WO2020162298A1 - 画像表示装置およびその製造方法 - Google Patents

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WO2020162298A1
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retardation film
polarizing plate
polarizer
display device
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PCT/JP2020/003281
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暢 鈴木
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日東電工株式会社
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    • C09J7/00Adhesives in the form of films or foils
    • C09J7/30Adhesives in the form of films or foils characterised by the adhesive composition
    • C09J7/38Pressure-sensitive adhesives [PSA]
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    • G02B5/00Optical elements other than lenses
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    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B33/00Electroluminescent light sources
    • H05B33/02Details

Definitions

  • the present invention relates to an image display device including a polarizing plate in which a polarizer and a retardation film are laminated on the surface of an image display cell, and a manufacturing method thereof.
  • Liquid crystal display devices and organic EL display devices are widely used as various image display devices such as mobile devices such as mobile phones, smartphones and tablet terminals, vehicle-mounted devices such as car navigation devices, personal computer monitors and televisions.
  • polarizers are arranged on both surfaces of a liquid crystal cell due to its display principle.
  • a retardation film may be disposed between the liquid crystal cell and the polarizer for the purpose of optical compensation such as contrast improvement and viewing angle expansion.
  • a circularly polarizing plate polarizer and quarter wavelength A laminate with a retardation film having retardation
  • a polarizing plate generally has a structure in which a transparent protective film (polarizer protective film) is attached to one side or both sides of a polarizer, and a retardation film may be used as the transparent protective film.
  • a transparent protective film may be attached to the surface of the polarizer, and a retardation film may be attached to the transparent protective film.
  • a polarizing plate in which a polarizer and a retardation film are laminated is generally attached to a substrate on the surface of an image display cell via an adhesive.
  • Patent Document 1 discloses a technique for uniformizing the optical axis direction of a retardation film.
  • the retardation of the retardation film is the product of the birefringence and the thickness. Therefore, in order to correspond to the reduction in thickness, the use of a high birefringence material or the stretching ratio can increase the birefringence of the retardation film. Need to be bigger.
  • a polarizing plate in which a polarizer and a retardation film having a large birefringence are laminated, is attached to an image display cell via an adhesive, and the polarizing plate itself has high optical uniformity, Unevenness may be visually recognized in the display image of the image display device.
  • Such display unevenness is different from unevenness caused by non-uniformity of optical characteristics and unevenness caused by aging or environmental change in a high temperature and high humidity environment, etc. There is no knowledge.
  • the image display device of the present invention includes a polarizing plate attached to the surface of the image display cell via an adhesive layer.
  • the polarizing plate includes a polarizer and a retardation film, and the retardation film is arranged between the polarizer and the image display cell.
  • the in-plane birefringence of the retardation film at a wavelength of 550 nm is 8 ⁇ 10 ⁇ 3 or more.
  • a polarizing plate with an adhesive in which a retardation film having an in-plane birefringence of 8 ⁇ 10 ⁇ 3 or more at a wavelength of 550 nm is laminated on one surface of a polarizer, and an adhesive layer is provided on the retardation film, An image display device is formed by bonding the image display cells.
  • the retardation film may be in contact with the pressure-sensitive adhesive layer.
  • the pressure-sensitive adhesive layer provided on the retardation film may have a value G′/D obtained by dividing the shear storage elastic modulus G′ at a temperature of 25° C. by the thickness D of 5 kPa/ ⁇ m or more.
  • the pressure-sensitive adhesive layer may have a thickness of 25 ⁇ m or less.
  • Laminating pressure when the polarizing plate with adhesive is attached to the image display cell is preferably 0.05 to 0.4 MPa.
  • the in-plane retardation of the retardation film may be 200 nm or more.
  • the retardation film may have a refractive index nx in the in-plane slow axis direction, a refractive index ny in the in-plane fast axis direction, and a refractive index nz in the thickness direction satisfying nx>nz>ny.
  • the retardation film may have a change amount of the slow axis with respect to the tension of 0.1°/N/10 mm or more when the tension is applied in the direction of 45° with respect to the slow axis direction.
  • the angle ⁇ 0 formed by the absorption axis direction of the polarizer and the slow axis direction of the retardation film, and the polarizing plate with an adhesive were attached to the image display cell. It is preferable that the absolute value
  • is preferably 0.4° or less.
  • ⁇ 1 may be in the range of 0 ⁇ 0.4° or 90 ⁇ 0.4°.
  • the image display device of the present invention includes a polarizing plate bonded to the surface of the image display cell via an adhesive layer.
  • the polarizing plate includes a polarizer and a retardation film arranged on one surface of the polarizer, and the retardation film is arranged between the polarizer and the image display cell.
  • Examples of the image display device in which the retardation film is arranged between the polarizer and the image display cell include a liquid crystal display device and an organic EL display device.
  • FIG. 1 is a configuration cross-sectional view of a liquid crystal display device of one embodiment.
  • the liquid crystal display device 201 includes a liquid crystal panel 100 and a light source 105.
  • the liquid crystal panel 100 includes a first polarizing plate 36 on the surface of the liquid crystal cell 10 on the viewing side, and a second polarizing plate 56 on the light source 105 side of the liquid crystal cell 10.
  • the liquid crystal cell 10 includes a liquid crystal layer 11 between two substrates 13 and 15.
  • the substrates 13 and 15 are transparent substrates such as glass substrates or plastic substrates.
  • one substrate is provided with a color filter and a black matrix, and the other substrate controls the electro-optical characteristics of liquid crystal.
  • a switching element and the like are provided.
  • the liquid crystal layer 11 includes liquid crystal molecules aligned in a predetermined direction in an electroless state, and the orientation direction (director) of the liquid crystal molecules changes when a voltage is applied.
  • the liquid crystal molecules of the liquid crystal layer 11 are aligned parallel and uniformly (homogeneous alignment) with respect to the substrate plane in the non-electric field state, and when a voltage is applied.
  • the director rotates in the plane of the substrate.
  • the alignment direction of the liquid crystal molecules in the electroless state of the IPS type liquid crystal cell may be slightly inclined with respect to the plane of the substrate.
  • the angle (pretilt angle) formed by the substrate plane and the alignment direction of the liquid crystal molecules in the electroless state is generally 10° or less.
  • the first polarizing plate 36 is attached to the viewing side substrate 13 of the liquid crystal cell 10 via the first adhesive layer 39.
  • a second polarizing plate 56 is attached to the light source side substrate 15 of the liquid crystal cell 10 with a second adhesive layer 59 interposed therebetween.
  • the polarizing plates 36 and 56 include polarizers 31 and 51, respectively.
  • the polarizers 31 and 51 absorb the vibration light in the absorption axis direction and transmit (emit) the vibration light in the transmission axis direction as linearly polarized light.
  • the polarizer 31 of the first polarizing plate 36 and the polarizer 51 of the second polarizing plate 56 are arranged so that their absorption axis directions are orthogonal to each other.
  • hydrophilic polymer films such as polyvinyl alcohol film, partially formalized polyvinyl alcohol film, ethylene/vinyl acetate copolymer partially saponified film, dichroic substances such as iodine and dichroic dye
  • polyene-based oriented films such as those obtained by adsorbing and uniaxially stretching, polyvinyl alcohol dehydration products, polyvinyl chloride dehydrochlorination products, and the like.
  • polyvinyl alcohol and polyvinyl alcohol-based films such as partially formalized polyvinyl alcohol, polyvinyl alcohol oriented in a predetermined direction by adsorbing a dichroic substance such as iodine or a dichroic dye.
  • Alcohol (PVA) based polarizers are preferred.
  • a PVA-based polarizer is obtained by dyeing and stretching a polyvinyl alcohol-based film.
  • a thin polarizer with a thickness of 10 ⁇ m or less can be used as the PVA-based polarizer.
  • Thin polarizers are described in, for example, JP-A-51-0696644, JP-A-2000-338329, WO2010/100917, Patent No. 4691205, and Patent No. 4751481.
  • Examples of thin polarizing films include: Such a thin polarizer can be obtained, for example, by stretching a PVA-based resin layer and a stretching resin base material in the state of a laminate and dyeing with iodine.
  • first polarizing plate 36 transparent protective films 33 and 35 are attached to both surfaces of the polarizer 31.
  • second polarizing plate 56 the transparent protective films 53 and 55 are attached to both surfaces of the polarizer 51.
  • the thickness of the transparent protective films 33, 35, 53, 55 is, for example, about 5 to 200 ⁇ m.
  • a resin material constituting these protective films a polymer having excellent transparency, mechanical strength and thermal stability is preferably used.
  • Specific examples of such a polymer include cellulose resins such as acetyl cellulose, polyester resins, polycarbonate resins, polyamide resins, polyimide resins, maleimide resins, polyolefin resins, (meth)acrylic resins, and cyclic resins.
  • polyolefin resins examples include polyolefin resins (norbornene-based resins), polyarylate-based resins, polystyrene-based resins, polyvinyl alcohol-based resins, polysulfone-based resins, and mixtures or copolymers thereof.
  • the polarizers 31 and 51 and the transparent protective films 33, 35, 53 and 55 are attached to each other via an adhesive or a pressure sensitive adhesive (not shown).
  • Adhesives and pressure-sensitive adhesives used for laminating the polarizer and the transparent protective film include acrylic polymers, silicone polymers, polyesters, polyurethanes, polyamides, polyvinyl ethers, vinyl acetate/vinyl chloride copolymers, modified polyolefins and epoxy resins.
  • a polymer having a base polymer such as a polymer, a fluorine-based polymer, or a rubber-based polymer can be appropriately selected and used.
  • the first polarizing plate 36 and the second polarizing plate 56 have transparent protective films on both surfaces of the polarizers 31 and 51, but the polarizing plate has a transparent protective film on only one surface of the polarizer. But it's okay. Further, two or more transparent protective films may be attached to one surface of the polarizer.
  • Examples of the adhesive constituting the adhesive layers 39, 59 include acrylic polymers, silicone polymers, polyesters, polyurethanes, polyamides, polyvinyl ethers, vinyl acetate/vinyl chloride copolymers, modified polyolefins, epoxy resins, fluorine resins, natural rubbers, It is possible to appropriately select and use a material having a base polymer such as a synthetic rubber or the like.
  • an acrylic pressure-sensitive adhesive is preferably used because it has excellent optical transparency and exhibits appropriate wettability, cohesiveness, adhesiveness and other pressure-sensitive adhesive properties.
  • the thickness of the adhesive layers 39 and 59 is about 5 to 50 ⁇ m.
  • a polarizer and a transparent protective film are attached in advance to form polarizing plates 36 and 56, and adhesive layers 39 and 59 are attached to the surfaces of the polarizing plates 36 and 56 to attach an adhesive.
  • a polarizing plate is prepared. The polarizing plate with the adhesive and the liquid crystal cell 10 are attached to each other by using a laminating machine such as a roll laminator.
  • the transparent protective film 35 of the first polarizing plate 36 is a retardation film.
  • the retardation film 35 arranged between the polarizer 31 and the liquid crystal cell 10 can realize optical compensation such as contrast improvement and viewing angle expansion.
  • an IPS liquid crystal display device displays a black display light when viewed from an oblique direction at an angle of 45 degrees (azimuth angle 45 degrees, 135 degrees, 225 degrees, 315 degrees) with respect to the absorption axis of a polarizer. Leakage is large and the contrast is likely to deteriorate and color shift is likely to occur.
  • the black luminance in the oblique direction is reduced, The contrast can be improved.
  • an in-plane retardation film of the retardation film is formed.
  • Such a retardation film having a small thickness and a large birefringence is supported as described in, for example, JP-A-2005-181451, JP-A-2011-227430, and JP-A-2016-109924.
