WO2024043682A1 - 편광판 및 광학표시장치 - Google Patents

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WO2024043682A1
WO2024043682A1 PCT/KR2023/012466 KR2023012466W WO2024043682A1 WO 2024043682 A1 WO2024043682 A1 WO 2024043682A1 KR 2023012466 W KR2023012466 W KR 2023012466W WO 2024043682 A1 WO2024043682 A1 WO 2024043682A1
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WO
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liquid crystal
layer
polarizing plate
polarizer
retardation layer
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Application number
PCT/KR2023/012466
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English (en)
French (fr)
Inventor
오경아
박진영
Original Assignee
삼성에스디아이 주식회사
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    • G02B5/30Polarising elements
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    • GPHYSICS
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    • G02B5/00Optical elements other than lenses
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    • G02B5/3025Polarisers, i.e. arrangements capable of producing a definite output polarisation state from an unpolarised input state
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/30Polarising elements
    • G02B5/3083Birefringent or phase retarding elements
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K50/00Organic light-emitting devices
    • H10K50/80Constructional details
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K50/00Organic light-emitting devices
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    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K59/00Integrated devices, or assemblies of multiple devices, comprising at least one organic light-emitting element covered by group H10K50/00

Definitions

  • the present invention relates to a polarizing plate and an optical display device including the same.
  • Organic light emitting display devices have problems with poor visibility and contrast due to reflection of external light.
  • a polarizing plate including a polarizer and a retardation film an anti-reflection effect can be realized by preventing reflected external light from leaking out.
  • an anti-reflection polarizer includes a polarizer and a retardation film laminated on one surface of the polarizer.
  • the retardation film may be a laminate of a retardation film producing a 1/2 phase difference and a retardation film producing a 1/4 phase difference, or a laminate of a 1/4 retardation film and a positive C plate. In this way, since the retardation film includes two or more layers of retardation films that implement different retardations, fairness and economic efficiency are not good.
  • anti-reflection polarizers are also required to have foldable characteristics.
  • a polarizer having two or more layers of retardation films that implement different retardations must have each retardation film taken into consideration when improving the folding characteristics, so there is bound to be a limit to the improvement of the folding characteristics.
  • the background technology of the present invention is disclosed in Korean Patent Publication No. 10-2013-0103595, etc.
  • the object of the present invention is to provide advantages of a single-sheet reverse wavelength dispersion retardation layer or a two-sheet reverse wavelength dispersion retardation layer combining a reverse wavelength dispersion retardation layer and a positive C plate film when applied to a light emitting device optical display device.
  • the aim is to provide a polarizer that effectively reduces reflectance on both the front and side surfaces while implementing an O-plate type retardation layer single-sheet structure.
  • Another object of the present invention is to provide a thinner thickness than a one-sheet reverse wavelength dispersion retardation layer or a two-sheet reverse wavelength dispersion retardation layer combined with a positive C plate film when applied to a light emitting device optical display device.
  • the aim is to provide a polarizer that has enhanced thin film properties and provides excellent folding characteristics.
  • One aspect of the present invention is a polarizer.
  • Polyizer is a polarizer; And a retardation layer formed on the lower surface of the polarizer, wherein the retardation layer is an O plate type (O plate type) liquid crystal layer with reverse wavelength dispersion, and the retardation layer has a maximum value of the liquid crystal ⁇ angle of 40° to 60°. And the average value of the liquid crystal ⁇ angle is 20° to 40°.
  • O plate type O plate type
  • the phase difference layer may be a single layer.
  • the retardation layer may have a short-wavelength dispersion of 0.81 to 0.90 and a long-wavelength dispersion of 1.01 to 1.10.
  • the liquid crystal ⁇ angle of the liquid crystal compound in the TOP surface is the above. It may be larger or smaller than the liquid crystal ⁇ angle of the liquid crystal compound on the BOTTOM surface.
  • the liquid crystal ⁇ angle in the phase difference layer may be 5° to 90°.
  • the retardation layer may have an in-plane retardation (Re) of 120 nm to 160 nm at a wavelength of 550 nm.
  • the retardation layer may have a thickness direction retardation (Rth) of 0 nm to 90 nm at a wavelength of 550 nm.
  • the retardation layer may have a degree of biaxiality (NZ) of 1.0 or less at a wavelength of 550 nm.
  • the slow axis of the retardation layer may be 40° to 50°.
  • the polarizer may have only the retardation layer as a retardation film on the lower surface of the polarizer.
  • the retardation layer may include a solidified layer or a cured layer of a composition containing a liquid crystal compound having a mesogenic group.
  • the liquid crystal compound may be a nematic liquid crystal.
  • the liquid crystal compound may include a thermotropic liquid crystal compound.
  • the retardation layer may have a thickness of 3 ⁇ m or less.
