WO2020217578A1 - 光学的表示装置を製造する方法 - Google Patents

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WO2020217578A1
WO2020217578A1 PCT/JP2019/048080 JP2019048080W WO2020217578A1 WO 2020217578 A1 WO2020217578 A1 WO 2020217578A1 JP 2019048080 W JP2019048080 W JP 2019048080W WO 2020217578 A1 WO2020217578 A1 WO 2020217578A1
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WO
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sheet
functional film
optical functional
shaped optical
panel member
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PCT/JP2019/048080
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English (en)
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誓大 藤原
祐樹 矢野
展久 采女
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日東電工株式会社
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
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Definitions

  • the present invention relates to a method for manufacturing an RTP type optical display device. More specifically, in the present invention, the tip of the sheet-shaped optical functional film before peeling is stopped at a stop position that does not protrude from the top of the peeled body having a top, and the carrier film is wound again. While peeling the sheet-shaped optical functional film from the carrier film together with the adhesive layer at the top of the peeled body, the tip portion of the sheet-shaped optical functional film is sent from the stop position on the peeled body to the panel bonding position, and the sheet-shaped optical functional film is sent without stopping.
  • the pressure-sensitive adhesive layer is laminated on the panel member transported to the panel bonding position, and is sandwiched and bonded via the pressure-sensitive adhesive layer by a sticking roller that opens and closes in a direction perpendicular to the transport direction of the panel member.
  • the present invention relates to a method of manufacturing an optical display device so as not to cause streak-like deformation in the width direction.
  • an optical display device is usually manufactured as follows. First, a strip-shaped optical film laminate having a predetermined width is unwound from the roll.
  • the strip-shaped optical film laminate is an optical functional film (protective film) supported on the carrier film via the strip-shaped carrier film, the pressure-sensitive adhesive layer formed on one surface of the carrier film, and the pressure-sensitive adhesive layer. , Polarizer, protective film, adhesive layer and surface protective film).
  • a sheet-like optical function film is formed between adjacent cut lines by continuously inserting cut lines in the width direction in the unwound strip-shaped optical film laminate, and the adjacent sheet-like optical functions are formed. The films can be trimmed from each other by tensile action.
  • the sheet-shaped optical functional film continuously supported on the carrier film is usually a normal one having no defects, and is peeled from the carrier film together with the adhesive layer by a peeling means arranged near the panel bonding position. , It is sent to the panel sticking position.
  • the sheet-shaped optical functional film that has reached the panel bonding position is placed on the corresponding bonding surface of the panel member separately transported to the panel bonding position by, for example, a bonding device consisting of a pair of upper and lower bonding rolls that open and close in the vertical direction. It is sandwiched and pasted together.
  • the carrier film side of the optical film laminate is wound around the top of a substantially wedge-shaped peeling means having a top facing the panel bonding position.
  • the sheet-shaped optical functional film is an adhesive from the carrier film by transporting the carrier film wound around the peeling means while folding back the carrier film in a direction substantially opposite to the transport direction of the sheet-shaped optical functional film toward the panel bonding position. Peeled with the layer.
  • the position on the device where the sheet-shaped optical functional film is peeled from the carrier film is referred to as a peeling position, and the peeling position exists near the top of the peeling means.
  • the tip of the sheet-shaped optical functional film whose edge is cut off by the tensile action of the adjacent sheet-shaped optical functional film is stopped at a stop position so as not to protrude from the top of the stripped body having the top, and then By rewinding the carrier film, the tip of the sheet-shaped optical functional film cueed together with the adhesive layer is overlapped with the panel member conveyed to the panel bonding position, and a pair of bonding that opens and closes in the vertical direction. Optically so as not to cause streak deformation in the width direction of the pressure-sensitive adhesive layer by non-stop sticking that is sandwiched and stuck together without stopping by a sticking roller that operates by closing the roller.
  • a method for manufacturing a display device was filed as Japanese Patent Application No. 2018-123825 (hereinafter referred to as "prior application invention") on June 29, 2018.
  • a method of manufacturing an optical display device so as not to cause streak-like deformation in the pressure-sensitive adhesive layer by non-stop pasting at the panel bonding position has been realized.
  • the timing of the closing operation of the pair of affixing rollers may cause a sticking gap between the panel member and the sheet-shaped optical functional film, and a floating may occur between the panel member due to insufficient pressing of the sticking rollers at the start of sticking.
  • the present inventors have clarified that all of these technical events are derived from the configuration of a pair of affixing rollers that open and close in the vertical direction used in the prior invention. I was able to.
  • the sticking device used in the RTP type manufacturing device and method is a pair of sticking rollers that open and close in the vertical direction.
  • the sticking roller on the panel member side is composed of a driving roller and the sticking roller on the film side is composed of a driven roller, or both sticking rollers are driven together. It is either configured to work with the shaft.
  • the sticking device used in the prior invention also has the sticking roller on the panel member side composed of the driving roller and the sticking roller on the film side composed of the driven roller. Therefore, in the non-stop pasting at the panel pasting position constituting the prior invention, the following situations occur depending on the timing of the closing operation of the sticking rollers of the sticking device including the pair of sticking rollers that open and close in the vertical direction. Is inevitable. For example, if there is a time difference in which the drive roller on the panel member side comes into contact with the panel member slightly earlier in the closing operation timing of the sticking roller, the panel member is sandwiched between the driven roller on the film side with the time difference. Is slightly in contact with the tip and moves, causing misalignment.
  • An object of the present invention is to feed the tip of the sheet-shaped optical functional film to the panel bonding position while peeling it from the carrier film of the strip-shaped optical film laminate together with the adhesive layer at the panel bonding position.
  • a pair of sticking rollers that are stacked on a member and open and close in the vertical direction are actuated by the closing operation of the sticking rollers to hold and stick them together without stopping.
  • the present invention provides a means for solving a new problem of floating between a panel member and the tip of a sheet-shaped optical functional film due to insufficient pressing on the film side by a sticking roller.
  • Patent Document 1 the optical film sheet is peeled from the separator by feeding the separator so as to be folded back at an acute angle at the sticking position of the device for sticking the optical film sheet to the panel member, and the optics peeled from the separator.
  • the product panel is attached to an optical film sheet that does not correspond to a defective part.
  • Patent Document 1 further describes a pair of conventional laminating mechanisms in which both the guide roller and the laminating roller are composed of drive rollers.
  • Patent Document 2 and Patent Document 3 both use a pair of conventional sticking rollers having a drive roller on the panel side and a driven roller on the film side, and Patent Document 2 uses a pair of sticking rollers. It is described that the generation of sticking bubbles is prevented by adjusting the pressing force between them, and Patent Document 3 sets the sticking speed by the pair of sticking rollers to be faster than the transport speed of the sheet piece by the carrier film, and sticks the sheets. It is described to prevent the generation of bubbles.
  • Patent Documents 1 to 3 describe a method of manufacturing an optical display device by sandwiching and bonding a panel member and a sheet-shaped optical functional film with a pair of sticking rollers that operate in an RTP device. Neither Patent Documents 1 to 3 describes non-stop sticking at the panel sticking position where the sheet-shaped optical functional film is stuck to the panel member, and the non-stop sticking at the panel sticking position causes the film to be peeled off together with the adhesive layer. There is no description about manufacturing a scientific display device so as not to cause streak-like deformation in the width direction of the pressure-sensitive adhesive layer of the sheet-shaped optical functional film.
  • the pair of affixing rollers described in Patent Document 1 is a conventional affixing device composed of both driving rollers. Further, in each of the pair of sticking rollers described in Patent Documents 2 and 3, the sticking roller on the panel member side is composed of a driving roller, and the film side of the sheet-shaped optical functional film is composed of a driven roller. It is a conventional pasting device. Therefore, in Patent Documents 1 to 3, conventional sticking for combining with non-stop sticking at the panel sticking position without causing streaky deformation in the pressure-sensitive adhesive layer by non-stop sticking at the panel sticking position. There are no proposals for new sticking devices to replace the devices.
  • the present inventors have studied diligently and combined with non-stop bonding at the panel bonding position, a new bonding device that replaces the conventional type, specifically, a driven roller on the panel side of the panel member and a film of a sheet-shaped optical functional film.
  • a method of manufacturing an optical display device has been realized by using a sticking device including a pair of sticking rollers that open and close in a direction perpendicular to the transport direction of a panel member composed of drive rollers on the side.
  • the sheet-shaped optical functional film peeled from the carrier film together with the adhesive layer is caused to cause streak-like deformation in the width direction of the adhesive layer on the panel member waiting at the panel bonding position, which is the subject of the present invention.
  • Embodiments of the present invention are as follows. As shown in FIG. 1, it was continuously supported on the carrier film 2 via the carrier film 2, the pressure-sensitive adhesive layer 4 formed on one surface of the carrier film 2, and the pressure-sensitive adhesive layer 4.
  • the tip portion 32 of the sheet-shaped optical functional film 3 is peeled off from the carrier film 2 of the strip-shaped optical film laminate 1 including the plurality of sheet-shaped optical functional films 3 together with the adhesive layer 4.
  • a pair of attachments that are fed toward the panel attachment position 100 and are stacked on the panel member 5 conveyed to the panel attachment position 100 without stopping, and at the same time, open and close in a direction perpendicular to the transfer direction of the panel member 5.
  • This is a method of manufacturing an optical display device 6 by sandwiching and bonding a sheet-shaped optical functional film 3 and a panel member 5 by rollers 51 and 52.
  • the front end portion 32 of the sheet-shaped optical functional film 3 is pressed from the opposite side 40 of the surface of the pressure-sensitive adhesive layer 4.
  • a rotating drive roller 51 for feeding integrally with the panel member 5 and a sheet-shaped optical functional film 3 that rotates in conjunction with the drive roller 51 are pressed and rotated from the opposite side 50 of the surface of the panel member 5 to which the film 3 is bonded. It is characterized in that a sticking device 53 including a pair of sticking rollers 51 and 52 composed of a driven roller 52 is used.
  • the tip portion 32 of the sheet-shaped optical functional film 3 supported on the carrier film 2 is placed at a position facing the panel bonding position 100.
  • the step A of stopping at the stop position 200 on the peeling body 60 without protruding from the top 61 of the peeling body 60 having the top portion 61 arranged in Includes a step B of transporting the panel member 5 to the panel bonding position 100 in which the pair of bonding rollers 51 and 52 are open, stopping the panel member 5, and waiting.
  • the steps 3A (d1) to 3B (f1) which are one of the embodiments of the method, linked to the steps A and B of the method, and FIG. 5A, which is another embodiment of the method.
  • the steps (d1) to 5B (f1) differ in timing between the operation of feeding out the tip portion 32 of the sheet-shaped optical functional film 3 and the closing operation of the pair of affixing rollers 51 and 52. Therefore, The method further includes any of the following three steps.
  • step C the carrier film 2 is conveyed while being folded back at the top 61 of the release body 60, so that the sheet-like optical functional film 3 is peeled off together with the pressure-sensitive adhesive layer 4 and the sheet is formed.
  • Step D sending the tip portion 32 of the optical functional film 3 from the stop position 200 on the release body 60 toward the panel bonding position 100 so as to overlap the standby panel member 5 without stopping, and FIG. 3B (FIG. 3B).
  • the tip portion 32 of the sheet-shaped optical functional film 3 that is fed without stopping has reached a predetermined position 300 between the stop position 200 on the release body 60 and the panel bonding position 100.
  • the carrier film 2 is conveyed while being folded back at the top 61 of the release body 60 to peel off the sheet-shaped optical functional film 3 together with the pressure-sensitive adhesive layer 4.
  • the tip portion 32 of the sheet-shaped optical functional film 3 is directed from the stop position 200 on the release body 60 to the panel bonding position 100 so as to be overlapped with the panel member 5 waiting at the panel bonding position 100 without stopping.
  • the tip portion 32 of the sheet-shaped optical functional film 3 fed without stopping is from the stop position 200 on the release body 60 to the panel bonding position 100.