  • It can be formed by a method in which a resin solution is applied onto the body film, the solvent is dried, and the laminate of the support and the resin coating film is stretched. Handling property can be improved by treating the retardation film with small thickness as a laminated body with a support film.
  • a heat-shrinkable film is used as the support film, and during stretching, the retardation film having a refractive index anisotropy of nx>nz>ny is obtained by shrinking the laminate in a direction orthogonal to the stretching direction. ..
  • a heat shrinkable film may be attached separately from the support film to give a shrinkage force in a specific direction.
  • the method for producing the retardation film is not limited to the above, and various known methods can be adopted. Further, the refractive index anisotropy and retardation of the retardation film may be appropriately selected depending on the type of liquid crystal cell and the like.
  • a polymer having a positive intrinsic birefringence is preferably used for producing a retardation film having a refractive index anisotropy of nx>nz>ny, a positive A plate and a negative B plate.
  • a polymer having a positive intrinsic birefringence refers to a polymer having a relatively large refractive index in the orientation direction when the polymer is oriented by stretching or the like.
  • Examples of the polymer having a positive intrinsic birefringence include polycarbonate resins, polyester resins such as polyethylene terephthalate and polyethylene naphthalate, polyarylate resins, sulfone resins such as polysulfone and polyethersulfone, and polyphenylene sulfide.
  • a liquid crystal material may be used as the material having positive intrinsic birefringence.
  • a polymer having a negative intrinsic birefringence is preferably used for producing the negative A plate and the positive B plate.
  • a polymer having a negative intrinsic birefringence refers to a polymer having a relatively small refractive index in the orientation direction when the polymer is oriented by stretching or the like.
  • Examples of the polymer having a negative intrinsic birefringence include those in which a chemical bond having a large polarization anisotropy such as an aromatic group or a carbonyl group or a functional group is introduced into a side chain of the polymer. Examples include acrylic resins, styrene resins, maleimide resins, fumaric acid ester resins, and the like.
  • a liquid crystal material may be used as the material having a negative intrinsic birefringence.
  • a negative A plate can be obtained from discotic liquid crystal vertically aligned with respect to the film surface.
  • the retardation film can be formed by stretching the polymer film to enhance the molecular orientation in a specific direction.
  • the stretching method for the polymer film include a longitudinal uniaxial stretching method, a transverse uniaxial stretching method, a longitudinal and transverse sequential biaxial stretching method, a longitudinal and transverse simultaneous biaxial stretching method, and the like.
  • any suitable stretching machine such as a roll stretching machine, a tenter stretching machine, a pantograph type or a linear motor type biaxial stretching machine can be used.
  • the refractive index anisotropy can be controlled by utilizing the shrinkage force of the heat shrinkable film during stretching.
  • the laminate having the liquid crystal layer formed on the substrate may be used as a retardation film as it is, or may be transferred to another film.
  • the in-plane birefringence ⁇ n of the retardation film may be 1.0 ⁇ 10 ⁇ 2 or more, 1.2 ⁇ 10 ⁇ 2 or more, or 1.3 ⁇ 10 ⁇ 2 or more.
  • the thickness of the retardation film is preferably 35 ⁇ m or less.
  • the thickness of the retardation film may be 30 ⁇ m or less, 25 ⁇ m or less, or 20 ⁇ m or less.
  • the thickness of the retardation film is generally 1 ⁇ m or more, and may be 3 ⁇ m or more, 5 ⁇ m or more, or 7 ⁇ m or more.
  • a polarizing plate is obtained by bonding a retardation film as the transparent protective film 35 on one surface of the polarizer 31.
  • An optical isotropic film may be attached as the transparent protective film 35 on the polarizer 31, and the retardation film may be attached to the transparent protective film 35 via an appropriate adhesive or pressure-sensitive adhesive.
  • a transparent protective film 33 is attached to the other surface of the polarizer 31. The transparent protective film 33 may be omitted. When the transparent protective film 33 is omitted, the polarizing plate 36 includes the transparent protective film 35 on only one surface of the polarizer.
  • the absorption axis direction of the polarizer and the slow axis direction of the retardation film are laminated so as to be parallel or orthogonal to each other.
  • the polarizer generally has an absorption axis in the longitudinal direction (stretching direction). Therefore, when the absorption axis direction of the polarizer and the slow axis direction of the retardation film are parallel, it is preferable to use a retardation film having a slow axis in the longitudinal direction, and the absorption axis direction and the retardation of the polarizer.
  • the slow axis directions of the film are orthogonal to each other, it is preferable to use a retardation film having a slow axis in the width direction.
  • a pressure-sensitive adhesive-attached polarizing plate having the pressure-sensitive adhesive layer 39 attached on the surface of the polarizing plate 36 can be obtained. It is preferable that the sticking of the adhesive layer is also performed by a roll-to-roll method.
  • a release film for example, a plastic film whose surface is subjected to a release treatment is used.
  • a liquid crystal panel is formed by bonding a pressure-sensitive adhesive-attached polarizing plate having a retardation film 35 between the polarizer 31 and the pressure-sensitive adhesive layer 39 to the substrate 13 of the liquid crystal cell 10.
  • an adhesive-attached polarizing plate having an adhesive layer 59 on the surface of the polarizing plate 56 is attached.
  • the front and back polarizing plates 36 and 56 may be attached to the liquid crystal cell 10 at the same time or sequentially.
  • pressurization is performed from the viewpoint of improving the adhesion at the bonding interface and preventing the inclusion and peeling of air bubbles.
  • Examples of the pressure bonding method include a roller method and a drum method.
  • the retardation film with high birefringence tends to change the optical axis direction due to tension (stress).
  • the change in the optical axis direction of the retardation film due to the tension is a state in which the retardation film is cut into a strip shape with a width of 10 mm at an angle of 45° with respect to the slow axis direction, and tension is applied in the long side direction of the strip sample. It is obtained by measuring the slow axis direction at. Plot the tension on the horizontal axis and the angle (change amount) of the slow axis on the vertical axis, and the slope of the straight line obtained by the method of least squares is the change amount of the slow axis with respect to the tension (unit: °/N/10mm ).
  • the change amount of the slow axis with respect to the tension may be 0.1°/N/10 mm or more.
  • a retardation film having a smaller thickness and a larger in-plane birefringence tends to have a larger amount of change of the slow axis with respect to the tension, and the amount of change of the optical axis with respect to the tension is 0.2°/N/10 mm or more or 0.3 or more. It may be °/N/10 mm or more.
  • the amount of change (deviation) in the angle formed between the absorption axis direction of the polarizer 31 and the optical axis (slow axis or fast axis) direction of the retardation film 35 is preferably 0.4° or less, and 0.3° The following is more preferable.
  • the amount of change in the axial angle is an angle ⁇ 1 between the absorption axis direction of the polarizer 31 and the slow axis direction of the retardation film 35 in a state where the polarizing plate 36 is attached to the image display cell via the adhesive layer 39.
  • the change amount of the shaft angle may be 0.2° or less or 0.1° or less.
  • the angle formed by the absorption axis direction of the polarizer and the optical axis direction of the retardation film in the state where the polarizing plate is attached to the image display cell via the adhesive layer is preferably 0.4° or less, and 0.3 ° or less is more preferable, and 0.2° or less is further preferable.
  • ⁇ 1 is preferably within a range of 0 ⁇ 0.4°, and within a range of 0 ⁇ 0.3°. Is more preferable, and the range of 0 ⁇ 0.2° is even more preferable.
  • ⁇ 1 is preferably within a range of 90 ⁇ 0.4°, and within a range of 90 ⁇ 0.3°. It is more preferable that it is, and it is further preferable that it is within the range of 90 ⁇ 0.2°.
  • the shear storage elastic modulus G′ at room temperature (25° C.) can be used as an index of the hardness of the pressure-sensitive adhesive. The larger the G', the harder the adhesive, and the smaller the G', the softer the adhesive.
  • G′/D of the pressure-sensitive adhesive layer 39 is preferably 5.0 kPa/ ⁇ m or more, and more preferably 5.2 kPa/ ⁇ m or more. If G'/D is excessively large, the adhesive holding force may be reduced, and bonding defects such as the inclusion of bubbles in the bonding interface may occur. Therefore, G'/D of the pressure-sensitive adhesive layer 39 is preferably 28 kPa/ ⁇ m or less, and more preferably 25 kPa/ ⁇ m or less.
  • the thickness D of the adhesive layer 39 is preferably 5 to 25 ⁇ m, more preferably 7 to 20 ⁇ m.
  • the shear storage elastic modulus G′ at 25° C. of the pressure-sensitive adhesive layer 39 is preferably 50 kPa or more, more preferably 60 to 250 kPa, further preferably 70 to 200 kPa.
  • the bonding pressure (lamination pressure) at the time of bonding the polarizing plate with the pressure-sensitive adhesive to the image display cell also depends on the polarizer and the retardation film. This may affect the deviation of the axial angle, and the higher the laminating pressure, the larger the deviation of the axial angle between the polarizer and the retardation film tends to be.
  • the laminating pressure is preferably 0.4 MPa or less, more preferably 0.3 MPa or less.
  • the laminating pressure is preferably 0.05 MPa or more, more preferably 0.1 MPa or more.
  • the birefringence of the retardation film is large, a change (deviation) in the axial angle due to bonding is likely to occur, which may cause optical unevenness in the displayed image.
  • the unevenness can be suppressed by adjusting the thickness and hardness of the agent layer and/or the lamination pressure at the time of bonding.
  • the physical properties of the pressure-sensitive adhesive layer 59 and the laminating pressure when the polarizing plate 56 on the other surface is attached to the liquid crystal cell 10 are not particularly limited.
  • the thickness and shear storage elastic modulus of the pressure-sensitive adhesive layer 59 may be the same as or different from those of the pressure-sensitive adhesive layer 39.
  • the laminating pressure for laminating the polarizing plate 56 may be equal to or different from the laminating pressure for laminating the polarizing plate 36.
  • the angle ⁇ 2 formed by the absorption axis direction of the polarizer and the slow axis direction of the retardation film after the heating is substantially equal.
  • the change in the axis angle when the polarizing plate is attached to the image display cell is a reversible change. It is considered that the display unevenness caused by such a reversible change in the axis angle is due to the residual strain due to the pressure when the polarizing plates are bonded together. For example, when bonding is performed with a high laminating pressure, the pressure-sensitive adhesive layer having a lower elastic modulus than the film is deformed, and elastic strain is generated. It is considered that strains due to pressure from various directions are accumulated in the pressure-sensitive adhesive layer because pressure is applied from a direction other than the normal line direction of the bonding surface at the time of bonding with a roll laminator or a drum laminator.
  • the adhesive layer When the pressure is released after bonding, the adhesive layer will try to return to its original shape.
  • the degree of freedom of deformation is lower than that before attachment. Therefore, the pressure-sensitive adhesive layer cannot completely return to its original shape, and a part of strain due to pressure applied from various directions during bonding remains inside the pressure-sensitive adhesive layer. It is considered that this distortion causes distortion at the bonding interface with the retardation film bonded to the pressure-sensitive adhesive layer, and is a factor that changes the optical axis of the retardation film.
  • the strain accumulated in the pressure-sensitive adhesive layer 39 is small, so that the strain remaining in the pressure-sensitive adhesive layer after bonding is also small and the strain at the bonding interface with the retardation film is also small. .. Further, when the thickness D of the pressure-sensitive adhesive layer 39 is small and the shear storage elastic modulus G′ is large, the amount of deformation of the pressure-sensitive adhesive layer due to pressurization is small, so that the strain remaining in the pressure-sensitive adhesive layer 39 is small and the pressure difference with the retardation film is small. The strain at the bonding interface is also small.
