included in the polymer network 12a, that is, the alignment of the structure corresponding to the liquid crystal molecules Is fixed in the horizontal orientation. On the other hand, when the pair of alignment layers 15a and 15b are configured to twist align the liquid crystal molecules 12c1, the alignment of the unit structure included in the polymer network 12a is fixed to the twist alignment.
  • the surface in contact with the first alignment layer 15a is the front surface
  • the surface in contact with the second alignment layer 15b is the back surface.
  • the length of the region occupied by each domain 12b included in the polymer network 12a on the front and back surfaces of the light control layer 12 is the domain diameter of the domain 12b.
  • the length of the area occupied by each domain 12 b is the size of the diameter when the domain 12 b is regarded as a virtual circle by image analysis.
  • the average value of the domain diameter is 0.1 ⁇ m to 5 ⁇ m, preferably 0.2 ⁇ m to 3 ⁇ m, and more preferably 0.5 ⁇ m to 2 ⁇ m.
  • the plurality of domains 12b dispersed in the polymer network 12a preferably include, for example, 30% or more, more preferably 50% or more, and more preferably 80% or more, of domains 12b having substantially the same diameter. Is more preferred.
  • the domain diameter in one domain 12b is within ⁇ 50% of the domain diameter of the other domain between the two domains 12b, it is considered that the domain diameters in the two domains 12b are equal. According to such a configuration, in the polymer network 12a, since the plurality of domains 12b in which the uniformity of the domain diameter is enhanced is dispersed, the light incident on the light control layer 12 is scattered in the light control layer 12 Is reduced.
  • the light control device 10 exhibits a black color when the drive voltage is applied, the increase in the brightness of the black color exhibited by the light control device 10 is suppressed, and as a result, the black vividness exhibited by the light control device 10 It can be enhanced.
  • the refractive index anisotropy of the light control layer 12 when a drive voltage is applied to the light control layer 12, it is preferable that the refractive index anisotropy of the light control layer 12 is 0.1 or less.
  • the refractive index anisotropy of the light control layer 12 is a value determined by the refractive index of the polymer network 12 a contained in the light control layer 12 and the refractive index of the liquid crystal composition 12 c. When the refractive index anisotropy is 0.1 or less, scattering of light incident on the light control layer 12 in the light control layer 12 is suppressed.
  • the light control device 10 when the light control device 10 is exhibiting black color, it is suppressed that the lightness of the light control layer 12 is increased, in other words, the color displayed by the light control device 10 is prevented from approaching gray. As a result, the brightness of black displayed by the light control device 10 can be enhanced.
  • the difference between the maximum value and the minimum value is preferably 0.16 or less. If the difference between the maximum value and the minimum value of the refractive index described above when the drive voltage is applied to the light control layer 12 is 0.16 or less, the drive voltage is not applied to the light control layer 12 Sometimes the difference between the maximum and the minimum in the refractive index is less than 0.16.
  • the difference between the maximum value and the minimum value is 0.16 or less in the refractive index of the polymer network 12a, the refractive index of the extraordinary light in the liquid crystal molecules 12c1, and the refractive index of the ordinary light in the liquid crystal molecules 12c1.
  • the light scattering in the light control layer 12 can be suppressed, and as a result, the vividness of the color exhibited by the light control device 10 can be enhanced.
  • the ratio of the mass of the substance derived from the ultraviolet polymerizable compound 12c2 to the total mass of the light control layer 12 can be, for example, 5% by mass or more and 50% by mass or less.
  • the substance derived from the ultraviolet polymerizable compound 12c2 includes a single ultraviolet polymerizable compound 12c2 and a polymer formed by irradiating the ultraviolet polymerizable compound 12c2 with ultraviolet light.
  • the ratio of the mass of the substance derived from the ultraviolet polymerizable compound 12c2 to the total mass of the light control layer 12 is considered to be equal to the ratio of the ultraviolet polymerizable compound 12c2 to the mass of all solid components at the time of production of the light control layer 12. be able to.
  • peeling of the light control layer 12 from the alignment layers 15a and 15b can be suppressed when the light control layer 12 is formed, as compared with a configuration in which the mass derived from the ultraviolet polymerizable compound 12c2 is smaller.
  • the adhesion between the light control layer 12 and the alignment layers 15a and 15b can be enhanced.
  • the light incident on the light control layer 12 is scattered by the polymer network 12a in a state where the drive voltage is not applied to the light control layer 12. Is suppressed, thereby suppressing the increase in the turbidity of the light control device 10.
  • the thickness of the light control layer 12 is a configuration in which the initial alignment of the liquid crystal molecules 12c1 is horizontal alignment and the initial alignment of the liquid crystal molecules 12c1 is twist alignment in a state where a drive voltage is not applied to the light control layer 12.
  • m is an integer
  • is the wavelength of light incident on the light control layer 12
  • n e is the refractive index of extraordinary light
  • n o is the refractive index of ordinary light
  • d is the modulation It is the thickness of the light layer 12.
  • [Delta] n i.e. a value obtained by subtracting the refractive index n o of the ordinary light from the refractive index n e of the extraordinary light is 0.16 or less as described above Is preferred.
  • the wavelength dispersion is larger as the value of ⁇ n is larger.
  • the visible light irradiated to the light control device 10 has a predetermined wavelength width, for example, a wavelength width of 450 nm or more and 610 nm or less. Since the liquid crystal molecules 12c1 having a larger value of ⁇ n have large wavelength dispersion, the polarization state changes according to the wavelength in visible light, and as a result, the color temperature changes. In addition, the change in color temperature is more susceptible to the change in the thickness d of the light control layer 12 as the value of ⁇ n is larger. Also in this respect, ⁇ n is preferably 0.16 or less.
  • liquid crystal molecules other than tolan liquid crystal molecules, biphenyl liquid crystal molecules, and terphenyl liquid crystal molecules it is preferable to use liquid crystal molecules other than tolan liquid crystal molecules, biphenyl liquid crystal molecules, and terphenyl liquid crystal molecules as liquid crystal molecules. Even when these liquid crystal molecules are contained, it is preferable to further reduce the ratio of tolan liquid crystal molecules, biphenyl liquid crystal molecules, and terphenyl liquid crystal molecules to the total amount of liquid crystal molecules.
  • ⁇ n is greater than 0.16, as compared with the case ⁇ n is 0.16 or less, increases the refractive index n e Gayori abnormal light. Therefore, when the light control device 10 is viewed obliquely, the difference between the refractive index of the polymer network 12a and the refractive index of the liquid crystal molecules 12c1 becomes larger. As a result, when the drive voltage is not applied to the light control layer 12, the amount of decrease in the transmittance corresponding to the change in the viewing angle for viewing the light control device 10 becomes large. Also in this respect, ⁇ n is preferably 0.16 or less.
  • the light control device 10 is a reverse mode light control that is transparent when the drive voltage is not applied to the light control layer 12 and is opaque when the drive voltage is applied. It is an apparatus 10.
  • the alignment of the liquid crystal molecules 12c1 contained in the liquid crystal composition 12c is horizontal alignment when no drive voltage is applied to the light control layer 12. Therefore, for example, light incident on the light control layer 12 through the second polarizing layer 13 b is transmitted through the light control layer 12 and emitted to the outside of the light control apparatus 10 through the first polarizing layer 13 a. When no drive voltage is applied to the light control layer 12, the light control device 10 is transparent.
  • the liquid crystal molecules 12c1 included in the liquid crystal composition 12c and the alignment of the liquid crystal polymer in the polymer network 12a are all Horizontal orientation.
  • scattering between the liquid crystal molecules 12c1 and the liquid crystal polymer is less likely to occur in the light control layer 12 by suppressing the increase in the difference in the refractive index of the extraordinary light and the refractive index of the ordinary light.
  • the drive unit D applies a drive voltage to the light control layer 12 through the pair of transparent electrodes 11a and 11b
  • the long axis direction of each liquid crystal molecule 12c1 follows the electric field, whereby the liquid crystal molecules 12c1 are formed.
  • Orientation changes from horizontal orientation to vertical orientation.
  • light entering the light control layer 12 through the second polarizing layer 13b does not pass through the first polarizing layer 13a, so the light control apparatus 10 exhibits a black color.
  • the liquid crystal molecules 12c1 of vertical alignment are sandwiched between the two polarization layers arranged in the state of crossed Nicols, The light that has entered the light control layer 12 from the first polarization layer is not emitted from the other polarization layer. Therefore, when a drive voltage is applied to the light control layer 12, the transmittance can be reduced efficiently. As a result, the transmittance can be controlled in a larger range between when the drive voltage is not applied to the light control layer 12 and when the drive voltage is applied to the light control layer 12. In the configuration in which the light control device 10 exhibits black color when the drive voltage is applied, the blackness of the light control device 10 is enhanced.
  • the alignment of the liquid crystal polymer is maintained in the horizontal alignment, so that between the liquid crystal molecules 12c1 and the liquid crystal polymer
  • the refractive index of the extraordinary light and the refractive index of the ordinary light are different from each other.
  • the mass of the substance derived from the ultraviolet polymerizable compound 12c2 is 50% or less of the total mass of the light control layer 12, the refractive index of the extraordinary light and the ordinary light in the light control layer 12
  • the influence of the refractive index of the extraordinary light of the liquid crystal polymer and the refractive index of the ordinary light on the refractive index is suppressed. Therefore, the scattering in the light control layer 12 due to the difference in the refractive index is suppressed, and as a result, the increase in the lightness of the color exhibited by the light control device 10 is suppressed.
  • a drive voltage is applied to the light control layer 12.
  • the driving voltage for example, it is black.
  • the alignment of the liquid crystal molecules 12c1 is horizontal while the alignment of the optically isotropic polymer is random. Therefore, light incident on the light control layer 12 is easily scattered by the light control layer 12 as compared with a configuration in which the polymer network 12 a includes a liquid crystal polymer.
  • the light control device 10 can be made as small as possible to suppress an increase in black lightness.