  • the drive roller 51 in the open state is switched and closed, and the process waits at the panel bonding position 100 as shown in FIG. 5B (f1). It includes a step C'in which the driven roller 52 is brought into contact with the driven roller 52 on the opposite side 50 of the surface to which the sheet-shaped optical functional film 3 of the panel member 5 is bonded.
  • the present invention further contacts the driven roller 52 at the panel bonding position 100 on the opposite side 50 of the surface on which the sheet-like optical functional film 3 is bonded, as shown in FIGS. 3B (f1) and 5B (f1).
  • the tip portion 32 of the sheet-shaped optical functional film 3 is placed on the panel member 5 and closed at the same time, and as shown in FIGS. 3B (g1) and 5B (g1), the rotating drive roller 51 forms a sheet.
  • the tip 32 of the optical functional film 3 is pressed from the opposite side 40 of the surface of the pressure-sensitive adhesive layer, and as shown in FIGS. 3C (h1) and 5C (h1), is fed in conjunction with the driven roller 52 without stopping.
  • the sheet-like optical function film 3 and the panel member 5 are sandwiched and bonded to each other, and the sheet-like optical function supported on the carrier film 2 as shown in FIGS. 3C (i1) and 5C (i1).
  • the step G of cutting off the rear end 31 of the sheet-shaped optical functional film 3 which is bonded to and conveyed to the panel member 5 by the rotation of the roller 51 is cut off from each other.
  • the driven roller 52 is brought into contact with the side 50 opposite the surface of the standby panel member 5 to which the sheet-shaped optical functional film 3 is bonded.
  • step C it is detected that the tip portion 32 of the sheet-shaped optical functional film 3 that is fed without stopping has reached a predetermined position 300 between the stop position 200 and the panel bonding position 100 on the release body 60. You can try to do it before you do.
  • the driven roller 52 in contact with the driven roller 52 on the opposite side 50 of the surface to which the sheet-shaped optical functional film 3 of the standby panel member 5 is attached is contacted.
  • the tip portion 32 of the sheet-shaped optical functional film 3 that is fed without stopping has reached a predetermined position 300 between the stop position 200 and the panel bonding position 100 on the release body 60. It can also be done after detection.
  • the drive roller 51 is formed by the driven roller 52.
  • the rear end of the sheet-shaped optical functional film 3 By monitoring the feed distance of the portion 31, it is detected that the tip portion 32 of the sheet-shaped optical functional film 3 has reached a predetermined position 300 between the stop position 200 on the release body 60 and the panel bonding position 100. You may try to do it.
  • the tip portion of the sheet-shaped optical functional film 3 It is preferable that the sticking start speed v2 of the sheet-shaped optical functional film 3 which stacks 32 on the panel member 5 and sends it at the same time when the driving roller 51 sandwiches it with the driven roller 52 is less than 10 mm / sec.
  • the driving roller 51 and the driven roller 52 are further described as shown in FIGS. 3C (i1) and 4 (s17) and 58 (i1) and 6 (s17).
  • the rotation speed of the drive roller 51 is changed from the sticking start speed v2 to a sticking operation speed faster than the sticking start speed v2.
  • the step of switching to v3 and further bonding the sheet-shaped optical functional film 3 and the panel member 5 can be included.
  • the tip portion 32 of the sheet-shaped optical functional film 3 is sent out from the stop position 200 on the peeling body 60 toward the panel bonding position 100 at a delivery speed v1 adjusted to a speed faster than the attachment start speed v2.
  • the sheet-shaped optical functional film 3 is switched from the delivery speed v1 to the sticking start speed v2 before reaching the predetermined position 300 between the stop position 200 and the panel sticking position 100 on the peeling body 60, and further without stopping. It is possible to further include a step of superimposing the tip portion 32 of the above on the panel member 5 waiting.
  • FIGS. 3C (h1) to (j1) and 4 (s17) (s18) and 5C (h1) to (j1) and 6 (s16) (s17).
  • the sticking start speed v2 which is switched from the sending speed v1 before reaching the predetermined position 300 between the panel sticking position 100, and the sticking of the sheet-shaped optical functional film 3 and the panel member 5 reach a predetermined length.
  • the bonding speed of the drive roller 51 can be switched from the bonding start speed v2 to the bonding operation speed v3.
  • v1 ⁇ v2, v3 ⁇ v1 It is more preferable to have the relationship of.
  • FIG. 1 An enlarged schematic view of an apparatus for manufacturing an optical display device by bonding a sheet-shaped optical functional film and a panel member via an adhesive layer using a pair of bonding rollers at a panel bonding position is shown.
  • the tip of the sheet-shaped optical functional film is located at the stop position on the peeled body of the cross-sectional cone having the two-point movement type camera detection device that reads the rear end of the sheet-shaped optical functional film and the top. Then, the current position and the virtual position are indicated so that the two-point movement type camera detection device that detects the position of the tip portion by reading the rear end portion of the sheet-shaped optical functional film reciprocates by the movement distance ⁇ . ..
  • FIG. 2A to 2C are schematic views of an operation image of a pair of sticking rollers that open and close in the vertical direction, which are used at the panel sticking position in the prior invention.
  • the pair of sticking rollers shown in the schematic view of FIG. 2A are both drive rollers, or the film side of the sheet-shaped optical functional film is the driven roller, and the panel side of the panel member is the drive roller.
  • the schematic view of FIG. 2B shows a two-point movement type camera detection device that reads the rear end portion of the sheet-shaped optical functional film for measuring the amount of movement of the front end portion of the sheet-shaped optical functional film.
  • FIG. 2C shows the non-stop sticking operation at the panel sticking position, and the sheet-shaped optical function that is stuck and conveyed to the next tip of the stopped sheet-shaped optical function film and the panel member.
  • the process of trimming the trailing edges of the film from each other is shown.
  • 3A to 3C are schematic views of the process corresponding to the first embodiment.
  • the film side of the sheet-shaped optical functional film is the drive roller and the panel side of the panel member is the driven roller.
  • the step of bringing the driven roller into contact with the side opposite to the surface to which the sheet-shaped optical function film of the panel member waiting at the panel bonding position is bonded is a sheet-shaped optical function that is fed without stopping. It is shown that this is done before detecting that the tip of the film has reached a predetermined position between the stop position on the stripper and the panel bonding position.
  • the schematic view of FIG. 3B corresponding to FIG. 2B shows a two-point movement type camera detection device that reads the rear end portion of the sheet-shaped optical functional film for measuring the movement amount of the front end portion of the sheet-shaped optical functional film. ..
  • FIG. 3C In the schematic view of FIG. 3C corresponding to FIG.
  • the film side of the sheet-shaped optical functional film is the driving roller, and the panel side of the panel member is the driven roller.
  • FIG. 5B corresponding to FIG. 2B, the step of contacting the driven roller on the opposite side of the surface to which the sheet-shaped optical functional film of the panel member waiting at the panel bonding position is bonded is fed without stopping. It is shown that this is performed after detecting that the tip end portion of the sheet-shaped optical functional film to be formed reaches a predetermined position between the stop position on the peeling body and the panel bonding position.
  • FIG. 5B (f1) shows that the closing operation of the driven roller and the driving roller is started at the same timing, but the closing speed is different and the driven roller is controlled to come into contact with the panel side first.
  • FIG. 5C a two-point movement type camera detection device for reading the rear end portion of the sheet-shaped optical functional film for measuring the amount of movement of the front end portion of the sheet-shaped optical functional film is shown.
  • FIG. 5C a schematic view of FIG. 5C corresponding to FIG. 2C
  • the next front end portion of the stopped sheet-shaped optical functional film and the rear end portion of the sheet-shaped optical functional film attached to and conveyed to the panel member 5 are cut off from each other.
  • the process to do is shown. It is a flow chart corresponding to FIGS. 5A to 5C. [S14] corresponding to FIG.
  • 5B (e1) represents a step in which the same timing driven roller and the driving roller start the closing operation, and the next [s15] represents a step in which the camera detection device retracts, and further [s15']. Represents the step in which the driven roller first contacts the panel side and stops.
  • An object of the present invention is to feed the tip of the sheet-shaped optical functional film to the panel bonding position while peeling it from the carrier film of the strip-shaped optical film laminate together with the adhesive layer at the panel bonding position.
  • a pair of sticking rollers that are stacked on a member and open and close in the vertical direction are actuated by the closing operation of the sticking rollers, which hold and stick together without stopping, and by non-stop sticking, in the width direction of the adhesive layer via the adhesive layer.
  • the present invention provides a means for solving a new problem of floating between a panel member and the tip of a sheet-shaped optical functional film due to insufficient pressing on the film side by a sticking roller.
  • the tip of the sheet-shaped optical functional film 3 while peeling the sheet-shaped optical functional film 3 together with the pressure-sensitive adhesive layer 4 from the carrier film 2 of the strip-shaped optical film laminate 1 including the plurality of sheet-shaped optical functional films 3. 32 is fed toward the panel bonding position 100, stacked on the panel member 5 previously transported to the panel bonding position 100, and opened and closed with the sheet-shaped optical functional film 3 by closing the pair of bonding rollers 51 and 52.
  • the sheet-shaped optical functional film 3 is bonded to the panel member 5 so as not to cause streak-like deformation in the adhesive layer 4 due to non-stop bonding at the panel bonding position 100.
  • the sheet-shaped optical functional film 3 and the panel so as to suppress the occurrence of floating due to the pasting deviation and / or insufficient pressing of the sticking rollers 51 and 52 at the beginning of the non-stop sticking at the panel sticking position 100. This is a method of sandwiching and pasting the member 5.
  • FIG. 1 is an enlarged schematic view including a panel bonding position 100 of a device 10 for manufacturing an optical display device according to the RTP method used in the prior invention and the present invention.
  • the feeding device 8 of the sheet-shaped optical functional film 3 winds up the carrier film 2 in a state where the other surface is folded inward at the top 61 of the peeling body 60 and is wound around the peeling body 60 without loosening.
  • the carrier film feeders 80, 81, 82 are interlocked to rewind.
  • the feeding device 8 of the sheet-shaped optical functional film 3 can include forward / reverse feed rollers 80 and 81 arranged at least in the front-rear direction with the top 61 of the release body 60 interposed therebetween.
  • the feeding device 8 of the sheet-shaped optical functional film 3 becomes a carrier film feeding device and a dancer roller 82 arranged between the forward / reverse feed roller 80, the forward / reverse feed roller 80, and the release body 60.
  • the carrier film 2 can be wound or rewound without loosening by being composed of the forward / reverse feed rollers 81 of the above and interlocking them with the control device 800 shown in FIG. 4 or 6, for example. ..
  • the camera detection device 70 reads the rear end portion 31 of the sheet-shaped optical functional film 3 and measures the position of the front end portion 32 of the sheet-shaped optical functional film 3, so that the accurate stroke of the sheet-shaped optical functional film 3 can be obtained. Secured.
  • FIGS. 2A to 2C The steps constituting the method of the prior application invention (hereinafter referred to as the prior application method) are shown in FIGS. 2A to 2C.
  • the steps constituting the method of the present invention (hereinafter referred to as the present method) are shown in FIGS. 3A to 3C and 4 and 5A to 5C and 6A.
  • the method includes two embodiments in which the timings of the operation of feeding out the tip portion 32 of the sheet-shaped optical functional film 3 and the closing operation of the pair of affixing rollers 51 and 52 are different. Therefore, for each of the steps common to the prior application method and the present method and the detailed steps [s1] to [s20] of each step common to FIGS. 4 and 6, the common steps and detailed steps are shown in FIGS. 2A to 2A.
  • a detailed view of FIGS. 2C and 3A to 3C and 4 and 5A to 5C and 6 is as follows.
  • the tip portion 32 of the sheet-shaped optical functional film 3 supported on the carrier film 2 is arranged at a position facing the panel bonding position 100.
  • the release body 60 having the top portion 61 is stopped at the stop position 200 on the release body 60 without cueing from the top portion 61, and the position and angle of the tip portion 32 of the sheet-shaped optical functional film 3 at the stop position 200.
  • 2A (b2), 3A (b2), and 5A (b2) show the pre-sticking position 600 of the panel member 5, that is, the pre-sticking position 600 prepared for transporting the panel member 5 toward the panel sticking position 100. Indicates a state in which the panel member 5 is sucked and held by the suction and transporting means 90.
  • [S6] of FIG. 4 or FIG. 6 is based on the position information x1 of the tip portion 32 of the sheet-shaped optical functional film recorded in the storage device 802 before cueing and the position information x2 of the tip position 500 of the panel member 5.
  • the deviation width in the direction orthogonal to the transport direction and the displacement width so as to adjust the position of the panel member 5 held by the suction transport means 90 at the pre-sticking position 600 in advance with respect to the tip portion 32 of the sheet-shaped optical functional film 3.
  • It is a step of calculating and calculating the deviation angle (y, ⁇ )