  • a liquid crystal display device is formed by combining a liquid crystal panel 100 in which polarizing plates 36 and 56 are attached to both surfaces of the liquid crystal cell 10 and a light source 105.
  • the liquid crystal display device may include an optical layer other than the above and other members.
  • a brightness enhancement film (not shown) may be provided between the liquid crystal panel 100 and the light source 105.
  • the brightness enhancement film may be laminated with the polarizing plate 56 on the light source side.
  • the transparent protective film 33 on the viewing side may be provided with a hard coat layer for the purpose of imparting scratch resistance. Further, the transparent protective film 33 may be provided with an antireflection layer.
  • a touch panel sensor, a cover window, or the like may be arranged on the viewing side of the viewing side polarizing plate 36.
  • the polarizing plate 36 arranged on the viewing side of the liquid crystal cell 10 has been described as including the high-birefringence retardation film 35.
  • the film arranged on the liquid crystal cell side of the polarizing plate 56 on the light source side. 55 may be a retardation film having high birefringence.
  • occurrence of unevenness is suppressed by using an adhesive layer 59 having a large G′/D as the adhesive layer 59 for adhering the polarizing plate 56 and the liquid crystal cell 10 and/or reducing the laminating pressure at the time of adhering. it can.
  • the absorption axis direction of the polarizer and the slow axis direction of the retardation film may be arranged at an angle that is neither parallel nor orthogonal.
  • Organic EL display device As an image display device provided with a polarizing plate in which a polarizer and a retardation film are laminated at an angle whose optical axes are neither parallel nor orthogonal to each other, an organic EL display device can be mentioned in addition to a liquid crystal display device.
  • the organic EL display device 202 shown in FIG. 2 includes a bottom emission type organic EL cell 70 in which a transparent electrode 72, an organic light emitting layer 71, and a metal electrode 74 are sequentially provided on a transparent substrate 73.
  • the organic EL light emitting layer 71 may include an electron transport layer, a hole transport layer, and the like, in addition to the organic layer which itself functions as a light emitting layer.
  • the transparent electrode 72 is a metal oxide layer or a metal thin film, and transmits light from the organic light emitting layer 71. Therefore, the light (image light) from the organic light emitting layer 71 passes through the transparent electrode 72 and the substrate 73 and is extracted to the viewing side.
  • the metal electrode 74 is light reflective. Therefore, when external light enters the organic EL cell from the substrate 73, the light is reflected by the metal electrode 74 and the reflected light is visually recognized as a mirror surface from the outside. From the viewpoint of preventing re-emission of reflected light at the metal electrode 74 to the outside and improving the visibility and design of the display device, the adhesive layer 39 is provided on the visible side surface of the organic EL cell 70. A circular polarization plate 37 is attached.
  • the circularly polarizing plate 37 has a structure in which transparent protective films 33 and 34 are laminated on both surfaces of the polarizer 31, and the transparent protective film 34 arranged between the polarizer 31 and the organic EL cell 70 is a retardation film. is there.
  • the retardation film 34 has a retardation of ⁇ /4 and the angle between the slow axis direction of the retardation film 34 and the absorption axis direction of the polarizer 31 is 45°
  • the polarizer and the retardation film And the laminate (polarizing plate 37) function as a circularly polarizing plate.
  • the configuration of the polarizing plate 37 is the same as that of the polarizing plate 36 except that the retardation film 34 is a quarter-wave plate and the angle formed by the retardation film 34 and the optical axis of the polarizer 31 is 45°. The same is true.
  • the retardation film constituting the circularly polarizing plate may be a laminate of two or more layers of films. For example, by laminating a polarizer, a ⁇ /2 plate, and a ⁇ /4 plate so that their optical axes form a predetermined angle, a broadband circular polarization plate that functions as a circular polarization plate over a wide band of visible light is obtained. can get.
  • the circularly polarizing plate 37 is obtained by bonding the polarizer 31 and the retardation film 34 with each other via an appropriate adhesive or pressure-sensitive adhesive.
  • An optical isotropic film may be attached on the polarizer 31, and a retardation film may be attached thereon.
  • a transparent protective film 33 may be attached to the other surface of the polarizer 31.
  • An organic EL display device is formed by bonding a pressure-sensitive adhesive-attached polarizing plate having a retardation film 34 between the polarizer 31 and the pressure-sensitive adhesive layer 39 to the substrate 73 of the organic EL cell 70.
  • a pressure-sensitive adhesive-attached polarizing plate having a retardation film 34 between the polarizer 31 and the pressure-sensitive adhesive layer 39 to the substrate 73 of the organic EL cell 70.
  • the retardation film 34 has a high birefringence, the amount of change in axial angle before and after bonding
  • the organic EL cell may be a top emission type.
  • a top emission type organic EL cell generally comprises a substrate on which a metal electrode, an organic light emitting layer, and a transparent electrode are sequentially provided.
  • a sealing substrate is provided on the transparent electrode layer, and a circularly polarizing plate is attached to the sealing substrate.
  • the organic EL display device may be provided with a touch panel sensor, a cover window, etc. on the viewing side of the circularly polarizing plate 37.
  • Adhesive sheet ⁇ Preparation of adhesive composition> (Adhesive composition P)
  • butyl acrylate (BA) as a monomer: 99 parts by weight and 4-hydroxybutyl acrylate (4HBA): 1 part by weight, and 2,2′-azobisisobutyronitrile (AIBN) as a polymerization initiator ): 0.3 part was put together with ethyl acetate and reacted at 60° C. for 4 hours under a nitrogen gas stream. After that, ethyl acetate was added to the reaction solution to obtain a solution of an acrylic polymer having a weight average molecular weight of 1,650,000.
  • BA butyl acrylate
  • 4HBA 4-hydroxybutyl acrylate
  • AIBN 2,2′-azobisisobutyronitrile
  • Adhesive composition Q In the reaction vessel, BA: 94.9 parts by weight and acrylic acid (AA): 5 parts by weight, and 2-hydroxyethyl acrylate (2HEA): 0.1 part by weight as monomers, and AIBN:0 as a polymerization initiator. 0.1 part by weight was added together with ethyl acetate, and the mixture was reacted at 55° C. for 8 hours under a nitrogen gas stream. Then, ethyl acetate was added to the reaction solution to obtain a solution of an acrylic polymer having a weight average molecular weight of 2.1 million.
  • AA acrylic acid
  • 2HEA 2-hydroxyethyl acrylate
  • Adhesive composition R In the reaction vessel, BA: 92 parts by weight, N-acryloylmorpholine (ACMO): 5 parts by weight, AA: 2.9 parts by weight, and 2HEA: 0.1 parts by weight, and AIBN: as a polymerization initiator: 0.1 part by weight was added together with ethyl acetate and reacted at 55° C. for 8 hours under a nitrogen gas stream. Then, ethyl acetate was added to the reaction solution to obtain a solution of an acrylic polymer having a weight average molecular weight of 1.78 million. This solution was mixed with 100 parts by weight of the polymer as a cross-linking agent, 0.15 parts by weight of Niper BMT and 0.6 parts by weight of Coronate L to obtain an adhesive composition C.
  • ACMO N-acryloylmorpholine
  • AA 2.9 parts by weight
  • 2HEA 0.1 parts by weight
  • AIBN as a polymerization initiator
  • Adhesive sheets of 5 ⁇ m, 10 ⁇ m, 15 ⁇ m, 20 ⁇ m and 25 ⁇ m were produced.
  • Adhesive sheets prepared using the adhesive composition P are adhesive sheets P1 to P5, and adhesive sheets prepared using the adhesive composition Q are adhesive sheets Q1 to Q5, and adhesive sheets prepared using the adhesive composition R.
  • the polymerization solution was allowed to stand still to separate a chloroform solution containing a polymer, which was then washed with acetic acid water and ion-exchanged water, and then poured into methanol to precipitate the polymer.
  • the precipitated polymer was washed twice with distilled water and twice with methanol, and then dried under reduced pressure to obtain a polyarylate resin.
  • the obtained polyarylate resin was dissolved in cyclopentanone to prepare a solution having a solid content concentration of 20%.
  • the above solution was applied so that the film thickness after drying was 15 ⁇ m, and dried at 100° C. to form a polyarylate resin layer on the support film.
  • Got the body This laminated body was contracted in the width direction while being stretched in the carrying direction by a roll stretching machine.
  • the stretched polyarylate coating film (retardation film A) after peeling the support film had a thickness of 17 ⁇ m, an in-plane retardation at a wavelength of 550 nm of 250 nm, and an Nz coefficient of 0.5.
  • a biaxially stretched acrylic film having a thickness of 40 ⁇ m is bonded to one surface of a polyvinyl alcohol-based polarizer having a thickness of 18 ⁇ m, and a surface of the laminated body on the retardation film A side is bonded to the other surface via an ultraviolet curable adhesive. It was A roll laminator was used for bonding, and ultraviolet rays were irradiated to cure the adhesive. Then, the polypropylene film used as the support film is peeled off, the pressure-sensitive adhesive sheet prepared above is laminated on the retardation film A side, and the acrylic film is provided on one surface of the polarizer and the retardation film is provided on the other surface. A pressure-sensitive adhesive-attached polarizing plate having A and having a pressure-sensitive adhesive layer on the surface on the retardation film A side was obtained.
  • Example B1 In place of the retardation film A, a norbornene-based resin film (retardation film B) having a thickness of 132 ⁇ m, in-plane retardation of 250 nm and Nz coefficient of 0.5 was used, and a polarizing plate with an adhesive was prepared in the same manner as above. And it stuck to the glass plate.
  • retardation film B a norbornene-based resin film having a thickness of 132 ⁇ m, in-plane retardation of 250 nm and Nz coefficient of 0.5 was used, and a polarizing plate with an adhesive was prepared in the same manner as above. And it stuck to the glass plate.
  • Example C1 instead of the retardation film A, a biaxially stretched norbornene-based resin film (retardation film C) having a thickness of 18 ⁇ m, an in-plane retardation of 120 nm, and an Nz coefficient of 1.18 was used. A plate was prepared and attached to a glass plate.
  • retardation film C a biaxially stretched norbornene-based resin film having a thickness of 18 ⁇ m, an in-plane retardation of 120 nm, and an Nz coefficient of 1.18 was used.
  • a plate was prepared and attached to a glass plate.
  • the retardation film was cut into a strip having a width of 10 mm so that the long side was at an angle of 45° with respect to the slow axis direction.
  • One short side of the strip sample was fixed on the measurement stage of a polarization/phase difference measurement system ("AxoScan" manufactured by Axometrics), and a weight was hung on the other short side to apply tension in the longitudinal direction of the sample.
  • the in-plane retardation and the slow axis direction were measured in the state.
  • ⁇ Change amount of optical axis of polarizing plate> An angle ⁇ 0 formed by the absorption axis direction of the polarizer and the slow axis direction of the retardation film in the pressure-sensitive adhesive-attached optical film was measured by a polarization/retardation measurement system. The angle ⁇ 1 formed by the absorption axis direction of the polarizer and the slow axis direction of the retardation film was measured for the sample after the optical film with the adhesive was attached on the glass plate, and the angle difference before and after the attachment ( The absolute value of ⁇ 1 ⁇ 0 ) was obtained.
  • a standard polarizing plate (manufactured by Nitto Denko), in which an acrylic film is attached as a transparent protective film on both sides of a polyvinyl alcohol-based polarizer, is placed on the trace table, and the glass plate of the evaluation sample is placed on it. It was placed so that it was on the lower side.
  • the two polarizing plates were arranged so that the absorption axis direction of the standard polarizing plate and the absorption axis direction of the polarizing plate of the evaluation sample were orthogonal to each other (cross Nicol arrangement).