  • the polymer network 12a contains an optically isotropic polymer
  • the polymer does not have anisotropy in the refractive index, and thus, even if the orientation of the liquid crystal molecules 12c1 changes between the initial orientation and the vertical orientation, the liquid crystal Excessive increase in the refractive index of the molecule 12c1 and the refractive index of the polymer can be suppressed.
  • the light control layer 12 is formed via the second polarizing layer 13b.
  • the direction of the incident polarized light is twisted by 90 ° toward the first polarizing layer 13a by passing through the liquid crystal molecules 12c1. Therefore, the light incident on the light control layer 12 through the second polarizing layer 13 b is emitted to the outside of the light control device 10 through the first polarizing layer 13 a. Therefore, when no driving voltage is applied to the light control layer 12, the light control device 10 is transparent.
  • the orientation of the liquid crystal molecules 12c1 changes to the vertical orientation as in the above-described configuration.
  • the light control device 10 exhibits, for example, black.
  • the alignment of the liquid crystal polymer is a twist alignment even when a drive voltage is applied to the light control layer 12.
  • the residual phase difference is set such that most of the polarized light incident on the light control layer 12 passes through the light control layer 12 without being twisted in the light control layer 12. Thereby, it is suppressed that the brightness of the black which the light control apparatus 10 displays increases.
  • the refractive index difference of the liquid crystal polymer is ⁇ n
  • the thickness of the light control layer 12 is d
  • the ratio of liquid crystal molecules is r
  • the light control device 10 exhibits black color. Is required. Moreover, in order to improve the quality of black of the light control device 10, it is also required to be able to display bright black, that is, black with low lightness. According to the light control device 10 of the present embodiment, such requirements can be satisfied.
  • the effects listed below can be obtained.
  • the liquid crystal molecules 12c1 with vertical alignment are sandwiched between the two polarization layers 13a and 13b arranged in the state of crossed Nicols, The light which injected into the light control layer 12 from one polarizing layer is not radiate
  • the polymer network 12 a includes a liquid crystal polymer
  • the alignment of the liquid crystal molecules 12 c 1 and the alignment of the liquid crystal polymer become equal to each other. Therefore, it is possible to suppress an increase in the difference between the refractive index of the extraordinary light and the refractive index of the ordinary light between the liquid crystal molecules 12c1 and the liquid crystal polymer. Therefore, the scattering of light in the light control layer 12 is suppressed, and as a result, the turbidity of the light control device 10 becomes low.
  • the orientation of the liquid crystal molecules 12c1 changes between the initial orientation and the vertical orientation because the polymer does not have anisotropy in the refractive index. Also, excessive increase in the refractive index of the liquid crystal molecules 12c1 and the refractive index of the polymer can be suppressed.
  • the refractive index of the polymer network, the refractive index of the extraordinary light in the liquid crystal molecules, and the refractive index of the ordinary light by setting the difference between the maximum value and the minimum value to 0.16 or less Scattering can be suppressed and as a result, the vividness of the color that the light control device 10 exhibits can be enhanced. Further, by setting the difference between the maximum value and the minimum value of the refractive index to 0.16 or less, when the light control layer 12 is viewed obliquely when no drive voltage is applied to the light control layer 12 Visibility becomes good. Note that to visually recognize the light control layer 12 obliquely means to visually recognize the light control layer 12 from a direction inclined with respect to the normal direction of the light control layer 12.
  • the first embodiment described above can be implemented with appropriate modifications as follows. -At least one of the pair of polarizing layers 13a and 13b may be located between the transparent electrode and the transparent substrate. Even in such a configuration, if the pair of polarizing layers 13a and 13b are disposed in the state of crossed nicols and sandwich the light control layer 12 including the liquid crystal molecules 12c1, according to the above (1) You can get an effect.
  • the light control device 10 is described as having a black color when a voltage is applied to the light control layer 12.
  • the light control device 10 is not limited to this, and various colors may be used. It may be a configuration to be presented.
  • FIGS. 3 and 4 A second embodiment of the light control device will be described with reference to FIGS. 3 and 4.
  • the light control device of the second embodiment is different from the light control device 10 of the first embodiment in the configuration of the liquid crystal composition included in the light control layer and the alignment of liquid crystal molecules. Therefore, while these differences will be described in detail below, the detailed description will be omitted by attaching the same reference numerals to the configurations common to the first embodiment.
  • action of a light control apparatus are demonstrated in order.
  • FIGS. 3 and 4 as in FIGS. 1 and 2 described above, the domains included in the light control layer are exaggerated for the sake of convenience of describing the structure of the light control layer.
  • the light control apparatus 20 is equipped with the 1st transparent electrode 11a, the 2nd transparent electrode 11b, the light control layer 22, and the one polarization layer 23.
  • the light control layer 22 is sandwiched between the first transparent electrode 11 a and the second transparent electrode 11 b.
  • the light control layer 22 includes a polymer network 22a and a plurality of domains 22b dispersed in the polymer network 22a.
  • Each domain 22 b is filled with a liquid crystal composition 22 c containing liquid crystal molecules 22 c 1 and a dichroic dye 22 c 2.
  • the liquid crystal composition 22c it is desirable that the miscibility of the dichroic dye 22c2 and the liquid crystal molecules 22c1 be good.
  • the alignment of the liquid crystal molecules 22c1 is changed to the horizontal alignment by the application of the drive voltage to the light control layer 22, so that the absorption axis of the dichroic dye 22c2 intersects the absorption axis of the polarization layer 23. It is configured. That is, the initial alignment of the liquid crystal molecules 22c1 contained in the liquid crystal composition 22c is an alignment other than the horizontal alignment, and changes to the horizontal alignment by applying a drive voltage to the light control layer 22. The initial alignment of the liquid crystal molecules 22c1 is vertical alignment or hybrid alignment.
  • the dichroic dye 22c2 contained in the liquid crystal composition 22c has the same orientation as the liquid crystal molecules 22c1 regardless of whether or not a drive voltage is applied to the light control layer 22. In other words, the orientation of the dichroic dye 22c2 is changed from the orientation other than the horizontal orientation to the horizontal orientation along with the orientation of the liquid crystal molecules 22c1 by applying a drive voltage to the light control layer 22.
  • the initial alignment is vertical alignment or hybrid alignment, but the alignment of the liquid crystal molecules 22c1 filled in the domain 22b can be changed to horizontal alignment by application of a drive voltage to the light control layer 22.
  • the light control device 20 further includes a first alignment layer 25 a located between the first transparent electrode 11 a and the light control layer 22, and a second alignment located between the second transparent electrode 11 b and the light control layer 22. And a layer 25b.
  • a first alignment layer 25 a located between the first transparent electrode 11 a and the light control layer 22
  • a second alignment located between the second transparent electrode 11 b and the light control layer 22.
  • a layer 25b a layer 25b.
  • the light control device 20 includes only one polarizing layer 23.
  • the polarizing layer 23 has a transmission axis extending along one direction when viewed from the thickness direction of the light control device 20.
  • the polarizing layer 23 has an absorption axis extending along a direction orthogonal to the transmission axis when viewed from the thickness direction of the light control device 20.
  • the polarization layer 23 has an absorption axis of the polarization layer 23 as an absorption axis of the dichroic dye 22 c 2, as viewed from the thickness direction of the light control device 20. It is configured to be orthogonal to the extending direction of the color dye 22c2. Since the light control device 20 includes the polarizing layer 23, the light control layer 22 has the same lightness in color, for example, black, in these two configurations as compared to the configuration without the polarizing layer 23. Can reduce the amount of dichroic dye 22c2.
  • the pair of alignment layers 25a and 25b have light transmissivity to transmit visible light.
  • either of the following two can be selected according to the initial alignment of the liquid crystal molecules 22c1.
  • both the first alignment layer 25a and the second alignment layer 25b are vertical alignment layers. That is, each of the alignment layers 25a and 25b has an alignment regulating force that aligns the liquid crystal molecules 22c1 such that the major axis direction of the liquid crystal molecules 22c1 is orthogonal to the plane in which the alignment layers 25a and 25b extend. According to such a pair of alignment layers 25a and 25b, the initial alignment of the liquid crystal molecules 22c1 can be made vertical alignment.
  • the pair of alignment layers 25a and 25b When viewed in the thickness direction of the light control device 20, the pair of alignment layers 25a and 25b has liquid crystal molecules 22c1 such that a plane including the major axis of the liquid crystal molecules 22c1 is orthogonal to a plane including the absorption axis of the polarization layer 23. Orientation. In the vertical alignment in the initial state, even if the major axis direction of the liquid crystal molecules 22c1 is inclined by several degrees with respect to the vertical, the effect is exhibited as long as the person skilled in the art determines that it is substantially vertical. be able to.
  • the first alignment layer 25a is a vertical alignment layer
  • the second alignment layer 25b is a horizontal alignment layer. That is, the first alignment layer 25a has an alignment regulating force that aligns the liquid crystal molecules 22c1 such that the major axis direction of the liquid crystal molecules 22c1 is orthogonal to the plane in which the first alignment layer 25a extends.
  • the second alignment layer 25b has an alignment regulating force that aligns the liquid crystal molecules 22c1 such that the direction in which the major axis of the liquid crystal molecules 22c1 extends is parallel to the plane in which the second alignment layer 25b extends.
  • the initial alignment of the liquid crystal molecules 22c1 can be hybrid alignment. More specifically, in the initial alignment of the liquid crystal molecules 22c1, the inclination of the liquid crystal molecules 22c1 with respect to the plane in which the second alignment layer 25b spreads gradually increases along the direction from the second alignment layer 25b to the first alignment layer 25a. . Thereby, the alignment of the liquid crystal molecules 22c1 gradually changes from the horizontal alignment to the vertical alignment.
  • the direction in which the major axis of the liquid crystal molecules 22c1 extends is orthogonal to the absorption axis of the polarizing layer 23 in the vicinity of the polarizing layer 23 when viewed from the thickness direction of the light control device 20.
  • the liquid crystal molecules 22c1 are aligned.
  • the liquid crystal composition 22c contains liquid crystal molecules 22c1 and a dichroic dye 22c2.
  • the liquid crystal composition 22c may contain the unreacted portion of the ultraviolet polymerizable compound 22c3 used to form the polymer network 22a, or may not contain the unreacted portion of the ultraviolet polymerizable compound 22c3.
