WO2023095789A1 - Optical film - Google Patents

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美保 西尾
文彦 河野
尚樹 橋本
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日東電工株式会社
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Abstract

The purpose of the present invention is to provide an optical film suitable for a polarizing plate protective film for a polarizing plate constituting a flexible display, the optical film having excellent low moisture permeability even when folded. This optical film 10 has a layered structure in which a resin layer 1 is layered on one surface of a light-transmitting substrate 2. The resin layer 1 is formed of a cured product of a curable composition including at least one polymerizable compound selected from the group consisting of a monomer having a polymerizable functional group and an oligomer having a polymerizable functional group. The absolute value (|M2 – M1|) of the difference between the moisture permeability M1 [g/m2∙24 h] of the optical film 10 in an environment having a temperature of 40°C and a relative humidity of 92% before a folding test and the moisture permeability M2 [g/m2∙24 h] of the optical film 10 in an environment having a temperature of 40°C and a relative humidity of 92% after the folding test is less than 10 g/m2∙24 h. Folding test: In accordance with JIS K 5600-5-1, the optical film 10 was tested so as to place the resin layer 1 on the outside, using a mandrel having a diameter of 2 mm.

Description

光学フィルムoptical film
 本発明は、光学フィルムに関する。詳細には、偏光板保護フィルムに適する光学フィルムに関する。 The present invention relates to optical films. Specifically, it relates to an optical film suitable for a polarizing plate protective film.
 画像表示装置(例えば、液晶表示装置、有機EL表示装置等)には、その画像形成方式に起因して、多くの場合、表示セルの少なくとも一方の側に偏光板が配置されている。偏光板は一定方向の偏波面の光だけを通す役割を担っており、偏光板の性能によって画像表示装置の性能が大きく左右される。偏光板は、一般にヨウ素や染料を吸着配向させたポリビニルアルコールフィルム等からなる偏光子と、その偏光子の少なくとも一方の面に透明な保護フィルム(偏光板保護フィルム)を貼り合わせた構成となっている(例えば、特許文献1)。 A polarizing plate is often arranged on at least one side of a display cell in an image display device (for example, a liquid crystal display device, an organic EL display device, etc.) due to its image forming method. The polarizing plate plays a role of passing only light with a plane of polarization in a certain direction, and the performance of the image display device is greatly influenced by the performance of the polarizing plate. A polarizing plate generally has a structure in which a polarizer made of a polyvinyl alcohol film or the like to which iodine or a dye is adsorbed and oriented and a transparent protective film (polarizing plate protective film) are attached to at least one surface of the polarizer. (For example, Patent Document 1).
特開2000-338329号公報JP-A-2000-338329
 近年、スマートフォンやタブレット端末等のモバイル用途において折り曲げ可能なフレキシブルディスプレイのニーズが高まっている。しかしながら、フレキシブルディスプレイを構成する偏光板が折り曲げられた際に偏光板保護フィルムの表面にクラックなどの損傷が発生すると、水分に対する透過性(透湿性)が上昇し、加湿環境下において偏光子の偏光性能が消失し、いわゆる「色抜け」という現象が生じる場合がある。 In recent years, there has been an increasing need for bendable flexible displays for mobile applications such as smartphones and tablet terminals. However, if damage such as cracks occurs on the surface of the polarizing plate protective film when the polarizing plate that constitutes the flexible display is folded, the permeability to moisture (moisture permeability) increases, and the polarization of the polarizer in a humid environment increases. The performance may be lost, and a phenomenon called "color loss" may occur.
 本発明は、以上のような事情のもとで考え出されたものであって、本発明の目的は、折り曲げられた際にも低透湿性に優れ、フレキシブルディスプレイを構成する偏光板の偏光板保護フィルムに適する光学フィルムを提供することである。 The present invention was conceived under the circumstances as described above, and an object of the present invention is to provide a polarizing plate of a polarizing plate that has excellent low moisture permeability even when folded and constitutes a flexible display. An object of the present invention is to provide an optical film suitable for a protective film.
 また、偏光板保護フィルムが、製造工程で傷が付くと、低透湿性が低下するなどの偏光板の性能が低下するという問題がある。従って、偏光板保護フィルムに使用される光学フィルムは、表面硬度、耐擦傷性にも優れることも要求される。 In addition, if the polarizing plate protective film is damaged during the manufacturing process, there is a problem that the performance of the polarizing plate deteriorates, such as the low moisture permeability. Therefore, the optical film used for the polarizing plate protective film is also required to have excellent surface hardness and scratch resistance.
 すなわち、本発明の第1の側面は、光透過性基材の一方の面に樹脂層が積層された光学フィルムを提供する。前記樹脂層は、本発明の第1の側面の光学フィルムに優れた低透湿性を付与するものである。また、前記樹脂層は、本発明の第1の側面の光学フィルムに優れた表面硬度、耐擦傷性を付与するものでもある。さらに、前記樹脂層は、本発明の第1の側面の光学フィルムに優れた耐屈曲性を付与するものでもある。従って、前記樹脂層を積層構造に有する本発明の第1の側面の光学フィルムは、フレキシブルディスプレイを構成する偏光板の偏光板保護フィルムに適するものである。 That is, the first aspect of the present invention provides an optical film in which a resin layer is laminated on one surface of a light transmissive substrate. The resin layer imparts excellent low moisture permeability to the optical film of the first aspect of the present invention. The resin layer also imparts excellent surface hardness and scratch resistance to the optical film of the first aspect of the present invention. Furthermore, the resin layer imparts excellent bending resistance to the optical film of the first aspect of the present invention. Therefore, the optical film of the first aspect of the present invention having the resin layer in a laminated structure is suitable as a polarizing plate protective film for a polarizing plate constituting a flexible display.
 本発明の第1の側面の光学フィルムにおいて、前記樹脂層は、重合性官能基を有するモノマー及び重合性官能基を有するオリゴマーからなる群から選ばれる少なくとも1種の重合性化合物を含む硬化性組成物の硬化物で形成されるものである。この構成は、本発明の第1の側面の光学フィルムに優れた低透湿性を付与する上で好適である。また、本発明の第1の側面の光学フィルムに優れた表面硬度、耐擦傷性を付与する上でも好適である。さらに、本発明の第1の側面の光学フィルムに優れた耐屈曲性を付与する上でも好適である。 In the optical film of the first aspect of the present invention, the resin layer has a curable composition containing at least one polymerizable compound selected from the group consisting of monomers having a polymerizable functional group and oligomers having a polymerizable functional group. It is formed from a hardened material. This configuration is suitable for imparting excellent low moisture permeability to the optical film of the first aspect of the present invention. It is also suitable for imparting excellent surface hardness and scratch resistance to the optical film of the first aspect of the present invention. Furthermore, it is also suitable for imparting excellent bending resistance to the optical film of the first aspect of the present invention.
 本発明の第1の側面の光学フィルムにおいて、下記折り曲げ試験前の温度40℃、相対湿度92%環境下に於ける前記光学フィルムの透湿度M1[g/m2・24h]と、下記折り曲げ試験後の前記光学フィルムの温度40℃、相対湿度92%環境下に於ける透湿度M2[g/m2・24h]との差の絶対値(|M2-M1|)が10g/m2・24h未満である。
 折り曲げ試験:
 JIS K 5600-5-1に準拠して、前記光学フィルムについて、直径2mmのマンドレルを用い、前記樹脂層が外側になるように試験を行う。
In the optical film of the first aspect of the present invention, the moisture permeability M 1 [g/m 2 ·24 h] of the optical film in an environment with a temperature of 40°C and a relative humidity of 92% before the bending test described below, and the following bending After the test, the absolute value of the difference (|M 2 -M 1 |) from the moisture permeability M 2 [g/m 2 ·24 h] in an environment of 40°C and 92% relative humidity was 10 g/. It is less than m 2 ·24h.
Bending test:
In accordance with JIS K 5600-5-1, the optical film is tested using a mandrel with a diameter of 2 mm so that the resin layer faces outward.
 前記透湿度の差の絶対値(|M2-M1|)が10g/m2・24h未満であるという構成は、本発明の第1の側面の光学フィルムを、フレキシブルディスプレイを構成する偏光板の偏光板保護フィルムとして使用したときに、折り曲げられた場合であっても、優れた低透湿性を示し、加湿環境において偏光子の「色抜け」の発生を抑制できるという観点から、好ましい。 The absolute value of the difference in moisture permeability (|M 2 −M 1 |) is less than 10 g/m 2 ·24h, the optical film of the first aspect of the present invention can be used as a polarizing plate constituting a flexible display. When used as a polarizing plate protective film, it exhibits excellent low moisture permeability even when folded, and it is preferable from the viewpoint that the occurrence of "color loss" of the polarizer can be suppressed in a humidified environment.
 本発明の第1の側面の光学フィルムにおいて、前記樹脂層の膜厚は1~10μmであることが好ましい。前記樹脂層の膜厚が10μm以下であるという構成は、本発明の第1の側面の光学フィルムを、フレキシブルディスプレイを構成する偏光板の偏光板保護フィルムとして使用したときに、折り曲げられた場合であっても、優れた低透湿性を示し、加湿環境において偏光子の「色抜け」の発生を抑制できるという観点から、好ましい。また、前記樹脂層の膜厚が1μm以上であるという構成は、高いレベルで低透湿性、表面硬度、耐擦傷性を達成する観点から、好ましい。 In the optical film of the first aspect of the present invention, the film thickness of the resin layer is preferably 1 to 10 μm. The configuration in which the film thickness of the resin layer is 10 μm or less is obtained when the optical film of the first aspect of the present invention is folded when used as a polarizing plate protective film for a polarizing plate constituting a flexible display. Even if there is, it is preferable from the viewpoint that excellent low moisture permeability can be exhibited and the occurrence of "color loss" of the polarizer can be suppressed in a humidified environment. Moreover, the configuration in which the film thickness of the resin layer is 1 μm or more is preferable from the viewpoint of achieving high levels of low moisture permeability, surface hardness, and scratch resistance.
 本発明の第1の側面の光学フィルムにおいて、前記光透過性基材の膜厚は10~50μmであることが好ましい。前記光透過性基材の膜厚が50μm以下であるという構成は、本発明の第1の側面の光学フィルムを、フレキシブルディスプレイを構成する偏光板の偏光板保護フィルムとして使用したときに、折り曲げられた場合であっても、優れた低透湿性を示し、加湿環境において偏光子の「色抜け」の発生を抑制できるという観点から、好ましい。また、前記光透過性基材の膜厚が10μm以上であるという構成は、高いレベルで低透湿性、表面硬度、耐擦傷性を達成する観点から、好ましい。 In the optical film of the first aspect of the present invention, the film thickness of the light-transmitting substrate is preferably 10-50 μm. The configuration in which the film thickness of the light-transmissive substrate is 50 μm or less is such that when the optical film according to the first aspect of the present invention is used as a polarizing plate protective film for a polarizing plate that constitutes a flexible display, it can be folded. Even in this case, it is preferable from the viewpoint that it exhibits excellent low moisture permeability and can suppress the occurrence of "color loss" of the polarizer in a humidified environment. Moreover, the configuration in which the film thickness of the light-transmitting substrate is 10 μm or more is preferable from the viewpoint of achieving high levels of low moisture permeability, surface hardness, and scratch resistance.
 本発明の第1の側面の光学フィルムにおいて、前記樹脂層のナノインデンテーション法による硬さH(GPa)と、前記光学フィルムの厚さT(μm)との積(H×T)は、40以下であることが好ましい。前記積(H×T)が40以下であるという構成は、本発明の第1の側面の光学フィルムが優れた表面硬度、耐擦傷性を示すと共に、本発明の第1の側面の光学フィルムを、フレキシブルディスプレイを構成する偏光板の偏光板保護フィルムとして使用したときに、折り曲げられた場合であっても、優れた低透湿性を示し、加湿環境において偏光子の「色抜け」の発生を抑制できる点で、好ましい。 In the optical film of the first aspect of the present invention, the product (H×T) of the hardness H (GPa) of the resin layer by the nanoindentation method and the thickness T (μm) of the optical film is 40. The following are preferable. The configuration in which the product (H×T) is 40 or less allows the optical film of the first aspect of the present invention to exhibit excellent surface hardness and scratch resistance, and the optical film of the first aspect of the present invention. , When used as a polarizing plate protective film for polarizing plates that make up flexible displays, it exhibits excellent low moisture permeability even when folded, and suppresses the occurrence of "color loss" in polarizers in humid environments. It is preferable in that it can be done.
 本発明の第1の側面の光学フィルムにおいて、前記樹脂層のナノインデンテーション法による弾性率Er(GPa)と、前記光学フィルムの厚さT(μm)との積(Er×T)は、600以下であることが好ましい。前記積(Er×T)が600以下であるという構成は、本発明の第1の側面の光学フィルムが優れた表面硬度、耐擦傷性を示すと共に、本発明の第1の側面の光学フィルムを、フレキシブルディスプレイを構成する偏光板の偏光板保護フィルムとして使用したときに、折り曲げられた場合であっても、優れた低透湿性を示し、加湿環境において偏光子の「色抜け」の発生を抑制できるという観点から、好ましい。 In the optical film of the first aspect of the present invention, the product (Er×T) of the elastic modulus Er (GPa) of the resin layer obtained by the nanoindentation method and the thickness T (μm) of the optical film is 600. The following are preferable. The configuration in which the product (Er×T) is 600 or less allows the optical film of the first aspect of the present invention to exhibit excellent surface hardness and scratch resistance, and to provide the optical film of the first aspect of the present invention. , When used as a polarizing plate protective film for polarizing plates that make up flexible displays, it exhibits excellent low moisture permeability even when folded, and suppresses the occurrence of "color loss" in polarizers in humid environments. It is preferable from the viewpoint that it can be done.
 本発明の第1の側面の光学フィルムにおいて、前記光透過性基材は、セルロース系樹脂、ポリエステル系樹脂、アクリル系樹脂、及び環状オレフィン系ポリマーからなる群から選ばれる少なくとも1種を含むことが好ましい。これらの樹脂は、偏光板保護フィルムの基材として好適に使用することができる。 In the optical film of the first aspect of the present invention, the light-transmitting substrate may contain at least one selected from the group consisting of cellulose resins, polyester resins, acrylic resins, and cyclic olefin polymers. preferable. These resins can be suitably used as a base material for a polarizing plate protective film.
 また、本発明の第2の側面は、本発明の第1の側面の光学フィルムの前記樹脂層とは反対側に偏光子が配置された、偏光板を提供する。
 さらに、本発明の第3の側面は、本発明の第2の側面の偏光板を有する、画像表示装置を提供する。本発明の第3の側面の画像表示装置は、前記樹脂層上に、粘着剤層と、光学部材とが、この順で積層されていることが好ましい。本発明の第3の側面の画像表示装置は、フレキシブルディスプレイであることが好ましい。
A second aspect of the present invention provides a polarizing plate in which a polarizer is arranged on the side of the optical film of the first aspect of the present invention opposite to the resin layer.
Furthermore, a third aspect of the present invention provides an image display device having the polarizing plate of the second aspect of the present invention. In the image display device according to the third aspect of the present invention, it is preferable that an adhesive layer and an optical member are laminated in this order on the resin layer. The image display device according to the third aspect of the present invention is preferably a flexible display.
 本発明の第2の側面の偏光板は、本発明の第1の側面の光学フィルムが偏光板保護フィルムとして使用されているため、優れた低透湿性、表面硬度、耐擦傷性を示すと共に、フレキシブルディスプレイを構成する偏光板として使用したときに、折り曲げられた場合であっても、優れた低透湿性を示し、加湿環境において偏光子の「色抜け」の発生を抑制できる。従って、本発明の第2の側面の偏光板を有する本発明の第3の側面の画像表示装置は、折り曲げられた場合であっても、加湿環境下で偏光板の色抜け等が発生しにくい、耐久性に優れるフレキシブルディスプレイとして好適である。 Since the polarizing plate of the second aspect of the present invention uses the optical film of the first aspect of the present invention as a polarizing plate protective film, it exhibits excellent low moisture permeability, surface hardness, and scratch resistance, When used as a polarizing plate constituting a flexible display, it exhibits excellent low moisture permeability even when folded, and can suppress the occurrence of "color loss" of the polarizer in a humidified environment. Therefore, even when the image display device according to the third aspect of the present invention having the polarizing plate according to the second aspect of the present invention is folded, the polarizing plate is less likely to lose color in a humid environment. , suitable as a flexible display with excellent durability.
 本発明の光学フィルムを偏光板保護フィルムに使用することにより得られる偏光板は、優れた低透湿性、表面硬度、耐擦傷性を示すと共に、折り曲げられた場合であっても、優れた低透湿性を示し、加湿環境において偏光子の「色抜け」の発生を抑制できる。このため、本発明の光学フィルムは、フレキシブルディスプレイを構成する偏光板の偏光板保護フィルムとして、好適に使用することができる。 A polarizing plate obtained by using the optical film of the present invention as a polarizing plate protective film exhibits excellent low moisture permeability, surface hardness, and scratch resistance, and exhibits excellent low permeability even when folded. It exhibits wettability and can suppress the occurrence of "color loss" of the polarizer in a humidified environment. Therefore, the optical film of the present invention can be suitably used as a polarizing plate protective film for a polarizing plate constituting a flexible display.
図1は、本発明の光学フィルムの一実施形態を示す模式図(断面図)である。FIG. 1 is a schematic diagram (cross-sectional view) showing one embodiment of the optical film of the present invention. 図2は、図1の光学フィルムを有する偏光板の一実施形態を示す模式図(断面図)である。FIG. 2 is a schematic diagram (cross-sectional view) showing an embodiment of a polarizing plate having the optical film of FIG. 図3は、図2の偏光板を有する画像表示装置の一実施形態を示す模式図(断面図)である。FIG. 3 is a schematic diagram (cross-sectional view) showing an embodiment of an image display device having the polarizing plate of FIG.
 本発明の第1の側面は、光透過性基材の一方の面に樹脂層が積層された光学フィルムを提供する。
 本発明の第1の側面の光学フィルムを、本明細書において、「本発明の光学フィルム」と称する場合がある。また、本発明の光学フィルムを構成する前記光透過性基材及び樹脂層を、本明細書において、それぞれ、「本発明の光透過性基材」及び「本発明の樹脂層」と称する場合がある。また、「フィルム」には、「シート」、「テープ」の意味を含むものとする。すなわち、本発明の光学フィルムは、シート状又はテープ上の形態を有するものであってもよい。
A first aspect of the present invention provides an optical film in which a resin layer is laminated on one surface of a light transmissive substrate.