  • the transmitted light from the trace base was visually confirmed, and the unevenness was ranked according to the following criteria.
  • Table 1 shows the thicknesses and optical characteristics of the retardation films A to C, the thickness D of the pressure-sensitive adhesive sheet, the shear storage elastic modulus G′ at 25° C., and the evaluation results of the bonded samples.
  • the slow axis direction of the retardation film and the absorption axis direction of the polarizer are parallel ( ⁇ 0 is 0.1° or less) before bonding to the glass plate.
  • ⁇ 0 is 0.1° or less
  • the polarizing plate in which the retardation film B and the polarizer are laminated has a large thickness, and even when it is attached to a glass plate via the adhesive sheets P4, P5, and Q5 having a small shear storage elastic modulus G′, a clear axial deviation occurs. No confirmation was made and no unevenness occurred. The same was true when the retardation film C was used.
  • Example A2 A polarizing plate with an adhesive was used in which an acrylic film was provided on one surface of a polarizer, a retardation film A was provided on the other surface, and an adhesive sheet P3 having a thickness of 15 ⁇ m was laminated on the surface on the retardation film A side.
  • Table 2 in the same manner as in Experimental Example A1 except that the laminating pressure was changed in the range of 0.01 to 1.0 MPa, a polarizing plate with an adhesive was attached to a non-alkali glass plate for evaluation. A sample was obtained.
  • Example B2 A polarizing plate with a pressure-sensitive adhesive having a pressure-sensitive adhesive sheet P3 laminated on the surface on the retardation film B side was used, and except that the laminating pressure was changed to 0.7 Pa or 1.0 MPa. I stuck them together.
  • Example C2 A polarizing plate with a pressure-sensitive adhesive in which a pressure-sensitive adhesive sheet P3 was laminated on the surface on the side of the retardation film C was used, and the lamination pressure was changed to 0.7 Pa or 1.0 MPa. I stuck them together.
  • the polarizing plate with pressure-sensitive adhesive in which the retardation film A and the polarizer were laminated, there was a tendency for the axial misalignment to increase as the laminating pressure during bonding to the glass plate increased.
  • the lamination was performed at a laminating pressure of 0.5 MPa, unevenness was confirmed in the optical unevenness inspection, and when the laminating pressure was further increased, the unevenness became remarkable. No unevenness was observed in the sample that was laminated at a laminating pressure of 0.01 MPa, but air bubbles were found at the bonding interface between the glass plate and the pressure-sensitive adhesive layer.
  • the thickness D of the adhesive sheet is large and the shear storage elastic modulus G′ is small (that is, the adhesive sheet is When it was thick and soft) and when the laminating pressure at the time of bonding was large, the optical axis of the retardation film was misaligned and optical unevenness occurred.
  • the polarizing plate in which the polarizer and the retardation film B or the retardation film C were laminated no optical unevenness was observed even if the kind of the adhesive sheet or the laminating pressure was changed.
  • the optical unevenness when the polarizing plate having the retardation film is attached to the glass plate (the substrate of the image display cell) is a problem peculiar to the retardation film having a large birefringence.
  • the cause is the axial displacement of the retardation film due to the deformation of the pressure-sensitive adhesive sheet at the time.
  • the optical unevenness of the sample obtained by laminating the retardation film A and the polarizing plate including the polarizer on the glass plate with a high laminating pressure is due to the strain when the pressure-sensitive adhesive sheet is deformed by the pressure during the laminating. It is caused by the residual, and it is considered that the occurrence of unevenness can be suppressed by reducing the pressure at the time of bonding to reduce the strain. Further, even when an adhesive sheet having a small thickness and a small shear storage elastic modulus is used, it is considered that since the strain due to the deformation of the adhesive sheet is small, the axial deviation is unlikely to occur and the occurrence of unevenness can be suppressed.
  • Liquid Crystal Cell 70 Organic EL Cell 11 Liquid Crystal Layer 71 Organic Light Emitting Layer 72 Transparent Electrode 74 Metal Electrode 13,15,73 Substrate 36,37,56 Polarizing Plate 33,51,53 Transparent Protective Film 34,35 Transparent Protective Film (Phase Difference) the film) 39, 59
  • Adhesive layer 100 Liquid crystal panel 105
  • Light source 201
  • Liquid crystal display device 202
  • Organic EL display device 202 Organic EL display device

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Abstract

画像表示装置は、画像表示セル(10)の表面に粘着剤層(39)を介して貼り合わせられた偏光板(36)を備える。偏光板は、偏光子(31)と位相差フィルム(35)とを備え、位相差フィルムは、偏光子と画像表示セルの間に配置されている。位相差フィルムの波長550nmにおける面内複屈折は8×10-3以上である。偏光板が画像表示セルに粘着剤層を介して貼り合わせられている状態における、偏光子の吸収軸方向と位相差フィルムの遅相軸方向とのなす角度θ1と、偏光板を画像表示セルから剥離した際の偏光子の吸収軸方向と位相差フィルムの遅相軸方向とのなす角度θ2との差の絶対値|θ1-θ2|は、0.4°以下であることが好ましい。

Description

画像表示装置およびその製造方法
 本発明は、画像表示セルの表面に、偏光子と位相差フィルムとが積層された偏光板を備える画像表示装置、およびその製造方法に関する。