  • liquid crystal molecules having negative dielectric constant anisotropy and a nematic liquid crystal phase can be used as the liquid crystal molecules 22c1.
  • liquid crystal molecules having negative dielectric constant anisotropy and a nematic liquid crystal phase By using a liquid crystal molecule having negative dielectric constant anisotropy and a nematic liquid crystal phase as the liquid crystal molecule 22c1, by applying a drive voltage to the light control layer 22, the alignment of the liquid crystal molecule 22c1 is changed from vertical alignment to horizontal Change to orientation.
  • liquid crystal molecules having negative dielectric anisotropy and a nematic liquid crystal phase can be used as the liquid crystal molecules 22c1.
  • liquid crystal molecules having negative dielectric anisotropy and a nematic liquid crystal phase By using a liquid crystal molecule having negative dielectric anisotropy and a nematic liquid crystal phase as the liquid crystal molecule 22c1, by applying a drive voltage to the light control layer 22, the alignment of the liquid crystal molecule 22c1 is changed from hybrid alignment to horizontal Change to orientation.
  • the liquid crystal polymer contained in the polymer network 22a is a unit structure constituting the polymer, and the alignment of the structure corresponding to the liquid crystal molecules before polymerization is fixed to the alignment determined by the alignment regulating force of the alignment layers 25a and 25b. Ru. Therefore, when the pair of alignment layers 25a and 25b is configured to vertically align the liquid crystal molecules 22c1 filled in the domain 22b, the alignment of the unit structure included in the polymer network 22a, in other words, the structure corresponding to the liquid crystal molecules The orientation is fixed in the vertical orientation. On the other hand, when the pair of alignment layers 25a and 25b are configured to hybrid align the liquid crystal molecules 22c1, the unit structure included in the polymer network 22a is fixed to the hybrid alignment.
  • the dichroic dye 22c2 is a dye molecule having anisotropy in absorption of visible light.
  • the color of the light transmitted through the light control layer 22 differs depending on the direction in which the long axis of the dichroic dye 22c2 extends, in other words, the direction in which the absorption axis extends.
  • the dichroic dye 22c2 may contain only one kind of dye or may contain plural kinds of dyes. For example, in the configuration in which the light control device 20 exhibits a black color when a drive voltage is applied to the light control layer 22, when the dichroic dye 22 c 2 contains only one dye, the dichroic dye 22 c 2 is used.
  • a black pigment that is, a pigment that absorbs light of most wavelengths contained in the wavelength region of visible light.
  • the dichroic dye 22c2 contains a plurality of dyes, a plurality of dyes having absorption wavelength bands different from each other in the wavelength range of visible light can be used as the dichroic dye 22c2.
  • the dichroic dye 22c2 can be composed of three dyes of yellow, red and blue.
  • the absorption wavelength band of the yellow dye contains the shortest wavelength region of the three dyes
  • the absorption wavelength band of the blue dye contains the longest wavelength region of the three dyes
  • the red dye It includes a region in which the absorption wavelength band is located between the absorption wavelength bands of other dyes.
  • the absorption wavelength band of each dye may include a part of the absorption wavelength band of other dyes.
  • an azo dye, an anthraquinone dye, and a naphthoquinone dye can be used.
  • the refractive index difference of the light control layer 22 is different.
  • the directionality is 0.1 or less.
  • the difference between the maximum value and the minimum value of the refractive index of ordinary light in the liquid crystal molecules 22c1 is preferably 0.16 or less.
  • [Delta] n i.e. a value obtained by subtracting the refractive index n o of the ordinary light from the refractive index n e of the extraordinary light is 0.16 or less as described above Is preferred.
  • [Delta] n is compared with the case where 0.16 or less, increases the refractive index n e Gayori abnormal light. Therefore, when the light control device 20 is viewed obliquely, the difference between the refractive index of the polymer network 12a and the refractive index of the liquid crystal molecules 12c1 becomes larger.
  • ⁇ n is preferably 0.16 or less.
  • the operation of the light control device 20 will be described with reference to FIGS. 3 and 4.
  • the light control device 20 is a reverse mode light control that is transparent when the drive voltage is not applied to the light control layer 22 and is opaque when the drive voltage is applied. This is the device 20.
  • the orientation of each is vertical.
  • the orientation of the dichroic dye 22c2 is also vertical. Therefore, for example, light that has entered the light control device 10 from the second transparent substrate 14 b is emitted to the outside of the light control device 10 via the polarization layer 23. Therefore, when no driving voltage is applied to the light control layer 22, the light control device 20 is transparent.
  • the alignment of the liquid crystal molecules 22c1 changes from the vertical alignment to the horizontal alignment.
  • the orientation of the dichroic dye 22c2 is also a horizontal orientation.
  • the absorption axis of the dichroic dye 22c2 and the absorption axis of the polarizing layer 23 are orthogonal to each other. As a result, part of the light incident from the second transparent substrate 14b is absorbed by the dichroic dye 22c2, and light not absorbed by the dichroic dye 22c2 does not pass through the polarizing layer 23, so the light control device 20 exhibits, for example, black.
  • the absorption axis of the polarizing layer 23 and the absorption axis of the dichroic dye 22 c 2 are orthogonal to each other.
  • the incident light is not emitted to the outside of the light control device 20. Therefore, the blackness of the light control device 20 is enhanced.
  • the orientation of the liquid crystal polymer at 22a and the orientation of the dichroic dye 22c2 are both hybrid orientations. Therefore, for example, light that has entered the light control device 20 from the second transparent substrate 14 b is emitted to the outside of the light control device 20 via the polarizing layer 23. As a result, the light control device 20 is transparent.
  • the light control device 20 exhibits black, for example, as in the configuration in which the initial alignment is vertical alignment.
  • the effects listed below can be obtained.
  • the absorption axis of the polarizing layer 23 and the absorption axis of the dichroic dye 22c 2 are orthogonal to each other, and hence the light enters the light control device 20.
  • the emitted light is not emitted to the outside of the light control device 20. Therefore, the transmittance can be effectively reduced.
  • the vividness of the color exhibited by the dichroic dye in the light control device 20 is enhanced. As a result, the transmittance can be controlled in a larger range between when the drive voltage is not applied to the light control layer 22 and when the drive voltage is applied to the light control layer 22.
  • the initial alignment is vertical alignment or hybrid alignment, but the alignment of the liquid crystal molecules 22c1 filled in the domain 22b can be changed to horizontal alignment by application of a drive voltage to the light control layer 22.
  • the second embodiment described above can be implemented with appropriate modifications as follows.
  • the absorption axis of the dichroic dye 22c2 and the absorption axis of the polarizing layer 23 are not orthogonal when viewed from the thickness direction of the light control device 20. It may be configured to intersect at an angle. Even with such a configuration, at least a part of the light absorbed by the dichroic dye 22c2 can not pass through the polarizing layer 23, so the effect of (7) described above can be obtained to some extent.
  • the light control device 20 is described as having a black color when the drive voltage is applied to the light control layer 22, but the light control device 20 is not limited to this, and various colors are used. May be provided. For example, it is also possible to adjust the component of the dichroic dye used in the second embodiment to be configured to exhibit blue or red.