  • [s7] is a step of adjusting the position of the panel member 5 held by the suction transport means 90 at the pre-attachment position 600 based on the step. ..
  • 2A (c1), 3A (c1), and 5A (c1) show a step of transporting the panel member 5 to the panel bonding position 100 in which the pair of bonding rollers 51 and 52 are open, stopping, and waiting.
  • [s9] to [13] of FIG. 4 or 6 are detailed steps related to the steps A and B that are common to the prior application method and the present method.
  • FIG. 2A FIG. 2A
  • FIG. 2A a sheet is used as a two-point movement type camera detection device 70 for reading the rear end portion 31 of the sheet-shaped optical functional film 3. From the position where the rear end portion 31 corresponding to the stop position 200 of the front end portion 32 of the optical functional film 3 is read, the rear end portion 31 corresponding when the front end portion 32 of the sheet optical functional film 3 reaches a predetermined position 300. It is a step to move to the position to read, and the moving distance is ⁇ .
  • [S10] of FIG. 4 or FIG. 6 is a step of feeding the tip portion 32 of the sheet-shaped optical functional film 3 from the stop position 200 on the release body 60 toward the panel member 5 waiting at the panel bonding position 100. ..
  • the delivery speed v1 of the sheet-shaped optical functional film 3 for feeding the sheet-shaped optical functional film 3 is preferably 5 mm / s to 10 mm / s.
  • step C of detecting that the tip portion 32 has reached a predetermined position 300 between the stop position 200 on the peeling body 60 and the panel bonding position 100. It is a step in which the tip end portion 32 of the sheet-shaped optical functional film 3 shown in [s13] of FIG. 4 or FIG. 6 reaches a predetermined position 300.
  • [S14] in FIG. 4 represents a step D of starting the closing operation of the drive roller 51 on the optical functional film side in a state where the driven roller 52 first contacts the panel side 50.
  • [s14] in FIG. 6 represents a step D'in which a pair of open and closable sticking rollers 51 and 52 start closing operations at the same timing.
  • the sticking rollers 51 and 52 that start the closing operation at the timing of the step D'in include a step [s15'] in which the driven rollers 52 on the panel side having different closing operation speeds first contact the panel and stop.
  • the optical functional film 3 of the optical functional film 3 is reached by the time when the tip portion 32 of the sheet-shaped optical functional film 3 reaches a predetermined position 300 in front of the panel bonding position.
  • the technical intention of switching the transport speed from the delivery speed v1 to the sticking start speed v2 with the panel member 5 is to signal that the tip portion 32 of the sheet-shaped optical functional film 3 is detected at a predetermined position 300, and the sticking rollers 51 and 52.
  • the tip portion 32 of the sheet-shaped optical functional film 3 Since the closing operation of the sheet-shaped optical functional film 3 is started, the tip portion 32 of the sheet-shaped optical functional film 3 is surely and stably eliminated by eliminating the speed switching after the tip portion 32 of the sheet-shaped optical functional film 3 is detected at the predetermined position 300. Is to be stacked on the panel member 5 without stopping, and at the same time, the tip portion 32 of the sheet-shaped optical functional film 3 and the panel member 5 are sandwiched between the sticking rollers 51 and 52.
  • FIGS. 3A to 3C and FIG. 4 of one embodiment of the present method The tip end portion 32 of the sent-out sheet-shaped optical functional film 3 is superposed on the standby panel member 5 without stopping, as shown in FIGS. 5A to 5C of the prior application method or the other embodiment of the present method.
  • the closing operation of the sticking rollers 51 and 52 which is different from the case of FIG. 6, will be described later.
  • the decisive difference between the prior application method and the present method lies in the closing operation of the sticking rollers 51 and 52.
  • the sticking roller 52 on the panel member side is composed of a driving roller and the sticking roller 51 on the film side is composed of a driven roller, or the sticking roller.
  • Both 51 and 52 are composed of drive rollers. Therefore, non-stop sticking at the panel sticking position constituting the prior invention is highly institutional depending on the timing of closing of the sticking roller 53 of the sticking device 53 including the pair of sticking rollers 51 and 52 that open and close in the vertical direction.
  • the closing operation is extremely difficult, and it is unavoidable that the tip portion 32 of the sheet-shaped optical functional film 3 is misaligned and / or lifted with respect to the panel member 5.
  • the front end portion 32 of the sheet-shaped optical functional film 3 is pressed from the opposite side 40 of the surface of the pressure-sensitive adhesive layer 4.
  • a rotating drive roller 51 for feeding integrally with the panel member 5 and a sheet-shaped optical functional film 3 that rotates in conjunction with the drive roller 51 are pressed and rotated from the opposite side 50 of the surface of the panel member 5 to which the film 3 is bonded.
  • the sticking device 53 including the driven roller 52 and the pair of sticking rollers 51, 52 composed of the driven roller 52 the closing operation at the timing of the closing operation of the sticking roller can be performed as seen in one embodiment of the present method. It becomes extremely easy, and it is possible to prevent the tip portion 32 of the sheet-shaped optical functional film 3 from being pasted and / or lifted with respect to the panel member 5.
  • the outline of the prior application method is as follows.
  • the tip portion 32 of the sheet-shaped optical functional film 3 is advanced toward the panel bonding position 100 while peeling the sheet-shaped optical functional film 3 from the carrier film 2, and stands by at the panel bonding position 100.
  • a pair of sticking rollers 51 and 52 are started at the same time, or the rotating drive roller 52 on the panel side is started to start the sheet-shaped optical.
  • the pair of affixing rollers 51 and 52 start the closing operation.
  • FIGS. 3A to 3C and FIG. 4 An outline of one embodiment of this method is as follows.
  • the tip portion 32 of the sheet-shaped optical functional film 3 is moved to the panel bonding position 100 while peeling the sheet-shaped optical functional film 3 from the carrier film 2 shown in [s10] to [s12].
  • the driving roller 51 which rotates at the same time as the tip portion 32 of the sheet-shaped optical functional film 3 is cueed to the panel member 5 which is advanced toward the panel member 5 and stands by at the panel bonding position 100 shown in [s8], starts to form a sheet-like shape.
  • the driven roller 52 shown in [s8'] comes into contact with the panel member 5 first.
  • the rotating drive roller 51 shown in [s14] starts the closing operation via [s13], and the tip portion 32 of the sheet-shaped optical functional film 3 shown in [s15] to [s18] is attached to the panel member 5.
  • the rear end 31 of the sheet-shaped optical functional film 3 is sandwiched between the driven roller 51 that is stacked and rotated and the driven roller 52 that is interlocked with the drive roller 51, and the sheet-shaped optical functional film 3 is attached to the panel member 5. This is a step of forming a method for manufacturing the optical display device 6.
  • FIG. 5A to 5C and FIG. 6 show that the tip portion 32 of the sheet-shaped optical functional film 3 is placed at the panel bonding position 100 while the sheet-shaped optical functional film 3 is peeled off from the carrier film 2 shown in [s10] to [s12].
  • the driving roller 51 which rotates at the same time as the tip portion 32 of the sheet-shaped optical functional film 3 is cueed to the panel member 5 which is advanced toward the panel member 5 and stands by at the panel bonding position 100 shown in [s8], starts to form a sheet-like shape.
  • the rotating drive roller 51 starts the closing operation.
  • the driven roller 52 which has a faster closing operation speed than the driving roller 51 which closes at the same time as shown in [s14] via [s15], first contacts the panel member 5, and is shown in [s16] to [s18].
  • the tip portion 32 of the sheet-shaped optical functional film 3 is overlapped with the panel member 5, sandwiched between the rotating drive roller 51 and the driven roller 52, and the rear end portion 31 of the sheet-shaped optical functional film 3 is trimmed to form a sheet-shaped optical function.
  • This is a step of forming a method of manufacturing an optical display device 6 by sticking a film 3 to a panel member 5.
  • the sticking roller that comes into contact with the inner panel member 5 of the sticking roller shown in FIG. 4 [s8'] of one embodiment in advance is the driven roller 52, and therefore the driven roller 52 and the driven roller 52.
  • the sticking roller that is brought into contact with the tip 32 of the sheet-shaped optical functional film 3 shown in "Start of closing operation of the optical functional film side sticking roller" in [s14] is a drive roller 51 so as to cooperate with each other.
  • the driven roller 52 is first started to close the panel. There is no step of contacting the member 5 in advance.
  • the sticking start speed v2 of [s12] of FIG. 4 or FIG. 6 is the feed rate of the sheet-like optical function film 3 when the tip portion 32 of the sheet-like optical function film 3 is superposed on the panel member 5, and is the feed rate. While the speed can be the same as the speed v1, it is preferable that the tip 32 of the sheet-shaped optical functional film 3 is slower than the delivery speed v1 by the time it reaches a predetermined position 300 in front of the panel bonding position, that is, The state of v2 ⁇ v1 is set.
  • the sticking start speed v2 of the sheet-shaped optical functional film 3 which is sandwiched and sent at the same time by the pair of sticking rollers 51 and 52 which are closed is shown in FIGS. 2B (f1), 3B (g1) and 5B (f1).
  • the tip portion 32 of the sheet-shaped optical functional film 3 is stacked on the panel member 5 without stopping, so that it is more preferably less than 10 mm / sec.
  • the pair of sticking rollers 51 and 52 rotate at the same speed as the sticking start speed v2 of the sheet-shaped optical functional film 3 before sandwiching the sheet-shaped optical functional film 3 and the panel member 5.
  • the tip portion 32 of the sheet-shaped optical functional film 3 reaches a predetermined position 300.
  • the step E is represented by moving backward by ⁇ from the position where the rear end portion 31 corresponding to the case is read to the position where the rear end portion 31 corresponding to the stop position 200 of the front end portion 32 of the sheet-shaped optical functional film 3 is read.
  • the tip portion 32 of the sheet-shaped optical functional film 3 is overlapped on the bonding surface of the panel member 5 without stopping and at the same time closed. It represents a step F in which the sheet-shaped optical functional film 3 and the panel member are sandwiched by a pair of rotating pasting rollers 51 and 52 and further bonded at a sticking start speed v2. The tip portion 32 of the sheet-shaped optical functional film 3 is sandwiched between a pair of affixing rollers 51 and 52 that operate to close, and is closed when the sheet-shaped optical functional film 3 and the panel member 5 are bonded together when the predetermined length ⁇ is reached.
  • the bonding speed of the pair of operating application rollers 51 and 52 is switched from the application start speed v2 shown in [s17] of FIG. 4 or FIG. 6 to the application operation speed v3 higher than the application start speed v2. .. As a result, the productivity of the bonding process between the sheet-shaped optical functional film 3 and the panel member 5 is further enhanced.
  • the relationship between the transmission speed v1, the sticking start speed v2, and the sticking operation speed v3 is as follows.
  • the delivery speed at which the tip portion 32 of the sheet-shaped optical functional film 3 is sent out from the stop position 200 of the release body 60 toward the panel bonding position 100 is v1.
  • the delivery speed v1 of the sheet-shaped optical functional film 3 is maintained until the tip end portion 32 reaches a predetermined position 300 between the stop position 200 on the release body 60 and the panel bonding position 100, and the predetermined position 300 Immediately before, the sticking start speed is switched to v2. More preferably, the sticking start speed v2, which corresponds to the sticking speed of the pair of sticking rollers 51, 52 that operate to close, is such that the sticking distance between the sheet-shaped optical functional film 3 and the panel member 5 is a predetermined length ⁇ .
  • the speeds of v1 to v3 are v1 ⁇ v2, v3 ⁇ v1 From the viewpoint of productivity, v1> v2, v3 >> v1 It is more preferable to have the relationship of.
  • 2C (h1), 3C (i1), and 5C (i1) show that the next tip portion 32'of the sheet-shaped optical functional film 3 supported on the carrier film 2 bonded to the next panel member 5 is
  • the next tip portion 32'of the sheet-shaped optical functional film 3 whose feed is stopped by the feed device 8 shown in FIG. 1 and a pair that closes and rotates. It represents a step G of cutting off the rear end 31 of the preceding sheet-shaped optical functional film 3 which is bonded to and conveyed to the panel member 5 at a bonding operation speed v3 by the bonding rollers 51 and 52.
  • the feeding device 8 shown stops the winding operation of the carrier film 2 to stop the next tip portion 32'of the sheet-shaped optical functional film 3 at the stop position 200 on the release body 60, and the tension in the opposite direction causes the leading end portion 32'. This is a step of trimming the rear end portion 31 and the next tip portion 32'.
  • 2C (i1), 3C (j1), and 5C (j1) are the final steps of the embodiment of the present invention. This is shown in [s19] and [s20] of FIG. 4 or 6, in which a pair of affixing rollers 51 and 52 that close and rotate operate at a laminating operation speed v3 and lead sheet-like optics. Represents the final step H of switching the pair of sticking rollers 51, 52 that close and operate to open when the sheet-shaped optical functional film 3 and the panel member 5 are stuck together as the panel member with functional film.
  • the position and angle of the tip portion 32'of the next sheet-shaped optical functional film 3'stopped at the stop position 200 are confirmed by the two-point movement type camera detection device 70, while the panel bonding position.
  • the pair of sticking rollers 51 and 52 located at 100 are open, and the next panel member 5'stands by at the pre-sticking position 600 and is conveyed to the panel sticking position 100 of the pair of open sticking rollers 51 and 52.
  • each step of laminating the next sheet-shaped optical functional film 3'and the next panel member 5' is subsequently started.