 携帯電話、スマートフォン、タブレット端末等のモバイル機器、カーナビゲーション装置等の車載装置、パソコン用モニタ、テレビ等の各種画像表示装置として、液晶表示装置や有機EL表示装置が広く用いられている。液晶表示装置は、その表示原理から、液晶セルの両面に偏光子が配置されている。液晶セルと偏光子の間には、コントラスト向上や視野角拡大等の光学補償を行う目的で、位相差フィルムが配置される場合がある。有機EL表示装置では、外光が金属電極(陰極)で反射されて鏡面のように視認されることを抑制するために、セルの視認側表面に円偏光板(偏光子と1/4波長のレターデーションを有する位相差フィルムとの積層体)が配置される場合がある。
 偏光板は、一般に、偏光子の片面または両面に透明保護フィルム(偏光子保護フィルム)が貼り合わせられた構成を有し、透明保護フィルムとして位相差フィルムが用いられる場合がある。また、偏光子の表面に透明保護フィルムが貼り合わせられ、その上に位相差フィルムが貼り合わせられる場合がある。偏光子と位相差フィルムとが積層された偏光板は、一般に粘着剤を介して画像表示セルの表面の基板に貼り合わせられる。
 偏光子と画像表示セルとの間に配置される位相差フィルムの光学特性が面内で不均一であると、表示画像にムラが生じるため、位相差フィルムには、膜厚や光学特性の均一性が要求される。例えば、特許文献1は、位相差フィルムの光学軸方向を均一化する技術を開示している。
 画像表示装置が高温高湿環境に曝されたり、急激な環境変化に晒されると、位相差フィルムの光学特性の変化や、偏光子の劣化等に起因して表示ムラが生じることが知られており、光学特性の変化が生じ難い偏光板を提供するために様々な手法が提案されている。
特開2016‐109924号公報
 ディスプレイの軽量化や薄型化に対する要求が高まっており、従来よりも膜厚の小さい位相差フィルムが用いられるようになっている。位相差フィルムのレターデーションは、複屈折と厚みの積であるため、薄型化に対応するためには、高複屈折材料の使用や、延伸倍率を大きくすることにより、位相差フィルムの複屈折を大きくする必要がある。
 軽量化や薄型化に加えて、ディスプレイの高輝度化および高画質化が進んでおり、従来は視認されなかった微細な欠点やムラが品質課題として顕在化している。偏光子と複屈折の大きい位相差フィルムとが積層された偏光板を、粘着剤を介して画像表示セルに貼り合わせると、偏光板自体は高い光学均一性を有しているにも関わらず、画像表示装置の表示画像にムラが視認される場合がある。
 このような表示ムラは、光学特性の不均一性に起因するムラや、高温高湿環境等での経時変化または環境変化に起因するムラとは異なるものであり、その発生原因や解決指針等に関する知見が存在しない。上記に鑑み、本発明は、高複屈折の位相差フィルムと偏光子とを積層した偏光板を備え、表示画像のムラが低減された画像表示装置の提供を目的とする。
 本発明の画像表示装置は、画像表示セルの表面に粘着剤層を介して貼り合わせられた偏光板を備える。偏光板は、偏光子と位相差フィルムとを備え、位相差フィルムは、偏光子と画像表示セルの間に配置されている。位相差フィルムの波長550nmにおける面内複屈折は8×10-3以上である。
 偏光子の一方の面に、波長550nmにおける面内複屈折が8×10-3以上である位相差フィルムが積層され、位相差フィルム上に粘着剤層が付設された粘着剤付き偏光板を、画像表示セルに貼り合わせることにより、画像表示装置が形成される。粘着剤付き偏光板において、位相差フィルムが粘着剤層に接していてもよい。
 位相差フィルム上に設けられた粘着剤層は、温度25℃におけるせん断貯蔵弾性率G’を厚みDで割った値G’/Dが、5kPa/μm以上であってもよい。粘着剤層の厚みは25μm以下であってもよい。
 粘着剤付き偏光板を画像表示セルに貼り合わせる際のラミネート圧は、0.05~0.4MPaが好ましい。
 位相差フィルムの面内レターデーションは200nm以上であってもよい。位相差フィルムは、面内の遅相軸方向の屈折率nx、面内の進相軸方向の屈折率ny、および厚み方向の屈折率nzが、nx>nz>nyを満たすものであってもよい。位相差フィルムは、遅相軸方向に対して45°方向に張力を付与した際の、張力に対する遅相軸の変化量が、0.1°/N/10mm以上であってもよい。
 画像表示セルと貼り合わせる前の粘着剤付き偏光板における、偏光子の吸収軸方向と位相差フィルムの遅相軸方向とのなす角度θと、粘着剤付き偏光板を画像表示セルと貼り合わせた後の偏光子の吸収軸方向と位相差フィルムの遅相軸方向とのなす角度θとの差の絶対値|θ-θ|は、0.4°以下であることが好ましい。また、画像表示セルから粘着剤付き偏光板を剥離した際の偏光子の吸収軸方向と位相差フィルムの遅相軸方向とのなす角度θと、θとの差の絶対値|θ-θ|は、0.4°以下であることが好ましい。θは0±0.4°または90±0.4°の範囲内であってもよい。
 厚みが小さく複屈折が大きい位相差フィルムを用いた場合でも、表示ムラが生じ難く表示品質に優れる画像表示装置が得られる。
液晶表示装置の構成断面図である。 有機EL表示装置の構成断面図である。 粘着剤付き偏光板とガラス板とを貼り合わせた試料のクロスニコル観察象であり、Aはムラが視認された試料、Bはムラが視認されなかった試料である。
 本発明の画像表示装置は、画像表示セルの表面に、粘着剤層を介して貼り合わせられた偏光板を備える。偏光板は、偏光子と、偏光子の一方の面に配置された位相差フィルムとを備え、位相差フィルムが、偏光子と画像表示セルの間に配置されている。偏光子と画像表示セルの間に位相差フィルムが配置されている画像表示装置としては、液晶表示装置および有機EL表示装置が挙げられる
[液晶表示装置の構成]
 図1は、一実施形態の液晶表示装置の構成断面図である。液晶表示装置201は、液晶パネル100と光源105を含む。液晶パネル100は、液晶セル10の視認側表面に第一偏光板36を備え、液晶セル10の光源105側に第二偏光板56を備える。
 液晶セル10は、2枚の基板13,15の間に液晶層11を備える。基板13,15はガラス基板またはプラスチック基板等の透明基板であり、一般的な構成では、一方の基板にカラーフィルター及びブラックマトリクスが設けられており、他方の基板に液晶の電気光学特性を制御するスイッチング素子等が設けられている。
 液晶層11は、無電解状態で所定方向に配向した液晶分子を含み、電圧を印加すると液晶分子の配向方向(ダイレクタ)が変化する。例えば、インプレーンスイッチング(IPS)方式の液晶セルでは、液晶層11の液晶分子は、無電界状態では基板平面に対して、平行かつ一様に配向しており(ホモジニアス配向)、電圧を印加すると、ダイレクタが基板面内で回転する。IPS方式の液晶セルの無電解状態における液晶分子の配向方向は、基板平面に対してわずかに傾いていてもよい。IPS方式の液晶セルにおいて、無電解状態における基板平面と液晶分子の配向方向とのなす角(プレチルト角)は、一般に10°以下である。
 液晶セル10の視認側基板13には、第一粘着剤層39を介して第一偏光板36が貼り合わせられている。液晶セル10の光源側基板15には、第二粘着剤層59を介して第二偏光板56が貼り合わせられている。
 偏光板36,56は、それぞれ偏光子31,51を含む。偏光子31,51は、吸収軸方向の振動光を吸収し、透過軸方向の振動光を直線偏光として透過(射出)する。第一偏光板36の偏光子31と、第二偏光板56の偏光子51は、両者の吸収軸方向が互いに直交するように配置されている。
 偏光子としては、ポリビニルアルコール系フィルム、部分ホルマール化ポリビニルアルコール系フィルム、エチレン・酢酸ビニル共重合体系部分ケン化フィルム等の親水性高分子フィルムに、ヨウ素や二色性染料等の二色性物質を吸着させて一軸延伸したもの、ポリビニルアルコールの脱水処理物やポリ塩化ビニルの脱塩酸処理物等のポリエン系配向フィルム等が挙げられる。
 中でも、高い偏光度を有することから、ポリビニルアルコールや、部分ホルマール化ポリビニルアルコール等のポリビニルアルコール系フィルムに、ヨウ素や二色性染料等の二色性物質を吸着させて所定方向に配向させたポリビニルアルコール(PVA)系偏光子が好ましい。例えば、ポリビニルアルコール系フィルムに、ヨウ素染色および延伸を施すことにより、PVA系偏光子が得られる。
 PVA系偏光子として、厚みが10μm以下の薄型の偏光子を用いることもできる。薄型の偏光子としては、例えば、特開昭51-069644号公報、特開2000-338329号公報、WO2010/100917号パンフレット、特許第4691205号明細書、特許第4751481号明細書等に記載されている薄型偏光膜を挙げることができる。このような薄型偏光子は、例えば、PVA系樹脂層と延伸用樹脂基材とを積層体の状態で延伸し、ヨウ素染色することにより得られる。
 第一偏光板36では、偏光子31の両面に透明保護フィルム33,35が貼り合わせられている。第二偏光板56では、偏光子51の両面に透明保護フィルム53,55が貼り合わせられている。
 透明保護フィルム33,35,53,55の厚みは、例えば5~200μm程度である。これらの保護フィルムを構成する樹脂材料としては、透明性、機械的強度、熱安定性に優れるポリマーが好ましく用いられる。このようなポリマーの具体例としては、アセチルセルロース等のセルロース系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリイミド系樹脂、マレイミド系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、(メタ)アクリル系樹脂、環状ポリオレフィン樹脂(ノルボルネン系樹脂)、ポリアリレート系樹脂、ポリスチレン系樹脂、ポリビニルアルコール系樹脂、ポリスルホン系樹脂、およびこれらの混合物あるいは共重合体等が挙げられる。
 偏光子31,51と透明保護フィルム33、35,53,55とは、接着剤や粘着剤(不図示)を介して貼り合わせられる。偏光子と透明保護フィルムとの貼り合わせに用いられる接着剤や粘着剤としては、アクリル系ポリマー、シリコーン系ポリマー、ポリエステル、ポリウレタン、ポリアミド、ポリビニルエーテル、酢酸ビニル/塩化ビニルコポリマー、変性ポリオレフィン、エポキシ系ポリマー、フッ素系ポリマー、ゴム系ポリマー等をベースポリマーとするものを適宜に選択して用いることができる。
 図1において、第一偏光板36および第二偏光板56は、偏光子31,51の両面に透明保護フィルムを備えているが、偏光板は、偏光子の片面のみに透明保護フィルムを備えるものでもよい。また、偏光子の一方の面に2枚以上の透明保護フィルムが貼り合わせられていてもよい。
 粘着剤層39,59を構成する粘着剤としては、アクリル系ポリマー、シリコーン系ポリマー、ポリエステル、ポリウレタン、ポリアミド、ポリビニルエーテル、酢酸ビニル/塩化ビニルコポリマー、変性ポリオレフィン、エポキシ系、フッ素系、天然ゴム、合成ゴム等のゴム系等をベースポリマーとするものを適宜に選択して用いることができる。特に、光学的透明性に優れ、適度な濡れ性、凝集性および接着性等の粘着特性を示すことから、アクリル系粘着剤が好ましく用いられる。粘着剤層39,59の厚みは、5~50μm程度である。
 液晶表示装置の形成においては、予め偏光子と透明保護フィルムとを貼り合わせて偏光板36,56を形成し、偏光板36,56の表面に粘着剤層39,59を付設して粘着剤付き偏光板を作製する。この粘着剤付き偏光板と液晶セル10とを、ロールラミネータ等の貼合機を用いて貼り合わせる。
[位相差フィルム]
 一実施形態の液晶表示装置では、第一偏光板36の透明保護フィルム35が位相差フィルムである。偏光子31と液晶セル10の間に配置される位相差フィルム35は、コントラスト向上や視野角拡大等の光学補償を実現し得る。例えば、IPS方式の液晶表示装置は、偏光子の吸収軸に対して45度の角度(方位角45度、135度、225度、315度)において斜め方向から視認した場合に、黒表示の光漏れが大きく、コントラストの低下やカラーシフトが生じ易い。液晶セルと偏光子との間に、面内レターデーションが波長λの1/2であり、Nz係数が0.5である位相差フィルムを配置することにより、斜め方向の黒輝度を低減し、コントラストを向上できる。
 なお、位相差フィルムのNz係数は、面内の遅相軸方向の屈折率をnx、進相軸方向の屈折率をny、厚み方向の屈折率をnzとして、Nz=(nx-nz)/(nx-ny)で定義される。位相差フィルムの面内レターデーションReは、Re=(nx-ny)×dで表される。dは位相差フィルムの厚みである。