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Abstract

第1透明電極と、第2透明電極と、第1透明電極と第2透明電極とに挟まれた調光層であって、ポリマーネットワークと、ポリマーネットワークのなかに分散して液晶組成物で充填された複数のドメインとを含む調光層と、調光層を挟む一対の偏光層であって、一対の偏光層が直交ニコルの状態で配置された一対の偏光層とを備える。液晶組成物は、液晶分子を含み、調光層への電圧の印加によって液晶分子の配向が垂直配向に変わる。

Description

調光装置
 本発明は、調光装置に関する。
 高分子ネットワーク型の液晶を含む調光層を備える調光装置が知られている。調光装置は、一対の透明基板と、一対の透明基板に挟まれる一対の透明電極と、それらの透明電極間に位置する調光層とを備えている。調光層は、三次元的な網目状を有したポリマーネットワークと、ポリマーネットワークによって区画される複数のドメイン内に位置する液晶組成物とを含んでいる。こうした調光装置では、調光装置に駆動電圧が印加されているときと駆動電圧が印加されていないときとの間で、調光層の光透過率が異なる(例えば、特許文献1参照)。従来、液晶を使用した調光装置において、駆動電圧の非印加時は不透明であり、駆動電圧の印加時は透明であるといういわゆるノーマルモードが主流である。これに対し、近年では、駆動電圧の非印加時は透明であり、駆動電圧の印加時は不透明であるといういわゆるリバースモードの実用化も検討されつつある。
特開2006-162823号公報
 ところで、リバースモードの調光装置は、ノーマルモードの調光装置と比べて、不透明の状態に対する信頼性が低く、さらなる改善が要望されている。言い換えれば、リバースモードの調光装置において、不透明な状態をより際立たせる必要性がある。
 そこで本発明は、特にリバースモードの調光装置であって、駆動電圧の印加時における不透明な状態をより際立たせるべく、透過率の範囲をより大きく制御することができる調光装置を提供することを目的とする。
 上記課題を解決するための調光装置は、第1透明電極と、第2透明電極と、前記第1透明電極と前記第2透明電極とに挟まれた調光層であって、ポリマーネットワークと、前記ポリマーネットワークのなかに分散して液晶組成物で充填された複数のドメインと、を含む前記調光層と、前記調光層を挟む一対の偏光層であって、一対の前記偏光層が直交ニコルの状態で配置された一対の前記偏光層と、を備える。前記液晶組成物は、液晶分子を含み、前記調光層への駆動電圧の印加によって前記液晶分子の配向が垂直配向に変わる。
 上記構成によれば、調光層に駆動電圧が印加されたときに、直交ニコルの状態で配置された2つの偏光層に、垂直配向の液晶分子が挟まれるため、一方の偏光層から調光層に入射した光は、他方の偏光層から射出されない。それゆえに、調光層に駆動電圧が印加されたときに、透過率を効果的に低下させることができる。ひいては、調光層に駆動電圧が印加されていないときと、調光層に駆動電圧が印加されたときとの間で、透過率の範囲をより大きく制御することができる。
 上記調光装置において、前記調光層に駆動電圧が印加されていないときに、前記液晶分子の配向が水平配向であってもよい。
 上記調光装置において、前記調光層に駆動電圧が印加されていないときに、前記液晶分子の配向がツイスト配向であってもよい。
 上記構成によれば、調光層に駆動電圧が印加されていないときに水平配向であること、また、調光層に駆動電圧が印加されていないときにツイスト配向であることによって、調光層における光の散乱が抑えられ、結果として、調光装置の濁度が低くなる。
 上記課題を解決するための調光装置の別の態様は、第1透明電極と、第2透明電極と、前記第1透明電極と前記第2透明電極とに挟まれた調光層であって、ポリマーネットワークと、前記ポリマーネットワークのなかに分散して液晶組成物で充填された複数のドメインと、を含む前記調光層と、1つの偏光層と、を備える。前記液晶組成物は、液晶分子と二色性色素とを含み、前記調光層への駆動電圧の印加によって前記液晶分子の配向が水平配向に変わり、それによって、前記二色性色素の吸収軸が前記偏光層の吸収軸と交差する。
 上記構成によれば、調光層に駆動電圧が印加されたときに、偏光層の吸収軸と二色性色素の吸収軸とが交差するため、調光装置に入射した光の少なくとも一部は、調光装置の外部に射出されない。それゆえに、透過率を効果的に低下させることができる。加えて、調光装置における二色性色素により呈する色の鮮やかさが高められる。ひいては、調光層に駆動電圧が印加されていないときと、調光層に駆動電圧が印加されたときとの間で、透過率をより大きく制御することができる。
 上記調光装置において、前記調光層に駆動電圧が印加されていないときに、前記液晶分子の配向が垂直配向であってもよい。
 上記調光装置において、前記調光層に駆動電圧が印加されていないときに、前記液晶分子の配向がハイブリッド配向であってもよい。
 上記構成によれば、調光層に駆動電圧が印加されていないときに垂直配向であること、また、調光層に駆動電圧が印加されていないときにハイブリッド配向であることによって、調光層における光の散乱が抑えられ、結果として、調光装置の濁度が低くなる。
 上記調光装置において、前記ポリマーネットワークは、液晶ポリマーを含んでもよい。
 上記構成によれば、液晶分子が液晶層に駆動電圧を印加される前の配向であるとき、液晶分子の配向と液晶ポリマーの配向とが互いに等しくなる。それゆえに、調光層における光の散乱が抑えられ、結果として、調光装置の濁度が低くなる。
 上記調光装置において、前記ポリマーネットワークは、光学的に等方性のポリマーを含んでもよい。
 上記構成によれば、ポリマーが屈折率において異方性を有しないため、液晶分子の配向が、駆動電圧が印加される前の配向と駆動電圧が印加された後の配向との間で変わっても、液晶分子の屈折率とポリマーの屈折率とが過度に大きくなることが抑えられる。
 上記調光装置において、前記ポリマーネットワークの屈折率と、前記液晶分子における異常光の屈折率と、前記液晶分子における常光の屈折率とのうち、最大の屈折率と最小の屈折率との差が0.16以下であってもよい。
 上記構成によれば、調光層における光の散乱を抑え、結果として、調光装置が呈する色の鮮やかさを高めることができる。
 本発明によれば、駆動電圧の印加時における不透明な状態をより際立たせるべく、透過率の範囲をより大きく制御することができる調光装置が提供される。
第1実施形態の調光装置における駆動電圧非印加時の概略構成を示す断面図。 第1実施形態の調光装置における駆動電圧印加時の概略構成を示す断面図。 第2実施形態の調光装置における駆動電圧非印加時の概略構成を示す断面図。 第2実施形態の調光装置における駆動電圧印加時の概略構成を示す断面図。
 [第1実施形態]
 図1および図2を参照して調光装置の第1実施形態を説明する。図1は、調光装置が備える調光層に駆動電圧が印加されていない状態を示し、図2は、調光層に駆動電圧が印加されている状態を示している。なお、図1および図2では、調光層の構造を説明する便宜上、調光層に含まれるドメインが誇張されている。以下では、調光装置の構成、および、調光装置の作用を順に説明する。
 [調光装置の構成]
 図1を参照して、調光装置の構成を説明する。
 図1が示すように、調光装置10は、第1透明電極11a、第2透明電極11b、調光層12、および、一対の偏光層13a,13bを備えている。調光層12は、第1透明電極11aと第2透明電極11bとに挟まれている。調光層12は、ポリマーネットワーク12aと、ポリマーネットワーク12aのなかに分散した複数のドメイン12bとを含み、各ドメイン12bには、液晶組成物12cが充填されている。この構成は、一般的に高分子(ポリマー)ネットワーク型液晶(PNLC)方式と呼ばれる。
 一対の偏光層は、調光層12を挟んでいる。一対の偏光層のうち、第1透明電極11aに対して調光層12とは反対側に位置する偏光層が第1偏光層13aであり、第2透明電極11bに対して調光層12とは反対側に位置する偏光層が第2偏光層13bである。第1偏光層13aと第2偏光層13bとは、直交ニコルの状態で配置されている。第1偏光層13aと第2偏光層13bとは、第1透明電極11aおよび第2透明電極11bの外側において、一対の透明電極11a,11bと調光層12とを挟んでいる。
 液晶組成物12cは、液晶分子12c1を含んでいる。調光層12への駆動電圧の印加によって、液晶分子12c1の配向が垂直配向に変わる。すなわち、液晶組成物12cに含まれる液晶分子12c1の配向は、調光層12に駆動電圧が印加されていない状態では、垂直配向以外の配向であり、調光層12に駆動電圧が印加されることによって、垂直配向に変わる。なお、調光層12に駆動電圧が印加されていない状態での配向が液晶分子12c1の初期配向である。液晶分子12c1の初期配向は、水平配向またはツイスト配向である。
 複数のドメイン12bにおいて、隣接するドメイン12b同士は繋がっている。そのため、各ドメイン12bは、駆動電圧の印加に対して、他のドメイン12bと連動してその液晶分子12c1の配向を変化させる。複数のドメイン12bのなかで、一つに注目してその大きさを見積もる場合には、画像解析により、仮想的な円でそのドメイン12bにおける大きさのフィッティングをする。
 初期配向が水平配向であること、または、初期配向がツイスト配向であることによって、調光層12における光の散乱が抑えられ、結果として、調光装置10の濁度、すなわち、調光層12に駆動電圧が印加されていないときのヘイズが低くなる。
 調光装置10は、さらに、一対の透明基板14a,14b、および、一対の配向層15a,15bを備えている。一対の透明基板14a,14bのうち、第1透明電極11aと第1偏光層13aとの間に位置する透明基板が第1透明基板14aであり、第2透明電極11bと第2偏光層13bとの間に位置する透明基板が第2透明基板14bである。一対の配向層15a,15bのうち、第1透明電極11aと調光層12との間に位置する配向層が第1配向層15aであり、第2透明電極11bと調光層12との間に位置する配向層が第2配向層15bである。以下、調光装置10が備える各層をより詳しく説明する。
 なお、複数のドメイン12bのいずれかは、第1配向層15aや第2配向層15bに接している。各ドメイン12b中の液晶組成物12cは、ポリマーネットワーク12aから相分離され、かつ、他のドメイン12b中の液晶組成物12cと互いに連続する。そのため、全てのドメイン12b中における液晶分子12c1の初期配向は配向層により制御されている。液晶分子12c1の初期配向は、上述したように水平配向またはツイスト配向である。
 [透明基板]