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Abstract

粘着剤層の筋状変形、先端部の貼りズレまたは浮き等が生じないようにパネル部材にシート状光学機能フィルムを貼り合わせることによって光学的表示装置を製造する方法を提供する。 本方法は、パネル貼合位置に、帯状の光学フィルム積層体のキャリアフィルムから粘着剤層と共に剥離しながらシート状光学機能フィルムの先端部をパネル貼合位置に送りパネル貼合位置のパネル部材に重ね、上下方向に開閉動する一対の貼付ローラの閉作動で作動する貼付ローラにより、停止することなく挟持し貼り合わせる非停止貼付けによって、粘着剤層を介し該粘着剤層の幅方向に筋状の変形を生じさせることなくパネル部材に貼り合せて光学的表示装置を製造する先願発明の方法において、一対の貼付ローラを、シート状光学機能フィルムの先端部の粘着剤層の面の反対側から押圧しパネル部材と一体に送り回転する駆動ローラとシート状光学機能フィルムが貼り合わされるパネル部材の面の反対側から押圧することで駆動ローラと連動して回転する従動ローラとで構成することによって、パネル貼合位置における非停止貼付けの始めに、パネル部材の動きで発生する貼りズレ、貼付ローラによるフィルム側の押圧不足によるシート状光学機能フィルムの先端部とパネル部材との間の浮きを発生させないようする方法である。