 厚みが小さい(例えば35μm以下)薄型位相差フィルム1枚で、視感度の高い波長550nm付近の光に対してλ/2の面内レターデーションを発現させるためには、位相差フィルムの面内複屈折Δn=(nx-ny)が8×10-3以上であることが要求される。このように厚みが小さく複屈折が大きい位相差フィルムは、例えば、特開2005-181451号公報、特開2011-227430号公報、特開2016-109924号公報等に記載されているように、支持体フィルム上に樹脂溶液を塗布して溶媒を乾燥し、支持体と樹脂塗膜との積層体を延伸する方法により形成できる。厚みが小さい位相差フィルムを支持体フィルムとの積層体として取り扱うことにより、ハンドリング性を向上できる。支持体フィルムとして熱収縮性フィルムを用い、延伸の際に、延伸方向と直交する方向に積層体を収縮させることにより、nx>nz>nyの屈折率異方性を有する位相差フィルムが得られる。支持体フィルムとは別に熱収縮フィルムを貼り合わせて、特定方向への収縮力を付与することもできる。
 位相差フィルムの製造方法は、上記に限定されず、各種公知の方法を採用し得る。また、位相差フィルムの屈折率異方性やレターデーションは、液晶セルの種類等に応じて適宜のものを採用し得る。位相差フィルムは、ポジティブAプレート(nx>ny=nz)、ネガティブBプレート(nx>ny>nz)、ネガティブAプレート(nz=nx>ny)、またはポジティブBプレート(nz>nx>ny)であってもよい。
 nx>nz>nyの屈折率異方性を有する位相差フィルム、ポジティブAプレートおよびネガティブBプレートの作製には、正の固有複屈折を有するポリマーが好ましく用いられる。正の固有複屈折を有するポリマーは、ポリマーを延伸等により配向させた場合に、その配向方向の屈折率が相対的に大きくなるものを指す。正の固有複屈折を有するポリマーとしては、例えば、ポリカーボネート系樹脂、ポリエチレンテレフタレートやポリエチレンナフタレート等のポリエステル系樹脂、ポリアリレート系樹脂、ポリサルホン、ポリエーテルサルホン等のサルホン系樹脂、ポリフェニレンスルフィド等のスルフィド系樹脂、ポリイミド系樹脂、環状ポリオレフィン系(ポリノルボルネン系)樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエチレンやポリプロピレン等のポリオレフィン系樹脂、セルロースエステル類等が挙げられる。また、正の固有複屈折を有する材料として液晶材料を用いてもよい。
 ネガティブAプレートおよびポジティブBプレートの作製には、負の固有複屈折を有するポリマーが好ましく用いられる。負の固有複屈折を有するポリマーは、ポリマーを延伸等により配向させた場合に、その配向方向の屈折率が相対的に小さくなるものを指す。負の固有複屈折を有するポリマーとしては、例えば、芳香族やカルボニル基などの分極異方性の大きい化学結合や官能基が、ポリマーの側鎖に導入されているものが挙げられ、具体的には、アクリル系樹脂、スチレン系樹脂、マレイミド系樹脂、フマル酸エステル系樹脂等が挙げられる。また、負の固有複屈折を有する材料として液晶材料を用いてもよい。例えば、フィルム面に対して垂直配向させたディスコティック液晶からネガティブAプレートが得られる。
 位相差フィルムの材料としてポリマーが用いられる場合、ポリマーフィルムを延伸し、特定の方向の分子配向性を高めることにより、位相差フィルムを形成できる。ポリマーフィルムの延伸方法としては、縦一軸延伸法、横一軸延伸法、縦横逐次二軸延伸法、縦横同時二軸延伸法等が挙げられる。延伸手段としては、ロール延伸機、テンター延伸機やパンタグラフ式あるいはリニアモーター式の二軸延伸機等、任意の適切な延伸機を用いることができる。前述のように、延伸時に熱収縮フィルムの収縮力を利用して、屈折率異方性を制御することもできる。基材上に液晶層が形成された積層体は、そのまま位相差フィルムとして用いてもよく、他のフィルムに転写してもよい。
 前述のように、小さな厚みで大きな面内レタデーション(例えば200nm以上)を実現するためには、位相差フィルムの面内複屈折Δn=(nx-ny)は、8×10-3以上が好ましい。位相差フィルムの面内複屈折Δnは、1.0×10-2以上、1.2×10-2以上、または1.3×10-2以上であってもよい。
 薄型化の観点から、位相差フィルムの厚みは35μm以下が好ましい。位相差フィルムの厚みは、30μm以下、25μm以下、または20μm以下であってもよい。位相差フィルムの厚みは、一般には1μm以上であり、3μm以上、5μm以上、または7μm以上であってもよい。前述のように、フィルム基材と一体で樹脂塗膜を延伸することにより、ハンドリング性を損なうことなく、厚みの小さい位相差フィルムを生産できる。
[粘着剤付き偏光板]
 偏光子31の一方の面の透明保護フィルム35として位相差フィルムを貼り合わせることにより、偏光板が得られる。偏光子31上に透明保護フィルム35として光学等方性フィルムを貼り合わせ、透明保護フィルム35に、適宜の接着剤または粘着剤を介して位相差フィルムを貼り合わせてもよい。偏光子31の他方の面には、透明保護フィルム33が貼り合わせられる。透明保護フィルム33は省略してもよい。透明保護フィルム33を省略する場合、偏光板36は、偏光子の片面のみに透明保護フィルム35を備える。
 IPS方式の液晶表示装置に用いられる偏光板では、偏光子の吸収軸方向と位相差フィルムの遅相軸方向とが、平行となるように、または直交するように貼り合わせられる。光学軸の精度を高めるために、偏光子と位相差フィルムの貼り合わせは、ロールトゥーロール方式で実施することが好ましい。偏光子は一般に長手方向(延伸方向)に吸収軸を有している。そのため、偏光子の吸収軸方向と位相差フィルムの遅相軸方向が平行である場合は、長手方向に遅相軸を有する位相差フィルムを用いることが好ましく、偏光子の吸収軸方向と位相差フィルムの遅相軸方向が直交する場合は、幅方向に遅相軸を有する位相差フィルムを用いることが好ましい。
 位相差フィルム35の表面に粘着剤層39を貼り合わせることにより、偏光板36の表面に粘着剤層39が付設された粘着剤付き偏光板が得られる。粘着剤層の貼り合わせもロールトゥーロール方式で実施することが好ましい。
 偏光板を画像表示セルに貼り合わせるまでの間は、偏光板の表面に付設された粘着剤層39の露出面に離型フィルム(セパレータ)を仮着しておくことが好ましい。離型フィルムとしては、例えば、プラスチックフィルムの表面を剥離処理したものが用いられる。
[粘着剤付き偏光板の画像表示セルへの貼り合わせ]
 偏光子31と粘着剤層39の間に位相差フィルム35を有する粘着剤付き偏光板を、液晶セル10の基板13に貼り合わせることにより、液晶パネルが形成される。液晶セルの光源側の基板15には、偏光板56の表面に粘着剤層59が付設された粘着剤付き偏光板が貼り合わせられる。表裏の偏光板36,56は、液晶セル10に同時に貼り合わせてもよく、逐次貼り合わせてもよい。
 粘着剤層を用いた貼り合わせにおいては、貼り合わせ界面での密着性を高め、気泡の混入や剥がれを防止する観点から、加圧が行われる。加圧貼り合わせ方式としては、ローラー式やドラム式が挙げられる。
 後述の実施例に示すように、高複屈折の位相差フィルムは、張力(応力)によって光学軸の方向が変化しやすい。張力による位相差フィルムの光学軸方向の変化は、位相差フィルムを遅相軸方向に対して45°の角度で幅10mmの短冊状に切り出し、短冊状試料の長辺方向に張力を付与した状態で遅相軸方向を測定することにより求められる。横軸に張力、縦軸に遅相軸の角度(の変化量)をプロットし、最小二乗法により得られた直線の傾きが、張力に対する遅相軸の変化量(単位は°/N/10mm)である。
 面内複屈折が8×10-3以上である位相差フィルムは、張力に対する遅相軸の変化量が、0.1°/N/10mm以上となる場合がある。厚みが小さく面内複屈折が大きい位相差フィルムほど、張力に対する遅相軸の変化量が大きい傾向があり、張力に対する光学軸の変化量は、0.2°/N/10mm以上または0.3°/N/10mm以上であり得る。
 このように、光学軸の方向が変化しやすい位相差フィルムを備える偏光板を、画像表示セルに貼り合わせると、偏光子と位相差フィルムの貼り合わせ角度にズレが生じ、表示画像の光学的なムラとして視認される場合がある。
 偏光子31の吸収軸方向と、位相差フィルム35の光学軸(遅相軸または進相軸)方向とのなす角度の変化量(ズレ)は、0.4°以下が好ましく、0.3°以下がより好ましい。軸角度の変化量は、粘着剤層39を介して偏光板36を画像表示セルに貼り合わせた状態における偏光子31の吸収軸方向と位相差フィルム35の遅相軸方向とのなす角度θと、貼り合わせ前における両者の角度θとの差である。軸角度の変化量は、0.2°以下または0.1°以下であってもよい。軸角度のズレ量が0.4°以下であれば、位相差フィルム35の複屈折が大きい場合でも、光学的なムラの発生を抑制でき、ズレ量が小さいほど、ムラの発生が抑制される傾向がある。
 粘着剤層を介して偏光板を画像表示セルに貼り合わせた状態において、偏光子の吸収軸方向と位相差フィルムの光学軸方向とのなす角度は、0.4°以下が好ましく、0.3°以下がより好ましく、0.2°以下がさらに好ましい。偏光子の吸収軸方向と位相差フィルムの遅相軸方向とが平行である場合、θは、0±0.4°の範囲内であることが好ましく、0±0.3°の範囲内であることがより好ましく、0±0.2°の範囲内であることがさらに好ましい。偏光子の吸収軸方向と位相差フィルムの遅相軸方向とが直交する場合、θは、90±0.4°の範囲内であることが好ましく、90±0.3°の範囲内であることがより好ましく、90±0.2°の範囲内であることがさらに好ましい。
 偏光板36(位相差フィルム35)と画像表示セル10との貼り合わせに用いる粘着剤層39の厚みが大きく粘着剤が柔らかいほど、偏光子31と位相差フィルム35の軸角度のズレ量が大きくなる傾向がある。常温(25℃)におけるせん断貯蔵弾性率G’を粘着剤の硬さの指標とすることができる。粘着剤は、G’が大きいほど硬く、G’が小さいほど柔らかい。
 粘着剤層39の温度25℃におけるせん断貯蔵弾性率G’を厚みDで割った値G’/Dが大きいほど(粘着剤層が硬くて薄いほど)、粘着剤層を介して偏光板を画像表示セルに貼り合わせた状態における軸角度のズレ量が小さくなる傾向がある。粘着剤層39は、G’/Dが5.0kPa/μm以上であることが好ましく、5.2kPa/μm以上であることがより好ましい。G’/Dが過度に大きい場合は、接着保持力が低下し、貼り合わせ界面への気泡の混入等の貼り合わせ不良が生じる場合がある。そのため、粘着剤層39はG’/Dが28kPa/μm以下であることが好ましく、25kPa/μm以下であることがより好ましい。
 粘着剤層39の厚みDは、5~25μmが好ましく、7~20μmがより好ましい。粘着剤層39の25℃におけるせん断貯蔵弾性率G’は、50kPa以上が好ましく、60~250kPaがより好ましく、70~200kPaがさらに好ましい。
 偏光板と画像表示セルとの貼り合わせに用いる粘着剤の物性に加えて、画像表示セルに粘着剤付き偏光板を貼り合わせる際の貼り合わせ圧力(ラミネート圧)も、偏光子と位相差フィルムの軸角度のズレに影響を及ぼす場合があり、ラミネート圧が高いほど、偏光子と位相差フィルムの軸角度のズレ量が大きくなる傾向がある。複屈折が大きく張力に対する光学軸の変化量が大きい位相差フィルムを備える偏光板を画像表示セルに貼り合わせる場合、ラミネート圧は0.4MPa以下が好ましく、0.3MPa以下がより好ましい。一方、ラミネート圧が過度に小さいと、貼り合わせ界面への気泡の混入等の貼り合わせ不良が生じる場合がある。そのため、ラミネート圧は、0.05MPa以上が好ましく、0.1MPa以上がより好ましい。
 上記のように、位相差フィルムの複屈折が大きい場合は、貼り合わせによる軸角度の変化(ズレ)が生じやすく、これに起因して表示画像に光学的なムラが生じる場合があるが、粘着剤層の厚みおよび硬さ、ならびに/または貼り合わせ時のラミネート圧を調整することにより、ムラの発生を抑制できる。
 他方の面の偏光板56を液晶セル10に貼り合わせる際の粘着剤層59の物性およびラミネート圧は特に限定されない。粘着剤層59の厚みおよびせん断貯蔵弾性率は、粘着剤層39と同等でもよく、異なっていてもよい。偏光板56を貼り合わせる際のラミネート圧は、偏光板36を貼り合わせる際のラミネート圧力と同等でもよく、異なっていてもよい。
<ムラ発生と低減の推定メカニズム>
 上記のように、表示ムラが発生している画像表示装置では、偏光子の吸収軸方向と位相差フィルムの遅相軸方向とのなす角度の、貼り合わせ前後での変化量|θ-θ|が大きい。表示ムラが発生している画像表示装置から偏光板を剥離(リワーク)して、偏光子の吸収軸方向と位相差フィルムの遅相軸方向とのなす角度θを測定すると、貼り合わせ前と略等しい値となる。すなわち、偏光板を画像表示セルと貼り合わせる前の偏光子の吸収軸方向と位相差フィルムの遅相軸方向とのなす角度θと、粘着剤付き偏光板を画像表示セルと貼り合わせ、リワークした後の偏光子の吸収軸方向と位相差フィルムの遅相軸方向とのなす角度θは略等しい。また、リワーク後の偏光板を低ラミネート圧で画像表示セルに再度貼り合わせると、軸角度の変化が小さく、ムラは生じない。