  • a protective layer may be further formed on the upper surface of the polarizer.
  • One aspect of the present invention is an optical display device.
  • the optical display device includes the polarizing plate of the present invention.
  • the present invention when applied to a light emitting device optical display device, has the advantages of a single-sheet reverse wavelength dispersion retardation layer or a two-sheet reverse wavelength dispersion retardation layer combining a reverse wavelength dispersion retardation layer and a positive C plate film as an O plate.
  • a polarizer that effectively lowers reflectance on both the front and side surfaces was provided while implementing a single-layer retardation layer structure.
  • the present invention when applied to a light emitting device optical display device, has thin film characteristics with a thickness thinner than a single-sheet reverse wavelength dispersion retardation layer or a two-sheet reverse wavelength dispersion retardation layer combined with a positive C plate film. This strengthened polarizer provided excellent folding characteristics.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of a polarizer according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 2 is a conceptual diagram of the liquid crystal ⁇ angle.
  • Figure 3 is a conceptual diagram of a phase difference layer.
  • Figure 4 shows the measurement results of the in-plane phase difference measured at omnidirectional angles (0° to 360°) according to viewing angles of 10° and 60° at a wavelength of 550 nm for the retardation layer of Example 1.
  • Figure 5 shows the measurement results of the in-plane phase difference measured at omnidirectional angles (0° to 360°) according to viewing angles of 10° and 60° at a wavelength of 550 nm for the retardation layer of Example 2.
  • Figure 6 shows the measurement results of the in-plane phase difference measured at omnidirectional angles (0° to 360°) according to viewing angles of 10° and 60° at a wavelength of 550 nm for the retardation layer of Example 3.
  • Figure 7 shows the measurement results of the in-plane phase difference measured at omnidirectional angles (0° to 360°) according to viewing angles of 10° and 60° at a wavelength of 550 nm for the retardation layer of Example 4.
  • Figure 8 shows the measurement results of the in-plane phase difference measured at omnidirectional angles (0° to 360°) according to viewing angles of 10° and 60° at a wavelength of 550 nm for the retardation layer of Comparative Example 1.
  • Figure 9 shows the measurement results of the in-plane phase difference measured at omnidirectional angles (0° to 360°) according to viewing angles of 10° and 60° at a wavelength of 550 nm for the retardation layer of Comparative Example 2.
  • in-plane retardation (Re) can be expressed by the following formula A
  • Thickness direction retardation (Rth) can be expressed by the following formula B
  • biaxiality degree (NZ) can be expressed by the following formula C.
  • NZ (nx - nz)/(nx - ny)
  • nx, ny, and nz are the refractive indexes in the slow axis direction, fast axis direction, and thickness direction of the optical element at the measurement wavelength, respectively, and d is the thickness of the optical element. (Unit: nm).
  • the measurement wavelength may be 450 nm, 550 nm, or 650 nm.
  • the “slow axis direction” is a direction with a relatively high refractive index among the in-plane directions
  • the “fast axis direction” is a direction with a relatively low refractive index among the in-plane directions.
  • Re (450), Re (550), and Re (650) refer to the in-plane retardation (Re) of the optical element alone or the optical element stack at wavelengths of 450 nm, 550 nm, and 650 nm, respectively.
  • X to Y means greater than X and less than or equal to Y (X ⁇ and ⁇ Y).
  • the polarizing plate of the present invention includes a polarizer; And a retardation layer formed on the lower surface of the polarizer, wherein the retardation layer is an O plate type (O plate type) liquid crystal layer with reverse wavelength dispersion, and the retardation layer has a maximum value of the liquid crystal ⁇ angle of 40° to 60°. and the average value of the liquid crystal ⁇ angle is 20° to 40°.
  • O plate type O plate type
  • the polarizing plate of the present invention can be used as an anti-reflection polarizing plate in light emitting device displays including organic light emitting diode (OLED) displays.
  • Polarizers can be applied to light-emitting display devices to improve screen quality by lowering reflectance on both the front and sides.
  • the polarizing plate of the present invention has a single O plate-type liquid crystal layer, and the thin film characteristics are strengthened with a small thickness, so that it can be used in a foldable display device over a wide temperature range, including room temperature.
  • FIGS. 1, 2, and 3 a polarizing plate of an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1, 2, and 3.
  • the polarizer may include a polarizer 30, a protective layer 20 laminated on the upper surface of the polarizer 30, and a retardation layer 10 laminated on the lower surface of the polarizer 30.
  • an adhesive layer, an adhesive layer, etc. are formed on the lower surface of the retardation layer 10, so that a polarizer can be laminated on a panel of a display device.
  • the polarizer has a retardation layer 10 as a retardation film on the lower surface of the polarizer 30, and may have an adhesive layer or adhesive layer that can stack the polarizer 30 and the retardation layer 10. Even so, the polarizer can significantly lower the reflectance from the front and sides.