Description

光学的表示装置を製造する方法
 本発明は、RTP方式の光学的表示装置を製造する方法に関する。より具体的には、本発明は、剥離前のシート状光学機能フィルムの先端部を、頂部を有する剥離体の該頂部から突出しない停止位置に停止し、再開されたキャリアフィルムの巻取りにより、剥離体の頂部でシート状光学機能フィルムをキャリアフィルムから粘着剤層と共に剥離しながらシート状光学機能フィルムの先端部を、剥離体上の停止位置からパネル貼合位置に送り、停止することなく該パネル貼合位置に搬送されたパネル部材に重ね、パネル部材の搬送方向に対して垂直方向に開閉動する貼付ローラにより、前記粘着剤層を介し、挟持し貼り合わせることによって、前記粘着剤層の幅方向に筋状の変形を生じさせないように光学的表示装置を製造する方法に関する。
 近年、光学的表示装置の製造現場において、ロール・トゥ・パネル(RTP)方式の製造装置および方法が採用されている(例えば、特許文献1)。RTP方式においては、通常、以下のようにして光学的表示装置が製造される。まず、所定幅を有する帯状の光学フィルム積層体がロールから繰り出される。帯状の光学フィルム積層体は、帯状のキャリアフィルムと、該キャリアフィルムの一方の面に形成された粘着剤層と、該粘着剤層を介してキャリアフィルム上に支持された光学機能フィルム(保護フィルム、偏光子、保護フィルム、粘着剤層および表面保護フィルム)とを含んで構成されている。繰り出された帯状の光学フィルム積層体には、幅方向に連続的に切込線が入れられることにより、隣接する切込線の間にシート状光学機能フィルムが形成され、隣接のシート状光学機能フィルムを引張作用により互いに縁切りすることができる。
 キャリアフィルム上に連続的に支持されたシート状光学機能フィルムは、通常、欠点の存在しない正常なものが、パネル貼合位置の近くに配置された剥離手段によってキャリアフィルムから粘着剤層と共に剥離され、パネル貼合位置に送給される。パネル貼合位置に到達したシート状光学機能フィルムは、例えば上下方向に開閉する上下一対の貼付ロールからなる貼合装置によって、パネル貼合位置に別途搬送されたパネル部材の対応する貼合面に重ね挟持され貼り合わされる。
 剥離手段においては、光学フィルム積層体のキャリアフィルム側が、パネル貼合位置に対向する頂部を有する略楔型の剥離手段の該頂部に巻きかけられる。シート状光学機能フィルムは、剥離手段に巻きかけられたキャリアフィルムを、パネル貼合位置に向かうシート状光学機能フィルムの搬送方向とは概ね反対方向に折り返しながら搬送することにより、キャリアフィルムから粘着剤層と共に剥離される。本明細書においては、シート状光学機能フィルムがキャリアフィルムから剥離される箇所である装置上の位置を剥離位置といい、該剥離位置は、上記剥離手段の頂部近傍に存在する。
 こうしたRTP方式の製造システムにおいては、シート状光学機能フィルムの粘着剤層に筋状の変形が発生しやすい。従来比較的厚い光学機能フィルムの場合には、粘着剤層に筋状の変形が発生しても、光学的表示装置の画像上の欠陥となる程の変形とは認識され難かった。しかし、近年求められる光学的表示装置の高精度高品質化の要望により、従来欠陥とは認識されていなかった粘着剤層の筋状の変形も欠陥となり得る。さらには、光学機能フィルムの薄型化が進むと、これまでの厚い光学機能フィルムの場合と比較して光学機能フィルムの厚みに対する粘着剤層の厚みの割合が大きくなる。このような薄型の光学機能フィルムの普及に伴い粘着剤層に形成される筋状の変形は、光学的表示装置の画像上の欠陥として放置し得ないものとなる。
 こうした技術的課題を解決すべく、隣接のシート状光学機能フィルムを引張作用により縁切りされたシート状光学機能フィルムの先端部を、頂部を有する剥離体の該頂部から突出しない停止位置に止め、次に再開されたキャリアフィルムの巻取りにより、粘着剤層と共に頭出しされたシート状光学機能フィルムの先端部をパネル貼合位置に搬送されたパネル部材に重ね、上下方向に開閉動する一対の貼付ローラの閉作動で作動する貼付ローラにより、前記粘着剤層を介し、停止することなく挟持し貼り合わせる非停止貼付けによって、前記粘着剤層の幅方向に筋状の変形を生じさせないように光学的表示装置を製造する方法が、平成30年6月29日に特願2018-123825(以下、「先願発明」という。)として出願された。
 先願発明によって、パネル貼合位置における非停止貼付けによって粘着剤層に筋状の変形を生じさせないように光学的表示装置を製造する方法を実現したが、先願発明を構成する非停止貼付けは、上下方向に開閉動する一対の貼付ローラの閉動作のタイミングに合わせる制御が難しく、制御次第で貼ズレが生じ、また貼付開始時の貼付ローラの押圧不足によるパネル部材との間に浮きが発生するなど、貼付ローラの閉動作のタイミングに合わせるための高度な制御が必要であることが明らかになった。
 一対の貼付ローラの閉動作のタイミングによりパネル部材とシート状光学機能フィルムとの間に貼りズレが生じ、また貼付開始時の貼付ローラの押圧不足によるパネル部材との間に浮きが発生することは、本発明者らは、鋭意検討の結果、それらの技術的事象がいずれも、先願発明で用いられる上下方向に開閉動する一対の貼付ローラの構成に由来するものであることを明らかにすることができた。
 特許文献1に示されるように、RTP方式の製造装置および方法に用いられる貼付装置は、いずれも上下方向に開閉動する一対の貼付ローラである。こうした貼付装置は、貼付搬送時の安定性を確保するため、通常は、パネル部材側の貼付ローラを駆動ローラで構成しフィルム側の貼付ローラを従動ローラで構成するかまたは両貼付ローラを共に駆動軸と連動する構成とするかのいずれかである。
 先願発明に用いられる貼付装置も貼付ローラの駆動に関しては、パネル部材側の貼付ローラを駆動ローラで構成し、フィルム側の貼付ローラを従動ローラで構成するものである。そのため、先願発明を構成するパネル貼合位置における非停止貼付けは、上下方向に開閉動する一対の貼付ローラを含む貼付装置の貼付ローラの閉作動のタイミングによっては、以下のような事態の発生は避け難い。例えば、貼付ローラの閉動作のタイミングがパネル部材側の駆動ローラが僅か先にパネル部材に接触する時間差が生じると、その時間差のままフィルム側の従動ローラとで挟持するため、駆動ローラによってパネル部材が僅か先に接触して動くことにより、貼ズレが発生する。
 また逆に、貼付ローラの閉動作のタイミングがフィルム側の従動ローラが僅か先にシート状光学機能フィルムの先端部に接触する時間差が生じると、貼り始めの一瞬はパネル部材側の駆動ローラのない状態まま従動ローラが駆動ローラと協働し挟持動作を始めるため、貼り始めが押圧不足となってパネル部材に対するシート状光学機能フィルムの先端部に浮きが発生する。
特許第4361103号公報 特開2012-27455号公報 特開2012-113060号公報 特開2004-361741号公報
 本発明の目的は、パネル貼合位置に、帯状の光学フィルム積層体のキャリアフィルムから粘着剤層と共に剥離しながらシート状光学機能フィルムの先端部をパネル貼合位置に送りパネル貼合位置のパネル部材に重ね、上下方向に開閉動する一対の貼付ローラの閉作動で作動する貼付ローラにより、停止することなく挟持し貼り合わせる非停止貼付けによって、粘着剤層を介し該粘着剤層の幅方向に筋状の変形を生じさせることなくパネル部材に貼り合せて光学的表示装置を製造する先願発明の方法において、パネル貼合位置における非停止貼付けの始めに、パネル部材の動きで発生する貼りズレ、また貼付ローラによるフィルム側の押圧不足によるシート状光学機能フィルムの先端部に発生するパネル部材との間の浮きという新たな課題に対する解決手段を提供するものである。
 特許文献1には、光学フィルムシートをパネル部材に貼り合わせる装置の貼り付け位置において、セパレータを鋭角的に折り返されるように送ることによって、光学フィルムシートをセパレータから剥離し、セパレータから剥離された光学フィルムシートのうち、不良部位に当たらない光学フィルムシートに製品パネルを貼り合せることが記載されている。特許文献1にはさらに、案内ローラと貼合せローラが共に駆動ローラで構成される従来型の一対の貼合せ機構が記載されている。
 特許文献2および特許文献3には、いずれもパネル側を駆動ローラでフィルム側が従動ローラで構成される従来型の他の形態の一対の貼付ローラを用い、特許文献2には、一対の貼付ローラ間の押圧力を調整することで貼付気泡の発生を防ぐことが記載されており、特許文献3には、一対の貼付ローラによる貼付速度をキャリアフィルムによるシート片の搬送速度より速く設定し、貼付気泡の発生を防ぐことが記載されている。
 特許文献1~3には、RTP装置において作動する一対の貼付ローラでパネル部材とシート状光学機能フィルムとを挟持し貼り合わることによって光学的表示装置を製造する方法が記載されているが、特許文献1~3のいずれにも、シート状光学機能フィルムをパネル部材に貼り合わせるパネル貼付位置における非停止貼付けに関する記載はなく、パネル貼付位置における非停止貼付けによってキャリアフィルムから粘着剤層と共に剥離されたシート状光学機能フィルムの粘着剤層の幅方向に筋状の変形を生じさせないように学的表示装置を製造することに関する記載は一切ない。
 特許文献1に記載の一対の貼付ローラは共に駆動ローラで構成された従来型の貼付装置である。また特許文献2および3に記載の一対の貼付ローラはいずれも、パネル部材側の貼付ローラはいずれも駆動ローラで構成され、シート状光学機能フィルムのフィルム側が従動ローラで構成された他の形態の従来型の貼付装置である。そのため、特許文献1~3には、パネル貼付位置における非停止貼付けによって粘着剤層に筋状の変形を生じさせることなく、かつ、パネル貼付位置における非停止貼付けと組み合せるための従来型の貼付装置に代わる新たな貼付装置に関する提案は、全くない。
 本発明者らは鋭意検討を重ね、パネル貼合位置における非停止貼付けと組み合わせる従来型に代わる新たな貼付装置、具体的には、パネル部材のパネル側の従動ローラとシート状光学機能フィルムのフィルム側の駆動ローラで構成されるパネル部材の搬送方向に対して垂直方向に開閉動する一対の貼付ローラを含む貼付装置を用い、光学的表示装置を製造する方法を実現した。それにより、本発明の課題であるパネル貼合位置に待機するパネル部材にキャリアフィルムから粘着剤層と共に剥離されたシート状光学機能フィルムを該粘着剤層の幅方向に筋状の変形を生じさせることなく貼り合わせ、かつ、貼りズレおよび/または貼付ローラの押圧不足による浮きの発生を抑制するようにシート状光学機能フィルムとパネル部材とを挟持し貼り合わせ光学的表示装置を製造することができた。
 本発明の実施態様は、以下の通りである。
それは、図1に示されるように、キャリアフィルム2と、キャリアフィルム2の一方の面に形成された粘着剤層4と、粘着剤層4を介してキャリアフィルム2上に連続的に支持された複数のシート状光学機能フィルム3とを含む帯状の光学フィルム積層体1のキャリアフィルム2から、粘着剤層4と共にシート状光学機能フィルム3を剥離しながらシート状光学機能フィルム3の先端部32を、パネル貼合位置100に向けて送り、停止することなく該パネル貼合位置100に搬送されたパネル部材5に重ねると同時に、パネル部材5の搬送方向に対し垂直方向に開閉動する一対の貼付ローラ51、52により、シート状光学機能フィルム3とパネル部材5とを挟持し貼り合わせることによって、光学的表示装置6を製造する方法である。
 本方法は、図3A~図3Cと図4および図5A~図5Cと図6に示されるように、シート状光学機能フィルム3の先端部32の粘着剤層4の面の反対側40から押圧しパネル部材5と一体に送るための回転する駆動ローラ51と、該駆動ローラ51と連動して回転するシート状光学機能フィルム3が貼り合わされるパネル部材5の面の反対側50から押圧し回転する従動ローラ52と、で構成される一対の貼付ローラ51,52を含む貼付装置53を用いることを特徴とする。
 本方法は、図3A(a1)および図5A(a1)に示されるように、キャリアフィルム2上に支持されたシート状光学機能フィルム3の先端部32を、パネル貼合位置100に対向する位置に配置された頂部61を有する剥離体60の頂部61から突出させることなく剥離体60上の停止位置200に停止する工程Aと、同じく図3A(c1)および図5A(c1)に示されるように、パネル部材5を、一対の貼付ローラ51,52が開放されたパネル貼合位置100に搬送し、停止し、待機する工程Bと、を含む。
 本方法の工程Aおよび工程Bに連動する、本方法の実施態様の1つである図3A(d1)~図3B(f1)工程と、本方法の実施態様の他の1つである図5A(d1)~図5B(f1)工程とは、シート状光学機能フィルム3の先端部32を繰り出す動作と一対の貼付ローラ51,52の閉動作とのタイミングを異にするものであり、したがって、本方法はさらに、以下の3工程からなるいずれかの工程を含む。
 本方法はさらに、図3A(d1)に示されるように、パネル貼合位置100に待機したパネル部材5のシート状光学機能フィルム3が貼り合わされる面の反対側50に従動ローラ52を接触させる工程Cと、図3B(e1)に示されるように、キャリアフィルム2を剥離体60の頂部61で折り返しながら搬送することにより、粘着剤層4と共にシート状光学機能フィルム3を剥離しながら、シート状光学機能フィルム3の先端部32を、待機するパネル部材5に停止することなく重ねるように、剥離体60上の停止位置200からパネル貼合位置100に向けて送る工程Dと、図3B(f1)に示されるように、停止することなく送られるシート状光学機能フィルム3の先端部32が、剥離体60上の停止位置200からパネル貼合位置100までの間の所定位置300に到達したことを検知することで、シート状光学機能フィルム3の先端部32がパネル貼合位置100に待機するパネル部材5に重なるより前に開状態の駆動ローラ51を切換え閉作動する工程Eと、を含む。
 あるいは、本方法はさらに、図5A(d1)に示されるように、キャリアフィルム2を剥離体60の頂部61で折り返しながら搬送することにより、粘着剤層4と共にシート状光学機能フィルム3を剥離しながら、シート状光学機能フィルム3の先端部32を、パネル貼合位置100に待機するパネル部材5に停止することなく重ねるように、剥離体60上の停止位置200からパネル貼合位置100に向けて送る工程D’と、図5B(e1)に示されるように、停止することなく送られるシート状光学機能フィルム3の先端部32が、剥離体60上の停止位置200からパネル貼合位置100までの間の所定位置300に到達したことを検知した後に開状態の駆動ローラ51を切換え閉作動する工程E’と、図5B(f1)に示されるように、パネル貼合位置100に待機したパネル部材5のシート状光学機能フィルム3が貼り合わされる面の反対側50に従動ローラ52を接触させる工程C’と、を含む。
 本発明はさらにまた、図3B(f1)および図5B(f1)に示されるように、パネル貼合位置100でシート状光学機能フィルム3が貼り合わされる面の反対側50に従動ローラ52を接触させたパネル部材5に、シート状光学機能フィルム3の先端部32を重ねると同時に閉作動し、図3B(g1)および図5B(g1)に示されるように、回転する駆動ローラ51でシート状光学機能フィルム3の先端部32の粘着剤層の面の反対側40から押圧し、図3C(h1)および図5C(h1)に示されるように、従動ローラ52と連動し停止することなく送られるシート状光学機能フィルム3とパネル部材5とを挟持し貼り合わせる工程Fと、図3C(i1)および図5C(i1)に示されるように、キャリアフィルム2上に支持されたシート状光学機能フィルム3の次の先端部32’が剥離体60上の停止位置200に達したときに停止し、停止されたシート状光学機能フィルム3の次の先端部32’と、閉作動し回転する駆動ローラ51の回転によりパネル部材5に貼り合わされて搬送されるシート状光学機能フィルム3の後端部31とを互いに縁切りする工程Gと、図3C(j1)および図5C(j1)に示されるように、一対の貼付ローラ51、52により、シート状光学機能フィルム3とパネル部材5との貼り合わせが完了した後、一対の貼付ローラ51,52を開作動する工程H、を含む。
 本発明の一実施態様として、図3A~図3Cおよび図4に示されるように、待機したパネル部材5のシート状光学機能フィルム3が貼り合わされる面の反対側50に、従動ローラ52を接触させる工程Cは、停止することなく送られるシート状光学機能フィルム3の先端部32が、剥離体60上の停止位置200からパネル貼合位置100までの間の所定位置300に到達したことを検知するより前に行うようにすることができる。
 本発明の他の実施態様として、図5A~図5Cおよび図6に示されるように、待機したパネル部材5のシート状光学機能フィルム3が貼り合わされる面の反対側50に従動ローラ52を接触させる工程C’は、停止することなく送られるシート状光学機能フィルム3の先端部32が、剥離体60上の停止位置200からパネル貼合位置100までの間の所定位置300に到達したことを検知した後に行うようにすることもできる。
 本発明の実施態様の1つとしてまた、図3B(e1)と図4(s10)および図5A(d1)と図6(s10)に示されるように、駆動ローラ51は、従動ローラ52とでシート状光学機能フィルム3とパネル部材5とを挟持する前に、シート状光学機能フィルム3の先端部32がパネル部材5に重ねられた時のシート状光学機能フィルム3の送り速度v1と同じ速度で、回転するようにすることが好ましい。
 本発明の実施態様の1つとしてさらにまた、図3B(f1)と図4(s13)および図5B(e1)と図6(s13)に示されるように、シート状光学機能フィルム3の後端部31の送りの距離を監視することによって、シート状光学機能フィルム3の先端部32が剥離体60上の停止位置200からパネル貼合位置100までの間の所定位置300に到達したことを検知するようにしてもよい。
 本発明の実施態様の他の1つとして、図3B(g1)と図4(s16)および図5B(g1)と図6(s16)に示されるように、シート状光学機能フィルム3の先端部32をパネル部材5に重ね、駆動ローラ51が従動ローラ52とで挟持すると同時に送るシート状光学機能フィルム3の貼付開始速度v2は、10mm/sec未満であることが好ましい。
 本発明の実施態様の他の1つとしてさらに、図3C(i1)と図4(s17)および図58(i1)と図6(s17)に示されるように、駆動ローラ51と従動ローラ52とで挟持したシート状光学機能フィルム3とパネル部材5との貼り合わせが所定長さに達したときに、駆動ローラ51の回転速度を、貼付開始速度v2から貼付開始速度v2より速い貼合運転速度v3に切換え、シート状光学機能フィルム3とパネル部材5とをさらに貼り合わせる工程を含むことができる。
 本発明の実施態様の他の1つとしてまた、図3B(e1)(f1)と図4(s10)(s12)および図5A(d1)5B(e1)と図6(s10)(s12)に示されるように、シート状光学機能フィルム3の先端部32を、剥離体60上の停止位置200から貼付開始速度v2より速い速度に調整された送出速度v1でパネル貼合位置100に向けて送り出し、剥離体60上の停止位置200からパネル貼合位置100までの間の所定位置300に到達する前に、送出速度v1から貼付開始速度v2に切換え、さらに停止することなくシート状光学機能フィルム3の先端部32を待機するパネル部材5に重ねる工程をさらに含むことができる。
 本発明の実施態様の他の1つとしてさらにまた、図3C(h1)~(j1)と図4(s17)(s18)および図5C(h1)~(j1)と図6(s16)(s17)に示されるように、シート状光学機能フィルム3の先端部32を剥離体60上の停止位置200からパネル貼合位置100に向けて送り出す前記送出速度v1と、剥離体60上の停止位置200からパネル貼合位置100までの間の所定位置300に到達する前に送出速度v1から切換えられる貼付開始速度v2と、シート状光学機能フィルム3とパネル部材5との貼り合わせが所定長さに達したときに駆動ローラ51の貼合速度を貼付開始速度v2から切換えられる貼合運転速度v3とが、
v1≧v2、v3≫v1
の関係を有するようにすることがより好ましい。