 第1透明基板14aおよび第2透明基板14bは、可視光を透過する光透過性を有している。第1透明基板14aおよび第2透明基板14bには、樹脂製のフィルムを用いることができる。フィルムを形成する材料には、例えば、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル、ポリビニルアルコール、および、ポリエチレンテレフタレートなどを用いることができる。また、第1透明基板14aおよび第2透明基板14bの各々には、ガラス基板を用いることができる。
 [透明電極]
 第1透明電極11aおよび第2透明電極11bの各々は、可視光を透過する光透過性を有している。各透明電極11a,11bを形成する材料には、金属酸化物、有機ポリマー、金属ナノワイヤー、および、カーボンナノチューブ(CNT)のいずれかを用いることができる。金属酸化物には、例えば、酸化インジウムスズ(ITO)、酸化スズ(TO)、酸化亜鉛(ZnO)、および、フッ素ドープ酸化スズ(FTO)などを用いることができる。有機ポリマーには、光透過性を有し、かつ、導電性を有したポリマーを用いることができる。金属ナノワイヤーおよびカーボンナノチューブは、光透過性を有し、かつ、導電性を有している。そのため、金属ナノワイヤーおよびカーボンナノチューブを第1透明電極11aおよび第2透明電極11bに用いることができる。
 [偏光層]
 上述したように、第1偏光層13aと第2偏光層13bとは、直交ニコルの状態で配置されている。すなわち、調光装置10の厚さ方向から見て、第1偏光層13aが有する透過軸と、第2偏光層13bが有する透過軸とは、互いに直交する方向に沿って延びている。各偏光層13a,13bは、例えば、ポリビニルアルコール製のフィルムやポリエチレンテレフタレート製のフィルムに二色性色素を吸着させた後、吸着後のフィルムを所定の方向に沿って延伸することによって形成することができる。二色性色素には、ヨウ素を含む色素、および、有機色素などを用いることができる。第1偏光層13aと第2偏光層13bとについて、各層を形成するためのフィルムにおける延伸方向は互いに直交している。
 [配向層]
 一対の配向層15a,15bは、可視光を透過する光透過性を有している。一対の配向層15a,15bには、液晶分子12c1の初期配向に応じて、以下の2つのうちのいずれかを選択することができる。一対の配向層15a,15bの第1例において、第1配向層15aおよび第2配向層15bの両方が、水平配向層である。すなわち、各配向層は、液晶分子12c1の長軸方向が、配向層15a,15bの拡がる平面に沿うように液晶分子12c1を配向させる配向規制力を有する。しかも、各配向層は、各配向層によって配向される液晶分子12c1の長軸方向が、互いに平行になるように液晶分子12c1を配向させる配向規制力を有する。こうした一対の配向層15a,15bによれば、液晶分子12c1の初期配向を水平配向にすることができる。なお、水平配向はホモジニアス配向とも言う。一対の配向層15a,15bは、さらに、調光装置10の厚さ方向から見て、液晶分子12c1の長軸が延びる方向が、各偏光層13a,13bの透過軸が延びる方向と45°で交差するように、液晶分子12c1を配向させる。
 一対の配向層15a,15bの第2例では、第1例と同様、第1配向層15aおよび第2配向層15bの両方が、水平配向層である。すなわち、各配向層15a,15bは、液晶分子12c1の長軸方向が、配向層15a,15bの拡がる平面に沿うように液晶分子12c1を配向させる配向規制力を有する。ただし、第1配向層15aは、第1偏光層13aにおける透過軸の延びる方向と、液晶分子12c1の長軸方向とが平行になるように液晶分子12c1を配向させる配向規制力を有する。一方で、第2配向層15bは、第2偏光層13bにおける透過軸の延びる方向と、液晶分子12c1の長軸方向とが平行になるように液晶分子12c1を配向させる配向規制力を有する。こうした一対の配向層によれば、液晶分子12c1の初期配向をツイスト配向にすることができる。
 なお、各配向層15a,15bは、例えば以下の方法によって形成することができる。まず、ポリイミド製のフィルムを準備する。そして、フィルムにおける1つの面であって、調光装置10において調光層12と接する面に、液晶分子12c1の初期配向に応じたラビング処理を行う。これにより、配向層15a,15bを得ることができる。なお、配向層15a,15bは、光の照射によって所定の配向規制力を有する光配向層によって具体化されてもよい。
 [調光層]
  [液晶組成物]
 液晶組成物12cは、液晶分子12c1を含んでいる。液晶組成物12cは、ポリマーネットワーク12aの形成に用いられた紫外線重合性化合物12c2の未反応分(未重合分)を含んでもよいし、紫外線重合性化合物12c2の未反応分を含んでいなくてもよい。液晶組成物12cは、光に対する化学的な安定性が高いことが望ましい。液晶分子12c1には、液晶分子12c1の初期配向に関わらず、ネマティック液晶相を有し、かつ、正の誘電率異方性を有した液晶分子を用いることができる。
 液晶分子12c1としてネマティック液晶相を有し、かつ、正の誘電率異方性を有した液晶分子を用いることによって、調光層12に対する駆動電圧の印加によって、液晶分子12c1の配向が水平配向から垂直配向に変わり、あるいは、液晶分子12c1の配向がツイスト配向から垂直配向に変わる。
  [ポリマーネットワーク]
 ポリマーネットワーク12aを形成する材料には、紫外線重合性化合物12c2を用いることができる。紫外線重合性化合物12c2は、紫外線の照射によって他の紫外線重合性化合物12c2と重合してポリマーネットワーク12aを形成する。ポリマーネットワーク12aは、光学的に等方性の高分子、すなわちポリマーを含んでもよいし、液晶高分子、すなわち液晶ポリマーを含んでもよい。言い換えれば、紫外線重合性化合物12c2は、光学的に等方性の化合物であってもよいし、液晶分子を含む化合物であってもよい。
 光学的に等方性の化合物には、単官能紫外線重合性化合物、二官能紫外線重合性化合物、および、多官能紫外線重合性化合物を用いることができる。単官能紫外線重合性化合物は、例えば、アクリレート化合物、メタクリレート化合物、および、各化合物のオリゴマーなどである。アクリレート化合物は、例えば、ブチルエチルアクリレート、および、シクロヘキシルアクリレートなどである。メタクリレート化合物は、例えば、N,N‐ジメチルアミノエチルメタクリレート、および、フェノキシエチルメタクリレートなどである。
 二官能紫外線重合性化合物は、例えば、スチルベン化合物、ジアクリレート化合物、ジメタクリレート化合物、および、各化合物のオリゴマーなどである。多官能紫外線重合性化合物は、例えば、トリアクリレート化合物、テトラアクリレート化合物、トリメタクリレート化合物、テトラメタクリレート化合物、および、各化合物のオリゴマーなどである。
 ポリマーネットワーク12aが光学的に等方性のポリマーを含む構成では、液晶分子12c1が初期配向であるとき、ポリマーの屈折率と、液晶分子12c1の平均屈折率とが互いにほぼ等しいことが好ましい。なお、液晶分子12c1の平均屈折率は、液晶分子12c1において、複屈折における異常光の屈折率と常光の屈折率とを平均した値である。
 なお、液晶組成物12cは、ポリマーネットワーク12aの形成を促すために、紫外線の照射によってラジカルを発生する重合開始剤を含むことができる。なお、紫外線重合性化合物12c2は、上述した化合物を1種のみ含んでもよいし、2種以上含んでもよい。
 液晶分子を含む化合物には、メソゲン化合物を用いることができる。メソゲン化合物は、芳香環を含む棒状または板状を有したメソゲン基を含む。メソゲン基は、メソゲン化合物における主鎖および側鎖の少なくとも一方に含まれる。メソゲン基を主鎖のみに含むメソゲン化合物を用いることによって、主鎖型の液晶ポリマーを生成することができる。また、メソゲン基を側鎖にのみ含むメソゲン化合物を用いることによって、側鎖型の液晶ポリマーを生成することができる。さらにまた、メソゲン基を主鎖と側鎖との両方に含むメソゲン化合物を用いることによって、複合型の液晶ポリマーを生成することができる。
 ポリマーネットワーク12aに含まれる液晶ポリマーでは、ポリマーを構成する単位構造であって、重合前における液晶分子に対応する構造の配向は、配向層15a,15bが有する配向規制力によって定められる配向に固定される。そのため、一対の配向層15a,15bがドメイン12bに充填される液晶分子12c1を水平配向させるように構成されるときには、ポリマーネットワーク12aに含まれる単位構造の配向、すなわち液晶分子に対応する構造の配向は、水平配向に固定される。これに対して、一対の配向層15a,15bが、液晶分子12c1をツイスト配向させるように構成されるときには、ポリマーネットワーク12aに含まれる単位構造の配向は、ツイスト配向に固定される。
 調光層12において、第1配向層15aに接する面が表面であり、第2配向層15bに接する面が裏面である。調光層12の表面および裏面において、ポリマーネットワーク12aに含まれる各ドメイン12bが占める領域の長さが、そのドメイン12bのドメイン径である。各ドメイン12bが占める領域の長さは、そのドメイン12bを画像分析により仮想的な円と見なした際の直径の大きさである。例えば、ドメイン径の平均値は0.1μm以上5μm以下であり、好ましくは0.2μm以上3μm以下であり、より好ましくは0.5μm以上2μm以下である。
 ポリマーネットワーク12aのなかに分散した複数のドメイン12bには、例えば、ドメイン径がほぼ等しいドメイン12bが30%以上含まれることが好ましく、50%以上含まれることがより好ましく、80%以上含まれることがさらに好ましい。なお、2つのドメイン12b間において、一方のドメイン12bにおけるドメイン径が、他方のドメインのドメイン径における±50%以内であるときに、2つのドメイン12bにおけるドメイン径が等しいと見なす。こうした構成によれば、ポリマーネットワーク12aのなかには、ドメイン径の均一性が高められた複数のドメイン12bが分散しているため、調光層12に入射した光が調光層12において散乱されることが抑えられる。それゆえに、例えば調光装置10が駆動電圧の印加時に黒色を呈する構成では、調光装置10が呈する黒色の明度が高まることが抑えられ、結果として、調光装置10が呈する黒色の鮮やかさを高めることができる。
 こうした調光層12では、調光層12に駆動電圧が印加されているときに、調光層12の屈折率異方性が、0.1以下であることが好ましい。調光層12の屈折率異方性は、調光層12に含まれるポリマーネットワーク12aの屈折率および液晶組成物12cの屈折率によって定まる値である。屈折率異方性が0.1以下であることによって、調光層12において、調光層12に入射した光が散乱することが抑えられる。これにより、例えば調光装置10が黒色を呈しているときに、調光層12の明度が高まることが抑えられ、言い換えれば、調光装置10の表示する色が灰色に近付くことが抑えられ、結果として、調光装置10が表示する黒色の鮮やかさを高めることができる。