The optical film of the first aspect of the present invention may be referred to herein as "the optical film of the present invention". In addition, the light-transmitting substrate and the resin layer constituting the optical film of the present invention may be referred to herein as "the light-transmitting substrate of the present invention" and "the resin layer of the present invention", respectively. be. Also, the term "film" includes the meanings of "sheet" and "tape". That is, the optical film of the present invention may be in the form of a sheet or tape.
 本発明の第2の側面は、本発明の光学フィルムの前記樹脂層とは反対側に偏光子が配置された、偏光板を提供する。本発明の第2の側面の偏光板を、本明細書において、「本発明の偏光板」と称する場合がある。
 また、本発明の第3の側面は、本発明の偏光板を有する画像表示装置を提供する。本発明の第3の側面の画像表示装置を、本明細書において、「本発明の画像表示装置」と称する場合がある。
A second aspect of the present invention provides a polarizing plate in which a polarizer is arranged on the side of the optical film of the present invention opposite to the resin layer. In this specification, the polarizing plate of the second aspect of the present invention may be referred to as "the polarizing plate of the present invention".
Moreover, the 3rd side surface of this invention provides the image display apparatus which has a polarizing plate of this invention. The image display device according to the third aspect of the present invention may be referred to as "the image display device of the present invention" in this specification.
 以下、本発明の光学フィルムの実施形態を図に関連して説明するが、本発明はこれに限定されるものではなく、例示に過ぎない。 Although the embodiments of the optical film of the present invention will be described below with reference to the drawings, the present invention is not limited thereto and is merely an example.
 図1は、本発明の光学フィルムの一実施態様を示す模式図(断面図)である。
 図1において、光学フィルム10は、光透過性基材2の一方の面に樹脂層1が積層された積層構造を有する。
FIG. 1 is a schematic diagram (cross-sectional view) showing one embodiment of the optical film of the present invention.
In FIG. 1, an optical film 10 has a laminated structure in which a resin layer 1 is laminated on one surface of a light transmissive substrate 2 .
 図2は、本発明の偏光板の一実施形態を示す模式図(断面図)である。
 図2において、偏光板20は、光学フィルム10の樹脂層1とは反対側に偏光子3が配置された積層構造を有する。本実施形態において、偏光子3の光学フィルム10の反対側に、さらに、第2の光透過性基材4と粘着剤層5とがこの順に積層されている。
FIG. 2 is a schematic diagram (cross-sectional view) showing one embodiment of the polarizing plate of the present invention.
In FIG. 2, the polarizing plate 20 has a laminated structure in which the polarizer 3 is arranged on the opposite side of the optical film 10 from the resin layer 1 . In this embodiment, on the opposite side of the polarizer 3 from the optical film 10, a second light-transmitting substrate 4 and an adhesive layer 5 are further laminated in this order.
 図3は、図2の偏光板を有する画像表示装置の一実施形態を示す模式図(断面図)である。
 図3の画像表示装置30は、偏光板20の粘着剤層5に画像表示パネル6が積層されている。画像表示パネル6は、フレキシブルディスプレイパネルであってもよい。本実施形態において、樹脂層1上に、粘着剤層7と、光学部材8とが、この順で積層されている。画像表示装置30は、フレキシブルディスプレイであってもよい。画像表示装置30がフレキシブルディスプレイである場合、積層構造全体が、折り曲げ可能である。
 以下、各構成について説明する。
FIG. 3 is a schematic diagram (cross-sectional view) showing an embodiment of an image display device having the polarizing plate of FIG.
The image display device 30 of FIG. 3 has the image display panel 6 laminated on the adhesive layer 5 of the polarizing plate 20 . The image display panel 6 may be a flexible display panel. In this embodiment, an adhesive layer 7 and an optical member 8 are laminated in this order on the resin layer 1 . The image display device 30 may be a flexible display. If the image display device 30 is a flexible display, the entire laminate structure is foldable.
Each configuration will be described below.
<光学フィルム>
 本発明の光学フィルムにおける「光学」とは、光学用途に用いられることを意味し、より具体的には、光学部材が用いられた製品(光学製品)の製造などに用いられることを意味する。光学製品としては、例えば、画像表示装置、タッチパネルなどの入力装置などが挙げられるが、液晶画像表示装置、自発光型画像表示装置(例えば、有機EL(エレクトロルミネッセンス)画像表示装置、LED画像表示装置)などの製造に好適に使用することができ、特に、フレキシブルディスプレイの製造に好適に使用することができる。より具体的には、フレキシブルディスプレイを構成する偏光板の保護フィルムとして好適に使用することができる。
<Optical film>
The term “optical” in the optical film of the present invention means that it is used for optical purposes, and more specifically means that it is used for manufacturing products (optical products) using optical members. Examples of optical products include image display devices, input devices such as touch panels, and liquid crystal image display devices, self-luminous image display devices (eg, organic EL (electroluminescence) image display devices, LED image display devices, etc.). ), and in particular, it can be suitably used for the production of flexible displays. More specifically, it can be suitably used as a protective film for a polarizing plate that constitutes a flexible display.
 本発明の光学フィルムは、光透過性基材の一方の面に樹脂層が積層されている限り、その形態は特に限定されない。例えば、本発明の光学フィルムは、片面のみに樹脂層を有していてもよいし、両面に樹脂層を有していてもよい。また、本発明の光学フィルムが両面に樹脂層を有する場合、本発明の光学フィルムは、両方の樹脂層が本発明の樹脂層により提供される形態を有していてもよいし、一方の樹脂層が本発明の樹脂層により提供され、他方の樹脂層が本発明の樹脂層層以外の樹脂層(その他の樹脂層)により提供される形態を有していてもよい。本発明の光学フィルムが偏光板保護フィルムとして使用される場合は片面のみに樹脂層を有する光学フィルムが好ましい。 The form of the optical film of the present invention is not particularly limited as long as a resin layer is laminated on one side of the light-transmitting substrate. For example, the optical film of the present invention may have a resin layer on only one side, or may have a resin layer on both sides. When the optical film of the present invention has resin layers on both sides, the optical film of the present invention may have a form in which both resin layers are provided by the resin layer of the present invention. A layer may be provided by the resin layer of the present invention, and the other resin layer may be provided by a resin layer other than the resin layer of the present invention (another resin layer). When the optical film of the present invention is used as a polarizing plate protective film, it is preferably an optical film having a resin layer only on one side.
 本発明の光学フィルムは、本発明の光透過性基材、本発明の樹脂層以外にも、本発明の効果を損なわない範囲で、他の層、例えば、本発明の光透過性基材以外の基材、本発明の樹脂層以外の樹脂層、中間層、下塗り層、帯電防止層、はく離ライナー、表面保護フィルムなどを、表面又は任意の層間に有していてもよい。 The optical film of the present invention may include, in addition to the light-transmitting substrate of the present invention and the resin layer of the present invention, other layers, for example, other than the light-transmitting substrate of the present invention, as long as the effects of the present invention are not impaired. , a resin layer other than the resin layer of the present invention, an intermediate layer, an undercoat layer, an antistatic layer, a release liner, a surface protective film, etc. on the surface or between any layers.
 本発明の光学フィルムにおいて、下記曲げ試験前の温度40℃、相対湿度92%環境下に於ける前記光学フィルムの透湿度M1[g/m2・24h]と、下記折り曲げ試験後の前記光学フィルムの温度40℃、相対湿度92%環境下に於ける透湿度M2[g/m2・24h]との差の絶対値(|M2-M1|)が10g/m2・24h未満である。
 折り曲げ試験:
 JIS K 5600-5-1に準拠して、前記光学フィルムについて、直径2mmのマンドレルを用い、前記樹脂層が外側になるように試験を行う。
In the optical film of the present invention, the moisture permeability M 1 [g/m 2 ·24 h] of the optical film in an environment with a temperature of 40 ° C. and a relative humidity of 92% before the bending test described below, and the optical film after the bending test described below. The absolute value (|M 2 - M 1 |) of the difference from the moisture permeability M 2 [g/m 2 · 24h] in an environment of a film temperature of 40°C and a relative humidity of 92% is less than 10g/m 2 · 24h. is.
Bending test:
In accordance with JIS K 5600-5-1, the optical film is tested using a mandrel with a diameter of 2 mm so that the resin layer faces outward.
 本発明の光学フィルムは、優れた低透湿性、表面硬度、耐擦傷性を示すが、フレキシブルディスプレイを構成する偏光板の偏光板保護フィルムとして使用したときに、折り曲げられた場合に表面にクラックなどの損傷が発生すると、低透湿性が低下し、加湿環境において偏光子の「色抜け」が発生する場合がある。 The optical film of the present invention exhibits excellent low moisture permeability, surface hardness, and scratch resistance. When such damage occurs, the low moisture permeability is lowered, and "color loss" of the polarizer may occur in a humidified environment.
 本発明の光学フィルムにおいて、前記透湿度の差の絶対値(|M2-M1|)が10g/m2・24h未満であるという構成は、本発明の光学フィルムを、フレキシブルディスプレイを構成する偏光板の偏光板保護フィルムとして使用したときに、折り曲げられた場合であっても、表面にクラックなどの損傷が発生しにくく、優れた低透湿性を示し、加湿環境において偏光子の「色抜け」の発生を抑制できるという観点から、好ましい。折り曲げられた場合であっても、加湿環境において偏光子の「色抜け」の発生を抑制できるという観点から、前記透湿度の差の絶対値(|M2-M1|)は、好ましくは9g/m2・24h以下、より好ましくは8g/m2・24h以下、さらに好ましくは7g/m2・24h以下であり、6g/m2・24h以下、又は5g/m2・24h以下であってもよい。前記透湿度の差の絶対値(|M2-M1|)の下限値は、特に限定されず、低いほど好ましいが、0.1g/m2・24h以上であってもよい。 In the optical film of the present invention, the absolute value of the difference in moisture permeability (|M 2 −M 1 |) is less than 10 g/m 2 ·24h, the optical film of the present invention constitutes a flexible display. When used as a polarizer protective film for polarizers, even if it is bent, damage such as cracks is unlikely to occur on the surface, and it exhibits excellent low moisture permeability. is preferable from the viewpoint of suppressing the occurrence of ". The absolute value of the difference in moisture permeability (|M 2 −M 1 |) is preferably 9 g from the viewpoint that the occurrence of “color loss” of the polarizer can be suppressed in a humidified environment even when the polarizer is folded. /m 2 ·24h or less, more preferably 8g /m 2 ·24h or less, still more preferably 7g/m 2 ·24h or less, 6g/m 2 ·24h or less, or 5g/m 2 ·24h or less, good too. The lower limit of the absolute value of the difference in moisture permeability (|M 2 −M 1 |) is not particularly limited, and the lower the better, but it may be 0.1 g/m 2 ·24 h or more.
 上記曲げ試験前の温度40℃、相対湿度92%環境下に於ける本発明の光学フィルムの透湿度M1[g/m2・24h]は700g/m2・24h以下であることが好ましい。前記透湿度M1が700g/m2・24h以下であるという構成は、本発明の光学フィルムを偏光板保護フィルムとして使用したときに、加湿環境において偏光子の「色抜け」の発生を抑制できる点で好ましい。偏光子の色抜けの発生をより高いレベルで抑制する観点から、前記透湿度M1は、600g/m2・24h以下が好ましく、550g/m2・24h以下であってもよい。前記透湿度M1の下限値は、特に限定されないが、偏光板内の水分を外部に逃して偏光子の「色抜け」の発生を防止する観点から、100g/m2・24h以上が好ましく、200g/m2・24h以上がより好ましく、300g/m2・24h以上であってもよい。 The moisture permeability M 1 [g/m 2 ·24h] of the optical film of the present invention in an environment of a temperature of 40°C and a relative humidity of 92% before the bending test is preferably 700 g/m 2 ·24h or less. The configuration in which the moisture permeability M 1 is 700 g/m 2 ·24 h or less can suppress the occurrence of "color loss" of the polarizer in a humidified environment when the optical film of the present invention is used as a polarizing plate protective film. point is preferable. From the viewpoint of suppressing the color loss of the polarizer at a higher level, the moisture permeability M 1 is preferably 600 g/m 2 ·24h or less, and may be 550 g/m 2 ·24h or less. Although the lower limit of the moisture permeability M 1 is not particularly limited, it is preferably 100 g/m 2 ·24 h or more from the viewpoint of preventing the occurrence of "color loss" of the polarizer by allowing the moisture in the polarizing plate to escape to the outside. It is more preferably 200 g/m 2 ·24h or more, and may be 300 g/m 2 ·24h or more.
 本発明の光学フィルムにおける前記透湿度M1、M2、及びM1、M2の差の絶対値(|M2-M1|)などは、具体的には、後掲の実施例の方法により測定することができる。本発明の光学フィルムにおける前記透湿度M1、M2、及びM1、M2の差の絶対値(|M2-M1|)などは、本発明の光透過性基材を構成する樹脂の種類や厚さ、本発明の樹脂層を構成する樹脂の種類、組成、架橋度、厚さなどを調整することにより調整することができる。 Specifically, the absolute value of the difference between the moisture permeability M 1 and M 2 and the difference between M 1 and M 2 (|M 2 −M 1 |) in the optical film of the present invention can be determined by the method described in Examples below. can be measured by The absolute value of the difference between the moisture permeability M 1 and M 2 and the difference between M 1 and M 2 (|M 2 −M 1 |) in the optical film of the present invention is the resin constituting the light-transmitting substrate of the present invention. can be adjusted by adjusting the type and thickness of the resin layer of the present invention, the type, composition, degree of cross-linking, thickness, and the like of the resin constituting the resin layer of the present invention.
 本発明の光学フィルムにおいて、前記樹脂層のナノインデンテーション法による硬さH[GPa]と、前記光学フィルムの厚さT[μm]との積(H×T)は、40以下であることが好ましい。前記樹脂層のナノインデンテーション法による硬さHが高い場合は、前記樹脂層の表面硬度、耐擦傷性は優れるが、硬さHが高すぎる場合は、折り曲げられた場合に、クラックなどの損傷が生じやすくなる。硬さHを樹脂層の表面硬度、耐擦傷性が優れる範囲に調整しつつ、硬さHと厚さTとの積を制御することにより、優れた表面硬度、耐擦傷性を示すと共に、折り曲げられた場合であっても、表面にクラックなどの損傷が発生しにくく、優れた低透湿性を示し、加湿環境において偏光子の「色抜け」の発生を抑制できる。 In the optical film of the present invention, the product (H×T) of the hardness H [GPa] of the resin layer by the nanoindentation method and the thickness T [μm] of the optical film is 40 or less. preferable. When the hardness H of the resin layer according to the nanoindentation method is high, the surface hardness and scratch resistance of the resin layer are excellent. becomes more likely to occur. By controlling the product of the hardness H and the thickness T while adjusting the hardness H to a range in which the surface hardness and scratch resistance of the resin layer are excellent, excellent surface hardness and scratch resistance are exhibited, and bending Even when the polarizer is wetted, damage such as cracks is less likely to occur on the surface, exhibits excellent low moisture permeability, and can suppress the occurrence of "color loss" of the polarizer in a humidified environment.
 すなわち、前記積(H×T)が40以下であるという構成は、本発明の光学フィルムが優れた表面硬度、耐擦傷性を示すと共に、本発明の光学フィルムを、フレキシブルディスプレイを構成する偏光板の偏光板保護フィルムとして使用したときに、折り曲げられた場合であっても、優れた低透湿性を示し、加湿環境において偏光子の「色抜け」の発生を抑制できる点で、好ましい。優れた表面硬度、耐擦傷性を示すと共に、折り曲げられた場合であっても、優れた低透湿性を示し、加湿環境において偏光子の「色抜け」の発生を抑制できるという観点から、前記積(H×T)は、好ましくは35以下、より好ましくは30以下、さらに好ましくは25以下であり、20以下であってもよい。前記積(H×T)の下限値は、特に限定されないが、優れた表面硬度、耐擦傷性、低透湿性を担保する観点から、1以上であってもよい。 That is, the configuration in which the product (H×T) is 40 or less indicates that the optical film of the present invention exhibits excellent surface hardness and scratch resistance, and the optical film of the present invention is used as a polarizing plate constituting a flexible display. When used as a polarizing plate protective film, it exhibits excellent low moisture permeability even when folded, and is preferable in that it can suppress the occurrence of "color loss" of the polarizer in a humidified environment. In addition to exhibiting excellent surface hardness and scratch resistance, it exhibits excellent low moisture permeability even when folded, and can suppress the occurrence of "color loss" of the polarizer in a humidified environment. (H×T) is preferably 35 or less, more preferably 30 or less, still more preferably 25 or less, and may be 20 or less. The lower limit of the product (H×T) is not particularly limited, but may be 1 or more from the viewpoint of ensuring excellent surface hardness, scratch resistance, and low moisture permeability.
 本発明の光学フィルムにおいて、前記樹脂層のナノインデンテーション法による硬さH[GPa]と、前記樹脂層の厚さT1[μm]との積(H×T1)は、9以下であることが好ましい。硬さHを樹脂層の表面硬度、耐擦傷性が優れる範囲に調整しつつ、硬さHと厚さT1との積を制御することにより、優れた表面硬度、耐擦傷性を示すと共に、折り曲げられた場合であっても、表面にクラックなどの損傷が発生しにくく、優れた低透湿性を示し、加湿環境において偏光子の「色抜け」の発生を抑制できる。すなわち、前記積(H×T1)が9以下であるという構成は、本発明の光学フィルムが優れた表面硬度、耐擦傷性を示すと共に、本発明の光学フィルムを、フレキシブルディスプレイを構成する偏光板の偏光板保護フィルムとして使用したときに、折り曲げられた場合であっても、優れた低透湿性を示し、加湿環境において偏光子の「色抜け」の発生を抑制できる点で、好ましい。優れた表面硬度、耐擦傷性を示すと共に、折り曲げられた場合であっても、優れた低透湿性を示し、加湿環境において偏光子の「色抜け」の発生を抑制できるという観点から、前記積(H×T1)は、好ましくは8以下、より好ましくは7以下、さらに好ましくは6以下であり、5以下であってもよい。前記積(H×T1)の下限値は、特に限定されないが、優れた表面硬度、耐擦傷性、低透湿性を担保する観点から、0.5以上であってもよい。 In the optical film of the present invention, the product (H×T 1 ) of the hardness H [GPa] of the resin layer measured by the nanoindentation method and the thickness T 1 [μm] of the resin layer is 9 or less. is preferred. By controlling the product of the hardness H and the thickness T1 while adjusting the hardness H to a range in which the surface hardness and scratch resistance of the resin layer are excellent, excellent surface hardness and scratch resistance are exhibited, Even when the polarizer is bent, damage such as cracks hardly occurs on the surface, exhibits excellent low moisture permeability, and can suppress the occurrence of "color loss" of the polarizer in a humidified environment. That is, when the product (H×T 1 ) is 9 or less, the optical film of the present invention exhibits excellent surface hardness and scratch resistance, and at the same time, the optical film of the present invention can be used as a polarizer for composing a flexible display. When used as a polarizing plate protective film for a plate, it exhibits excellent low moisture permeability even when folded, and is preferable in that it can suppress the occurrence of "color loss" of the polarizer in a humidified environment. In addition to exhibiting excellent surface hardness and scratch resistance, it exhibits excellent low moisture permeability even when folded, and can suppress the occurrence of "color loss" of the polarizer in a humidified environment. (H×T 1 ) is preferably 8 or less, more preferably 7 or less, still more preferably 6 or less, and may be 5 or less. The lower limit of the product (H×T 1 ) is not particularly limited, but may be 0.5 or more from the viewpoint of ensuring excellent surface hardness, scratch resistance, and low moisture permeability.