 
パネル貼合位置において一対の貼付ローラを用い、シート状光学機能フィルムとパネル部材とを粘着剤層を介して貼り合わせて光学表示装置を製造する装置の拡大模式図を表す。拡大模式図には、シート状光学機能フィルムの後端部を読み取る2点移動タイプのカメラ検知装置と頂部を有する断面円錐体の剥離体上の停止位置にシート状光学機能フィルムの先端部が位置し、該先端部の位置をシート状光学機能フィルムの後端部を読み取ることによって検出する2点移動タイプのカメラ検知装置が移動距離δだけ往復動するように現在位置と仮想位置とで示される。 図2A~図2Cは、先願発明でパネル貼合位置において用いられる、上下方向に開閉動する一対の貼付ローラの動作イメージの模式図である。図2Aの模式図に示される一対の貼付ローラは、共に駆動ローラか、あるいは、シート状光学機能フィルムのフィルム側が従動ローラで、パネル部材のパネル側が駆動ローラである。 図2Bの模式図には、シート状光学機能フィルムの先端部の移動量を測るためのシート状光学機能フィルムの後端部を読み取る2点移動タイプのカメラ検知装置が示される。 図2Cの模式図には、パネル貼合位置における非停止貼付け動作が示され、かつ、停止されたシート状光学機能フィルムの次の先端部とパネル部材に貼り合わされて搬送されるシート状光学機能フィルムの後端部とを互いに縁切りする工程が示される。 図3A~図3Cは、実施例1に対応する工程の模式図である。図2Aに相当する図3Aの模式図に示される一対の駆動ローラは、シート状光学機能フィルムのフィルム側が駆動ローラでパネル部材のパネル側が従動ローラである。図3A(d1)には、パネル貼合位置において待機したパネル部材のシート状光学機能フィルムが貼り合わされる面の反対側に従動ローラを接触させる工程は、停止することなく送られるシート状光学機能フィルムの先端部が剥離体上の停止位置からパネル貼合位置までの間の所定位置に到達したことを検知するより前に行われることが示される。 図2Bに相当する図3Bの模式図には、シート状光学機能フィルムの先端部の移動量を測るためのシート状光学機能フィルムの後端部を読み取る2点移動タイプのカメラ検知装置が示される。 図2Cに相当する図3Cの模式図には、停止されたシート状光学機能フィルムの次の先端部とパネル部材5に貼り合わされて搬送されるシート状光学機能フィルムの後端部とを互いに縁切りする工程が示される。 図3A~図3Cに対応のフロー図である。図3B(f1)に相当する[s14]は光学機能フィルム側の駆動ローラの閉動作を開始するステップを表し、次の[s15]はカメラ検出装置が後退するステップを表す。 図5A~図5Cは、実施例2に対応する工程の模式図である。図2Aに相当する図5Aの模式図に示される一対の貼付ローラは、シート状光学機能フィルムのフィルム側が駆動ローラで、パネル部材のパネル側が従動ローラである。 図2Bに相当する図5Bの模式図には、パネル貼合位置において待機したパネル部材のシート状光学機能フィルムが貼り合わされる面の反対側に従動ローラを接触させる工程は、停止することなく送られるシート状光学機能フィルムの先端部が剥離体上の停止位置からパネル貼合位置までの間の所定位置に到達したことを検知した後に行われることが示される。図5B(f1)には、従動ローラと駆動ローラの閉動作開始は同じタイミングであるが閉じる速度に差をつけられ先に従動ローラがパネル側に接触するように制御されることが示される。さらにシート状光学機能フィルムの先端部の移動量を測るためのシート状光学機能フィルムの後端部を読み取る2点移動タイプのカメラ検知装置が示される。 図2Cに相当する図5Cの模式図には、停止されたシート状光学機能フィルムの次の先端部とパネル部材5に貼り合わされて搬送されるシート状光学機能フィルムの後端部とを互いに縁切りする工程が示される。 図5A~図5Cに対応のフロー図である。図5B(e1)に相当する[s14]は同じタイミング従動ローラと駆動ローラとが閉動作を開始するステップを表し次の[s15]はカメラ検出装置が後退するステップを表し、さらに[s15’]は従動ローラが先にパネル側に接触し停止するステップを表す。
 本発明の目的は、パネル貼合位置に、帯状の光学フィルム積層体のキャリアフィルムから粘着剤層と共に剥離しながらシート状光学機能フィルムの先端部をパネル貼合位置に送りパネル貼合位置のパネル部材に重ね、上下方向に開閉動する一対の貼付ローラの閉作動で作動する貼付ローラにより、停止することなく挟持し貼り合わせる非停止貼付けによって、粘着剤層を介し該粘着剤層の幅方向に筋状の変形を生じさせることなくパネル部材に貼り合せて光学的表示装置を製造する先願発明の方法において、パネル貼合位置における非停止貼付けの始めに、パネル部材の動きで発生する貼りズレ、また貼付ローラによるフィルム側の押圧不足によるシート状光学機能フィルムの先端部に発生するパネル部材との間の浮きという新たな課題に対する解決手段を提供するものである。
 それは、拡大模式図1に示されるように、キャリアフィルム2と、キャリアフィルム2の一方の面に形成された粘着剤層4と、粘着剤層4を介してキャリアフィルム2上に連続的に支持された複数のシート状光学機能フィルム3とを含む帯状の光学フィルム積層体1のキャリアフィルム2から、粘着剤層4と共にシート状光学機能フィルム3を剥離しながらシート状光学機能フィルム3の先端部32を、パネル貼合位置100に向けて送り、予めパネル貼合位置100に搬送されたパネル部材5に重ね、開閉動する一対の貼付ローラ51、52の閉作動でシート状光学機能フィルム3とパネル部材5とを挟持し貼り合わせるときに、パネル貼合位置100における非停止貼付けによって、粘着剤層4に筋状の変形を発生させないようにシート状光学機能フィルム3をパネル部材5に貼り合わせる先願発明の方法において、パネル貼合位置100における非停止貼付けの始めに、貼りズレおよび/または貼付ローラ51,52の押圧不足による浮きの発生を抑制するようにシート状光学機能フィルム3とパネル部材5とを挟持し貼り合わせる方法である。
 図1は、先願発明および本発明に用いるRTP方式による光学的表示装置を製造する装置10のパネル貼合位置100を含む拡大模式図である。図1においてシート状光学機能フィルム3の送り装置8は、剥離体60の頂部61で他方の面が内側に折り返され剥離体60に巻き掛けられた状態のキャリアフィルム2を弛めることなく巻き取るかまたは巻き戻すように連動して作動する、キャリアフィルム送り装置80、81、82を含む。
 シート状光学機能フィルム3の送り装置8は、剥離体60の頂部61を挟んで少なくとも前後に配置される正逆転フィードローラ80、81を含むことができる。その場合において、シート状光学機能フィルム3の送り装置8は、正逆転フィードローラ80と正逆転フィードローラ80および剥離体60の間に配置されたダンサーローラ82と、キャリアフィルム送り装置になるもう一方の正逆転フィードローラ81とから構成し、それらを、例えば図4または図6に示す制御装置800によって連動させることによって、キャリアフィルム2を弛めることなく巻き取るかまたは巻き戻すようにすることができる。それにより、カメラ検出装置70がシート状光学機能フィルム3の後端部31を読み取りシート状光学機能フィルム3の先端部32の位置を計測することによって、シート状光学機能フィルム3の正確なストロークが確保される。
 先願発明の方法(以下、先願方法という。)を構成する工程は、図2A~図2Cに示される。本発明の方法(以下、本方法という。)を構成する工程は、図3A~図3Cと図4および図5A~図5Cと図6に示される。本方法は、シート状光学機能フィルム3の先端部32を繰り出す動作と一対の貼付ローラ51,52の閉動作とのタイミングを異にする2つの実施態様を含む。そこで、先願方法と本方法との共通する工程、および、図4と図6共通する各工程の詳細ステップ[s1]~[s20]の各々について、共通する工程および詳細ステップを、図2A~図2C、および、図3A~図3Cと図4および図5A~図5Cと図6で詳細にみると、以下の通りである。
 図2A(a1)、図3A(a1)、図5A(a1)は、キャリアフィルム2上に支持されたシート状光学機能フィルム3の先端部32が、パネル貼合位置100に対向する位置に配置された頂部61を有する剥離体60の頂部61から頭出しすることなく剥離体60上の停止位置200に停止しており、停止位置200におけるシート状光学機能フィルム3の先端部32の位置および角度を、シート状光学機能フィルム3の後端部31を読み取ることによって確認する工程Aを表す。
 これは、図4または図6において、例えば図2A(a1)、図3A(a1)、図5A(a1)の2点移動タイプのカメラ検出装置70によって検出されたシート状光学機能フィルム3の先端部32の頭出し前の位置情報x1を[s1]で計測し、さらに[s2]で位置情報x1を制御装置800の記憶装置802に記録するステップとして、示される。
 図2A(b2)、図3A(b2)、図5A(b2)は、パネル部材5の貼付前位置、すなわちパネル貼合位置100に向けてパネル部材5を搬送するために準備する貼付前位置600において、パネル部材5を吸着搬送手段90で吸着保持した状態を表す。
 これは、図1に示す検出手段91によって検出される吸着搬送手段90に保持されたパネル部材5の先端位置500を位置情報x2として、図4または図6の[s4]で読み取り、さらに[s5]で位置情報x2を制御装置800の記憶装置802に記録するステップとして、示される。
 図4または図6の[s6]は、記憶装置802に記録されたシート状光学機能フィルムの先端部32の頭出し前の位置情報x1と、パネル部材5の先端位置500の位置情報x2とから、貼付前位置600において吸着搬送手段90に保持されたパネル部材5をシート状光学機能フィルム3の先端部32に対して事前に位置調整するように、例えば搬送方向に直交する方向のズレ幅およびズレ角度(y、θ)を演算し算出するステップであり、[s7]は、それに基づいて、吸着搬送手段90に保持されたパネル部材5を、貼付前位置600において、位置調整するステップである。
 図2A(c1)、図3A(c1)、図5A(c1)は、パネル部材5を、一対の貼付ローラ51、52が開放されたパネル貼合位置100に搬送し、停止し、待機する工程Bを表す。ところで、図4または図6の[s9]~[13]は、先願方法と本方法との共通する工程Aと工程Bに関連する詳細ステップである。
 図4または図6の[s9]は、停止位置200とパネル貼合位置100との間に位置する所定位置300に達するシート状光学機能フィルム3の先端部32を検出するために、図2A(b1)、図3A(b1)、図5A(b1)に示されるように、シート状光学機能フィルム3の後端部31を読み取るようにするための2点移動タイプのカメラ検出装置70を、シート状光学機能フィルム3の先端部32の停止位置200に対応した後端部31を読み取る位置から、シート状光学機能フィルム3の先端部32が所定位置300に達したときに対応した後端部31を読み取る位置へと移動させるステップであり、その移動距離はδである。
 図4または図6の[s10]は、シート状光学機能フィルム3の先端部32を、剥離体60上の停止位置200からパネル貼合位置100に待機するパネル部材5に向けて送り出すステップである。シート状光学機能フィルム3を送り出すシート状光学機能フィルム3の送出速度v1は、5mm/s~10mm/sであることが好ましい。
 図2B(e1)、図3B(f1)、図5B(e1)は、シート状光学機能フィルム3の後端部31の送り長さの距離δを監視することによって、シート状光学機能フィルム3の先端部32が、剥離体60上の停止位置200からパネル貼合位置100までの間の所定位置300に到達したことを検知する工程Cを表す。それは、図4または図6の[s13]に示されるシート状光学機能フィルム3の先端部32が所定位置300に達するステップである。
 図4の[s14]は従動ローラ52が先にパネル側50に接触した状態で光学機能フィルム側の駆動ローラ51の閉動作を開始する工程Dを表す。また図6の[s14]は開放された開閉動する一対の貼付ローラ51、52が同じタイミングで閉作動を開始する工程D’を表す。但し工程D’のタイミングで閉作動を開始する貼付ローラ51、52は、閉作動の速度が異なるパネル側の従動ローラ52が先にパネルに接触して停止するステップ[s15’]を含む。