 調光層12に駆動電圧が印加されているときに、すなわち、調光装置10に駆動電圧が印加されているときに、ポリマーネットワーク12aの屈折率、液晶分子12c1における異常光の屈折率、および、液晶分子12c1における常光の屈折率において、最大値と最小値との差が0.16以下であることが好ましい。なお、調光層12に駆動電圧が印加されているときに上述した屈折率における最大値と最小値との差が0.16以下であれば、調光層12に駆動電圧が印加されていないときにも屈折率における最大値と最小値の差は0.16以下である。
 ポリマーネットワーク12aの屈折率と、ポリマーネットワーク12aによって区画されたドメイン12b内に位置する液晶分子12c1の屈折率との差を小さくすることによっても、調光層12に入射した光が調光層12において散乱することが抑えられる。これにより、調光層12から調光層12の外部に光が漏れることが抑えられる。この点で、ポリマーネットワーク12aの屈折率、液晶分子12c1における異常光の屈折率、および、液晶分子12c1における常光の屈折率において、最大値と最小値との差を0.16以下とすることによって、調光層12における光の散乱を抑え、結果として、調光装置10が呈する色の鮮やかさを高めることができる。
 なお、調光層12において、調光層12の全質量に対する紫外線重合性化合物12c2に由来する物質の質量の比は、例えば、5質量%以上50質量%以下とすることができる。紫外線重合性化合物12c2に由来する物質は、単体の紫外線重合性化合物12c2と、紫外線重合性化合物12c2に紫外線が照射されることによって形成された重合体とを含む。なお、調光層12の全質量に対する紫外線重合性化合物12c2に由来する物質の質量の比は、調光層12の製造時における全固体成分の質量に対する紫外線重合性化合物12c2の比に等しいと見なすことができる。
 こうした構成によれば、紫外線重合性化合物12c2に由来する質量がより小さい構成と比べて、調光層12の形成時において、調光層12が配向層15a,15bから剥がれることが抑えられる程度に調光層12と配向層15a,15bとの間の密着性を高めることができる。また、紫外線重合性化合物12c2に由来する質量がより大きい構成と比べて、調光層12に駆動電圧が印加されていない状態において、調光層12に入射した光が、ポリマーネットワーク12aで散乱されることが抑えられ、これによって、調光装置10の濁度が高まることが抑えられる。
 調光層12の厚さは、調光層12に駆動電圧が印加されていない状態において、液晶分子12c1の初期配向が水平配向である構成、および、液晶分子12c1の初期配向がツイスト配向である構成の各々にて、以下の式を満たすように設定されることが好ましい。
  mλ=Δnd=(n-n)d … 式(1)
 λ/2=Δnd         … 式(2)
 これらの式において、mは整数であり、λは調光層12に入射する光の波長であり、nは異常光の屈折率であり、nは常光の屈折率であり、dは調光層12の厚さである。液晶分子12c1の初期配向がツイスト配向である場合は式(1)が満たされることにより、調光層12における透過光の強度が最大になる。また、液晶分子12c1の初期配向が水平配向である場合は式(2)が満たされることにより、調光層12における透過光の強度が最大になる。
 なお、調光層12に駆動電圧が印加されていない場合にも、Δn、すなわち異常光の屈折率nから常光の屈折率nを引いた値は、上述したように0.16以下であることが好ましい。これにより、上述した式(1)および式(2)から明らかなように、Δnの値がより大きい場合に比べて、調光層12の厚さdが変動したときのmλ、あるいは、λ/2の値におけるばらつきを小さくすることができる。そのため、調光装置10の製造における調光層12の厚さdのばらつきによって、調光装置10の特性にばらつきが生じにくくなる。
 また、液晶分子12c1では、Δnの値が大きいほど、波長分散性が大きい。ここで、調光装置10に照射される可視光は、所定の波長幅、例えば450nm以上610nm以下の波長幅を有している。Δnの値がより大きい液晶分子12c1では波長分散性が大きいため、可視光における波長に応じて偏光状態が変化し、結果として、色温度が変化してしまう。また、こうした色温度の変化は、Δnの値が大きいほど、調光層12の厚さdにおける変化の影響を受けやすい。この点でも、Δnは0.16以下であることが好ましい。
 Δnを0.16以下とする上では、液晶分子として、トラン系液晶分子、ビフェニル系液晶分子、および、ターフェニル系液晶分子以外の液晶分子を用いることが好ましい。また、これらの液晶分子を含む場合であっても、液晶分子の総量に対して、トラン系液晶分子、ビフェニル系液晶分子、および、ターフェニル系液晶分子が占める割合をより小さくすることが好ましい。
 また、Δnが0.16よりも大きい場合には、Δnが0.16以下である場合と比べて、異常光の屈折率nがより大きくなる。そのため、調光装置10が斜めから視認された場合に、ポリマーネットワーク12aの屈折率と、液晶分子12c1の屈折率との差がより大きくなる。これにより、調光層12に対して駆動電圧が印加されていない場合に、調光装置10を視認する視野角の変化に応じた透過率の低下量が大きくなる。この点でも、Δnは0.16以下であることが好ましい。
 [調光装置の作用]
 図1および図2を参照して、調光装置10の作用を説明する。以下では、まず、液晶分子12c1の初期配向が水平配向である構成の作用を説明し、次いで、液晶分子12c1の初期配向がツイスト配向である構成の作用を説明する。なお、以下に説明するように、調光装置10は、調光層12に駆動電圧が印加されていないときに透明であり、駆動電圧が印加されているときに不透明であるリバースモードの調光装置10である。
 図1が示すように、初期配向が水平配向である構成では、調光層12に駆動電圧が印加されていないとき、液晶組成物12cに含まれる液晶分子12c1の配向が、水平配向である。そのため、例えば、第2偏光層13bを介して調光層12に入射した光は、調光層12を透過して第1偏光層13aを介して調光装置10の外部に射出される。調光層12に駆動電圧が印加されていないとき、調光装置10は透明である。
 ポリマーネットワーク12aが液晶ポリマーを含む構成では、調光層12に駆動電圧が印加されていないとき、液晶組成物12cに含まれる液晶分子12c1、および、ポリマーネットワーク12aにおける液晶ポリマーの配向が、いずれも水平配向である。また、液晶分子12c1および液晶ポリマーの間において、異常光の屈折率および常光の屈折率の各々における差が大きくなることを抑えることによって、調光層12において散乱が生じにくくなる。
 図2が示すように、駆動部Dが一対の透明電極11a,11bを介して調光層12に駆動電圧を印加すると、各液晶分子12c1の長軸方向が電場に沿うことによって、液晶分子12c1の配向が水平配向から垂直配向に変わる。これにより、例えば、第2偏光層13bを介して調光層12に入射した光は、第1偏光層13aを透過しないため、調光装置10は黒色を呈する。このように、調光装置10では、調光層12に駆動電圧が印加されたときに、直交ニコルの状態で配置された2つの偏光層に、垂直配向の液晶分子12c1が挟まれるため、一方の偏光層から調光層12に入射した光は、他方の偏光層から射出されない。それゆえに、調光層12に駆動電圧が印加されたときに、透過率を効率的に低下させることができる。ひいては、調光層12に駆動電圧が印加されていないときと、調光層12に駆動電圧が印加されたときとの間で、透過率をより大きい範囲で制御することができる。なお、調光装置10が駆動電圧の印加時に黒色を呈する構成においては、調光装置10の呈する黒色の鮮やかさが高められる。
 調光層12に駆動電圧が印加されたとき、ポリマーネットワーク12aに液晶ポリマーが含まれる場合には、液晶ポリマーの配向は水平配向に維持されるため、液晶分子12c1と液晶ポリマーとの間において、異常光の屈折率および常光の屈折率が互いに異なる。この点で、上述したように、紫外線重合性化合物12c2に由来する物質の質量が、調光層12の全質量における50%以下であれば、調光層12における異常光の屈折率と常光の屈折率とに対して、液晶ポリマーの異常光の屈折率と常光の屈折率とが影響することが抑えられる。それゆえに、こうした屈折率の違いによる調光層12での散乱が抑えられ、結果として、調光装置10が呈する色の明度が高まることが抑えられる。
 一方で、図1および図2が示すように、初期配向が水平配向であり、かつ、ポリマーネットワーク12aが光学的に等方性のポリマーを含む構成は、調光層12に駆動電圧が印加されていないときには透明であり、駆動電圧が印加されているときには例えば黒色を呈する。ただし、調光層12に駆動電圧が印加されていないとき、液晶分子12c1の配向が水平配向である一方で、光学的に等方性のポリマーにおける配向はランダムである。そのため、ポリマーネットワーク12aが液晶ポリマーを含む構成と比べて、調光層12に入射した光が調光層12にて散乱されやすい。この点で、上述したように、紫外線重合性化合物12c2に由来する物質の質量が、調光層12の全質量における50%以下であれば、調光層12にて生じた散乱光の光量を、調光装置10が呈する黒色の明度が高まることを抑えられる程度に小さくすることができる。
 ポリマーネットワーク12aが光学的に等方性のポリマーを含む構成では、ポリマーが屈折率において異方性を有しないため、液晶分子12c1の配向が初期配向と垂直配向との間で変わっても、液晶分子12c1の屈折率とポリマーの屈折率とが過度に大きくなることが抑えられる。
 また一方で、図1が示すように、初期配向がツイスト配向である構成では、調光層12に駆動電圧が印加されていないとき、例えば、第2偏光層13bを介して調光層12に入射した偏光の方向は、液晶分子12c1のなかを通ることによって、第1偏光層13aに向かうまでの間に90°捻れる。それゆえに、第2偏光層13bを介して調光層12に入射した光は、第1偏光層13aを介して調光装置10の外部に射出される。それゆえに、調光層12に駆動電圧が印加されていないとき、調光装置10は透明である。
 図2が示すように、駆動部Dが一対の透明電極11a,11bを介して調光層12に駆動電圧を印加すると、上述した構成と同様、液晶分子12c1の配向が垂直配向に変わる。これにより、例えば、第2偏光層13bを介して調光層12に入射した光は、第1偏光層13aを透過しないため、調光装置10は例えば黒色を呈する。なお、ポリマーネットワーク12aが液晶ポリマーを含む構成では、調光層12に駆動電圧が印加されたときでも、液晶ポリマーの配向はツイスト配向である。そのため、調光層12に入射した偏光におけるほとんどが、調光層12のなかで捻れることなく調光層12を通るように残留位相差を設定する。これにより、調光装置10が表示する黒色の明度が高まることが抑えられる。例えば、液晶ポリマーの屈折率差をΔnとし、調光層12の厚さをdとし、液晶分子の比率をrとするとき、以下の式(3)が満たされることが好ましく、以下の式(4)が満たされることがより好ましい。