 本発明の光学フィルムにおいて、前記樹脂層のナノインデンテーション法による硬さH[GPa]は、優れた表面硬度、耐擦傷性の観点から、好ましくは0.1GPa以上、より好ましくは0.2GPa以上、さらに好ましくは0.3GPa以上、特に好ましくは0.4GPa以上である。一方、硬さH[GPa]は、折り曲げられた場合であっても、表面にクラックなどの損傷が発生しにくい観点から、好ましくは1GPa以下、より好ましくは0.9GPa以下、さらに好ましくは0.8GPa以下、特に好ましくは0.7GPa以下である。 In the optical film of the present invention, the hardness H [GPa] of the resin layer by the nanoindentation method is preferably 0.1 GPa or more, more preferably 0.2 GPa or more, from the viewpoint of excellent surface hardness and scratch resistance. , more preferably 0.3 GPa or more, and particularly preferably 0.4 GPa or more. On the other hand, the hardness H [GPa] is preferably 1 GPa or less, more preferably 0.9 GPa or less, and even more preferably 0.9 GPa or less, from the viewpoint that damage such as cracks is unlikely to occur on the surface even when bent. It is 8 GPa or less, particularly preferably 0.7 GPa or less.
 本発明の光学フィルムにおいて、前記樹脂層のナノインデンテーション法による弾性率Er[GPa]と、前記光学フィルムの厚さT[μm]との積(Er×T)は、600以下であることが好ましい。前記樹脂層のナノインデンテーション法による弾性率Erが高い場合は、前記樹脂層の表面硬度、耐擦傷性に優れるが、弾性率Erが高すぎる場合は、折り曲げられた場合に、クラックなどの損傷が生じやすくなる。弾性率Erを樹脂層の表面硬度、耐擦傷性が優れる範囲に調整しつつ、弾性率Erと厚さTとの積を制御することにより、優れた表面硬度、耐擦傷性を示すと共に、折り曲げられた場合であっても、表面にクラックなどの損傷が発生しにくく、優れた低透湿性を示し、加湿環境において偏光子の「色抜け」の発生を抑制できる。 In the optical film of the present invention, the product (Er×T) of the elastic modulus Er [GPa] of the resin layer obtained by the nanoindentation method and the thickness T [μm] of the optical film is 600 or less. preferable. When the elastic modulus Er of the resin layer obtained by the nanoindentation method is high, the surface hardness and scratch resistance of the resin layer are excellent. becomes more likely to occur. By controlling the product of the elastic modulus Er and the thickness T while adjusting the elastic modulus Er to a range in which the surface hardness and scratch resistance of the resin layer are excellent, excellent surface hardness and scratch resistance are exhibited, Even when the polarizer is wetted, damage such as cracks is less likely to occur on the surface, exhibits excellent low moisture permeability, and can suppress the occurrence of "color loss" of the polarizer in a humidified environment.
 すなわち、前記積(Er×T)が600以下であるという構成は、本発明の光学フィルムが優れた表面硬度、耐擦傷性を示すと共に、本発明の光学フィルムを、フレキシブルディスプレイを構成する偏光板の偏光板保護フィルムとして使用したときに、折り曲げられた場合であっても、優れた低透湿性を示し、加湿環境において偏光子の「色抜け」の発生を抑制できる点で、好ましい。優れた表面硬度、耐擦傷性を示すと共に、折り曲げられた場合であっても、優れた低透湿性を示し、加湿環境において偏光子の「色抜け」の発生を抑制できるという観点から、前記積(Er×T)は、好ましくは550以下、より好ましくは500以下、さらに好ましくは450以下であり、400以下であってもよい。前記積(Er×T)の下限値は、特に限定されないが、優れた表面硬度、耐擦傷性、低透湿性を担保する観点から、10以上であってもよい。 That is, the configuration in which the product (Er×T) is 600 or less indicates that the optical film of the present invention exhibits excellent surface hardness and scratch resistance, and the optical film of the present invention is used as a polarizing plate constituting a flexible display. When used as a polarizing plate protective film, it exhibits excellent low moisture permeability even when folded, and is preferable in that it can suppress the occurrence of "color loss" of the polarizer in a humidified environment. In addition to exhibiting excellent surface hardness and scratch resistance, it exhibits excellent low moisture permeability even when folded, and can suppress the occurrence of "color loss" of the polarizer in a humidified environment. (Er×T) is preferably 550 or less, more preferably 500 or less, still more preferably 450 or less, and may be 400 or less. The lower limit of the product (Er×T) is not particularly limited, but may be 10 or more from the viewpoint of ensuring excellent surface hardness, scratch resistance, and low moisture permeability.
本発明の光学フィルムにおいて、前記樹脂層のナノインデンテーション法による弾性率Er[GPa]と、前記樹脂層の厚さT1[μm]との積(Er×T1)は、130以下であることが好ましい。弾性率Erを樹脂層の表面硬度、耐擦傷性が優れる範囲に調整しつつ、弾性率Erと厚さT1との積を制御することにより、優れた表面硬度、耐擦傷性を示すと共に、折り曲げられた場合であっても、表面にクラックなどの損傷が発生しにくく、優れた低透湿性を示し、加湿環境において偏光子の「色抜け」の発生を抑制できる。すなわち、前記積(弾性率Er×T1)が130以下であるという構成は、本発明の光学フィルムが優れた表面硬度、耐擦傷性を示すと共に、本発明の光学フィルムを、フレキシブルディスプレイを構成する偏光板の偏光板保護フィルムとして使用したときに、折り曲げられた場合であっても、優れた低透湿性を示し、加湿環境において偏光子の「色抜け」の発生を抑制できる点で、好ましい。優れた表面硬度、耐擦傷性を示すと共に、折り曲げられた場合であっても、優れた低透湿性を示し、加湿環境において偏光子の「色抜け」の発生を抑制できるという観点から、前記積(Er×T1)は、好ましくは110以下、より好ましくは100以下、さらに好ましくは80以下であり、60以下であってもよい。前記積(Er×T1)の下限値は、特に限定されないが、優れた表面硬度、耐擦傷性、低透湿性を担保する観点から、5以上であってもよい。 In the optical film of the present invention, the product (Er×T 1 ) of the elastic modulus Er [GPa] of the resin layer obtained by the nanoindentation method and the thickness T 1 [μm] of the resin layer is 130 or less. is preferred. By controlling the product of the elastic modulus Er and the thickness T1 while adjusting the elastic modulus Er within a range in which the surface hardness and scratch resistance of the resin layer are excellent, excellent surface hardness and scratch resistance are exhibited, Even when the polarizer is bent, damage such as cracks hardly occurs on the surface, exhibits excellent low moisture permeability, and can suppress the occurrence of "color loss" of the polarizer in a humidified environment. That is, when the product (elastic modulus Er×T 1 ) is 130 or less, the optical film of the present invention exhibits excellent surface hardness and scratch resistance, and the optical film of the present invention constitutes a flexible display. When it is used as a polarizing plate protective film for a polarizing plate that is used as a polarizing plate protective film, it exhibits excellent low moisture permeability even when folded, and is preferable in that it can suppress the occurrence of "color loss" of the polarizer in a humidified environment. . In addition to exhibiting excellent surface hardness and scratch resistance, it exhibits excellent low moisture permeability even when folded, and can suppress the occurrence of "color loss" of the polarizer in a humidified environment. (Er×T 1 ) is preferably 110 or less, more preferably 100 or less, still more preferably 80 or less, and may be 60 or less. The lower limit of the product (Er×T 1 ) is not particularly limited, but may be 5 or more from the viewpoint of ensuring excellent surface hardness, scratch resistance, and low moisture permeability.
 本発明の光学フィルムにおいて、前記樹脂層のナノインデンテーション法による弾性率Er[GPa]は、優れた表面硬度、耐擦傷性の観点から、好ましくは1GPa以上、より好ましくは2GPa以上、さらに好ましくは3GPa以上、特に好ましくは4GPa以上である。一方、弾性率Er[GPa]は、折り曲げられた場合であっても、表面にクラックなどの損傷が発生しにくい観点から、好ましくは10GPa以下、より好ましくは9GPa以下、さらに好ましくは8GPa以下、特に好ましくは7GPa以下である。 In the optical film of the present invention, the elastic modulus Er [GPa] of the resin layer measured by the nanoindentation method is preferably 1 GPa or more, more preferably 2 GPa or more, and still more preferably 2 GPa or more, from the viewpoint of excellent surface hardness and scratch resistance. It is 3 GPa or more, particularly preferably 4 GPa or more. On the other hand, the elastic modulus Er [GPa] is preferably 10 GPa or less, more preferably 9 GPa or less, still more preferably 8 GPa or less, particularly from the viewpoint that damage such as cracks is unlikely to occur on the surface even when bent. It is preferably 7 GPa or less.
 本発明の光学フィルムにおける前記ナノインデンテーション法による硬さH、弾性率Er、及びそれらと厚さT、T1との積は、具体的には、後掲の実施例の方法により測定することができる。本発明の光学フィルムにおける前記ナノインデンテーション法による硬さH、弾性率Er、及びそれらと厚さT、T1との積は、本発明の光透過性基材を構成する樹脂の種類や厚さ、本発明の樹脂層を構成する樹脂の種類、組成、架橋度、厚さなどを調整することにより調整することができる。 The hardness H, the elastic modulus Er, and the product of these values and the thicknesses T and T1 of the optical film of the present invention according to the nanoindentation method are specifically measured by the method described in Examples below. can be done. The hardness H and elastic modulus Er obtained by the nanoindentation method in the optical film of the present invention, and the products thereof and the thicknesses T and T1 are determined by the type and thickness of the resin constituting the light-transmitting substrate of the present invention. However, it can be adjusted by adjusting the type, composition, degree of cross-linking, thickness, etc. of the resin constituting the resin layer of the present invention.
 本発明の光学フィルムのヘイズは、特に限定されないが、良好な透明性を得るという観点からは、1.0%以下が好ましく、より好ましくは0.8%以下である。ヘイズは、JIS K 7136(2000)に準拠して求めることができる。本発明の光学フィルムのヘイズは、本発明の光透過性基材を構成する樹脂の種類や厚さ、本発明の樹脂層を構成する樹脂の種類や厚さなどにより調整することができる。 Although the haze of the optical film of the present invention is not particularly limited, it is preferably 1.0% or less, more preferably 0.8% or less, from the viewpoint of obtaining good transparency. Haze can be determined according to JIS K 7136 (2000). The haze of the optical film of the present invention can be adjusted by the type and thickness of the resin that constitutes the light-transmissive substrate of the present invention, the type and thickness of the resin that constitutes the resin layer of the present invention, and the like.
 本発明の光学フィルムの可視光波長領域における全光線透過率は、特に限定されないが、85%以上が好ましく、より好ましくは88%以上である。可視光波長領域は、JIS K 7361-1に準拠して求めることができる。本発明の光学フィルムの全光線透過率は、本発明の光透過性基材を構成する樹脂の種類や厚さ、本発明の樹脂層を構成する樹脂の種類や厚さなどにより調整することができる。 Although the total light transmittance of the optical film of the present invention in the visible light wavelength region is not particularly limited, it is preferably 85% or more, more preferably 88% or more. The visible light wavelength region can be determined according to JIS K 7361-1. The total light transmittance of the optical film of the present invention can be adjusted by the type and thickness of the resin that constitutes the light-transmitting substrate of the present invention, the type and thickness of the resin that constitutes the resin layer of the present invention, and the like. can.
 本発明の光学フィルムの厚みは、特に制限されないが、例えば、薄層性、強度、取り扱い性などの作業性などの点を考慮すると、11~100μmの範囲が好ましく、より好ましくは20~80μmの範囲であり、最適には、20~60μmの範囲である。 Although the thickness of the optical film of the present invention is not particularly limited, it is preferably in the range of 11 to 100 μm, more preferably 20 to 80 μm in consideration of workability such as thinness, strength, and handleability. range, optimally in the range of 20-60 μm.
<光透過性基材>
 本発明の光透過性基材を構成する素材としては、ガラスやプラスチックフィルム等があげられる。前記プラスチックフィルムとしては、例えば、トリアセチルセルロース(TAC)等のセルロース系樹脂、ポリメチルメタクリレート(PMMA)等のアクリル系樹脂、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリエチレンナフタレート(PEN)等のポリエステル系樹脂、環状オレフィン系ポリマー(COP)(例えば、商品名「アートン」(JSR(株)製)、商品名「ゼオノア」(日本ゼオン(株)製)等)、ポリカーボネート系樹脂、ポリサルフォン系樹脂、ポリアリレート系樹脂、ポリイミド系樹脂、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン-プロピレン共重合体などのプラスチック材料が挙げられ、光学的に均一で、表面が平滑で、偏光板を作製する上での二次加工性がよいなどの観点から、セルロース系樹脂、アクリル系樹脂、ポリエステル系樹脂、環状オレフィン系ポリマー(COP)が好ましく、セルロース系樹脂が特に好ましい。なお、これらのプラスチック材料は、単独で又は2種以上を組み合わせて用いることができる。
<Light transmissive substrate>
Materials constituting the light-transmitting substrate of the present invention include glass and plastic films. Examples of the plastic film include cellulose resins such as triacetyl cellulose (TAC), acrylic resins such as polymethyl methacrylate (PMMA), polyester resins such as polyethylene terephthalate (PET) and polyethylene naphthalate (PEN), Cyclic olefin-based polymer (COP) (e.g., trade name "Arton" (manufactured by JSR Corporation), trade name "Zeonor" (manufactured by Nippon Zeon Co., Ltd.), etc.), polycarbonate-based resin, polysulfone-based resin, polyarylate-based Plastic materials such as resins, polyimide resins, polyvinyl chloride, polyvinyl acetate, polyethylene, polypropylene, ethylene-propylene copolymers, etc., are optically uniform and have a smooth surface. Cellulose resins, acrylic resins, polyester resins, and cyclic olefin polymers (COP) are preferred, and cellulosic resins are particularly preferred, from the viewpoint of good secondary workability. In addition, these plastic materials can be used individually or in combination of 2 or more types.
 本発明の光透過性基材のヘイズは、特に限定されないが、良好な透明性を得るという観点からは、1.0%以下が好ましく、より好ましくは0.8%以下である。ヘイズは、JIS K 7136(2000)に準拠して求めることができる。本発明の光透過性基材のヘイズは、本発明の光透過性基材を構成する樹脂の種類や厚さなどにより調整することができる。 The haze of the light-transmitting substrate of the present invention is not particularly limited, but from the viewpoint of obtaining good transparency, it is preferably 1.0% or less, more preferably 0.8% or less. Haze can be determined according to JIS K 7136 (2000). The haze of the light-transmitting substrate of the invention can be adjusted by adjusting the type and thickness of the resin constituting the light-transmitting substrate of the invention.
 本発明の光透過性基材の可視光波長領域における全光線透過率は、特に限定されないが、85%以上が好ましく、より好ましくは88%以上である。可視光波長領域は、JIS K 7361-1に準拠して求めることができる。本発明の光透過性基材の全光線透過率は、本発明の光透過性基材を構成する樹脂の種類や厚さなどにより調整することができる。 Although the total light transmittance of the light-transmitting substrate of the present invention in the visible light wavelength region is not particularly limited, it is preferably 85% or more, more preferably 88% or more. The visible light wavelength region can be determined according to JIS K 7361-1. The total light transmittance of the light-transmitting substrate of the present invention can be adjusted by adjusting the type and thickness of the resin that constitutes the light-transmitting substrate of the present invention.
 本発明の光透過性基材の膜厚は10~50μmであることが好ましい。前記光透過性基材の膜厚が50μm以下であるという構成は、本発明の光学フィルムを、フレキシブルディスプレイを構成する偏光板の偏光板保護フィルムとして使用したときに、折り曲げられた場合であっても、優れた低透湿性を示し、加湿環境において偏光子の「色抜け」の発生を抑制できるという観点から、好ましく、より好ましくは48μm以下、さらに好ましくは46μm以下、特に好ましくは44μm以下であり、42μm以下であってもよい。また、前記光透過性基材の膜厚が10μm以上であるという構成は、高いレベルで低透湿性、表面硬度、耐擦傷性を達成する観点から、好ましく、より好ましくは15μm以上、さらに好ましくは20μm以上、特に好ましくは25μm以上である。 The film thickness of the light-transmitting substrate of the present invention is preferably 10-50 μm. The configuration in which the film thickness of the light-transmitting substrate is 50 μm or less is the case where the optical film of the present invention is folded when used as a polarizing plate protective film for a polarizing plate constituting a flexible display. Also, from the viewpoint of exhibiting excellent low moisture permeability and being able to suppress the occurrence of "color loss" of the polarizer in a humidified environment, it is preferable, more preferably 48 μm or less, further preferably 46 μm or less, and particularly preferably 44 μm or less. , 42 μm or less. In addition, the configuration in which the film thickness of the light-transmitting substrate is 10 μm or more is preferable, more preferably 15 μm or more, and still more preferably 15 μm or more, from the viewpoint of achieving high levels of low moisture permeability, surface hardness, and scratch resistance. 20 μm or more, particularly preferably 25 μm or more.