  • the polarizing plate of the present invention includes only an O plate-type liquid crystal layer with reverse wavelength dispersion as an overall retardation layer disposed on the lower surface of the polarizer.
  • the upper surface of the polarizer refers to the surface on which light emitted from the light emitting device is emitted through the polarizer and the surface on which external light is first incident on the polarizer.
  • lower surface of the polarizer refers to the surface on which light emitted from the light emitting device is incident on the polarizer and the surface on which external light is first emitted from the polarizer.
  • light-emitting device is a concept that can encompass organic light-emitting devices, inorganic light-emitting devices, or organic-inorganic light-emitting devices.
  • the retardation layer 10 may be laminated on the lower surface of the polarizer to provide an anti-reflection effect together with the polarizer.
  • the retardation layer is a single layer and has a thinner thickness compared to the conventional one-sheet reverse wavelength dispersion retardation layer or the two-sheet reverse wavelength dispersion retardation layer combined with the reverse wavelength dispersion retardation layer and positive C plate film, making it an excellent folder.
  • a polarizing plate having black characteristics can be provided.
  • excellent folding characteristics refers to cutting the polarizer to a predetermined size and then fixing the specimen to a measuring device for folding test, such as COVOTEC (CFT series), so that the point that is 1/2 of the vertical length of the specimen is folded.
  • the retardation layer has a thickness of 3 ⁇ m or less, specifically, more than 0 ⁇ m, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, It may be 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3 ⁇ m, for example, more than 0 ⁇ m and 3 ⁇ m or less, for example, 0.5 ⁇ m to 3 ⁇ m. Within the above range, it can be easy to provide a thin effect to the polarizer and provide excellent folding characteristics.
  • the retardation layer is an O plate-type liquid crystal layer with reverse wavelength dispersion
  • the maximum value of the liquid crystal ⁇ angle of the retardation layer is 40° to 60° and the average value of the liquid crystal ⁇ angle is 20° to 40°. Since the maximum value of the liquid crystal ⁇ angle is 40° to 60° and the average value of the liquid crystal ⁇ angle is 20° to 40°, the reflectance on the front and side surfaces can be significantly lowered even if the retardation layer is thin.
  • the maximum values of the liquid crystal ⁇ angle are 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, and 60°
  • the average values of the liquid crystal ⁇ angle are 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, It can be 38, 39, or 40°.
  • the phase contrast layer has reverse wavelength dispersion.
  • Reverse wavelength dispersion provides a constant phase difference regardless of the wavelength, making it easy to significantly lower the reflectance on the front and side when applied to a polarizer.
  • the “reverse wavelength dispersion” means that short-wavelength dispersion is smaller than long-wavelength dispersion.
  • the retardation layer has a short-wavelength dispersion of 0.81 to 0.90, for example, 0.81, 0.82, 0.83, 0.84, 0.85, 0.86, 0.87, 0.88, 0.89, 0.90, a long-wavelength dispersion of 1.01 to 1.10, for example, 1.01, It can be 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10.
  • the phase contrast layer is an O plate.
  • the O plate is oriented so that the liquid crystal ⁇ angle of the liquid crystal compound is inclined in the thickness direction of the retardation layer, and one side is the TOP side and the other side facing the one side is the BOTTOM side in the thickness direction of the retardation layer.
  • the TOP surface and the BOTTOM surface are opposite to each other, and this means that the liquid crystal ⁇ angle is not uniform and gradually increases or gradually decreases from the TOP surface to the BOTTOM surface.
  • the “tilt direction” refers to a direction that is not substantially parallel or substantially perpendicular to one surface of a layer adjacent to the retardation layer, for example, the lower surface of the polarizer.
  • liquid crystal ⁇ angle may have substantially the same meaning as defined by those skilled in the art.
  • the “liquid crystal ⁇ angle” can be formed within the retardation layer. It refers to the tilt orientation angle of the liquid crystal in the thickness direction of the retardation layer, and the tilt orientation angle changes as it goes from the TOP plane to the bottom plane.
  • the liquid crystal ⁇ angle is defined as 0°.
  • the liquid crystal ⁇ angle may have a positive (+) or negative (-) value depending on the direction of the maximum refractive index of the liquid crystal compound with respect to one surface of the layer adjacent to the retardation layer.
  • the liquid crystal ⁇ angle is described as a positive (+) value for convenience.
  • the liquid crystal ⁇ angle can also mean a negative (-) value. For example, if the liquid crystal ⁇ angle is 60°, it may mean -60°.
  • the liquid crystal ⁇ angle can be measured by conventional methods known to those skilled in the art.