 Δndr≦0.25 … 式(3)
 Δndr≦0.1 … 式(4)
 ちなみに、調光装置10には、調光装置10が設置された物品の意匠性を高めるためや、調光装置10によって区切られた空間の一方から他方が視認できることを抑えるために、黒色を呈することが求められている。また、調光装置10が有する黒色の品位を高める上で、鮮やかな黒色、言い換えれば明度の低い黒色の表示が可能であることが求められてもいる。本実施形態の調光装置10によれば、こうした要求を満たすことができる。
 以上説明したように、調光装置の第1実施形態によれば、以下に列挙する効果を得ることができる。
 (1)調光装置10では、調光層12に駆動電圧が印加されたとき、直交ニコルの状態で配置された2つの偏光層13a,13bに、垂直配向の液晶分子12c1が挟まれるため、一方の偏光層から調光層12に入射した光は、他方の偏光層から射出されない。それゆえに、調光層12に駆動電圧が印加されたときに、透過率を効果的に低下させることができる。ひいては、調光層12に駆動電圧が印加されていないときと、調光層12に駆動電圧が印加されたときとの間で、透過率をより大きい範囲で制御することができる。
 (2)ポリマーネットワーク12aが液晶ポリマーを含む構成では、液晶分子12c1が初期配向であるとき、液晶分子12c1の配向と液晶ポリマーの配向とが互いに等しくなる。そのため、液晶分子12c1と液晶ポリマーとの間において、異常光の屈折率および常光の屈折率の各々における差が大きくなることが抑えられる。それゆえに、調光層12における光の散乱が抑えられ、結果として、調光装置10の濁度が低くなる。
 (3)ポリマーネットワーク12aが光学的に等方性のポリマーを含む構成では、ポリマーが屈折率において異方性を有しないため、液晶分子12c1の配向が初期配向と垂直配向との間で変わっても、液晶分子12c1の屈折率とポリマーの屈折率とが過度に大きくなることが抑えられる。
 (4)初期配向が水平配向であること、または、初期配向がツイスト配向であることによって、調光層12における光の散乱が抑えられ、結果として、調光装置10の濁度が低くなる。
 (5)屈折率異方性が0.1以下であることによって、調光層12において、調光層12に入射した光が散乱することが抑えられる。これにより、調光装置10が例えば黒色を呈しているときに、調光層12の明度が高まることが抑えられ、言い換えれば、調光装置10の表示する色が灰色に近付くことが抑えられる。結果として、調光装置10が表示する黒色の鮮やかさを高めることができる。
 (6)ポリマーネットワークの屈折率、液晶分子における異常光の屈折率、および、常光の屈折率において最大値と最小値との差を0.16以下とすることによって、調光層12における光の散乱を抑え、結果として、調光装置10が呈する色の鮮やかさを高めることができる。また、これら屈折率の最大値と最小値との差を0.16以下とすることによって、調光層12に駆動電圧が印加されていないときに、調光層12を斜めから視認した場合の視認性が良好になる。なお、調光層12を斜めから視認するとは、調光層12の法線方向に対して傾いた方向から調光層12を視認することである。
 なお、上述した第1実施形態は、以下のように適宜変更して実施することができる。
 ・一対の偏光層13a,13bの少なくとも一方は、透明電極と透明基板との間に位置してもよい。こうした構成であっても、一対の偏光層13a,13bが、直交ニコルの状態で配置され、かつ、液晶分子12c1を含む調光層12を挟む構成であれば、上述した(1)に準じた効果を得ることはできる。
 ・上記実施形態では、調光層12に電圧が印加されたときに調光装置10が黒色を呈するものとして説明をしているが、調光装置10はこれに限定されず、種々の色を呈する構成であってもよい。
 [第2実施形態]
 図3および図4を参照して、調光装置の第2実施形態を説明する。第2実施形態の調光装置は、第1実施形態の調光装置10と比べて、調光層に含まれる液晶組成物の構成、および、液晶分子の配向が異なっている。そのため以下では、こうした相違点を詳しく説明する一方で、第1実施形態と共通する構成には同一の符号を付すことによって、その詳しい説明を省略する。以下では、調光装置の構成、および、調光装置の作用を順に説明する。なお、図3および図4では、上述した図1および図2と同様、調光層の構造を説明する便宜上、調光層に含まれるドメインが誇張されている。
 [調光装置の構成]
 図3を参照して、調光装置の構成を説明する。
 図3が示すように、調光装置20は、第1透明電極11a、第2透明電極11b、調光層22、および、1つの偏光層23を備えている。調光層22は、第1透明電極11aと第2透明電極11bとに挟まれている。調光層22は、ポリマーネットワーク22aと、ポリマーネットワーク22aのなかに分散した複数のドメイン22bを含んでいる。各ドメイン22bには、液晶分子22c1と二色性色素22c2とを含む液晶組成物22cが充填されている。液晶組成物22cにおいて、二色性色素22c2と液晶分子22c1との混和性がよいことが望ましい。
 液晶組成物22cは、調光層22への駆動電圧の印加によって液晶分子22c1の配向が水平配向に変わることで、二色性色素22c2の吸収軸が偏光層23の吸収軸と交差するように構成されている。すなわち、液晶組成物22cに含まれる液晶分子22c1の初期配向は、水平配向以外の配向であり、調光層22に駆動電圧が印加されることによって、水平配向に変わる。液晶分子22c1の初期配向は、垂直配向またはハイブリッド配向である。液晶組成物22cに含まれる二色性色素22c2は、調光層22に駆動電圧が印加されているか否かに関わらず、液晶分子22c1と同じ配向を有する。言い換えれば、二色性色素22c2の配向は、調光層22に駆動電圧が印加されることによって、液晶分子22c1の配向とともに、水平配向以外の配向から水平配向に変わる。
 初期配向が垂直配向、または、ハイブリッド配向であるが、ドメイン22bに充填された液晶分子22c1の配向を、調光層22に対する駆動電圧の印加によって水平配向に変えることができる。
 調光装置20は、さらに、第1透明電極11aと調光層22との間に位置する第1配向層25aと、第2透明電極11bと調光層22との間に位置する第2配向層25bとを備えている。以下、調光装置20が備える各層のなかで、第1実施形態の調光装置10が備える層とは異なる層をより詳しく説明する。
 [偏光層]
 調光装置20は、第1実施形態の調光装置10とは異なり、偏光層23を1層のみ備えている。偏光層23は、調光装置20の厚さ方向から見て、1つの方向に沿って延びる透過軸を有している。偏光層23は、調光装置20の厚さ方向から見て、透過軸と直交する方向に沿って延びる吸収軸を有している。偏光層23は、調光層22に駆動電圧が印加されたとき、調光装置20の厚さ方向から見て、偏光層23の有する吸収軸が、二色性色素22c2の吸収軸、すなわち二色性色素22c2の延びる方向と直交するように構成されている。調光装置20が偏光層23を備えているため、偏光層23を備えていない構成と比べて、これら2つの構成において色、例えば黒色の明度を互いに同程度とする場合に、調光層22が含む二色性色素22c2の量を少なくすることができる。
 [配向層]
 一対の配向層25a,25bは、可視光を透過する光透過性を有している。一対の配向層25a,25bには、液晶分子22c1の初期配向に応じて、以下の2つのうちのいずれかを選択することができる。一対の配向層25a,25bの第1例において、第1配向層25aおよび第2配向層25bの両方が、垂直配向層である。すなわち、各配向層25a,25bは、液晶分子22c1の長軸方向が、配向層25a,25bが拡がる平面に直交するように液晶分子22c1を配向させる配向規制力を有する。こうした一対の配向層25a,25bによれば、液晶分子22c1の初期配向を垂直配向にすることができる。一対の配向層25a,25bは、調光装置20の厚さ方向から見て、液晶分子22c1の長軸を含む平面が、偏光層23の吸収軸を含む平面と直交するように、液晶分子22c1を配向させる。なお、初期状態の垂直配向において、液晶分子22c1の長軸方向は、垂直に対して数度程度傾いていたとしても、当業者にとって実質的に垂直と判断される範囲であれば、効果を奏することができる。
 これに対して、一対の配向層25a,25bの第2例では、第1配向層25aが垂直配向層である一方で、第2配向層25bが水平配向層である。すなわち、第1配向層25aは、液晶分子22c1の長軸方向が、第1配向層25aが拡がる平面に直交するように液晶分子22c1を配向させる配向規制力を有する。これに対して、第2配向層25bは、液晶分子22c1の長軸が延びる方向が、第2配向層25bが拡がる平面に平行になるように液晶分子22c1を配向させる配向規制力を有する。
 こうした一対の配向層25a,25bによれば、液晶分子22c1の初期配向をハイブリッド配向にすることができる。より詳しくは、液晶分子22c1の初期配向において、第2配向層25bから第1配向層25aに向かう方向に沿って、第2配向層25bが拡がる平面に対する液晶分子22c1の傾きが、徐々に大きくなる。これにより、液晶分子22c1の配向が、水平配向から垂直配向に向けて徐々に変わる。これにより、一対の配向層25a,25bは、調光装置20の厚さ方向から見て、液晶分子22c1の長軸が延びる方向が、偏光層23の近傍において偏光層23の吸収軸と直交するように、液晶分子22c1を配向させる。
 [液晶組成物]
  [液晶組成物]
 液晶組成物22cは、液晶分子22c1と二色性色素22c2とを含んでいる。液晶組成物22cは、ポリマーネットワーク22aの形成に用いられた紫外線重合性化合物22c3の未反応分を含んでもよいし、紫外線重合性化合物22c3の未反応分を含んでいなくてもよい。
 液晶分子22c1の初期配向が垂直配向であるとき、液晶分子22c1には、負の誘電率異方性を有し、かつ、ネマティック液晶相を有する液晶分子を用いることができる。液晶分子22c1として負の誘電率異方性を有し、かつ、ネマティック液晶相を有する液晶分子を用いることによって、調光層22に対する駆動電圧の印加によって、液晶分子22c1の配向が垂直配向から水平配向に変わる。
 同様に、液晶分子22c1の初期配向がハイブリッド配向であるとき、液晶分子22c1には、負の誘電異方性を有し、かつ、ネマティック液晶相を有する液晶分子を用いることができる。液晶分子22c1として負の誘電異方性を有し、かつ、ネマティック液晶相を有した液晶分子を用いることによって、調光層22に対する駆動電圧の印加によって、液晶分子22c1の配向がハイブリッド配向から水平配向に変わる。
  [ポリマーネットワーク]
 ポリマーネットワーク22aを形成する材料である紫外線重合性化合物22c3には、第1実施形態の紫外線重合性化合物12c2における液晶分子を含む化合物、または、等方性ポリマーを用いることができる。