 本発明の光透過性基材の屈折率は、特に制限されないが、例えば、1.30~1.80の範囲であり、好ましくは、1.40~1.70の範囲である。また、本発明の光透過性基材の表面(樹脂層が形成される面、及び/又はその反対側の面)には、例えば、コロナ放電処理、プラズマ処理等の物理的処理、下塗り処理等の化学的処理等の公知慣用の表面処理が適宜施されていてもよい。 The refractive index of the light-transmitting substrate of the present invention is not particularly limited, but is, for example, in the range of 1.30 to 1.80, preferably in the range of 1.40 to 1.70. The surface of the light-transmitting substrate of the present invention (the surface on which the resin layer is formed and/or the surface opposite thereto) may be subjected to, for example, physical treatments such as corona discharge treatment and plasma treatment, undercoating treatment, and the like. A known and commonly used surface treatment such as chemical treatment may be applied as appropriate.
<樹脂層>
 本発明の樹脂層は、本発明の光透過性基材の一方の面に積層され、本発明の光学フィルムに優れた低透湿性を付与するものである。また、本発明の樹脂層は、本発明の光学フィルムに優れた表面硬度、耐擦傷性を付与するものでもある。さらに、本発明の樹脂層は、本発明の光学フィルムに優れた耐屈曲性を付与するものでもある。従って、本発明の樹脂層を積層構造に有する本発明の光学フィルムは、フレキシブルディスプレイを構成する偏光板の偏光板保護フィルムとして好適に使用することができる。なお、本明細書において、「耐屈曲性」とは、例えば、本発明の光学フィルムを折り曲げた際に、表面(特に、前記樹脂層の表面)にクラックなどの損傷が生じにくい特性を言う。
<Resin layer>
The resin layer of the present invention is laminated on one side of the light-transmitting substrate of the present invention, and imparts excellent low moisture permeability to the optical film of the present invention. Moreover, the resin layer of the present invention imparts excellent surface hardness and scratch resistance to the optical film of the present invention. Furthermore, the resin layer of the present invention also imparts excellent bending resistance to the optical film of the present invention. Therefore, the optical film of the present invention having the resin layer of the present invention in a laminate structure can be suitably used as a polarizing plate protective film for a polarizing plate constituting a flexible display. In this specification, the term “flex resistance” refers to a property that damage such as cracks is unlikely to occur on the surface (particularly, the surface of the resin layer) when the optical film of the present invention is folded.
 本発明の樹脂層は、その表面を、スチールウールを用いて、荷重0.98N、移動速度100mm/秒、10往復の条件の耐擦傷性試験を行った場合に傷がつかないことが好ましい。すなわち、本発明の光学フィルムは、表面硬度、耐擦傷性に優れる本発明の樹脂層で被覆されているため、製造工程で傷が付きにくく、偏光板保護フィルムとして使用した場合に、耐久性に優れる偏光板を提供することができる。本発明の樹脂層の優れた表面硬度、耐擦傷性は、樹脂層を構成する後述の組成、厚さの調整などにより付与することができる。 It is preferable that the surface of the resin layer of the present invention does not get scratched when subjected to a scratch resistance test using steel wool under the conditions of a load of 0.98 N, a moving speed of 100 mm/sec, and 10 reciprocations. That is, since the optical film of the present invention is coated with the resin layer of the present invention having excellent surface hardness and scratch resistance, it is less likely to be scratched during the manufacturing process, and when used as a polarizing plate protective film, it has excellent durability. An excellent polarizing plate can be provided. The excellent surface hardness and scratch resistance of the resin layer of the present invention can be imparted by adjusting the composition and thickness of the resin layer, which will be described later.
 本発明の樹脂層は、重合性官能基を有するモノマー及び重合性官能基を有するオリゴマーからなる群から選ばれる少なくとも1種の重合性化合物を含む硬化性組成物の硬化物で形成されるものである。本発明の樹脂層を構成する重合性化合物を、本明細書において、「本発明の重合性化合物」と称する場合があり、本発明の重合性化合物を含む硬化性組成物を「本発明の硬化性組成物」と称する場合がある。本発明の樹脂層が、本発明の重合性化合物を含む本発明の硬化性組成物の硬化物で形成されるという構成は、本発明の光学フィルムに優れた低透湿性、表面硬度、耐擦傷性、耐屈曲性を付与できる点で好ましい。 The resin layer of the present invention is formed of a cured product of a curable composition containing at least one polymerizable compound selected from the group consisting of monomers having a polymerizable functional group and oligomers having a polymerizable functional group. be. In this specification, the polymerizable compound constituting the resin layer of the present invention may be referred to as the "polymerizable compound of the present invention", and the curable composition containing the polymerizable compound of the present invention may be referred to as the "curable compound of the present invention." may be referred to as a "sexual composition". The configuration in which the resin layer of the present invention is formed of the cured product of the curable composition of the present invention containing the polymerizable compound of the present invention provides the optical film of the present invention with excellent low moisture permeability, surface hardness, and scratch resistance. It is preferable in that it can provide flexibility and flex resistance.
 本発明の重合性化合物が有する「重合性官能基」としては、特に限定されないが、不飽和二重結合基、エポキシ基、オキセタニル基などが挙げられ、優れた低透湿性、表面硬度、耐擦傷性、耐屈曲性の観点から、不飽和二重結合基が好ましい。不飽和二重結合基としては、(メタ)アクリロイル基、ビニル基、スチリル基、アリル基等が挙げられ、中でも、(メタ)アクリロイル基が好ましい。なお、本明細書において、「(メタ)アクリロイル」とは、「アクリロイル」及び「メタクリロイル」のうち、何れか一方又は両方を表し、また、「(メタ)アクリル」も、「アクリル」及び「メタクリル」のうち、何れか一方又は両方を表す。 The "polymerizable functional group" of the polymerizable compound of the present invention is not particularly limited, but includes an unsaturated double bond group, an epoxy group, an oxetanyl group, etc., and has excellent low moisture permeability, surface hardness, and scratch resistance. An unsaturated double bond group is preferred from the viewpoint of flexibility and flexibility. The unsaturated double bond group includes a (meth)acryloyl group, a vinyl group, a styryl group, an allyl group, etc. Among them, a (meth)acryloyl group is preferable. In this specification, "(meth)acryloyl" represents either one or both of "acryloyl" and "methacryloyl", and "(meth)acrylic" also includes "acrylic" and "methacrylic ” represents either one or both.
 本発明の重合性化合物が有する「重合性官能基」の個数は、1個以上であれば、特に限定されないが、本発明の光学フィルムに優れた低透湿性、表面硬度、耐擦傷性、耐屈曲性を付与できる点で、本発明の硬化性組成物は、重合性官能基を、好ましくは2個以上、より好ましくは3個以上、さらに好ましくは4個以上、或いは、5個以上、6個以上、7個以上、8個以上、9個以上、又は10個以上有する重合性化合物を少なくとも含むことが好ましい。「重合性官能基」の個数の上限は特に限定されないが、30個以下、25個以下、又は20個以下であってもよい。 The number of "polymerizable functional groups" possessed by the polymerizable compound of the present invention is not particularly limited as long as it is 1 or more. The curable composition of the present invention preferably has 2 or more polymerizable functional groups, more preferably 3 or more, still more preferably 4 or more, or 5 or more, or 6 or more polymerizable functional groups in that flexibility can be imparted. It is preferable that at least polymerizable compounds having 1 or more, 7 or more, 8 or more, 9 or more, or 10 or more are included. Although the upper limit of the number of "polymerizable functional groups" is not particularly limited, it may be 30 or less, 25 or less, or 20 or less.
 本発明の光学フィルムに優れた低透湿性を付与するためには、本発明の硬化性組成物は、本発明の重合性化合物として、分子内に環状脂肪族炭化水素基と不飽和二重結合基を有する化合物(以下、「重合性化合物A」と称する場合がある)を含むことが好ましい。重合性化合物Aが分子内に有する環状脂肪族炭化水素基が、本発明の樹脂層を疎水化し、透湿性を低下させると考えられる。本発明の硬化性組成物は、1種類の重合性化合物Aを含んでいてもよく、2種類以上の重合性化合物Aを含んでいてもよい。なお、本発明の硬化性組成物は、重合性化合物Aを含まなくてもよい。 In order to impart excellent low moisture permeability to the optical film of the present invention, the curable composition of the present invention contains, as the polymerizable compound of the present invention, a cyclic aliphatic hydrocarbon group and an unsaturated double bond in the molecule. It preferably contains a compound having a group (hereinafter sometimes referred to as "polymerizable compound A"). It is considered that the cycloaliphatic hydrocarbon group that the polymerizable compound A has in the molecule makes the resin layer of the present invention hydrophobic and reduces the moisture permeability. The curable composition of the present invention may contain one type of polymerizable compound A, or may contain two or more types of polymerizable compound A. In addition, the curable composition of the present invention may not contain the polymerizable compound A.
 重合性化合物Aが有する重合性官能基としては、(メタ)アクリロイル基、ビニル基、スチリル基、アリル基等の不飽和二重結合基が好ましく、中でも、(メタ)アクリロイル基が好ましい。特に好ましくは下記の1分子内に2つ以上の(メタ)アクリロイル基を含有する化合物が挙げられる。 The polymerizable functional group possessed by the polymerizable compound A is preferably a (meth)acryloyl group, a vinyl group, a styryl group, an unsaturated double bond group such as an allyl group, and more preferably a (meth)acryloyl group. Especially preferred are the following compounds containing two or more (meth)acryloyl groups in one molecule.
 重合性化合物Aが分子内に有する「重合性官能基」の個数は、1個以上であれば、特に限定されないが、本発明の光学フィルムに優れた低透湿性、表面硬度、耐擦傷性、耐屈曲性を付与できる点で、重合性官能基を、好ましくは2個以上、より好ましくは3個以上、さらに好ましくは4個以上有することが好ましい。重合性化合物Aが有する「重合性官能基」の個数の上限は特に限定されないが、10個以下、9個以下、又は8個以下であってもよい。 The number of "polymerizable functional groups" that the polymerizable compound A has in the molecule is not particularly limited as long as it is 1 or more. From the viewpoint of imparting flexibility, it preferably has 2 or more, more preferably 3 or more, and still more preferably 4 or more polymerizable functional groups. Although the upper limit of the number of "polymerizable functional groups" possessed by the polymerizable compound A is not particularly limited, it may be 10 or less, 9 or less, or 8 or less.
 重合性化合物Aが分子内に有する「環状脂肪族炭化水素基」としては、好ましくは炭素数7以上の脂環式化合物から誘導される基であり、より好ましくは炭素数10以上の脂環式化合物から誘導される基であり、さらに好ましくは炭素数12以上の脂環式化合物から誘導される基である。環状脂肪族炭化水素基としては、特に好ましくは、二環式、三環式等の、多環式化合物から誘導される基である。 The "cycloaliphatic hydrocarbon group" that the polymerizable compound A has in the molecule is preferably a group derived from an alicyclic compound having 7 or more carbon atoms, more preferably an alicyclic compound having 10 or more carbon atoms. It is a group derived from a compound, more preferably a group derived from an alicyclic compound having 12 or more carbon atoms. The cycloaliphatic hydrocarbon group is particularly preferably a group derived from a polycyclic compound such as bicyclic or tricyclic.
 環状脂肪族炭化水素基(連結基含む)としては、下記一般式(I)~(V)のいずれかで表される基が好ましく、下記一般式(I)、(II)、又は(IV)で表される基がより好ましく、下記一般式(I)で表される基が更に好ましい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000001
The cyclic aliphatic hydrocarbon group (including a linking group) is preferably a group represented by any one of the following general formulas (I) to (V), and the following general formulas (I), (II), or (IV) A group represented by is more preferable, and a group represented by the following general formula (I) is even more preferable.
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000001
 一般式(I)中、L、及びL'は各々独立に二価以上の連結基を表す。nは1~3の整数を表す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000002
In general formula (I), L and L' each independently represent a divalent or higher linking group. n represents an integer of 1 to 3;
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000002
 一般式(II)中、L、及びL'は各々独立に二価以上の連結基を表す。nは1~2の整数を表す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000003
In general formula (II), L and L' each independently represent a divalent or higher linking group. n represents an integer of 1-2.
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000003
 一般式(III)中、L、及びL'は各々独立に二価以上の連結基を表す。nは1~2の整数を表す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000004
In general formula (III), L and L' each independently represent a divalent or higher linking group. n represents an integer of 1-2.
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000004
 一般式(IV)中、L、及びL'は各々独立に二価以上の連結基を表し、L”は水素原子または二価以上の連結基を表す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000005
In general formula (IV), L and L′ each independently represent a divalent or higher valent linking group, and L″ represents a hydrogen atom or a divalent or higher linking group.
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000005
 一般式(V)中、L、及びL'は各々独立に二価以上の連結基を表す。 In general formula (V), L and L' each independently represent a divalent or higher linking group.
 環状脂肪族炭化水素基としては具体的には、ノルボルナン、トリシクロデカン、テトラシクロドデカン、ペンタシクロペンタデカン、アダマンタン、ジアマンタン等から誘導される1~3価の基が挙げられる。 Specific examples of cycloaliphatic hydrocarbon groups include monovalent to trivalent groups derived from norbornane, tricyclodecane, tetracyclododecane, pentacyclopentadecane, adamantane, diamantane, and the like.
 上記一般式(I)~(V)のいずれかで表される基を環状脂肪族炭化水素基として含む重合性化合物Aは、L、L'、及びL”で表される連結基を介して重合性官能基を有する。連結基としては、単結合、炭素数1~6の置換されていてもよいアルキレン基、N位がジ置換されていてもよいアミド基、N位が置換されていてもよいカルバモイル基、エステル基、オキシカルボニル基、エーテル基等、及びこれらを組み合わせて得られる基が挙げられる。 The polymerizable compound A containing a group represented by any one of the general formulas (I) to (V) as a cycloaliphatic hydrocarbon group is represented by L, L′, and L″ via a linking group. It has a polymerizable functional group, and the linking group includes a single bond, an optionally substituted alkylene group having 1 to 6 carbon atoms, an optionally disubstituted amide group at the N-position, an N-substituted carbamoyl group, ester group, oxycarbonyl group, ether group and the like, and groups obtained by combining these.
 重合性化合物Aは、例えば、上記環状脂肪族炭化水素基を有するジオール、トリオール等のポリオールと、(メタ)アクリロイル基、ビニル基、スチリル基、アリル基等を有する化合物のカルボン酸、カルボン酸誘導体、エポキシ誘導体、イソシアナート誘導体等との一段あるいは二段階の反応により容易に合成することができる。好ましくは、(メタ)アクリル酸、(メタ)アクリロイルクロリド、(メタ)アクリル酸無水物、(メタ)アクリル酸グリシジル、1,1-ビス(アクリロキシメチル)エチルイソシアナートなどを用いて、上記環状脂肪族炭化水素基を有するポリオールと反応させることにより合成することができる。 The polymerizable compound A is, for example, a polyol such as a diol or triol having a cyclic aliphatic hydrocarbon group, and a (meth)acryloyl group, a vinyl group, a styryl group, a carboxylic acid derivative of a compound having an allyl group, or the like. , an epoxy derivative, an isocyanate derivative, etc., can be easily synthesized by a one-step or two-step reaction. Preferably, (meth)acrylic acid, (meth)acryloyl chloride, (meth)acrylic anhydride, glycidyl (meth)acrylate, 1,1-bis(acryloxymethyl)ethyl isocyanate, etc. are used to form the above cyclic It can be synthesized by reacting with a polyol having an aliphatic hydrocarbon group.
 以下、重合性化合物Aの好ましい具体例を示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000006
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000007
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000008
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000009
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000010
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000011
Preferred specific examples of the polymerizable compound A are shown below, but the present invention is not limited thereto.
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000006
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000007
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000008
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000009
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000010
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000011
 本発明の硬化性組成物中の重合性化合物Aの含有量としては、特に限定されないが、本発明の樹脂層に優れた低透湿性を付与するという観点から、本発明の硬化性組成物の不揮発固形分100重量%に対して、10重量%以上が好ましく、15重量%以上がより好ましく、或いは、20重量%以上、25重量%以上、30重量%以上、35重量%以上、40重量%以上、45重量%以上、50重量%以上、55重量%以上、60重量%以上、65重量%以上、70重量%以上、75重量%以上、80重量%以上、85重量%以上、又は90重量%以上であってもよい。一方、本発明の樹脂層が低透湿性、表面硬度、耐擦傷性、耐屈曲性をより高いレベルで兼ね備えるという観点から、95重量%以下、90重量%以下、85重量%以下、80重量%以下、75重量%以下、70重量%以下、65重量%以下、60重量%以下、55重量%以下、50重量%以下、45重量%以下、40重量%以下、35重量%以下、30重量%以下、25重量%以下、20重量%以下、15重量%以下、又は10重量%以下であってもよい。 The content of the polymerizable compound A in the curable composition of the present invention is not particularly limited, but from the viewpoint of imparting excellent low moisture permeability to the resin layer of the present invention, the curable composition of the present invention 10% by weight or more, more preferably 15% by weight or more, or 20% by weight or more, 25% by weight or more, 30% by weight or more, 35% by weight or more, or 40% by weight, based on 100% by weight of non-volatile solids 45% by weight or more, 50% by weight or more, 55% by weight or more, 60% by weight or more, 65% by weight or more, 70% by weight or more, 75% by weight or more, 80% by weight or more, 85% by weight or more, or 90% by weight % or more. On the other hand, from the viewpoint that the resin layer of the present invention has low moisture permeability, surface hardness, scratch resistance, and flex resistance at a higher level, 95% by weight or less, 90% by weight or less, 85% by weight or less, 80% by weight Below, 75% by weight or less, 70% by weight or less, 65% by weight or less, 60% by weight or less, 55% by weight or less, 50% by weight or less, 45% by weight or less, 40% by weight or less, 35% by weight or less, 30% by weight 25% by weight or less, 20% by weight or less, 15% by weight or less, or 10% by weight or less.
 本発明の光学フィルムに、優れた表面硬度、耐擦傷性、耐屈曲性を付与するためには、本発明の硬化性組成物は、重合性化合物A以外の重合性化合物、すなわち、分子内に環状脂肪族炭化水素基を有さず、重合性官能基を有する化合物(以下、「重合性化合物B」と称する場合がある)を含むことが好ましい。本発明の硬化性組成物が、重合性化合物Bを含むことにより、架橋密度が高くなり、表面硬度、耐擦傷性、耐屈曲性が向上すると考えられる。本発明の光学フィルムに優れた低透湿性、表面硬度、耐擦傷性、耐屈曲性を付与するためには、本発明の硬化性組成物は、重合性化合物Aと重合性化合物Bの両方を含むことが好ましい。 In order to impart excellent surface hardness, scratch resistance, and flex resistance to the optical film of the present invention, the curable composition of the present invention contains a polymerizable compound other than the polymerizable compound A, that is, It preferably contains a compound having no cycloaliphatic hydrocarbon group and having a polymerizable functional group (hereinafter sometimes referred to as "polymerizable compound B"). It is believed that the inclusion of the polymerizable compound B in the curable composition of the present invention increases the crosslink density and improves the surface hardness, scratch resistance, and flex resistance. In order to impart excellent low moisture permeability, surface hardness, scratch resistance, and flex resistance to the optical film of the present invention, the curable composition of the present invention contains both the polymerizable compound A and the polymerizable compound B. preferably included.