 したがって、偏光板を画像表示セルに貼り合わせた際の軸角度の変化は可逆的な変化であるといえる。このような可逆的な軸角度の変化に起因する表示ムラは、偏光板を貼り合わせた際の圧力による歪の残留によるものと考えられる。例えば、高ラミネート圧で貼り合わせを行うと、フィルムに比べて弾性率の低い粘着剤層が変形し、弾性歪が生じる。ロールラミネータやドラムラミネータによる貼り合わせ時には、貼り合わせ面の法線方向以外からも圧力が付与されるため、粘着剤層には、様々な方向からの圧力による歪が蓄積していると考えられる。
 貼り合わせ後に圧力が解放されると、粘着剤層は元の形状に戻ろうとする。しかし、粘着剤層が画像表示セルの基板に貼り合わせられているために、貼り合わせ前に比べると変形の自由度が低下している。そのため、粘着剤層は完全に元の形状に戻ることはできず貼り合わせ時に様々な方向から付与された圧力による歪の一部は、粘着剤層の内部に残存する。この歪が粘着剤層に貼り合わせられた位相差フィルムとの貼り合わせ界面での歪を生じさせ、位相差フィルムの光学軸を変化させる要因になっていると考えられる。
 貼り合わせ時のラミネート圧を低くすれば、粘着剤層39に蓄積する歪が小さいため、貼り合わせ後の粘着剤層に残存する歪も小さく、位相差フィルムとの貼り合わせ界面における歪も小さくなる。また、粘着剤層39の厚みDが小さくせん断貯蔵弾性率G’が大きい場合は加圧による粘着剤層の変形量が小さいため、粘着剤層39に残存する歪が小さく、位相差フィルムとの貼り合わせ界面における歪も小さくなる。そのため、厚みが小さく硬い粘着剤を用い、低ラミネート圧で貼り合わせを行えば、位相差フィルムの光学軸方向を変化させる要因となる歪が蓄積し難く、光学軸の変化量|θ-θ|が小さいため、ムラの発生が抑制されると推定される。
[他の光学部材]
 液晶セル10の両面に偏光板36,56が貼り合わせられた液晶パネル100と、光源105とを組み合わせることにより、液晶表示装置が形成される。液晶表示装置は、上記以外の光学層やその他の部材を含んでいてもよい。例えば、液晶パネル100と光源105との間には、輝度向上フィルム(不図示)を設けることもできる。輝度向上フィルムは、光源側の偏光板56と積層されていてもよい。
 視認側の透明保護フィルム33には、耐擦傷性の付与等を目的として、ハードコート層が設けられていてもよい。また、透明保護フィルム33には、反射防止層が設けられていてもよい。視認側の偏光板36のさらに視認側には、タッチパネルセンサーやカバーウインドウ等が配置されていてもよい。
 上記の例では、液晶セル10の視認側に配置された偏光板36が高複屈折の位相差フィルム35を含む例について説明したが、光源側の偏光板56の液晶セル側に配置されたフィルム55が高複屈折の位相差フィルムであってもよい。この場合、偏光板56と液晶セル10とを貼り合わせる粘着剤層59としてG’/Dが大きいものを用いること、および/または貼り合わせ時のラミネート圧を小さくすることにより、ムラの発生を抑制できる。
 偏光子の吸収軸方向と位相差フィルムの遅相軸方向とは、平行でも直交でもない角度で配置されていてもよい。偏光子と位相差フィルムとが、両者の光学軸が平行でも直交でもない角度で積層されている場合においても、偏光板と画像表示セルとを貼り合わせる粘着剤層としてG’/Dが大きいものを用いること、および/または貼り合わせ時のラミネート圧を小さくすることにより、貼り合わせ前後での光学軸のズレ量が小さく、ムラの発生を抑制できる。
[有機EL表示装置]
 光学軸が平行でも直交でもない角度で偏光子と位相差フィルムとが積層された偏光板を備える画像表示装置として、液晶表示装置の他に、有機EL表示装置が挙げられる。図2に示す有機EL表示装置202は、透明基板73上に、透明電極72、有機発光層71および金属電極74が順に設けられたボトムエミッション型の有機ELセル70を備える。
 透明基板73としては、ガラス基板またはプラスチック基板が用いられる。有機EL発光層71は、それ自身が発光層として機能する有機層の他に、電子輸送層、正孔輸送層等を備えていてもよい。透明電極72は、金属酸化物層または金属薄膜であり、有機発光層71からの光を透過する。そのため、有機発光層71からの光(映像光)は、透明電極72および基板73を透過して視認側に取り出される。
 金属電極74は光反射性である。そのため、外光が基板73から有機ELセルの内部に入射すると、金属電極74で光が反射し、外部からは反射光が鏡面のように視認される。金属電極74での反射光の外部への再出射を防止して、表示装置の視認性および意匠性を向上する観点から、有機ELセル70の視認側表面には、粘着剤層39を介して円偏光板37が貼り合わせられている。
 円偏光板37は、偏光子31の両面に透明保護フィルム33,34が積層された構成を有し、偏光子31と有機ELセル70の間に配置される透明保護フィルム34は位相差フィルムである。位相差フィルム34がλ/4のレターデーションを有し、位相差フィルム34の遅相軸方向と偏光子31の吸収軸方向とのなす角度が45°である場合に、偏光子と位相差フィルムとの積層体(偏光板37)は円偏光板として機能する。位相差フィルム34が1/4波長板であり、位相差フィルム34と偏光子31の光学軸とのなす角度が45°であること以外は、偏光板37の構成は、前述の偏光板36と同様である。
 なお、円偏光板を構成する位相差フィルムは、2層以上のフィルムが積層されたものであってもよい。例えば、偏光子とλ/2板とλ/4板とを、それぞれの光学軸が所定の角度をなすように積層することにより、可視光の広帯域にわたって円偏光板として機能する広帯域円偏光板が得られる。
 偏光子31と位相差フィルム34とを適宜の接着剤または粘着剤を介して貼り合わせることにより、円偏光板37が得られる。偏光子31上に光学等方性フィルムを貼り合わせ、その上に位相差フィルムを貼り合わせてもよい。偏光子31の他方の面には、透明保護フィルム33が貼り合わせられてもよい。
 偏光子31と粘着剤層39の間に位相差フィルム34を有する粘着剤付き偏光板を、有機ELセル70の基板73に貼り合わせることにより、有機EL表示装置が形成される。液晶表示装置の実施形態に関して前述したのと同様、有機ELセルと偏光板とを貼り合わせる粘着剤層39としてG’/Dが大きいものを用いること、および/または貼り合わせ時のラミネート圧を小さくすることにより、位相差フィルム34が高複屈折であっても、貼り合わせ前後の軸角度の変化量|θ-θ|を0.4°以下として、ムラの発生を抑制できる。
 上記ではボトムエミッション型の有機ELセル70の例について説明したが、有機ELセルはトップエミッション型でもよい。トップエミッション型の有機ELセルは、一般に、基板上に金属電極、有機発光層および透明電極を順に備える。透明電極層上に封止基板が設けられ、封止基板上に円偏光板が貼り合わせられる。有機EL表示装置は、円偏光板37のさらに視認側に、タッチパネルセンサーやカバーウインドウ等を備えるものであってもよい。
 以下に、実施例を挙げて本発明をより詳細に説明するが、本発明は下記の例に限定されるものではない。
[粘着シート]
<粘着剤組成物の調製>
(粘着剤組成物P)
 反応容器に、モノマーとして、アクリル酸ブチル(BA):99重量部およびアクリル酸4-ヒドロキシブチル(4HBA):1重量部、ならびに重合開始剤として2,2’-アゾビスイソブチロニトリル(AIBN):0.3部を、酢酸エチルと共に投入し、窒素ガス気流下、60℃で4時間反応させた。その後、反応液に酢酸エチルを加えて、重量平均分子量165万のアクリル系ポリマーの溶液を得た。この溶液に、ポリマー100重量部に対して、架橋剤としてジベンゾイルパーオキシド(日本油脂製「ナイパーBMT」):0.3重量部およびトリメチロールプロパンキシリレンジイソシアネート(三井化学製「タケネートD110N」):0.1重量部、ならびにシランカップリング剤(綜研化学製「A-100」)を配合して、粘着剤組成物Aを得た。
(粘着剤組成物Q)
 反応容器に、モノマーとして、BA:94.9重量部およびアクリル酸(AA):5重量部、およびアクリル酸2-ヒドロキシエチル(2HEA):0.1重量部、ならびに重合開始剤としてAIBN:0.1重量部を、酢酸エチルと共に投入し、窒素ガス気流下、55℃で8時間反応させた。その後、反応液に酢酸エチルを加えて、重量平均分子量210万のアクリル系ポリマーの溶液を得た。この溶液に、ポリマー100重量部に対して、架橋剤としてトリメチロールプロパン/トリレンジイソシアネート付加物(東ソー製「コロネートL」):0.6重量部、およびシランカップリング剤(信越化学工業製「X-41-1056」)0.2重量部を配合して、粘着剤組成物Bを得た。
(粘着剤組成物R)
 反応容器に、モノマーとして、BA:92重量部、N-アクリロイルモルフォリン(ACMO):5重量部、AA:2.9重量部、および2HEA:0.1重量部、ならびに重合開始剤としてAIBN:0.1重量部を、酢酸エチルと共に加え、窒素ガス気流下、55℃で8時間反応させた。その後、反応液に酢酸エチルを加えて、重量平均分子量178万のアクリル系ポリマーの溶液を得た。この溶液に、ポリマー100重量部に対して、架橋剤として、ナイパーBMT:0.15重量部、およびコロネートL:0.6重量部を配合して、粘着剤組成物Cを得た。
<粘着シートの作製>
 上記の粘着剤組成物A~Cを、離型処理した厚み38μmのポリエチレンテレフタレートフィルム(三菱ケミカル製「MRF38」)の離型処理面に塗布し、150℃で乾燥および架橋処理を行い、厚みが5μm、10μm、15μm、20μm、25μmの粘着シートを作製した。粘着剤組成物Pを用いて作製した粘着シートを粘着シートP1~P5、粘着剤組成物Qを用いて作製した粘着シートを粘着シートQ1~Q5、粘着剤組成物Rを用いて作製した粘着シートを粘着シートR1~R5とする。
[実験例A1]
<位相差フィルムAの作製>
 攪拌装置を備えた反応容器中で、2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-4-メチルペンタン:54重量部、およびベンジルトリエチルアンモニウムクロライド:12重量部を、1M水酸化ナトリウム溶液に溶解させた。この溶液を撹拌しながら、テレフタル酸クロライド406重量部をクロロホルムに溶解させた溶液を一度に加え、室温で90分間攪拌した。その後、重合溶液を静置分離してポリマーを含んだクロロホルム溶液を分離し、ついで酢酸水で洗浄し、イオン交換水で洗浄した後、メタノールに投入してポリマーを析出させた。析出したポリマーを、蒸留水で2回及びメタノールで2回洗浄した後、減圧乾燥して、ポリアリレート樹脂を得た。得られたポリアリレート系樹脂を、シクロペンタノンに溶解して、固形分濃度20%の溶液を調製した。
 二軸延伸ポリプロピレンフィルムを支持体として、上記の溶液を、乾燥後の膜厚が15μmとなるように塗布して、100℃で乾燥し、支持体フィルム上にポリアリレート樹脂層が積層された積層体を得た。この積層体を、ロール延伸機により、搬送方向に延伸しながら幅方向に収縮させた。支持体フィルムを剥離後の延伸ポリアリレート塗膜(位相差フィルムA)は、厚みが17μm、波長550nmにおける面内レターデーションが250nm、Nz係数が0.5であった。
<偏光板の作製>
 厚み18μmのポリビニルアルコール系偏光子の一方の面に厚み40μmの二軸延伸アクリルフィルム、他方の面に上記の積層体の位相差フィルムA側の面を、紫外線硬化型の接着剤介して貼り合わせた。貼り合わせには、ロールラミネータを用い、紫外線を照射して接着剤を硬化させた。その後、支持体フィルムとして用いたポリプロピレンフィルムを剥離し、位相差フィルムA側に、上記で作成した粘着シートを積層して、偏光子の一方の面にアクリル系フィルム、他方の面に位相差フィルムAを備え、位相差フィルムA側の面に粘着剤層を備える粘着剤付き偏光板を得た。
<ガラス板への貼り合わせ>
 上記の粘着剤付き偏光板を、厚み0.7μmの無アルカリガラス板上に載置し、加圧ローラー式の枚葉貼り合わせ装置を用い、ラミネート圧0.3MPaで貼り合わせて、評価用試料を得た。
[実験例B1]
 位相差フィルムAに代えて、厚み132μm、面内レターデーションが250nm、Nz係数が0.5のノルボルネン系樹脂フィルム(位相差フィルムB)を用い、上記と同様に、粘着剤付き偏光板の作製およびガラス板への貼り合わせを行った。
[実験例C1]