 図4または図6の[s11]および[s12]に示されるように、シート状光学機能フィルム3の先端部32がパネル貼合位置手前の所定位置300に到達するまでに、光学機能フィルム3の搬送速度を送出速度v1からパネル部材5との貼付開始速度v2に切換える技術的意図は、シート状光学機能フィルム3の先端部32が所定位置300で検出されたことを合図に貼付ローラ51、52の閉動作が開始するため、シート状光学機能フィルム3の先端部32が所定位置300で検出された後の速度切り替えを無くすることで確実に安定してシート状光学機能フィルム3の先端部32がパネル部材5に停止することなく重ねられると同時に、シート状光学機能フィルム3の先端部32とパネル部材5を貼付ローラ51、52で挟持するためである。ただし、本方法の一方の実施態様の図3A~図3Cと図4の場合、
送り出されたシート状光学機能フィルム3の先端部32は、待機するパネル部材5に停止することなく重ねられることになるが、先願方法または本方法の他方の実施態様の図5A~図5Cと図6の場合とは異なる貼付ローラ51、52の閉動作によることについては、後述する。
 先願方法と本方法との決定的差異は、貼付ローラ51、52の閉動作にある。
 先願方法に用いられる貼付装置53の貼付ローラ51、52の駆動は、パネル部材側の貼付ローラ52を駆動ローラで構成し、フィルム側の貼付ローラ51を従動ローラで構成するもの、または貼付ローラ51、52を共に駆動ローラで構成するものである。そのため、先願発明を構成するパネル貼合位置における非停止貼付けは、上下方向に開閉動する一対の貼付ローラ51,52を含む貼付装置53の貼付ローラの閉作動のタイミングによっては、制度の高い閉作動が極めて難しく、またパネル部材5に対するシート状光学機能フィルム3の先端部32の貼ズレおよび/または浮きの発生は避け難い。
 本方法は、図3A~図3Cと図4および図5A~図5Cと図6に示されるように、シート状光学機能フィルム3の先端部32の粘着剤層4の面の反対側40から押圧しパネル部材5と一体に送るための回転する駆動ローラ51と、該駆動ローラ51と連動して回転するシート状光学機能フィルム3が貼り合わされるパネル部材5の面の反対側50から押圧し回転する従動ローラ52と、で構成される一対の貼付ローラ51,52を含む貼付装置53を用いることによって、本方法の一方の実施態様に見られるように貼付ローラの閉作動のタイミングによる閉作動が極めて容易になり、またパネル部材5に対するシート状光学機能フィルム3の先端部32の貼ズレおよび/または浮きを発生させないようにすることができる。
 先願方法について概説すると以下の通りである。
 図2A~図2Cは、キャリアフィルム2からシート状光学機能フィルム3を剥がしながらシート状光学機能フィルム3の先端部32をパネル貼合位置100に向けて前進させ、パネル貼合位置100に待機するパネル部材5に対し、シート状光学機能フィルム3の先端部32を頭出しすると同時に、一対の貼付ローラ51,52が同時に始動するかあるいはパネル側の回転する駆動ローラ52が始動し、シート状光学機能フィルム3の後端部311を検知すると同時に、一対の貼付ローラ51、52が閉動作を開始する。そして、シート状光学機能フィルム3の先端部32をパネル貼合位置100に待機するパネル部材5に重ね、一対の貼付ローラ51,52かあるいは回転する駆動ローラ52と従動ローラ51とで挟持しシート状光学機能フィルム3の後端部31を縁切りし、シート状光学機能フィルム3をパネル部材5貼り合わせ光学的表示装置6を製造する方法を構成する工程である。
 本方法の一方の実施態様について概説すると以下の通りである。
 図3A~図3Cおよび図4は、[s10]~[s12]に示されるキャリアフィルム2からシート状光学機能フィルム3を剥がしながらシート状光学機能フィルム3の先端部32をパネル貼合位置100に向けて前進させ、[s8]に示されるパネル貼合位置100に待機するパネル部材5に対しシート状光学機能フィルム3の先端部32が頭出しすると同時に回転する駆動ローラ51が始動し、シート状光学機能フィルム3の後端部31を検知する前に、[s8’]に示される従動ローラ52がパネル部材5に先に接触する。次に[s13]を経て[s14]に示される回転する駆動ローラ51が閉動作を開始し、[s15]~[s18]に示されるシート状光学機能フィルム3の先端部32をパネル部材5に重ね、回転する駆動ローラ51と該駆動ローラ51と連動する従動ローラ52とで挟持しシート状光学機能フィルム3の後端部31を縁切りし、シート状光学機能フィルム3をパネル部材5に貼り合わせ光学的表示装置6を製造する方法を構成する工程である。
 本方法の他方の実施態様について概説すると以下の通りである。
 図5A~図5Cおよび図6は、[s10]~[s12]に示されるキャリアフィルム2からシート状光学機能フィルム3を剥がしながらシート状光学機能フィルム3の先端部32をパネル貼合位置100に向けて前進させ、[s8]に示されるパネル貼合位置100に待機するパネル部材5に対しシート状光学機能フィルム3の先端部32が頭出しすると同時に回転する駆動ローラ51が始動し、シート状光学機能フィルム3の後端部31を検知すると同時に、回転する駆動ローラ51が閉動作を開始する。次に[s15]を経て[s14]に示される同時に閉作動する駆動ローラ51に比べ閉動作の速度の速い従動ローラ52が先にパネル部材5に接触し、[s16]~[s18]に示されるシート状光学機能フィルム3の先端部32をパネル部材5に重ね、回転する駆動ローラ51と従動ローラ52とで挟持しシート状光学機能フィルム3の後端部31を縁切りし、シート状光学機能フィルム3をパネル部材5に貼り合わせ光学的表示装置6を製造する方法を構成する工程である。
 本方法の2つの実施態様は、一方の実施態様の図4の[s8’]に示される貼付ローラの内パネル部材5に予め接触させる貼付ローラは従動ローラ52であって、そのため従動ローラ52と協働するように、[s14]の「光学機能フィルム側貼付ローラの閉動作開始」に示されるシート状光学機能フィルム3の先端部32に後から接触させる貼付ローラは駆動ローラ51である。ところが他方の実施態様には、図6の[s8]のあとに図4の[s8’]に該当する工程がないことから明らかなように、従動ローラ52を先に閉動作を開始してパネル部材5に予め接触させる工程はない。[s14]の「貼付ローラの閉動作開始」に示される駆動ローラ51と従動ローラ52との協働は、ほぼ同時に開始させるものであるが、従動ローラ52を閉じる速度の方を、駆動ローラを閉じる速度よりの速くすることで従動ローラ52を先にパネル部材5に接触させる。いずれの場合も、図2A~図2Cの先願方法のような精度の高い閉作動が要求されるものではない。
 ところで図4または図6の[s12]の貼付開始速度v2は、シート状光学機能フィルム3の先端部32がパネル部材5に重ねられたときのシート状光学機能フィルム3の送り速度であり、送出速度v1と同じ速度にすることができる一方、好ましくは、シート状光学機能フィルム3の先端部32がパネル貼合位置手前の所定位置300に到達するまでに送出速度v1より遅くすること、すなわち、v2<v1の状態にすることである。
 閉作動する一対の貼付ローラ51,52で挟持されると同時に送られるシート状光学機能フィルム3の貼付開始速度v2は、図2B(f1)、図3B(g1)、図5B(f1)に示されるように、シート状光学機能フィルム3の先端部32がパネル部材5に停止することなく重ねられるため、より好ましくは10mm/sec未満である。また、一対の貼付ローラ51,52は、シート状光学機能フィルム3とパネル部材5とを挟持する前にシート状光学機能フィルム3の貼付開始速度v2と同じ速度で回転することが好ましい。挟持する前から同じ速度v2で回転することにより貼付ローラ51,52がシート状光学機能フィルム3とパネル部材5に接触した瞬間の速度差が生じ難く、より貼付精度を向上することができる。
 図2B(f1)、図3B(g1)、図5B(f1)に示されるように、2点移動タイプのカメラ検出装置70は、シート状光学機能フィルム3の先端部32が所定位置300に達したときに対応した後端部31を読み取る位置から、シート状光学機能フィルム3の先端部32の停止位置200に対応した後端部31を読み取る位置へとδだけ後退移動させる工程Eを表す。
 図2C(g1)、図3C(h1)、図5C(h1)は、シート状光学機能フィルム3の先端部32がパネル部材5の貼合面に停止することなく重ねられると同時に閉作動して回転する一対の貼付ローラ51、52によってシート状光学機能フィルム3とパネル部材とが挟持され貼付開始速度v2でさらに貼り合わされる工程Fを表す。シート状光学機能フィルム3の先端部32が閉作動する一対の貼付ローラ51、52で挟持されシート状光学機能フィルム3とパネル部材5との貼り合わせが所定長さλに達したときに、閉作動する1対の貼付ローラ51,52の貼合速度は、図4または図6の[s17]に示される貼付開始速度v2から該貼付開始速度v2より高速の貼合運転速度v3へと切換えられる。それによって、シート状光学機能フィルム3とパネル部材5との貼合工程の生産性はより高められる。
 本方法の実施態様において、先願方法の場合と同様に、送出速度v1と貼付開始速度v2と貼合運転速度v3との関係は、以下の通りである。
 シート状光学機能フィルム3の先端部32が剥離体60の停止位置200からパネル貼合位置100に向けて送り出される送出速度は、v1である。好ましくは、シート状光学機能フィルム3の送出速度v1は、先端部32が剥離体60上の停止位置200からパネル貼合位置100までの間の所定位置300に達する前まで維持され、所定位置300の直前で貼付開始速度v2に切換えられる。さらに好ましくは、閉作動する1対の貼付ローラ51、52の貼合速度に相当する貼付開始速度v2は、シート状光学機能フィルム3とパネル部材5との貼り合わせの距離が所定長さλに達するまで維持され、所定長さλに達したときに、さらに貼合運転速度v3に切換えられる。したがって、v1~v3の速度は、
v1≧v2、v3≫v1
の関係を有しており、生産性の観点からは
v1>v2、v3≫v1
の関係を有するようにすることがより好ましい。
 図2C(h1)、図3C(i1)、図5C(i1)は、次のパネル部材5に貼り合わされるキャリアフィルム2上に支持されたシート状光学機能フィルム3の次の先端部32’が剥離体60上の停止位置200に達したときに、図1に示す送り装置8によって送りが停止されるシート状光学機能フィルム3の次の先端部32’と、閉作動して回転する一対の貼付ローラ51,52によって貼合運転速度v3でパネル部材5に貼り合わされて搬送される先行するシート状光学機能フィルム3の後端部31とを互いに縁切りする工程Gを表す。
 これは、図4または図6の[s18]で閉作動して回転する一対の貼付ローラ51,52によるシート状光学機能フィルム3とパネル部材5の貼合動作を継続する一方で、図1に示す送り装置8によってキャリアフィルム2の巻取動作を止めてシート状光学機能フィルム3の次の先端部32’を剥離体60上の停止位置200に停止させ、それによる逆向きの張力によって、先行する後端部31と次の先端部32’とを縁切りするステップである。
 図2C(i1)、図3C(j1)、図5C(j1)は、本発明の実施態様の最終工程である。これは、図4または図6の[s19]および[s20]に示されており、閉作動して回転する一対の貼付ローラ51,52が貼合運転速度v3で作動し、先行するシート状光学機能フィルム付パネル部材としてシート状光学機能フィルム3とパネル部材5の貼り合わせが完了したときに、閉作動する一対の貼付ローラ51,52を開作動に切換える最終工程Hを表す。
 最終工程Hは、停止位置200に停止している次のシート状光学機能フィルム3’の先端部32’の位置および角度を2点移動タイプのカメラ検出装置70によって確認する一方、パネル貼合位置100に位置する一対の貼付ローラ51,52は開放されており、次のパネル部材5’は貼付前位置600で待機し、開放された一対の貼付ローラ51,52のパネル貼合位置100に搬送される準備工程にあって次のシート状光学機能フィルム3’と次のパネル部材5’との貼り合わせの各工程がそれに続き開始される。