 重合性化合物Bが有する重合性官能基としては、(メタ)アクリロイル基、ビニル基、スチリル基、アリル基等の不飽和二重結合基が好ましく、中でも、(メタ)アクリロイル基が好ましい。特に好ましくは下記の1分子内に2つ以上の(メタ)アクリロイル基を含有する化合物が挙げられる。 The polymerizable functional group possessed by the polymerizable compound B is preferably an unsaturated double bond group such as a (meth)acryloyl group, a vinyl group, a styryl group, or an allyl group, and more preferably a (meth)acryloyl group. Especially preferred are the following compounds containing two or more (meth)acryloyl groups in one molecule.
 重合性化合物Bが有する「重合性官能基」の個数は、1個以上であれば、特に限定されないが、本発明の光学フィルムに優れた表面硬度、耐擦傷性、耐屈曲性を付与できる点で、好ましくは2個以上、より好ましくは3個以上、さらに好ましくは4個以上、或いは、5個以上、6個以上、7個以上、8個以上、9個以上、又は10個以上有することが好ましい。重合性化合物Bが有する「重合性官能基」の個数の上限は特に限定されないが、30個以下、25個以下、又は20個以下であってもよい。 The number of "polymerizable functional groups" possessed by the polymerizable compound B is not particularly limited as long as it is 1 or more, but the optical film of the present invention can be provided with excellent surface hardness, scratch resistance, and flex resistance. preferably 2 or more, more preferably 3 or more, still more preferably 4 or more, or 5 or more, 6 or more, 7 or more, 8 or more, 9 or more, or 10 or more is preferred. Although the upper limit of the number of "polymerizable functional groups" possessed by the polymerizable compound B is not particularly limited, it may be 30 or less, 25 or less, or 20 or less.
 重合性化合物Bとしては、分子内に環状脂肪族炭化水素基を有さず、重合性官能基を有するモノマー(以下、「重合性モノマーB」と称する場合がある)、分子内に環状脂肪族炭化水素基を有さず、重合性官能基を有するオリゴマー(以下、「重合性オリゴマーB」と称する場合がある)が挙げられる。本発明の硬化性組成物は、重合性化合物Bとして重合性モノマーのみを含んでいてもよく、重合性オリゴマーBのみを含んでいてもよく、重合性モノマーBと重合性オリゴマーBの両方を含んでいてもよい。高度な架橋密度を形成できる観点から、重合性オリゴマーBを少なくとも含むことが好ましい。 As the polymerizable compound B, a monomer having no cyclic aliphatic hydrocarbon group in the molecule and having a polymerizable functional group (hereinafter sometimes referred to as "polymerizable monomer B"), a cyclic aliphatic Oligomers having no hydrocarbon group and having a polymerizable functional group (hereinafter sometimes referred to as "polymerizable oligomer B") are exemplified. The curable composition of the present invention may contain only the polymerizable monomer as the polymerizable compound B, may contain only the polymerizable oligomer B, or may contain both the polymerizable monomer B and the polymerizable oligomer B. You can stay. From the viewpoint of being able to form a high degree of crosslink density, it preferably contains at least the polymerizable oligomer B.
 重合性モノマーBとしては、例えば、ヘキサンジオールジ(メタ)アクリレート、ブタンジオールジ(メタ)アクリレート、(ポリ)エチレングリコールジ(メタ)アクリレート、(ポリ)プロピレングリコールジ(メタ)アクリレート、ネオペンチルグリコールジ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールジ(メタ)アクリレート、トリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート、ジトリメチロールプロパンテトラ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールトリ(メタ)アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ(メタ)アクリレート、トリス(2-ヒドロキシエチル)イソシアヌレートトリ(メタ)アクリレート、エトキシ化トリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート、プロポキシ化トリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート等が挙げられる。本発明の硬化性組成物は、1種類の重合性モノマーBを含んでいてもよく、2種類以上の重合性モノマーBを含んでいてもよい。 Examples of the polymerizable monomer B include hexanediol di(meth)acrylate, butanediol di(meth)acrylate, (poly)ethylene glycol di(meth)acrylate, (poly)propylene glycol di(meth)acrylate, and neopentyl glycol. Di(meth)acrylate, pentaerythritol di(meth)acrylate, trimethylolpropane tri(meth)acrylate, ditrimethylolpropane tetra(meth)acrylate, pentaerythritol tetra(meth)acrylate, pentaerythritol tri(meth)acrylate, dipenta Erythritol hexa(meth)acrylate, tris(2-hydroxyethyl)isocyanurate tri(meth)acrylate, ethoxylated trimethylolpropane tri(meth)acrylate, propoxylated trimethylolpropane tri(meth)acrylate and the like. The curable composition of the present invention may contain one polymerizable monomer B, or may contain two or more polymerizable monomers B.
 重合性オリゴマーBは、繰り返し単位を2個以上含み、且つ、重合性官能基を有する化合物である。すなわち、重合性オリゴマーBは、分子内に重合性官能基を有する重合体である。重合性オリゴマーBとしては、例えば、ウレタンの骨格に官能基として(メタ)アクリロイル基を2個以上付加したウレタン(メタ)アクリレート、ポリエステルの骨格に官能基として(メタ)アクリロイル基を2個以上付加したポリエステル(メタ)アクリレート、エポキシの骨格に官能基として(メタ)アクリロイル基を2個以上付加したエポキシ(メタ)アクリレートなどが挙げられる。高度な架橋密度を形成できる観点から、ウレタン(メタ)アクリレートを少なくとも含むことが好ましい。本発明の硬化性組成物は、1種類の重合性オリゴマーBを含んでいてもよく、2種類以上の重合性オリゴマーBを含んでいてもよい。 The polymerizable oligomer B is a compound containing two or more repeating units and having a polymerizable functional group. That is, the polymerizable oligomer B is a polymer having a polymerizable functional group in its molecule. Examples of the polymerizable oligomer B include urethane (meth)acrylate obtained by adding two or more (meth)acryloyl groups as functional groups to a urethane skeleton, and two or more (meth)acryloyl groups as functional groups to a polyester skeleton. and epoxy (meth)acrylate obtained by adding two or more (meth)acryloyl groups as functional groups to the epoxy skeleton. From the viewpoint of being able to form a high degree of crosslink density, it is preferable that at least urethane (meth)acrylate is included. The curable composition of the present invention may contain one type of polymerizable oligomer B, or may contain two or more types of polymerizable oligomer B.
 ウレタン(メタ)アクリレートは、例えば、ポリオール、イソシアネート、およびヒドロキシ(メタ)アクリレートを反応させることで得られる。
 ウレタン(メタ)アクリレートを構成するポリオールとしては、公知のポリオール類を限定なく使用できるが、架橋密度を向上させる観点から、水酸基を3個以上(好ましくは4個以上、より好ましくは5個以上、さらに好ましくは6個以上)有するポリオールが好ましく、トリメチロールプロパン、エトキシ化イソシアヌル酸、ペンタエリスリトール、ジペンタエリスリトール、トリペンタエリスリトール、テトラペンタエリスリトール等が挙げられる。これらポリオールは単独で用いても又は2種以上混合して用いてもよい。
Urethane (meth)acrylates are obtained, for example, by reacting polyols, isocyanates, and hydroxy (meth)acrylates.
As the polyol constituting the urethane (meth)acrylate, known polyols can be used without limitation. more preferably 6 or more), trimethylolpropane, ethoxylated isocyanuric acid, pentaerythritol, dipentaerythritol, tripentaerythritol, tetrapentaerythritol, and the like. These polyols may be used alone or in combination of two or more.
 ウレタン(メタ)アクリレートを構成するイソシアネートとしては、鎖状飽和炭化水素、環状飽和炭化水素、芳香族炭化水素で構成されるポリイソシアネートを用いることができる。このようなポリイソシアネートとしては、例えば、テトラメチレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、2,2,4-トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート等の鎖状飽和炭化水素イソシアネート、イソフォロンジイソシアネート、ジシクロヘキシルメタンジイソシアネート、メチレンビス(4-シクロヘキシルイソシアネート)、水添ジフェニルメタンジイソシアネート、水添キシレンジイソシアネート、水添トルエンジイソシアネート等の環状飽和炭化水素イソシアネート、2,4-トリレンジイソシアネート、1,3-キシリレンジイソシアネート、p-フェニレンジイソシアネート、3,3'-ジメチル-4,4'-ジイソシアネート、6-イソプロピル-1,3-フェニルジイソシアネート、1,5-ナフタレンジイソシアネート等の芳香族ポリイソシアネートを挙げることができる。好ましい具体例としては、イソフォロンジイソシアネート、テトラメチレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネートが挙げられる。これらポリイソシアネートは単独で用いても又は2種以上混合して用いてもよい。 Polyisocyanates composed of chain saturated hydrocarbons, cyclic saturated hydrocarbons, and aromatic hydrocarbons can be used as isocyanates that constitute urethane (meth)acrylates. Examples of such polyisocyanates include chain saturated hydrocarbon isocyanates such as tetramethylene diisocyanate, hexamethylene diisocyanate, 2,2,4-trimethylhexamethylene diisocyanate, isophorone diisocyanate, dicyclohexylmethane diisocyanate, methylenebis(4-cyclohexyl isocyanate), hydrogenated diphenylmethane diisocyanate, hydrogenated xylene diisocyanate, hydrogenated toluene diisocyanate and other cyclic saturated hydrocarbon isocyanates, 2,4-tolylene diisocyanate, 1,3-xylylene diisocyanate, p-phenylene diisocyanate, 3,3' -dimethyl-4,4'-diisocyanate, 6-isopropyl-1,3-phenyl diisocyanate, 1,5-naphthalene diisocyanate and other aromatic polyisocyanates. Preferred specific examples include isophorone diisocyanate, tetramethylene diisocyanate and hexamethylene diisocyanate. These polyisocyanates may be used alone or in combination of two or more.
 ウレタン(メタ)アクリレートを構成するヒドロキシ(メタ)アクリレートとしては、例えば、(メタ)アクリル酸2-ヒドロキシエチル、(メタ)アクリル酸3-ヒドロキシプロピル、(メタ)アクリル酸4-ヒドロキシブチル、(メタ)アクリル酸6-ヒドロキシヘキシル等が挙げられる。これらヒドロキシ(メタ)アクリレートは単独で用いても又は2種以上混合して用いてもよい。 Examples of hydroxy (meth) acrylates constituting urethane (meth) acrylate include 2-hydroxyethyl (meth) acrylate, 3-hydroxypropyl (meth) acrylate, 4-hydroxybutyl (meth) acrylate, (meth) ) 6-hydroxyhexyl acrylate and the like. These hydroxy (meth)acrylates may be used alone or in combination of two or more.
 ウレタン(メタ)アクリレートとして、例えば、根上工業株式会社製のアートレジンUNシリーズ、新中村化学工業株式会社製のNKオリゴUシリーズ、および三菱ケミカル株式会社製の紫光UVシリーズ、DIC株式会社製のルクシディアシリーズが挙げられる。 As urethane (meth)acrylates, for example, Artresin UN series manufactured by Neagari Kogyo Co., Ltd., NK Oligo U series manufactured by Shin-Nakamura Chemical Co., Ltd., Shikou UV series manufactured by Mitsubishi Chemical Corporation, and Luxi manufactured by DIC Corporation. Dear series.
 ポリエステル(メタ)アクリレートは、例えば、ポリオールおよび多価カルボン酸を重合して得られるポリエステルの末端水酸基に(メタ)アクリル酸を反応させて得られる。ポリエステル(メタ)アクリレートとして、具体例には、東亜合成株式会社製のアロニックスM-6000、アロニックスM-7000、アロニックスM-8000、およびアロニックスM-9000が挙げられる。 A polyester (meth)acrylate is obtained, for example, by reacting (meth)acrylic acid with the terminal hydroxyl groups of a polyester obtained by polymerizing a polyol and a polyvalent carboxylic acid. Specific examples of polyester (meth)acrylates include Aronix M-6000, Aronix M-7000, Aronix M-8000, and Aronix M-9000 manufactured by Toagosei Co., Ltd.
 エポキシ(メタ)アクリレートは、例えば、エポキシ樹脂に(メタ)アクリル酸を反応させて得られる。エポキシ(メタ)アクリレートとして、具体例には、昭和高分子株式会社製のリポキシSPおよびリポキシVR、並びに、共栄社化学株式会社製のエポキシエステルシリーズが挙げられる。 Epoxy (meth)acrylate is obtained, for example, by reacting epoxy resin with (meth)acrylic acid. Specific examples of epoxy (meth)acrylates include Lipoxy SP and Lipoxy VR manufactured by Showa Polymer Co., Ltd., and epoxy ester series manufactured by Kyoeisha Chemical Co., Ltd.
 重合性オリゴマーBの重量平均分子量は、特に限定されないが、本発明の樹脂層の表面硬度、耐擦傷性、耐屈曲性を向上するという観点から、好ましくは400以上、より好ましくは500以上、更に好ましくは600以上、特に好ましくは700以上である。また、重合性オリゴマーBの重量平均分子量は、本発明の硬化性組成物の塗工性などの観点からは、好ましくは10000以下、より好ましくは7000以下、更に好ましくは5000以下である。重合性オリゴマーBの重量平均分子量は、例えば、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)により求めることができる。例えば、装置として東ソー株式会社製のHPLC8020を使用し、直列に繋いだ2本のTSKgelGMH-H(20)をカラムとして使用し、溶剤としてテトラヒドロフランを使用し、流速0.5mL/分の条件で、重量平均分子量の測定を行うことができる。 The weight average molecular weight of the polymerizable oligomer B is not particularly limited, but from the viewpoint of improving the surface hardness, scratch resistance, and flex resistance of the resin layer of the present invention, it is preferably 400 or more, more preferably 500 or more, and more preferably 500 or more. It is preferably 600 or more, particularly preferably 700 or more. Moreover, the weight average molecular weight of the polymerizable oligomer B is preferably 10,000 or less, more preferably 7,000 or less, and still more preferably 5,000 or less, from the viewpoint of coatability of the curable composition of the present invention. The weight average molecular weight of the polymerizable oligomer B can be determined, for example, by high performance liquid chromatography (HPLC). For example, using HPLC8020 manufactured by Tosoh Corporation as an apparatus, using two TSKgelGMH-H (20) connected in series as a column, using tetrahydrofuran as a solvent, under the conditions of a flow rate of 0.5 mL / min, Weight average molecular weight measurements can be made.
 本発明の硬化性組成物中の重合性化合物Bの含有量としては、特に限定されないが、本発明の樹脂層に優れた表面硬度、耐擦傷性、耐屈曲性を付与するという観点から、本発明の硬化性組成物の不揮発固形分100重量%に対して、5重量%以上が好ましく、10重量%以上がより好ましく、15重量%以上がさらに好ましく、或いは、20重量%以上、25重量%以上、30重量%以上、35重量%以上、40重量%以上、45重量%以上、50重量%以上、55重量%以上、60重量%以上、65重量%以上、70重量%以上、75重量%以上、80重量%以上、85重量%以上、90重量%以上、又は95重量%以上であってもよい。一方、本発明の樹脂層が低透湿性、表面硬度、耐擦傷性、耐屈曲性をより高いレベルで兼ね備えるという観点から、99重量%以下、90重量%以下、85重量%以下、80重量%以下、75重量%以下、70重量%以下、65重量%以下、60重量%以下、55重量%以下、50重量%以下、45重量%以下、40重量%以下、35重量%以下、30重量%以下、25重量%以下、20重量%以下、15重量%以下、10%重量%以下、又は5%重量%以下であってもよい。 The content of the polymerizable compound B in the curable composition of the present invention is not particularly limited, but from the viewpoint of imparting excellent surface hardness, scratch resistance, and bending resistance to the resin layer of the present invention, the present It is preferably 5% by weight or more, more preferably 10% by weight or more, still more preferably 15% by weight or more, or 20% by weight or more, or 25% by weight, based on 100% by weight of the non-volatile solid content of the curable composition of the invention. Above, 30% by weight or more, 35% by weight or more, 40% by weight or more, 45% by weight or more, 50% by weight or more, 55% by weight or more, 60% by weight or more, 65% by weight or more, 70% by weight or more, 75% by weight It may be 80% by weight or more, 85% by weight or more, 90% by weight or more, or 95% by weight or more. On the other hand, from the viewpoint that the resin layer of the present invention has low moisture permeability, surface hardness, scratch resistance, and flex resistance at a higher level, 99% by weight or less, 90% by weight or less, 85% by weight or less, 80% by weight Below, 75% by weight or less, 70% by weight or less, 65% by weight or less, 60% by weight or less, 55% by weight or less, 50% by weight or less, 45% by weight or less, 40% by weight or less, 35% by weight or less, 30% by weight 25% by weight or less, 20% by weight or less, 15% by weight or less, 10% by weight or less, or 5% by weight or less.
 本発明の硬化性組成物が、重合性化合物Aと重合性化合物Bを含む場合、その割合(重合性化合物A/重合性化合物B)は、本発明の樹脂層に優れた低透湿性を付与するという観点から、10/90以上が好ましく、15/85以上がより好ましく、或いは、20/80以上、25/75以上、30/70以上、35/65以上、40/60以上、45/55以上、50/50以上、55/45以上、60/40以上、65/35以上、70/30以上、75/25以上、80/20以上、85/15以上、又は90/10以上であってもよい。一方、本発明の樹脂層が低透湿性、表面硬度、耐擦傷性、耐屈曲性をより高いレベルで兼ね備えるという観点から、95/5以下、90/10以下、85/15以下、80/20以下、75/25以下、70/30以下、65/35以下、60/40以下、55/45以下、50/50以下、45/55以下、40/60以下、35/65以下、30/70以下、25/75以下、15/85以下、又は10/90以下であってもよい。 When the curable composition of the present invention contains a polymerizable compound A and a polymerizable compound B, the ratio (polymerizable compound A / polymerizable compound B) imparts excellent low moisture permeability to the resin layer of the present invention. From the point of view of 50/50 or more, 55/45 or more, 60/40 or more, 65/35 or more, 70/30 or more, 75/25 or more, 80/20 or more, 85/15 or more, or 90/10 or more good too. On the other hand, from the viewpoint that the resin layer of the present invention has low moisture permeability, surface hardness, scratch resistance, and flex resistance at a higher level, 95/5 or less, 90/10 or less, 85/15 or less, 80/20 75/25 or less, 70/30 or less, 65/35 or less, 60/40 or less, 55/45 or less, 50/50 or less, 45/55 or less, 40/60 or less, 35/65 or less, 30/70 25/75 or less, 15/85 or less, or 10/90 or less.