 位相差フィルムAに代えて、厚み18μm、面内レターデーションが120nm、Nz係数が1.18の二軸延伸ノルボルネン系樹脂フィルム(位相差フィルムC)を用い、上記と同様に、粘着剤付き偏光板の作製およびガラス板への貼り合わせを行った。
[評価]
<粘着シートのせん断貯蔵弾性率>
 粘着シートP3、Q3およびR3のそれぞれについて、粘着シートを100枚積層して試験用サンプルを作製した。このサンプルを直径7.9mmの円盤状に打ち抜き、パラレルプレートに挟み込み、Rheometric Scientific社製「Advanced Rheometric Expansion System(ARES)」を用いて、以下の条件により、動的粘弾性測定を行い、25℃におけるせん断貯蔵弾性率を読み取った。
(測定条件)
  変形モード:ねじり
  測定周波数:1Hz
  昇温速度:5℃/分
  測定温度:-40~150℃
<位相差フィルムの張力に対する遅相軸角度の変化>
 位相差フィルムを、遅相軸方向に対して45°の角度が長辺となるように、幅10mmの短冊状に切り出した。偏光・位相差測定システム(Axometrics製「AxoScan」)の測定ステージ上に、短冊状試料の一方の短辺を固定し、他方の短辺に錘をぶら下げて、試料の長手方向に張力を付与した状態で、面内レターデーションおよび遅相軸方向を測定した。錘の質量を変化させて、張力に対する遅相軸角度の変化量(張力0の場合の遅相軸角度基準)をプロットし、直線の傾きから、張力に対する軸角度の変化量(軸変化量/張力)を算出した。
<偏光板の光学軸の変化量>
 偏光・位相差測定システムにより、粘着剤付き光学フィルムにおける偏光子の吸収軸方向と位相差フィルムの遅相軸方向とのなす角θを測定した。ガラス板上に粘着剤付き光学フィルムを貼り合わせ後の試料について、偏光子の吸収軸方向と位相差フィルムの遅相軸方向とのなす角θを測定し、貼り合わせ前後での角度差(θ-θ)の絶対値を求めた。
<貼り合わせ状態>
 ガラス板と偏光板との貼り合わせ界面における気泡の有無を目視にて観察した。
<光学ムラ>
 トレース台の上に、ポリビニルアルコール系偏光子の両面に透明保護フィルムとしてアクリル系フィルムが貼り合わせられた標準偏光板(日東電工製)を載置し、その上に、評価用試料のガラス板が下側となるように載置した。2枚の偏光板は、標準偏光板の吸収軸方向と、評価用試料の偏光板の吸収軸方向とが直交するように配置した(クロスニコル配置)。トレース台からの透過光を目視にて確認し、下記の基準によりムラのランク付けを行った。
  〇;ムラが視認されないもの(図3A参照)
  △:わずかなムラが確認されたもの
  ×:著しいムラが確認されたもの(図3B参照)
<評価結果>
 位相差フィルムA~Cの厚みおよび光学特性、粘着シートの厚みDおよび25℃におけるせん断貯蔵弾性率G’、ならびに貼り合わせ試料の評価結果を、表1に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 位相差フィルムB,Cは、いずれも張力に対する遅相軸方向の変化が0.01°/N/10mmであったのに対して、複屈折の大きい位相差フィルムAは、張力に対する遅相軸方向の変化率が大きいことが分かる。
 位相差フィルムAに偏光子を積層した偏光板は、ガラス板への貼り合わせ前は、位相差フィルムの遅相軸方向と偏光子の吸収軸方向が平行(θが0.1°以下)であったが、粘着剤付き偏光板をガラス板に貼り合わせた後は、軸ズレが生じており、粘着シートの厚みDが大きく、せん断貯蔵弾性率G’が小さいほど、軸ズレが大きくなる傾向がみられた。粘着シートR1を用いた試料では、ムラは確認されなかったが、ガラス板と粘着剤層との貼り合わせ界面に気泡の混入がみられた。
 位相差フィルムBと偏光子とを積層した偏光板は、厚みが大きく、せん断貯蔵弾性率G’が小さい粘着シートP4,P5,Q5を介してガラス板に貼り合わせた場合でも明確な軸ズレは確認されず、ムラは発生していなかった。位相差フィルムCを用いた場合も同様であった。
[実験例A2]
 偏光子の一方の面にアクリル系フィルム、他方の面に位相差フィルムAを備え、位相差フィルムA側の面に厚み15μmの粘着シートP3を積層した粘着剤付き偏光板を用いた。表2に示すように、ラミネート圧を0.01~1.0MPaの範囲で変更したこと以外は、実験例A1と同様にして、無アルカリガラス板に粘着剤付き偏光板を貼り合わせて評価用試料を得た。
[実験例B2]
 位相差フィルムB側の面に粘着シートP3を積層した粘着剤付き偏光板を用い、ラミネート圧を0.7Paまたは1.0MPaに変更したこと以外は、実験例B1と同様にしてガラス板への貼り合わせを行った。
[実験例C2]
 位相差フィルムC側の面に粘着シートP3を積層した粘着剤付き偏光板を用い、ラミネート圧を0.7Paまたは1.0MPaに変更したこと以外は、実験例C1と同様にしてガラス板への貼り合わせを行った。
[評価]
 実験例A2,B2,C2の各試料について、光学軸の変化量、貼り合わせ状態および光学ムラの評価を実施した。位相差フィルムA~Cの厚みおよび光学特性、ならびに、ガラス板への粘着剤付き偏光板の貼り合わせ条件(ラミネート圧)および評価結果を、表2に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 位相差フィルムAと偏光子を積層した粘着剤付き偏光板は、ガラス板への貼り合わせ時のラミネート圧が大きいほど軸ズレが大きくなる傾向がみられた。ラミネート圧0.5MPaで貼り合わせを行った場合は、光学ムラ検査においてムラが確認され、ラミネート圧をさらに高めると、ムラが顕著となっていた。ラミネート圧0.01MPaで貼り合わせを行った試料では、ムラは確認されなかったが、ガラス板と粘着剤層との貼り合わせ界面に気泡の混入がみられた。
 位相差フィルムBと偏光子とを積層した粘着剤付き偏光板は、ガラス板との貼り合わせ時のラミネート圧を1.0MPaまで高めた場合にも明確な軸ズレは確認されず、ムラは発生していなかった。位相差フィルムCを用いた場合も同様であった。
 上記のように、偏光子と位相差フィルムAとを積層した偏光板をガラス板に貼り合わせた試料では、粘着シートの厚みDが大きく、せん断貯蔵弾性率G’が小さい(すなわち、粘着シートが厚くて柔らかい)場合、および貼り合わせ時のラミネート圧が大きい場合に、位相差フィルムの光学軸のズレが大きくなり光学的なムラが発生していた。一方、偏光子と位相差フィルムBまたは位相差フィルムCとを積層した偏光板では、粘着シートの種類やラミネート圧を変更しても、光学的なムラは観察されなかった。
 これらの結果から、位相差フィルムを備える偏光板をガラス板(画像表示セルの基板)に貼り合わせた際の光学的なムラは、複屈折の大きい位相差フィルムに特有の課題であり、貼り合わせ時の粘着シートの変形に起因して、位相差フィルムの軸ズレが生じることが原因であることが分かる。厚みが小さく硬い粘着剤を用いた場合や、貼り合わせ時の圧力が小さい場合は、粘着シートの変形が小さいために、位相差フィルムの軸ズレが抑制されていると考えられる。
 実験例A2において顕著なムラがみられた試料(ラミネート圧0.7MPaの試料および1.0MPaの試料)について、ガラス板から粘着剤付き偏光板を剥離(リワーク)し、位相差フィルムの遅相軸方向と偏光子の吸収軸方向の角度差θを測定したところ、0.1°以内であり、軸ズレが解消していた。また、リワーク後の粘着剤付き偏光板を、ラミネート圧0.3MPaで再度ガラス板に貼り合わせて光学ムラの有無を確認したところ、ムラは確認されなかった。
 以上の結果から、位相差フィルムAと偏光子を含む偏光板を高ラミネート圧でガラス板に貼り合わせた試料の光学的なムラは、貼り合わせ時の圧力によって粘着シートが変形した際の歪が残留していることに起因するものであり、貼り合わせ時の圧力を小さくして歪を低減することにより、ムラの発生を抑制できると考えられる。また、厚みが小さくせん断貯蔵弾性率が小さい粘着シートを用いた場合も、粘着シートの変形によるひずみが小さいために、軸ズレが生じ難く、ムラの発生を抑制できると考えられる。
  10        液晶セル
  70        有機ELセル
  11        液晶層
  71        有機発光層
  72        透明電極
  74        金属電極
  13,15,73  基板
  36,37,56  偏光板
  33,51,53  透明保護フィルム
  34,35     透明保護フィルム(位相差フィルム)
  39,59     粘着剤層
  100       液晶パネル
  105       光源
  201       液晶表示装置
  202       有機EL表示装置

Claims (15)

  1.  画像表示セル、および前記画像表示セルの表面に粘着剤層を介して貼り合わせられた偏光板を備える画像表示装置であって、
     前記偏光板は、偏光子と、偏光子の一方の面に配置された位相差フィルムとを備え、
     前記位相差フィルムは、前記偏光子と前記画像表示セルの間に配置されており、
     前記位相差フィルムの波長550nmにおける面内複屈折が8×10-3以上であり、
     前記偏光板が前記画像表示セルに前記粘着剤層を介して貼り合わせられている状態における、前記位相差フィルムの遅相軸方向と前記偏光子の吸収軸方向とのなす角度θと、前記偏光板を前記画像表示セルから剥離した際の前記位相差フィルムの遅相軸方向と前記偏光子の吸収軸方向とのなす角度θとの差の絶対値|θ-θ|が、0.4°以下である、画像表示装置。
  2.  前記位相差フィルムは、遅相軸方向に対して45°方向に張力を付与した際の、張力に対する遅相軸の変化量が、0.1°/N/10mm以上である、請求項1に記載の画像表示装置。
  3.  前記位相差フィルムは、面内の遅相軸方向の屈折率nx、面内の進相軸方向の屈折率ny、および厚み方向の屈折率nzが、nx>nz>nyを満たす、請求項1または2に記載の画像表示装置。
  4.  前記θが0±0.4°または90±0.4°の範囲内である、請求項1~3のいずれか1項に記載の画像表示装置。
  5.  前記位相差フィルムの面内レターデーションが200nm以上である、請求項1~4のいずれか1項に記載の画像表示装置。
  6.  前記位相差フィルムが、前記粘着剤層に接している、請求項1~5のいずれか1項に記載の画像表示装置。
  7.  前記粘着剤層の温度25℃におけるせん断貯蔵弾性率G’を厚みDで割った値G’/Dが、5.0kPa/μm以上である、請求項1~6のいずれか1項に記載の画像表示装置。
  8.  前記粘着剤層の厚みが25μm以下である、請求項1~7のいずれか1項に記載の画像表示装置。
  9.  画像表示セルの表面に、偏光子と偏光子の面に配置された位相差フィルムとを備える偏光板が、粘着剤層を介して貼り合わせられている画像表示装置を製造する方法であって、
     偏光子の一方の面に、波長550nmにおける面内複屈折が8×10-3以上である位相差フィルムが積層され、前記位相差フィルム上に粘着剤層が付設された粘着剤付き偏光板を準備し、
     前記粘着剤付き偏光板と画像表示セルとを、ラミネート圧0.05~0.4MPaで貼り合わせる、画像表示装置の製造方法。
  10.  前記粘着剤層の温度25℃におけるせん断貯蔵弾性率G’を厚みDで割った値G’/Dが、5kPa/μm以上である、請求項9に記載の画像表示装置の製造方法。
  11.  前記粘着剤層の厚みが25μm以下である、請求項9または10に記載の画像表示装置の製造方法。
  12.  前記粘着剤付き偏光板において、前記偏光子の吸収軸方向と前記位相差フィルムの遅相軸方向とのなす角度θと、前記粘着剤付き偏光板を前記画像表示セルと貼り合わせた後の前記位相差フィルムの遅相軸方向と前記偏光子の吸収軸方向とのなす角度θとの差の絶対値|θ-θ|が、0.4°以下である、請求項9~11のいずれか1項に記載の画像表示装置の製造方法。
  13.  前記位相差フィルムの面内レターデーションが200nm以上である、請求項9~12のいずれか1項に記載の画像表示装置の製造方法。
  14.  前記位相差フィルムは、遅相軸方向に対して45°方向に張力を付与した際の、張力に対する遅相軸の変化量が、0.1°/N/10mm以上である、請求項9~13のいずれか1項に記載の画像表示装置の製造方法。
  15.  前記位相差フィルムは、面内の遅相軸方向の屈折率nx、面内の進相軸方向の屈折率ny、および厚み方向の屈折率nzが、nx>nz>nyを満たす、請求項9~14のいずれか1項に記載の画像表示装置の製造方法。
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