 ポリマーネットワーク22aに含まれる液晶ポリマーでは、ポリマーを構成する単位構造であって、重合前における液晶分子に対応する構造の配向は、配向層25a,25bが有する配向規制力によって定められる配向に固定される。そのため、一対の配向層25a,25bがドメイン22bに充填される液晶分子22c1を垂直配向させるように構成されるときには、ポリマーネットワーク22aに含まれる単位構造の配向、言い換えれば液晶分子に対応する構造の配向は、垂直配向に固定される。これに対して、一対の配向層25a,25bが、液晶分子22c1をハイブリッド配向させるように構成されるときには、ポリマーネットワーク22aに含まれる単位構造は、ハイブリッド配向に固定される。
  [二色性色素]
 二色性色素22c2は、可視光の吸収において異方性を有する色素分子である。調光層22を透過した光の色は、二色性色素22c2の長軸が延びる方向、言い換えれば吸収軸の延びる方向によって異なる。二色性色素22c2は、1種の色素のみを含んでもよいし、複数種の色素を含んでもよい。例えば、調光層22に駆動電圧が印加されているときに調光装置20が黒色を呈する構成であれば、二色性色素22c2が1種の色素のみを含むときには、二色性色素22c2には黒色用色素、すなわち、可視光の波長領域に含まれるほとんどの波長の光を吸収する色素を用いることができる。二色性色素22c2が複数種の色素を含むときには、二色性色素22c2には、可視光の波長領域において互いに異なる吸収波長帯を有する複数種の色素を用いることができる。
 二色性色素22c2が複数種の色素を含むときには、例えば、黄色用色素、赤色用色素、および、青色用色素の3種の色素から二色性色素22c2を構成することができる。なお、黄色用色素の吸収波長帯が3つの色素のなかで最も短波長の領域を含み、青色用色素の吸収波長帯が3つの色素のなかで最も長波長の領域を含み、赤色用色素の吸収波長帯が他の色素における吸収波長帯の間に位置する領域を含んでいる。各色素の吸収波長帯には、他の色素における吸収波長帯の一部が含まれてもよい。二色性色素22c2には、例えば、アゾ系色素、アントラキノン系色素、および、ナフトキノン系色素などを用いることができる。
 なお、本実施形態の調光層22においても、上述した第1実施形態の調光層12と同様、調光層22に駆動電圧が印加されているときに、調光層22の屈折率異方性が、0.1以下であることが好ましい。また、調光層22に駆動電圧が印加されているときに、すなわち、調光装置20に駆動電圧が印加されているときに、ポリマーネットワーク22aの屈折率、液晶分子22c1における異常光の屈折率、および、液晶分子22c1における常光の屈折率における最大値と最小値との差が0.16以下であることが好ましい。
 また、調光層12に駆動電圧が印加されていない場合にも、Δn、すなわち異常光の屈折率nから常光の屈折率nを引いた値は、上述したように0.16以下であることが好ましい。上述したように、Δnが0.16よりも大きい場合には、Δnが0.16以下である場合と比べて、異常光の屈折率nがより大きくなる。そのため、調光装置20が斜めから視認された場合に、ポリマーネットワーク12aの屈折率と、液晶分子12c1の屈折率との差がより大きくなる。これにより、調光層22に対して駆動電圧が印加されていない場合に、調光装置20を視認する視野角の変化に応じた透過率の低下量が大きくなる。この点で、Δnは0.16以下であることが好ましい。
 [調光装置の作用]
 図3および図4を参照して、調光装置20の作用を説明する。以下では、まず、液晶分子22c1の初期配向が垂直配向である構成の作用を説明し、次いで、液晶分子22c1の初期配向がハイブリッド配向である構成の作用を説明する。なお、以下に説明するように、調光装置20は、調光層22に駆動電圧が印加されていないときに透明であり、駆動電圧が印加されているときに不透明であるリバースモードの調光装置20である。
 図3が示すように、初期配向が垂直配向である構成では、調光層22に駆動電圧が印加されていないとき、液晶組成物22cに含まれる液晶分子22c1、および、ポリマーネットワーク22aにおける液晶ポリマーの配向が、いずれも垂直配向である。このとき、二色性色素22c2の配向も垂直配向である。そのため、例えば、第2透明基板14bから調光装置10に入射した光は、偏光層23を介して調光装置10の外部に射出される。それゆえに、調光層22に駆動電圧が印加されていないとき、調光装置20は透明である。
 図4が示すように、駆動部Dが一対の透明電極を介して調光層22に駆動電圧を印加すると、液晶分子22c1の配向が垂直配向から水平配向に変わる。このとき、二色性色素22c2の配向も水平配向である。しかも、調光装置20の厚さ方向から見て、二色性色素22c2の吸収軸と、偏光層23の吸収軸とが直交する。これにより、第2透明基板14bから入射した光の一部は二色性色素22c2によって吸収され、かつ、二色性色素22c2によって吸収されなかった光は偏光層23を透過しないため、調光装置20が例えば黒色を呈する。このように、調光装置20では、調光層22に駆動電圧が印加されたときに、偏光層23の吸収軸と二色性色素22c2の吸収軸とが直交するため、調光装置20に入射した光は、調光装置20の外部に射出されない。それゆえに、調光装置20における黒色の鮮やかさが高められる。
 一方で、図3および図4が示すように、初期配向がハイブリッド配向である構成では、調光層22に駆動電圧が印加されていないとき、液晶組成物22cに含まれる液晶分子22c1、ポリマーネットワーク22aにおける液晶ポリマーの配向、および、二色性色素22c2の配向が、いずれもハイブリッド配向である。そのため、例えば、第2透明基板14bから調光装置20に入射した光は、偏光層23を介して調光装置20の外部に射出される。結果として、調光装置20は透明である。これに対して、調光層22に駆動電圧が印加されることによって、液晶分子22c1の配向、および、二色性色素22c2の配向が水平配向に変わる。そのため、初期配向が垂直配向である構成と同様、調光装置20は例えば黒色を呈する。
 以上説明したように、調光装置の第2実施形態によれば、上述した(2)、(5)、および、(6)に加えて、以下に列挙する効果を得ることができる。
 (7)調光装置20では、調光層22に駆動電圧が印加されたときに、偏光層23の吸収軸と二色性色素22c2の吸収軸とが直交するため、調光装置20に入射した光は、調光装置20の外部に射出されない。それゆえに、透過率を効果的に低下させることができる。加えて、調光装置20における二色性色素により呈する色の鮮やかさが高められる。ひいては、調光層22に駆動電圧が印加されていないときと、調光層22に駆動電圧が印加されたときとの間で、透過率をより大きい範囲で制御することができる。
 (8)初期配向が垂直配向、または、ハイブリッド配向であるが、ドメイン22bに充填された液晶分子22c1の配向を調光層22に対する駆動電圧の印加によって水平配向に変えることができる。
 なお、上述した第2実施形態は、以下のように適宜変更して実施することができる。
 ・二色性色素22c2が液晶分子22c1とともに水平配向したとき、調光装置20の厚さ方向から見て、二色性色素22c2の吸収軸と、偏光層23の吸収軸とが、直交以外の角度で交差する構成であってもよい。こうした構成であっても、二色性色素22c2によって吸収された光の少なくとも一部は偏光層23を透過することができないため、上述した(7)の効果を少なからず得ることはできる。
 ・上記実施形態では、調光層22に駆動電圧が印加されたときに調光装置20が黒色を呈するものとして説明をしているが、調光装置20はこれに限定されず、種々の色を呈する構成であってもよい。例えば、第2実施形態において用いる二色性色素の成分を調整し、青色や赤色を呈するような構成とすることも可能である。
 10,20…調光装置、11a…第1透明電極、11b…第2透明電極、12,22…調光層、12a,22a…ポリマーネットワーク、12b,22b…ドメイン、12c,22c…液晶組成物、12c1,22c1…液晶分子、12c2,22c3…紫外線重合性化合物、13a…第1偏光層、13b…第2偏光層、14a…第1透明基板、14b…第2透明基板、15a,25a…第1配向層、15b,25b…第2配向層、22c2…二色性色素、23…偏光層、D…駆動部。

Claims (9)

  1.  第1透明電極と、
     第2透明電極と、
     前記第1透明電極と前記第2透明電極とに挟まれた調光層であって、ポリマーネットワークと、前記ポリマーネットワークのなかに分散して液晶組成物で充填された複数のドメインと、を含む前記調光層と、
     前記調光層を挟む一対の偏光層であって、一対の前記偏光層が直交ニコルの状態で配置された一対の前記偏光層と、を備え、
     前記液晶組成物は、液晶分子を含み、前記調光層への駆動電圧の印加によって前記液晶分子の配向が垂直配向に変わる
     調光装置。
  2.  前記調光層に駆動電圧が印加されていないときに、前記液晶分子の配向が水平配向である
     請求項1に記載の調光装置。
  3.  前記調光層に駆動電圧が印加されていないときに、前記液晶分子の配向がツイスト配向である
     請求項1に記載の調光装置。
  4.  第1透明電極と、
     第2透明電極と、
     前記第1透明電極と前記第2透明電極とに挟まれた調光層であって、ポリマーネットワークと、前記ポリマーネットワークのなかに分散して液晶組成物で充填された複数のドメインと、を含む前記調光層と、
     1つの偏光層と、を備え、
     前記液晶組成物は、液晶分子と二色性色素とを含み、前記調光層への駆動電圧の印加によって前記液晶分子の配向が水平配向に変わり、それによって、前記二色性色素の吸収軸が前記偏光層の吸収軸と交差する
     調光装置。
  5.  前記調光層に駆動電圧が印加されていないときに、前記液晶分子の配向が垂直配向である
     請求項4に記載の調光装置。
  6.  前記調光層に駆動電圧が印加されていないときに、前記液晶分子の配向がハイブリッド配向である
     請求項4に記載の調光装置。
  7.  前記ポリマーネットワークは、液晶ポリマーを含む
     請求項1から6のいずれか一項に記載の調光装置。
  8.  前記ポリマーネットワークは、光学的に等方性のポリマーを含む
     請求項1から6のいずれか一項に記載の調光装置。
  9.  前記ポリマーネットワークの屈折率と、前記液晶分子における異常光の屈折率と、前記液晶分子における常光の屈折率とのうち、最大の屈折率と最小の屈折率との差が0.16以下である
     請求項1から8のいずれか一項に記載の調光装置。
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