 本発明の硬化性組成物は、重合開始剤を含むことが好ましく、重合開始剤としては光重合開始剤が好ましい。光重合開始剤としては、例えば、ベンジル、ベンゾフェノン、ベンゾイル安息香酸、3,3'-ジメチル-4-メトキシベンゾフェノンなどのベンゾフェノン系化合物;4-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル(2-ヒドロキシ-2-プロピル)ケトン、α-ヒドロキシ-α,α’-ジメチルアセトフェノン、2-メチル-2-ヒドロキシプロピオフェノン、α-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトンなどの芳香族ケトン化合物;メトキシアセトフェノン、2,2-ジメトキシ-2-フェニルアセトフエノン、2,2-ジエトキシアセトフェノン、2-メチル-1-[4-(メチルチオ)-フェニル]-2-モルホリノプロパン-1-オンなどのアセトフェノン系化合物;ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル、ベンゾインブチルエーテル、アニソインメチルエーテルなどのベンゾインアルキルエーテル系化合物;ベンジルジメチルケタールなどの芳香族ケタール系化合物;2-ナフタレンスルホニルクロリドなどの芳香族スルホニルクロリド系化合物;1-フェニル-1,2-プロパンジオン-2-(o-エトキシカルボニル)オキシムなどの光活性オキシム系化合物;チオキサントン、2-クロロチオキサントン、2-メチルチオキサントン、2,4-ジメチルチオキサントン、イソプロピルチオキサントン、2,4-ジクロロチオキサントン、2,4-ジエチルチオキサントン、2,4-ジイソプロピルチオキサントン、ドデシルチオキサントンなどのチオキサントン系化合物;カンファーキノン;ハロゲン化ケトン;アシルホスフィノキシド;アシルホスフォナートなどが挙げられる。これら重合開始剤は単独で用いても又は2種以上混合して用いてもよい。 The curable composition of the present invention preferably contains a polymerization initiator, and the polymerization initiator is preferably a photopolymerization initiator. Examples of photopolymerization initiators include benzyl, benzophenone, benzoylbenzoic acid, benzophenone compounds such as 3,3′-dimethyl-4-methoxybenzophenone; 4-(2-hydroxyethoxy)phenyl(2-hydroxy-2- aromatic ketone compounds such as propyl)ketone, α-hydroxy-α,α'-dimethylacetophenone, 2-methyl-2-hydroxypropiophenone, α-hydroxycyclohexylphenyl ketone; methoxyacetophenone, 2,2-dimethoxy-2 Acetophenone compounds such as -phenylacetophenone, 2,2-diethoxyacetophenone, 2-methyl-1-[4-(methylthio)-phenyl]-2-morpholinopropan-1-one; benzoin methyl ether, benzoin ethyl Ether, benzoin isopropyl ether, benzoin butyl ether, benzoin alkyl ether compounds such as anisoin methyl ether; aromatic ketal compounds such as benzyl dimethyl ketal; aromatic sulfonyl chloride compounds such as 2-naphthalenesulfonyl chloride; 1-phenyl- Photoactive oxime compounds such as 1,2-propanedione-2-(o-ethoxycarbonyl)oxime; thioxanthone, 2-chlorothioxanthone, 2-methylthioxanthone, 2,4-dimethylthioxanthone, isopropylthioxanthone, 2,4- thioxanthone compounds such as dichlorothioxanthone, 2,4-diethylthioxanthone, 2,4-diisopropylthioxanthone and dodecylthioxanthone; camphorquinone; halogenated ketone; These polymerization initiators may be used alone or in combination of two or more.
 本発明の硬化性組成物中の光重合開始剤の含有量は、特に限定されないが、本発明の樹脂層が低透湿性、表面硬度、耐擦傷性、耐屈曲性を十分に得るという観点からは、重合性化合物(重合性化合物Aと重合性化合物Bを含む場合はその合計)100重量部に対し、好ましくは0.05重量部以上、より好ましくは0.1重量部以上、更に好ましくは0.2重量部以上である。また、本発明の硬化性組成物中の光重合開始剤の含有量は、光重合開始剤による過剰な放射線吸収に起因して本発明の硬化性組成物の硬化が十分に生じないという不具合を抑制するという観点からは、重合性化合物(重合性化合物Aと重合性化合物Bを含む場合はその合計)100重量部に対し、好ましくは10重量部以下、より好ましくは8重量部以下である。 The content of the photopolymerization initiator in the curable composition of the present invention is not particularly limited, but from the viewpoint that the resin layer of the present invention sufficiently obtains low moisture permeability, surface hardness, scratch resistance, and flex resistance. is preferably 0.05 parts by weight or more, more preferably 0.1 parts by weight or more, and still more preferably It is 0.2 parts by weight or more. In addition, the content of the photopolymerization initiator in the curable composition of the present invention prevents the problem that the curable composition of the present invention is not sufficiently cured due to excessive radiation absorption by the photopolymerization initiator. From the viewpoint of suppression, it is preferably 10 parts by weight or less, more preferably 8 parts by weight or less, per 100 parts by weight of the polymerizable compound (the total when polymerizable compound A and polymerizable compound B are included).
 本発明の硬化性組成物には、各種レベリング剤を添加することができる。前記レベリング剤としては、塗工ムラ防止(塗工面の均一化)を目的に、例えば、フッ素系またはシリコーン系のレベリング剤を用いることができる。本発明の樹脂層表面に防汚性が求められる場合にも適宜レベリング剤を配合することができる。
 前記レベリング剤の配合量は、重合性化合物(重合性化合物Aと重合性化合物Bを含む場合はその合計)100重量部に対して、例えば、5重量部以下、好ましくは0.01~5重量部の範囲である。
Various leveling agents can be added to the curable composition of the present invention. As the leveling agent, for example, a fluorine-based or silicone-based leveling agent can be used for the purpose of preventing coating unevenness (uniformizing the coated surface). A leveling agent may also be blended as appropriate when antifouling properties are required for the surface of the resin layer of the present invention.
The amount of the leveling agent to be blended is, for example, 5 parts by weight or less, preferably 0.01 to 5 parts by weight, with respect to 100 parts by weight of the polymerizable compound (the total when polymerizable compound A and polymerizable compound B are included). part range.
 本発明の硬化性組成物は、溶剤を含有することができる。溶剤としては、重合性化合物(重合性化合物A及び/又は重合性化合物B)の溶解性、塗工時の乾燥性等を考慮し、各種溶剤を用いることができる。係る有機溶剤としては、例えばジブチルエーテル、ジメトキシエタン、ジエトキシエタン、プロピレンオキシド、1,4-ジオキサン、1,3-ジオキソラン、1,3,5-トリオキサン、テトラヒドロフラン、アニソール、フェネトール、炭酸ジメチル、炭酸メチルエチル、炭酸ジエチル、アセトン、メチルエチルケトン(MEK)、ジエチルケトン、ジプロピルケトン、ジイソブチルケトン、シクロペンタノン、シクロヘキサノン、メチルシクロヘキサノン、蟻酸エチル、蟻酸プロピル、蟻酸ペンチル、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸プロピル、プロピオン酸メチル、プロピオン酸エチル、γ-プチロラクトン、2-メトキシ酢酸メチル、2-エトキシ酢酸メチル、2-エトキシ酢酸エチル、2-エトキシプロピオン酸エチル、2-メトキシエタノール、2-プロポキシエタノール、2-ブトキシエタノール、1,2-ジアセトキシアセトン、アセチルアセトン、ジアセトンアルコール、アセト酢酸メチル、アセト酢酸エチル、メチルアルコール、エチルアルコール、イソプロピルアルコール、n-ブチルアルコール、シクロヘキシルアルコール、酢酸イソブチル、メチルイソブチルケトン(MIBK)、2-オクタノン、2-ペンタノン、2-ヘキサノン、エチレングリコールエチルエーテル、エチレングリコールイソプロピルエーテル、エチレングリコールブチルエーテル、プロピレングリコールメチルエーテル、エチルカルビトール、ブチルカルビトール、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、エチルシクロヘキサン、ベンゼン、トルエン、キシレン等が挙げられ、1種単独であるいは2種以上を組み合わせて用いることができる。 The curable composition of the present invention can contain a solvent. As the solvent, various solvents can be used in consideration of the solubility of the polymerizable compound (polymerizable compound A and/or polymerizable compound B), the drying property during coating, and the like. Examples of such organic solvents include dibutyl ether, dimethoxyethane, diethoxyethane, propylene oxide, 1,4-dioxane, 1,3-dioxolane, 1,3,5-trioxane, tetrahydrofuran, anisole, phenetole, dimethyl carbonate, carbonic acid. Methyl ethyl, diethyl carbonate, acetone, methyl ethyl ketone (MEK), diethyl ketone, dipropyl ketone, diisobutyl ketone, cyclopentanone, cyclohexanone, methyl cyclohexanone, ethyl formate, propyl formate, pentyl formate, methyl acetate, ethyl acetate, propyl acetate, methyl propionate, ethyl propionate, γ-butyrolactone, methyl 2-methoxyacetate, methyl 2-ethoxyacetate, ethyl 2-ethoxyacetate, ethyl 2-ethoxypropionate, 2-methoxyethanol, 2-propoxyethanol, 2-butoxy Ethanol, 1,2-diacetoxyacetone, acetylacetone, diacetone alcohol, methyl acetoacetate, ethyl acetoacetate, methyl alcohol, ethyl alcohol, isopropyl alcohol, n-butyl alcohol, cyclohexyl alcohol, isobutyl acetate, methyl isobutyl ketone (MIBK) , 2-octanone, 2-pentanone, 2-hexanone, ethylene glycol ethyl ether, ethylene glycol isopropyl ether, ethylene glycol butyl ether, propylene glycol methyl ether, ethyl carbitol, butyl carbitol, hexane, heptane, octane, cyclohexane, methylcyclohexane , ethylcyclohexane, benzene, toluene, xylene, etc., and can be used singly or in combination of two or more.
 本発明の硬化性組成物は、必要に応じて、本発明の効果を損なわない範囲で、可塑剤、界面活性剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、チクソトロピー剤、帯電防止剤等の任意の適切な添加剤をさらに含んでいてもよい。 The curable composition of the present invention may optionally contain any suitable additives such as plasticizers, surfactants, antioxidants, ultraviolet absorbers, thixotropic agents, antistatic agents, etc., within the range not impairing the effects of the present invention. may further contain additives.
 本発明の樹脂層の膜厚は、1~10μmであることが好ましい。前記樹脂層の膜厚が10μm以下であるという構成は、本発明の光学フィルムを、フレキシブルディスプレイを構成する偏光板の偏光板保護フィルムとして使用したときに、折り曲げられた場合であっても、優れた低透湿性を示し、加湿環境において偏光子の「色抜け」の発生を抑制できるという観点から、好ましく、より好ましくは9μm以下、さらに好ましくは8μm以下、特に好ましくは7μm以下である。また、前記樹脂層の膜厚が1μm以上であるという構成は、高いレベルで低透湿性、表面硬度、耐擦傷性を達成する観点から、好ましく、より好ましくは1.5μm以上、さらに好ましくは2μm以上、特に好ましくは2.5μm以上である。 The film thickness of the resin layer of the present invention is preferably 1 to 10 μm. The configuration in which the thickness of the resin layer is 10 μm or less is excellent even when the optical film of the present invention is used as a polarizing plate protective film for a polarizing plate constituting a flexible display and is bent. It is preferably 9 μm or less, still more preferably 8 μm or less, and particularly preferably 7 μm or less from the viewpoint of exhibiting low moisture permeability and being able to suppress the occurrence of “color loss” of the polarizer in a humidified environment. In addition, the configuration in which the thickness of the resin layer is 1 μm or more is preferable, more preferably 1.5 μm or more, and even more preferably 2 μm, from the viewpoint of achieving high levels of low moisture permeability, surface hardness, and scratch resistance. 2.5 μm or more, particularly preferably 2.5 μm or more.
 本発明の樹脂層は、本発明の重合性化合物(重合性化合物A及び/又は重合性化合物B)に、必要に応じて、光重合開始剤、レベリング剤、溶媒、その他の添加剤等と混合して塗工液(本発明の硬化性組成物)を調製し、該塗工液を光透過性基材の一方の面に塗布および乾燥し、塗膜を硬化することによって形成され得る。 In the resin layer of the present invention, the polymerizable compound of the present invention (polymerizable compound A and/or polymerizable compound B) is optionally mixed with a photopolymerization initiator, a leveling agent, a solvent, other additives, and the like. to prepare a coating liquid (curable composition of the present invention), apply the coating liquid to one surface of a light-transmitting substrate, dry the coating, and cure the coating film.
 塗工液の固形分濃度は、1重量%~70重量%が好ましく、2重量%~50重量%がより好ましく、5重量%~40重量%がさらに好ましい。 The solid content concentration of the coating liquid is preferably 1% to 70% by weight, more preferably 2% to 50% by weight, and even more preferably 5% to 40% by weight.
 塗工液の塗布方法としては、例えばディップコート法、エアーナイフコート法、カーテンコート法、ローラーコート法、ワイヤーバーコート法、グラビアコート法、ダイコート法、エクストルージョンコート法、バーコート法等が挙げられる。 Examples of methods for applying the coating solution include dip coating, air knife coating, curtain coating, roller coating, wire bar coating, gravure coating, die coating, extrusion coating, bar coating, and the like. be done.
 塗膜の硬化は、硬化性組成物の種類等に応じて適切に選択される。硬化性組成物が光硬化性である場合は、必要に応じた波長の光を発する光源を用いて光を照射することによって、硬化させることができる。照射する光として、例えば、露光量150mJ/cm2以上の光、好ましくは200mJ/cm2~1000mJ/cm2の光を用いることができる。また、光硬化処理の際に加熱を行ってもよい。
 光としては、例えば、α線、β線、γ線、中性子線、電子線等の電離性放射線や、紫外線等が挙げられ、特に紫外線が好ましい。また、照射時間、照射方法等は特に限定されず、光重合開始剤を活性化させて、重合性化合物の反応を生じさせることができればよい。
Curing of the coating film is appropriately selected according to the type of the curable composition and the like. When the curable composition is photocurable, it can be cured by irradiating it with light using a light source that emits light of an appropriate wavelength. As the irradiation light, for example, light with an exposure amount of 150 mJ/cm 2 or more, preferably 200 mJ/cm 2 to 1000 mJ/cm 2 can be used. Moreover, you may heat in the case of a photocuring process.
Examples of the light include ionizing radiation such as α-rays, β-rays, γ-rays, neutron beams and electron beams, and ultraviolet rays, with ultraviolet rays being particularly preferred. Moreover, the irradiation time, the irradiation method, and the like are not particularly limited as long as the photopolymerization initiator can be activated to cause the reaction of the polymerizable compound.
<偏光板>
 本発明の偏光板は、本発明の光学フィルムの樹脂層とは反対側に偏光子が配置された積層構造を有する。図2において、偏光板20は、光学フィルム10の樹脂層1とは反対側に偏光子3が配置された積層構造を有する。偏光板20は、光学フィルム10が偏光板保護フィルムとして使用されているため、優れた低透湿性、表面硬度、耐擦傷性を示すと共に、フレキシブルディスプレイを構成する偏光板として使用したときに、折り曲げられた場合であっても、優れた低透湿性を示し、偏光子3の色抜けなどの品質劣化が生じにくい。本実施形態において、偏光子3の光学フィルム10の反対側に、さらに、第2の光透過性基材4と粘着剤層5とがこの順に積層されている。
<Polarizing plate>
The polarizing plate of the present invention has a laminated structure in which a polarizer is arranged on the opposite side of the resin layer of the optical film of the present invention. In FIG. 2, the polarizing plate 20 has a laminated structure in which the polarizer 3 is arranged on the opposite side of the optical film 10 from the resin layer 1 . Since the optical film 10 is used as a polarizing plate protective film, the polarizing plate 20 exhibits excellent low moisture permeability, surface hardness, and scratch resistance. Even when the polarizer 3 is used, it exhibits excellent low moisture permeability, and quality deterioration such as color loss of the polarizer 3 is less likely to occur. In this embodiment, on the opposite side of the polarizer 3 from the optical film 10, a second light-transmitting substrate 4 and an adhesive layer 5 are further laminated in this order.
 偏光子3は、一定方向の偏波面の光だけを通す素子であり、公知のものを限定なく使用することができ、例えば、ポリビニルアルコール系偏光フィルムを使用することができる。ポリビニルアルコール系偏光フィルムは、ポリビニルアルコール系フィルムにヨウ素を染色させたものであってもよく、二色性染料を染色させたものであってもよい。 The polarizer 3 is an element that allows only light with a plane of polarization in a certain direction to pass through, and any known polarizer can be used without limitation. For example, a polyvinyl alcohol-based polarizing film can be used. The polyvinyl alcohol polarizing film may be a polyvinyl alcohol film dyed with iodine or a dichroic dye.
 ポリビニルアルコール系偏光フィルムは、ポリビニルアルコール系フィルムを一軸延伸した後、ヨウ素又は二色性染料で染色したフィルム(好ましくはさらにホウ素化合物で耐久性処理を施したフィルム)であってもよいし;ポリビニルアルコール系フィルムをヨウ素又は二色性染料で染色した後、一軸延伸したフィルム(好ましくは、さらにホウ素化合物で耐久性処理を施したフィルム)であってもよい。偏光子の吸収軸は、フィルムの延伸方向と平行である。 The polyvinyl alcohol-based polarizing film may be a film obtained by uniaxially stretching a polyvinyl alcohol-based film and then dyeing it with iodine or a dichroic dye (preferably a film further subjected to durability treatment with a boron compound); A film obtained by dyeing an alcohol-based film with iodine or a dichroic dye and then uniaxially stretching the film (preferably, a film further subjected to a durability treatment with a boron compound) may be used. The absorption axis of the polarizer is parallel to the stretching direction of the film.