 
 2   キャリアフィルム
 3   シート状光学機能フィルム
 3’  次にシート状光学機能フィルム
 31  シート状光学機能フィルムの後端部
 32  シート状光学機能フィルムの先端部
 32’  次のシート状光学機能フィルムの先端部
 4   粘着剤層
 5   パネル部材
 5’  次にパネル部材
 
 10  RTP方式による光学的表示装置を製造する装置
 40  シート状光学機能フィルムの先端部の粘着剤層の面の反対側
 50  パネル部材のシート状光学機能フィルムが貼り合わされる面の反対側
 51  駆動ローラの貼付ローラ
 52  従動ローラの貼付ローラ
 53  一対の貼付ローラ
 60  剥離体
 61  剥離体の頂部
 70  カメラ検出装置
 8   シート状光学機能フィルムの送り装置
 80  正逆転フィードローラ
 81  正逆転フィードローラ
 82  ダンサーローラ
 90  吸着搬送手段
 91  検出手段
 
 100 パネル貼合位置
 200 停止位置
 300 所定位置
 500 先端位置
 600 貼付前位置
 
 800 制御装置
 802 記憶装置

 

Claims (9)

  1.  キャリアフィルムと、該キャリアフィルムの一方の面に形成された粘着剤層と、該粘着剤層を介して前記キャリアフィルム上に連続的に支持された複数のシート状光学機能フィルムとを含む帯状の光学フィルム積層体の前記キャリアフィルムから、前記粘着剤層と共に前記シート状光学機能フィルムを剥離しながら前記シート状光学機能フィルムの先端部を、パネル貼合位置に送り、該パネル貼合位置に搬送されたパネル部材に重ね、前記パネル部材の搬送方向に対し垂直方向に開閉動する一対の貼付ローラによって、前記シート状光学機能フィルムと前記パネル部材とを挟持し、かつ、貼り合わせることによって光学的表示装置を製造する方法であって、
    前記一対の貼付ローラは、前記シート状光学機能フィルムの先端部の前記粘着剤層の面の反対側から押圧し、前記パネル部材と一体に送り回転する駆動ローラと、前記シート状光学機能フィルムが貼り合わされる前記パネル部材の面の反対側から押圧することで、前記駆動ローラと連動して回転する従動ローラと、で構成され、
     前記キャリアフィルム上に支持された前記シート状光学機能フィルムの先端部を、前記パネル貼合位置に対向する位置に配置された頂部を有する剥離体の前記頂部から突出させることなく前記剥離体上の停止位置に停止する工程と、
     前記パネル部材を、前記一対の貼付ローラが開放された前記パネル貼合位置に搬送し、停止し、待機する工程と、
     前記駆動ローラが前記シート状光学機能フィルム接触するよりも先に、前記待機したパネル部材の前記シート状光学機能フィルムが貼り合わされる面の反対側に、前記従動ローラを接触させる工程と、
     前記キャリアフィルムを前記剥離体の前記頂部で折り返しながら搬送することにより、前記粘着剤層と共に前記シート状光学機能フィルムを剥離しながら、前記シート状光学機能フィルムの先端部を、待機する前記パネル部材に停止することなく重ねるように、前記剥離体上の停止位置から前記パネル貼合位置に向けて送る工程と、
     停止することなく送られる前記シート状光学機能フィルムの先端部が、前記剥離体上の停止位置から前記パネル貼合位置までの間の所定位置に到達したことを検知することで、前記シート状光学機能フィルムの先端部が前記パネル貼合位置に待機する前記パネル部材に重なるより前に、開状態の前記駆動ローラを切換え閉作動する工程と、
    前記パネル貼合位置で前記シート状光学機能フィルムが貼り合わされる面の反対側に前記従動ローラを接触させた前記パネル部材に、前記シート状光学機能フィルムの先端部を重ねると同時に閉作動し回転する駆動ローラで前記シート状光学機能フィルムの先端部の前記粘着剤層の面の反対側から押圧し、前記従動ローラと連動し、停止することなく送られる前記シート状光学機能フィルムと前記パネル部材とを挟持し貼り合わせる工程と、
     前記キャリアフィルム上に支持された前記シート状光学機能フィルムの次の先端部が前記剥離体上の前記停止位置に達したときに停止し、停止された前記シート状光学機能フィルムの次の先端部と、閉作動して回転する前記一対の貼付ローラの回転により前記パネル部材に貼り合わされて搬送される前記シート状光学機能フィルムの後端部とを互いに縁切りする工程と、
     前記一対の貼付ローラにより、前記シート状光学機能フィルムと前記パネル部材の貼り合わせが完了した後、前記一対の貼付ローラを開作動する工程
    を含む光学的表示装置を製造する方法。
     
  2.  前記待機したパネル部材の前記シート状光学機能フィルムが貼り合わされる面の反対側に、前記従動ローラを接触させる工程は、停止することなく送られる前記シート状光学機能フィルムの先端部が、前記剥離体上の停止位置から前記パネル貼合位置までの間の所定位置に到達したことを検知するより前に行うようにした請求項1に記載の光学的表示装置を製造する方法。
     
  3.  前記待機したパネル部材の前記シート状光学機能フィルムが貼り合わされる面の反対側に、前記従動ローラを接触させる工程は、停止することなく送られる前記シート状光学機能フィルムの先端部が、前記剥離体上の停止位置から前記パネル貼合位置までの間の所定位置に到達したことを検知した後に行うようにした請求項1に記載の光学的表示装置を製造する方法。
     
  4.  前記駆動ローラは、前記従動ローラとで前記シート状光学機能フィルムと前記パネル部材とを挟持する前に、前記シート状光学機能フィルムの先端部が前記パネル部材に重ねられたときの前記シート状光学機能フィルムの送り速度と同じ速度で回転するようにした請求項1から3のいずれかに記載の光学的表示装置を製造する方法。
     
  5.  前記シート状光学機能フィルムの後端部の送りの距離を監視することによって前記シート状光学機能フィルムの先端部が、前記剥離体上の停止位置から前記パネル貼合位置までの間の所定位置に到達したことを検知する請求項1から4のいずれかに記載の光学的表示装置を製造する方法。
     
  6.  前記シート状光学機能フィルムの先端部を前記パネル部材に重ね、前記駆動ローラが前記従動ローラとで挟持すると同時に送る前記シート状光学機能フィルムの貼付開始速度v2は、10mm/sec未満である請求項1から5のいずれかに記載の光学的表示装置を製造する方法。
     
  7.  前記駆動ローラと前記従動ローラとで挟持した前記シート状光学機能フィルムと前記パネル部材との貼り合わせが所定長さに達したときに、前記駆動ローラの貼合速度を、前記貼付開始速度v2から貼付開始速度v2より速い貼合運転速度v3に切換え、前記シート状光学機能フィルムと前記パネル部材とをさらに貼り合わせる工程を含む請求項6に記載の光学的表示装置を製造する方法。
     
  8.  前記シート状光学機能フィルムの前記先端部を、前記剥離体上の停止位置から前記貼付開始速度v2より速い速度に調整された送出速度v1で前記パネル貼合位置に向けて送り出し、前記剥離体上の停止位置から前記パネル貼合位置までの間の所定位置に到達する前に、前記送出速度v1から貼付開始速度v2に切換え、さらに停止することなく前記先端部を待機する前記パネル部材に重ねる工程を含む請求項6または7のいずれかに記載の光学的表示装置を製造する方法。
     
  9.  前記先端部を前記剥離体上の停止位置から、前記パネル貼合位置に向けて送り出す前記送出速度v1と、剥離体上の停止位置から前記パネル貼合位置までの間の所定位置に到達する前に前記送出速度v1から切換えられる前記貼付開始速度v2と、前記シート状光学機能フィルムと前記パネル部材との貼り合わせが所定長さに達したときに前記駆動ローラの貼合速度を前記貼付開始速度v2から切換えられる前記貼合運転速度v3とが、
    v1≧v2、v3≫v1
    の関係を有するようにした請求項8に記載の光学的表示装置を製造する方法。

     
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