 偏光子3の厚さは、5~25μmであることが好ましく、偏光板20を薄型化する観点から、10~15μmであることがより好ましい。 The thickness of the polarizer 3 is preferably 5 to 25 μm, and more preferably 10 to 15 μm from the viewpoint of thinning the polarizing plate 20 .
 第2の光透過性基材4は、偏光子3の光学フィルム10とは反対側を保護するもの(偏光板保護フィルム)であり、本発明の光透過性基材と同様のガラスやプラスチックフィルム等を用いることができ、セルロース系樹脂、環状オレフィン系ポリマー(COP)、ポリカーボネート系樹脂が好ましく、環状オレフィン系ポリマー(COP)、ポリカーボネート系樹脂がさらに好ましい。光透過性基材4は、光透過性基材2と同一の素材であってもよく、異なる素材からなるものであってもよい。光透過性基材4は、樹脂層1が積層されたものであってもよく、樹脂層1を有していなくてもよい。また、光透過性基材4は単層で構成されていてもよく、同一又は異なる2層以上の積層構造であってもよい。 The second light-transmitting substrate 4 protects the opposite side of the polarizer 3 from the optical film 10 (polarizing plate protective film), and is similar to the light-transmitting substrate of the present invention, such as a glass or plastic film. Cellulose-based resins, cyclic olefin-based polymers (COP), and polycarbonate-based resins are preferred, and cyclic olefin-based polymers (COP) and polycarbonate-based resins are more preferred. The light transmissive substrate 4 may be made of the same material as the light transmissive substrate 2, or may be made of a different material. The light-transmitting base material 4 may be one in which the resin layer 1 is laminated, or may not have the resin layer 1 . Further, the light-transmissive base material 4 may be composed of a single layer, or may be a laminated structure of two or more layers that are the same or different.
 また、光透過性基材4は、光学異方層を含んでなる光学補償層を有する光学補償フィルム(位相差フィルム)であることも好ましい。光学補償フィルムは、例えば、液晶表示画面の視野角特性を改良することができる。光学補償フィルムとしては、公知のものを制限なく用いることができ、例えば、特開2014-194484号公報などに記載されている位相差フィルムを使用してもよい。 Also, the light-transmitting substrate 4 is preferably an optical compensation film (retardation film) having an optical compensation layer containing an optically anisotropic layer. An optical compensation film can improve the viewing angle characteristics of a liquid crystal display screen, for example. As the optical compensation film, known ones can be used without limitation, and for example, a retardation film described in JP-A-2014-194484 may be used.
 光透過性基材4の厚さは、5~25μmであることが好ましく、偏光板20を薄型化する観点から、10~15μmであることがより好ましい。 The thickness of the light-transmissive substrate 4 is preferably 5 to 25 μm, and more preferably 10 to 15 μm from the viewpoint of thinning the polarizing plate 20 .
 粘着剤層5は、任意の適切な粘着剤により形成される。粘着剤層5を構成する材料としては、例えば、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、ポリエーテル、フッ素系ポリマー、ゴム系ポリマー、イソシアネート系ポリマー、ポリビニルアルコール系ポリマー、ゼラチン系ポリマー、ビニル系ポリマー、ラテックス系ポリマー、水系ポリエステルなどのポリマーをベースポリマーとする材料が挙げられる。なかでも、低透湿性の観点からアクリル系ポリマーおよび/またはゴム系ポリマーをベースポリマーとする材料が好ましい。粘着剤層5は、単独のベースポリマーを含んでいてもよく、2種以上のベースポリマーを含んでいてもよい。 The adhesive layer 5 is made of any appropriate adhesive. Materials constituting the adhesive layer 5 include, for example, acrylic polymers, silicone polymers, polyesters, polyurethanes, polyamides, polyethers, fluorine polymers, rubber polymers, isocyanate polymers, polyvinyl alcohol polymers, and gelatin polymers. , vinyl-based polymers, latex-based polymers, water-based polyesters, and other polymer-based materials. Among them, a material having an acrylic polymer and/or a rubber polymer as a base polymer is preferable from the viewpoint of low moisture permeability. The adhesive layer 5 may contain a single base polymer, or may contain two or more base polymers.
 粘着剤層5の厚さは、5~25μmであることが好ましく、偏光板20を薄型化する観点から、10~20μmであることがより好ましい。 The thickness of the pressure-sensitive adhesive layer 5 is preferably 5-25 μm, and more preferably 10-20 μm from the viewpoint of thinning the polarizing plate 20 .
 偏光板20は、偏光子3と光学フィルム10とを接着剤を介して貼り合わせることにより得ることができる。また、偏光子3と光透過性基材4も接着剤を介して貼り合わせることができる。貼り合わせに用いられる接着剤は、完全ケン化型ポリビニルアルコール水溶液(水糊)であってもよいし、活性エネルギー線硬化性接着剤を用いて行ってもよい。 The polarizing plate 20 can be obtained by bonding the polarizer 3 and the optical film 10 together with an adhesive. Also, the polarizer 3 and the light-transmitting base material 4 can be attached together with an adhesive. The adhesive used for bonding may be a completely saponified polyvinyl alcohol aqueous solution (water paste), or an active energy ray-curable adhesive.
 粘着剤層5は、粘着剤を構成するベースポリマーを含む粘着剤組成物を光透過性基材4に塗布し、乾燥後に必要に応じて硬化することにより形成することができる。又は、はく離ライナー上に粘着剤層5を同様にして形成し、光透過性基材4に貼付、転写することにより形成してもよい。 The pressure-sensitive adhesive layer 5 can be formed by applying a pressure-sensitive adhesive composition containing a base polymer that constitutes the pressure-sensitive adhesive to the light-transmitting substrate 4, drying it, and then curing it as necessary. Alternatively, the pressure-sensitive adhesive layer 5 may be similarly formed on a release liner, attached to the light-transmitting substrate 4, and transferred.
 偏光板20は、光学フィルム10、偏光板3、光透過性基材4、粘着剤層5以外の層(例えば、表面保護フィルム、はく離ライナーなど)を表面又は任意の層間に有していてもよい。例えば、粘着剤層5の表面ははく離ライナーで保護されていてもよく、光学フィルム10の樹脂層1の表面は表面保護保護フィルムで保護されていてもよい。 The polarizing plate 20 may have layers other than the optical film 10, the polarizing plate 3, the light-transmitting substrate 4, and the pressure-sensitive adhesive layer 5 (e.g., surface protection film, release liner, etc.) on the surface or between any layers. good. For example, the surface of the adhesive layer 5 may be protected with a release liner, and the surface of the resin layer 1 of the optical film 10 may be protected with a surface protective film.
 偏光板20の厚さ(光透過性基材4、粘着剤層5を含む総厚)は、50~100μmであることが好ましく、偏光板20を薄型化する観点から、60~75μmであることがより好ましい。 The thickness of the polarizing plate 20 (the total thickness including the light-transmitting substrate 4 and the adhesive layer 5) is preferably 50 to 100 μm, and from the viewpoint of thinning the polarizing plate 20, it is 60 to 75 μm. is more preferred.
<画像表示装置>
 本発明の画像表示装置は、本発明の偏光板を有するものである。本発明の画像表示装置は、本発明の偏光板を積層構造中に有するため、優れた低透湿性、表面硬度、耐擦傷性を示すと共に、フレキシブルディスプレイを構成する偏光板として使用したときに、折り曲げられた場合であっても、優れた低透湿性を示し、偏光子3の色抜けなどの品質劣化が生じにくい。従って、本発明の画像表示装置は、折り曲げられた場合であっても、加湿環境下で偏光板の色抜け等が発生しにくい、耐屈曲性、耐久性に優れるフレキシブルディスプレイとして好適である。
<Image display device>
The image display device of the present invention has the polarizing plate of the present invention. Since the image display device of the present invention has the polarizing plate of the present invention in a laminated structure, it exhibits excellent low moisture permeability, surface hardness, and scratch resistance, and when used as a polarizing plate constituting a flexible display, Even when the polarizer 3 is folded, it exhibits excellent low moisture permeability, and quality deterioration such as color loss of the polarizer 3 is less likely to occur. Therefore, the image display device of the present invention is suitable as a flexible display excellent in flex resistance and durability, in which the polarizing plate is less likely to lose color in a humidified environment even when the display device is bent.
 図3において、画像表示装置30は、偏光板20の粘着剤層5に画像表示パネル6が積層されている。本実施形態において、樹脂層1上に、粘着剤層7と、光学部材8とが、この順で積層されている。画像表示装置30がフレキシブルディスプレイである場合、積層構造全体が、折り曲げ可能である。 In FIG. 3, the image display device 30 has the image display panel 6 laminated on the adhesive layer 5 of the polarizing plate 20 . In this embodiment, an adhesive layer 7 and an optical member 8 are laminated in this order on the resin layer 1 . If the image display device 30 is a flexible display, the entire laminate structure is foldable.
 画像表示パネル6としては、特に限定されないが、例えば、液晶画像表示パネル、自発光型画像表示パネル(例えば、有機EL(エレクトロルミネッセンス)画像表示パネル、LED画像表示パネル)などが挙げられ、特に、折り曲げ可能なフレキシブルディスプレイパネルが好ましい。 The image display panel 6 is not particularly limited. A bendable flexible display panel is preferred.
 画像表示パネル6は、RGBの素子が交互に配列されて形成されており、コントラストを向上するために、RGBの素子間は、ブラックマトリックス(BM)で充填されていることが好ましい。 The image display panel 6 is formed by alternately arranging RGB elements, and in order to improve the contrast, it is preferable to fill the space between the RGB elements with a black matrix (BM).
 粘着剤層7は、粘着剤層5において例示したものと同様のベースポリマーを含む材料を使用することができる。なかでも、低透湿性の観点からアクリル系ポリマーおよび/またはゴム系ポリマーをベースポリマーとする材料が好ましい。粘着剤層7は、単独のベースポリマーを含んでいてもよく、2種以上のベースポリマーを含んでいてもよい。粘着剤層7は、粘着剤層5と同一の材料で構成されていてもよく、異なる材料で構成されていてもよい。 For the adhesive layer 7, materials containing base polymers similar to those exemplified for the adhesive layer 5 can be used. Among them, a material having an acrylic polymer and/or a rubber polymer as a base polymer is preferable from the viewpoint of low moisture permeability. The adhesive layer 7 may contain a single base polymer, or may contain two or more base polymers. The adhesive layer 7 may be made of the same material as the adhesive layer 5, or may be made of a different material.
 光学部材8は、本発明の光透過性基材と同様のガラスやプラスチックフィルム等を用いることができ、アクリル系樹脂、ポリエステル系樹脂、環状オレフィン系ポリマー(COP)が好ましく、ポリエステル系樹脂が特に好ましい。光学部材8は、画像表示装置30の視認側の最表面に位置する場合は、カバー部材として機能するものである。 The optical member 8 can be made of the same glass, plastic film, or the like as the light-transmitting substrate of the present invention. Acrylic resins, polyester resins, and cyclic olefin polymers (COP) are preferred, and polyester resins are particularly preferred. preferable. When the optical member 8 is positioned on the outermost surface of the image display device 30 on the viewing side, the optical member 8 functions as a cover member.
 画像表示装置30は、光学フィルム10、偏光板3、光透過性基材4、粘着剤層5、画像表示パネル6、粘着剤層7、及び光学部材8以外の光学部材を、表面又は任意の層間に備えていてもよい。上記光学部材としては、特に限定されないが、偏光板3以外の偏光板、位相差板、反射防止フィルム、視野角調整フィルム、光学補償フィルムなどが挙げられる。なお、上記光学部材には、画像表示装置や入力装置の視認性を保ちながら加飾や保護の役割を担う部材(意匠フィルム、装飾フィルムや表面保護板等)も含むものとする。 The image display device 30 includes an optical member other than the optical film 10, the polarizing plate 3, the light-transmitting substrate 4, the adhesive layer 5, the image display panel 6, the adhesive layer 7, and the optical member 8, on the surface or any It may be provided between layers. Examples of the optical member include, but are not particularly limited to, a polarizing plate other than the polarizing plate 3, a retardation plate, an antireflection film, a viewing angle adjusting film, an optical compensation film, and the like. Incidentally, the above-described optical members include members (design films, decorative films, surface protection plates, etc.) that play a role of decoration and protection while maintaining the visibility of the image display device and the input device.
 画像表示装置30は、画像表示パネル6と、偏光板20と、光学部材8と粘着剤層7とが積層された光学フィルムを貼り合わせることにより製造することができ、具体的には、加熱及び/又は加圧下で積層させるにより実施することができる。加熱及び/又は加圧下で積層させた後に活性エネルギー線を照射して硬化を行ってもよい。活性エネルギー線の照射は、本発明の樹脂層の形成と同様に行うことができる。 The image display device 30 can be manufactured by laminating an optical film in which the image display panel 6, the polarizing plate 20, the optical member 8, and the adhesive layer 7 are laminated. / Or it can be carried out by laminating under pressure. Curing may be performed by irradiating active energy rays after lamination under heat and/or pressure. Irradiation with active energy rays can be performed in the same manner as in the formation of the resin layer of the present invention.
 以下に、実施例に基づいて本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例により限定されるものではない。 The present invention will be described in more detail below based on examples, but the present invention is not limited by these examples.
 実施例1
 (樹脂層形成用塗工液の調製)
 樹脂層に含まれる樹脂として、紫外線硬化型アクリレート樹脂(新中村化学(株)製、商品名「A-DCP」、固形分100%)50重量部(固形分換算)、紫外線硬化型アクリレート樹脂(三菱ケミカル(株)製、商品名「UV-1700TL」、固形分80%)50重量部(固形分換算)を準備した。前記樹脂の樹脂固形分100重量部あたり、光重合開始剤(BASF社製、商品名「OMNIRAD907」)を5重量部、レベリング剤(共栄社化学(株)製、商品名「LE-303」、固形分40%)を0.2重量部混合した。この混合物を固形分濃度が30%となるように、MIBK/シクロペンタノン混合溶媒(重量比60/40)で希釈して、樹脂層形成用塗工液を調製した。
Example 1
(Preparation of coating solution for forming resin layer)
As the resin contained in the resin layer, UV-curable acrylate resin (manufactured by Shin-Nakamura Chemical Co., Ltd., trade name “A-DCP”, solid content 100%) 50 parts by weight (solid content conversion), UV-curable acrylate resin ( Mitsubishi Chemical Corporation, trade name "UV-1700TL", solid content 80%) 50 parts by weight (solid content conversion) was prepared. Per 100 parts by weight of the resin solid content of the resin, 5 parts by weight of a photopolymerization initiator (manufactured by BASF, trade name "OMNIRAD907"), a leveling agent (manufactured by Kyoeisha Chemical Co., Ltd., trade name "LE-303", solid 40% by weight) was mixed. This mixture was diluted with an MIBK/cyclopentanone mixed solvent (weight ratio: 60/40) so that the solid content concentration was 30%, to prepare a resin layer-forming coating solution.
 (光学フィルムの調製)
 光透過性基材として、透明プラスチックフィルム基材(TAC、富士フイルム(株)製、商品名「TJ25UL」)を準備した。前記透明プラスチックフィルム基材の片面に、上記で作製した樹脂層形成用塗工液を、バーコータ#7を用いて塗膜を形成した。そして、この塗膜が形成された透明プラスチックフィルム基材を、乾燥工程へと搬送した。乾燥工程において、60℃で1分間加熱することにより前記塗膜を乾燥させた。その後、高圧水銀ランプにて積算光量220mJ/cm2の紫外線を照射し、前記塗膜を硬化処理して厚み2.5μmの樹脂層を形成し、実施例1の光学フィルム1を得た。
 実施例1で使用した樹脂の詳細は以下の通りである。
・A-DCP:トリシクロデカンジメタノールジメタクリレート
・UV-1700TL:10官能ウレタンアクリレート
(Preparation of optical film)
A transparent plastic film substrate (TAC, manufactured by FUJIFILM Corporation, trade name “TJ25UL”) was prepared as a light-transmissive substrate. A coating film was formed on one side of the transparent plastic film substrate using the coating solution for forming the resin layer prepared above using a bar coater #7. Then, the transparent plastic film substrate on which this coating film was formed was transported to a drying step. In the drying step, the coating film was dried by heating at 60° C. for 1 minute. Thereafter, the coating film was cured by irradiating ultraviolet light with an accumulated light quantity of 220 mJ/cm 2 using a high-pressure mercury lamp to form a resin layer having a thickness of 2.5 μm.
Details of the resins used in Example 1 are as follows.
・A-DCP: tricyclodecanedimethanol dimethacrylate ・UV-1700TL: 10-functional urethane acrylate
 実施例2
 樹脂層に含まれる樹脂として、紫外線硬化型アクリレート樹脂(DIC(株)製、商品名「ルクシディア17-806」、固形分80%)100重量部あたり、光重合開始剤(BASF社製、商品名「OMNIRAD907」)を3重量部、レベリング剤(DIC(株)製、商品名「PC4100」、固形分40%)を0.01重量部混合した。この混合物を固形分濃度が36%となるように、PGM/シクロペンタノン混合溶媒(重量比63/37)で希釈して、樹脂層形成用塗工液を調製した。
 上記で作製した樹脂層形成用塗工液を、バーコータ#14を用いて厚み7μmの塗膜を形成したこと以外は、実施例1と同様にして、実施例2の光学フィルム2を得た。
 実施例2で使用した樹脂の詳細は以下の通りである。
・ルクシディア17-806:多官能ウレタンアクリレート
Example 2
As the resin contained in the resin layer, per 100 parts by weight of an ultraviolet curable acrylate resin (manufactured by DIC Corporation, trade name “Luxidia 17-806”, solid content 80%), a photopolymerization initiator (manufactured by BASF, trade name 3 parts by weight of "OMNIRAD907") and 0.01 part by weight of a leveling agent (manufactured by DIC Corporation, trade name "PC4100", solid content 40%) were mixed. This mixture was diluted with a PGM/cyclopentanone mixed solvent (weight ratio: 63/37) so that the solid content concentration was 36%, to prepare a resin layer-forming coating solution.
An optical film 2 of Example 2 was obtained in the same manner as in Example 1, except that the resin layer-forming coating liquid prepared above was used to form a coating film having a thickness of 7 μm using a bar coater #14.
Details of the resins used in Example 2 are as follows.
・Lucidia 17-806: Multifunctional urethane acrylate
 実施例3
 実施例2で作製した樹脂層形成用塗工液を、バーコータ#14を用いて透明プラスチックフィルム基材(TAC、コニカミノルタ(株)製、商品名「KC2UA」)に対して厚み7μmの塗膜を形成したこと以外は、実施例1と同様にして、実施例3の光学フィルム3を得た。
Example 3
The resin layer-forming coating solution prepared in Example 2 was applied to a transparent plastic film substrate (TAC, manufactured by Konica Minolta, Inc., trade name “KC2UA”) using a #14 bar coater to form a coating film having a thickness of 7 μm. An optical film 3 of Example 3 was obtained in the same manner as in Example 1, except that the was formed.
 実施例4
 実施例2で作製した樹脂層形成用塗工液を、透明プラスチックフィルム基材(TAC、富士フイルム(株)製、商品名「TJ40UL」)の片面に、バーコータ#14を用いて厚み7μmの塗膜を形成したこと以外は、実施例1と同様にして、実施例4の光学フィルム4を得た。
Example 4
The coating solution for forming a resin layer prepared in Example 2 was applied to one side of a transparent plastic film substrate (TAC, manufactured by Fuji Film Co., Ltd., trade name “TJ40UL”) using a bar coater #14 to a thickness of 7 μm. An optical film 4 of Example 4 was obtained in the same manner as in Example 1, except that the film was formed.
 比較例1
 樹脂層に含まれる樹脂として、紫外線硬化型アクリレート樹脂(荒川化学工業(株)製、商品名「オプスターZ7540」、固形分56%)100重量部あたり、レベリング剤(共栄社化学(株)製、商品名「LE-303」、固形分40%)を0.1重量部混合した。この混合物を固形分濃度が55%となるように、MEKで希釈して、樹脂層形成用塗工液を調製した。
 上記で作製した樹脂層形成用塗工液を、透明プラスチックフィルム基材(TAC、コニカミノルタ(株)社製、商品名「KC8UAW」)の片面に、バーコータ#36を用いて厚み20μmの塗膜を形成したこと以外は、実施例1と同様にして、比較例1の光学フィルム5を得た。
 比較例1で使用した樹脂の詳細は以下の通りである。
・オプスターZ7540:粒子含有多官能ウレタンアクリレート
Comparative example 1
As the resin contained in the resin layer, per 100 parts by weight of an ultraviolet curable acrylate resin (manufactured by Arakawa Chemical Industries, Ltd., product name "Opstar Z7540", solid content 56%), a leveling agent (manufactured by Kyoeisha Chemical Co., Ltd., product LE-303, solid content 40%) was mixed in an amount of 0.1 part by weight. This mixture was diluted with MEK to a solid content concentration of 55% to prepare a resin layer-forming coating solution.
The coating liquid for forming the resin layer prepared above was applied to one side of a transparent plastic film substrate (TAC, manufactured by Konica Minolta, Inc., trade name “KC8UAW”) using a #36 bar coater to form a 20 μm-thick coating film. An optical film 5 of Comparative Example 1 was obtained in the same manner as in Example 1, except that the was formed.
Details of the resin used in Comparative Example 1 are as follows.
Opstar Z7540: Particle-containing polyfunctional urethane acrylate
 比較例2
 実施例2で作製した樹脂層形成用塗工液を、透明プラスチックフィルム基材(TAC、コニカミノルタ(株)社製、商品名「KC8UAW」)の片面に、バーコータ#50を用いて厚み20μmの塗膜を形成したこと以外は、実施例1と同様にして、比較例2の光学フィルム6を得た。
Comparative example 2
The coating solution for forming a resin layer prepared in Example 2 was coated on one side of a transparent plastic film substrate (TAC, manufactured by Konica Minolta, Inc., trade name “KC8UAW”) to a thickness of 20 μm using a #50 bar coater. An optical film 6 of Comparative Example 2 was obtained in the same manner as in Example 1, except that a coating film was formed.
(評価)
 上記の実施例及び比較例で得られた光学フィルムを用いて、以下の評価を行った。評価方法を以下に示す。結果を表1に示す。
(evaluation)
The following evaluations were performed using the optical films obtained in the above Examples and Comparative Examples. The evaluation method is shown below. Table 1 shows the results.
(1)膜厚測定
 デジタルリニアゲージ(商品名「MODEL D-10HS」、(株)尾崎製作所社製)を用いて実施例及び比較例の光学フィルムの膜厚を幅に対して5点測定し、5点の膜厚の平均値を総厚みとした。同様の測定方法で実施例及び比較例で使用した光透過性基材の膜厚を測定し、5点の膜厚の平均値を基材厚みとした。総厚みと基材厚みの差を樹脂層の厚みとした。
(1) Film thickness measurement A digital linear gauge (trade name “MODEL D-10HS”, manufactured by Ozaki Seisakusho Co., Ltd.) was used to measure the film thickness of the optical films of Examples and Comparative Examples at five points across the width. , and the average value of the film thickness at 5 points was taken as the total thickness. The film thickness of the light-transmitting substrates used in Examples and Comparative Examples was measured by the same method, and the average value of the film thicknesses at 5 points was taken as the substrate thickness. The difference between the total thickness and the substrate thickness was taken as the thickness of the resin layer.
(2)透湿度測定
 JIS Z0208に準拠して実施例及び比較例の光学フィルムについて、温度40℃、相対湿度92%における透湿度を測定した。
 実施例及び比較例の光学フィルムについて、下記の折り曲げ試験を行った後に、同様にして透湿度を測定した。
・折り曲げ試験
 JIS K 5600-5-1に準拠して、実施例及び比較例の光学フィルムについて、直径2mmのマンドレルを用い、前記樹脂層が外側になるように試験を行った。
(2) Measurement of moisture permeability The optical films of Examples and Comparative Examples were measured for moisture permeability at a temperature of 40°C and a relative humidity of 92% according to JIS Z0208.
The optical films of Examples and Comparative Examples were subjected to the following bending test, and then measured for moisture permeability in the same manner.
·Bending test In accordance with JIS K 5600-5-1, the optical films of Examples and Comparative Examples were tested using a mandrel with a diameter of 2 mm so that the resin layer was on the outside.
 また、上記折り曲げ試験後の樹脂層の表面のクラックの有無をLED照明環境下の目視にて調査した。
 また、上記折り曲げ試験後の光学フィルムの外観を以下の基準で評価した。

 〇・・・目視でクラックが視認できない
 ×・・・目視でクラックが視認できる、もしくはフィルムが破断している
In addition, the presence or absence of cracks on the surface of the resin layer after the bending test was visually inspected under an LED lighting environment.
In addition, the appearance of the optical film after the bending test was evaluated according to the following criteria.

〇・・・Cracks cannot be visually recognized ×・・・Cracks can be visually recognized, or the film is broken
(3)ナノインデンテーション法による硬さ、弾性率
 実施例及び比較例の光学フィルムについて、1cm角程度に切り出したものを、支持体(松浪硝子工業株式会社製、スライドガラス)に固定して、ナノインデンテーション測定用試料とし、以下の条件でナノインデンテーション測定を行い、負荷荷重-変位曲線を取得した。

・ナノインデンテーション測定条件
 装置  :Hysitron Inc.社製のTriboindenter
 使用圧子:Berkovich(三角錐)
 測定方法:単一押し込み測定
 測定温度:室温
 押し込み深さ:100nm
(3) Hardness and elastic modulus by nanoindentation method The optical films of Examples and Comparative Examples were cut into pieces of about 1 cm square. Using a sample for nanoindentation measurement, nanoindentation measurement was performed under the following conditions to obtain a load-displacement curve.

・Nanoindentation measurement conditions Apparatus: Hysitron Inc. Triboindenter manufactured by
Indenter used: Berkovich (triangular pyramid)
Measurement method: single indentation measurement Measurement temperature: room temperature Indentation depth: 100 nm
 硬さHは、上記押し込み深さまで圧子を押し込んだ際の負荷荷重(最大負荷Pmax)と、その際の圧子と試料の接触面積(接触投影面積Ac)より、以下の式(1)により算出した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000012
The hardness H is calculated by the following formula (1) from the applied load (maximum load P max ) when the indenter is pushed to the above-described indentation depth and the contact area (contact projected area Ac) between the indenter and the sample at that time. bottom.
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000012
 また、弾性率Erは、負荷荷重-変位曲線の除荷曲線の最大負荷時の接線の傾き(接触剛性S)と、その際の圧子と試料の接触面積(接触投影面積Ac)より、以下の式(2)により算出した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000013
In addition, the elastic modulus Er is obtained from the slope of the tangent line (contact stiffness S) at the maximum load of the unloading curve of the applied load-displacement curve and the contact area (contact projected area Ac) between the indenter and the sample at that time, as follows. It was calculated by the formula (2).
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000013
(4)折り曲げ試験後の偏光子の色抜けの評価
 上記折り曲げ試験後の実施例及び比較例の光学フィルムを温度60℃、相対湿度90%環境下で120時間保管した後、暗室内でバックライトの照度を8000カンデラに設定して当該フィルムを観察した際にムラやスジといった色抜けが視認された場合に偏光子の色抜け有りと判断した。
(4) Evaluation of color loss of polarizer after bending test After the optical films of Examples and Comparative Examples after the bending test were stored in an environment at a temperature of 60°C and a relative humidity of 90% for 120 hours, the backlight was placed in a dark room. When the illuminance of the film was set to 8000 candela and color loss such as unevenness or streaks was visually observed, it was determined that the polarizer had color loss.
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000014
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000014
 本発明のバリエーションを以下に付記する。
〔付記1〕光透過性基材の一方の面に樹脂層が積層された光学フィルムであって、
 前記樹脂層は、重合性官能基を有するモノマー及び重合性官能基を有するオリゴマーからなる群から選ばれる少なくとも1種の重合性化合物を含む硬化性組成物の硬化物で形成されており、
 下記折り曲げ試験前の温度40℃、相対湿度92%環境下に於ける前記光学フィルムの透湿度M1[g/m2・24h]と、下記折り曲げ試験後の前記光学フィルムの温度40℃、相対湿度92%環境下に於ける透湿度M2[g/m2・24h]との差の絶対値(|M2-M1|)が10g/m2・24h未満である、光学フィルム。
 折り曲げ試験:
 JIS K 5600-5-1に準拠して、前記光学フィルムについて、直径2mmのマンドレルを用い、前記樹脂層が外側になるように試験を行う。
〔付記2〕前記樹脂層の膜厚は、1~10μmである、付記1に記載の光学フィルム。
〔付記3〕前記光透過性基材の膜厚は、10~50μmである、付記1又は2に記載の光学フィルム。
〔付記4〕前記樹脂層のナノインデンテーション法による硬さH[GPa]と、前記光学フィルムの厚さT[μm]との積(H×T)は、40以下である、付記1~3のいずれか1つに記載の光学フィルム。
〔付記5〕前記樹脂層のナノインデンテーション法による弾性率Er(GPa)と、前記光学フィルムの厚さT(μm)との積(Er×T)は、600以下である、付記1~3のいずれか1つに記載の光学フィルム。
〔付記6〕前記光透過性基材が、セルロース系樹脂、ポリエステル系樹脂、アクリル系樹脂、及び環状オレフィン系ポリマーからなる群から選ばれる少なくとも1種を含む、付記1~5のいずれか1つに記載の光学フィルム。
〔付記7〕付記1~6のいずれか1つに記載の光学フィルムの前記樹脂層とは反対側に偏光子が配置された、偏光板。
〔付記8〕付記7に記載の偏光板を有する、画像表示装置。
〔付記9〕前記樹脂層上に、粘着剤層と、光学部材とが、この順で積層された、付記8に記載の画像表示装置。
〔付記10〕フレキシブルディスプレイである、付記8又は9記載の画像表示装置。
Variations of the present invention are appended below.
[Appendix 1] An optical film in which a resin layer is laminated on one surface of a light-transmitting substrate,
The resin layer is formed of a cured product of a curable composition containing at least one polymerizable compound selected from the group consisting of monomers having a polymerizable functional group and oligomers having a polymerizable functional group,
The moisture permeability M 1 [g/m 2 · 24 h] of the optical film in an environment with a temperature of 40 ° C. and a relative humidity of 92% before the following bending test, and the temperature of 40 ° C. and relative humidity of the optical film after the following bending test. An optical film whose absolute value (|M 2 -M 1 |) of the difference from the moisture permeability M 2 [g/m 2 ·24h] in an environment of 92% humidity is less than 10 g/m 2 ·24h.
Bending test:
In accordance with JIS K 5600-5-1, the optical film is tested using a mandrel with a diameter of 2 mm so that the resin layer faces outward.
[Appendix 2] The optical film according to Appendix 1, wherein the film thickness of the resin layer is 1 to 10 μm.
[Appendix 3] The optical film according to Appendix 1 or 2, wherein the film thickness of the light-transmitting substrate is 10 to 50 μm.
[Appendix 4] The product (H×T) of the hardness H [GPa] of the resin layer obtained by the nanoindentation method and the thickness T [μm] of the optical film is 40 or less. Appendices 1 to 3 The optical film as described in any one of .
[Appendix 5] Appendices 1 to 3, wherein the product (Er×T) of the elastic modulus Er (GPa) of the resin layer obtained by the nanoindentation method and the thickness T (μm) of the optical film is 600 or less. The optical film as described in any one of .
[Appendix 6] Any one of Appendices 1 to 5, wherein the light-transmitting substrate contains at least one selected from the group consisting of cellulose-based resins, polyester-based resins, acrylic-based resins, and cyclic olefin-based polymers. The optical film described in .
[Appendix 7] A polarizing plate in which a polarizer is arranged on the side of the optical film according to any one of Appendices 1 to 6 opposite to the resin layer.
[Appendix 8] An image display device comprising the polarizing plate according to Appendix 7.
[Appendix 9] The image display device according to Appendix 8, wherein an adhesive layer and an optical member are laminated in this order on the resin layer.
[Appendix 10] The image display device according to Appendix 8 or 9, which is a flexible display.
10      光学フィルム
1       樹脂層
2       光透過性基材
20      偏光板
3       偏光子
4       光透過性基材(光学補償フィルム)
5       粘着剤層
30      画像表示装置
6       画像表示パネル
7       粘着剤層
8       光学部材
10 optical film 1 resin layer 2 light transmissive substrate 20 polarizing plate 3 polarizer 4 light transmissive substrate (optical compensation film)
5 adhesive layer 30 image display device 6 image display panel 7 adhesive layer 8 optical member

Claims (10)

  1.  光透過性基材の一方の面に樹脂層が積層された光学フィルムであって、
     前記樹脂層は、重合性官能基を有するモノマー及び重合性官能基を有するオリゴマーからなる群から選ばれる少なくとも1種の重合性化合物を含む硬化性組成物の硬化物で形成されており、
     下記折り曲げ試験前の温度40℃、相対湿度92%環境下に於ける前記光学フィルムの透湿度M1[g/m2・24h]と、下記折り曲げ試験後の前記光学フィルムの温度40℃、相対湿度92%環境下に於ける透湿度M2[g/m2・24h]との差の絶対値(|M2-M1|)が10g/m2・24h未満である、光学フィルム。
     折り曲げ試験:
     JIS K 5600-5-1に準拠して、前記光学フィルムについて、直径2mmのマンドレルを用い、前記樹脂層が外側になるように試験を行う。
    An optical film in which a resin layer is laminated on one surface of a light-transmitting substrate,
    The resin layer is formed of a cured product of a curable composition containing at least one polymerizable compound selected from the group consisting of monomers having a polymerizable functional group and oligomers having a polymerizable functional group,
    The moisture permeability M 1 [g/m 2 · 24 h] of the optical film in an environment with a temperature of 40 ° C. and a relative humidity of 92% before the following bending test, and the temperature of 40 ° C. and relative humidity of the optical film after the following bending test. An optical film whose absolute value (|M 2 -M 1 |) of the difference from the moisture permeability M 2 [g/m 2 ·24h] in an environment of 92% humidity is less than 10 g/m 2 ·24h.
    Bending test:
    In accordance with JIS K 5600-5-1, the optical film is tested using a mandrel with a diameter of 2 mm so that the resin layer faces outward.
  2.  前記樹脂層の膜厚は、1~10μmである、請求項1に記載の光学フィルム。 The optical film according to claim 1, wherein the film thickness of the resin layer is 1 to 10 µm.
  3.  前記光透過性基材の膜厚は、10~50μmである、請求項1又は2に記載の光学フィルム。 The optical film according to claim 1 or 2, wherein the film thickness of the light-transmitting substrate is 10 to 50 µm.
  4.  前記樹脂層のナノインデンテーション法による硬さH[GPa]と、前記光学フィルムの厚さT[μm]との積(H×T)は、40以下である、請求項1~3のいずれか1項に記載の光学フィルム。 4. The product (H×T) of the hardness H [GPa] of the resin layer by the nanoindentation method and the thickness T [μm] of the optical film is 40 or less. 2. The optical film according to item 1.
  5.  前記樹脂層のナノインデンテーション法による弾性率Er(GPa)と、前記光学フィルムの厚さT(μm)との積(Er×T)は、600以下である、請求項1~3のいずれか1項に記載の光学フィルム。 4. The product (Er×T) of the elastic modulus Er (GPa) of the resin layer obtained by the nanoindentation method and the thickness T (μm) of the optical film is 600 or less. 2. The optical film according to item 1.
  6.  前記光透過性基材が、セルロース系樹脂、ポリエステル系樹脂、アクリル系樹脂、及び環状オレフィン系ポリマーからなる群から選ばれる少なくとも1種を含む、請求項1~5のいずれか1項に記載の光学フィルム。 6. The light-transmitting substrate according to any one of claims 1 to 5, wherein the light-transmitting substrate contains at least one selected from the group consisting of cellulose-based resins, polyester-based resins, acrylic-based resins, and cyclic olefin-based polymers. optical film.
  7.  請求項1~6のいずれか1項に記載の光学フィルムの前記樹脂層とは反対側に偏光子が配置された、偏光板。 A polarizing plate in which a polarizer is arranged on the opposite side of the resin layer of the optical film according to any one of claims 1 to 6.
  8.  請求項7に記載の偏光板を有する、画像表示装置。 An image display device comprising the polarizing plate according to claim 7.
  9.  前記樹脂層上に、粘着剤層と、光学部材とが、この順で積層された、請求項8に記載の画像表示装置。 The image display device according to claim 8, wherein an adhesive layer and an optical member are laminated in this order on the resin layer.
  10.  フレキシブルディスプレイである、請求項8又は9記載の画像表示装置。 The image display device according to claim 8 or 9, which is a flexible display.
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