  • the liquid crystal ⁇ angle can be measured using a liquid crystal ⁇ angle measuring device, such as AXOSCAN or KOBRA.
  • the average value and maximum value of the liquid crystal ⁇ angle of the phase difference layer in the present invention can be measured from the liquid crystal ⁇ angle measuring device.
  • the surface adjacent to the polarizer 30 in the thickness direction of the retardation layer 10 is referred to as the TOP surface 11, and the surface opposite to the TOP surface 11 is referred to as the BOTTOM surface 12. It is said that
  • the liquid crystal ⁇ angle ( ⁇ P ) of the liquid crystal compound on the TOP surface 11 may be larger than the liquid crystal ⁇ angle ( ⁇ B ) of the liquid crystal compound on the BOTTOM surface. At this time, the liquid crystal ⁇ angle ( ⁇ P ) of the liquid crystal compound on the TOP surface 11 may be equal to the maximum value of the liquid crystal ⁇ angle.
  • the liquid crystal ⁇ angle of the liquid crystal compound in the phase contrast layer is 5° to 90°, specifically, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
  • the surface adjacent to the polarizer 30 in the thickness direction of the retardation layer 10 is referred to as the TOP surface 11, and the surface opposite to the TOP surface 11 is referred to as the BOTTOM surface 12.
  • the liquid crystal ⁇ angle ( ⁇ P ) of the liquid crystal compound on the TOP surface 11 is smaller than the liquid crystal ⁇ angle ( ⁇ B ) of the liquid crystal compound on the BOTTOM surface, and the liquid crystal ⁇ angle of the liquid crystal compound on the BOTTOM surface 12
  • ( ⁇ B ) is equal to the maximum value of the liquid crystal ⁇ angle may also be included in the scope of the present invention.
  • the liquid crystal ⁇ angle ( ⁇ B ) of the liquid crystal compound on the BOTTOM surface 12 is equal to the maximum value of the liquid crystal ⁇ angle
  • the liquid crystal ⁇ angle of the liquid crystal compound in the phase difference layer is 5° to 90°, specifically 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90°, such as 10° to 60°, 20° to 90°.
  • the phase difference layer 10 has an in-plane phase difference of 120 nm to 160 nm at a wavelength of 550 nm, for example, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135. , 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 1 60nm , for example 130 nm to 150 nm, for example 130 nm to 145 nm. In the above range, the anti-reflection effect can be effectively achieved.
  • the retardation layer 10 has a thickness direction retardation of 0 nm to 90 nm at a wavelength of 550 nm, specifically 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. , 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 , 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 , 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90nm , for example, may be greater than 0 nm and less than or equal to 90 nm, 5 nm to 40 nm, or 15 n
  • the phase contrast layer 10 has a degree of biaxiality of 1.0 or less at a wavelength of 550 nm, specifically 0.7, 0.71, 0.72, 0.73, 0.74, 0.75, 0.76, 0.77, 0.78, 0.79, 0.8, 0.81, 0.82, 0.83, 0.84, 0.85, It can be 0.86, 0.87, 0.88, 0.89, 0.9, 0.91, 0.92, 0.93, 0.94, 0.95, 0.96, 0.97, 0.98, 0.99, 1.0, for example 0.7 to 1.0, 0.8 to 1.0. In the above range, the anti-reflection effect can be effectively achieved.
  • the slow axis of the retardation layer 10 is 40° to 50° with respect to the light absorption axis of the polarizer, specifically 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50°. , for example, can be 42° to 48°. Within the above range, the effect of the present invention can be improved.
  • the “slow axis” refers to an axis with a high refractive index in the in-plane direction of the retardation layer.
  • the maximum value of the liquid crystal ⁇ angle and the average value of the liquid crystal ⁇ angle of the retardation layer can be realized by adjusting the composition of the liquid crystal compound and the additive composition when forming the retardation layer.
  • the retardation layer is a solidified or cured layer of a composition containing a liquid crystal compound.
  • the solidified layer is a layer in which a composition containing a liquid crystal compound in a solution state is solidified by cooling, etc.
  • the cured layer is a layer in which a composition containing a liquid crystal compound in a solution is crosslinked by heat and/or light.
  • the phase contrast layer may be formed of a liquid crystal compound including a rod-shaped liquid crystal compound, a rod-shaped liquid crystal compound, etc.
  • the phase contrast layer may be formed of a nematic liquid crystal compound.
  • the liquid crystal compound may include a thermotropic liquid crystal (temperature transition type) compound.
  • a thermotropic liquid crystal compound is a liquid crystal compound in which the orientation state of the liquid crystal changes due to heat, and when heated, it does not change into an isotropic liquid at the melting point of the liquid crystal, but creates a suspended, non-isotropic molten state.
  • the thermotropic liquid crystal compound can easily implement a retardation layer having the maximum and average values of the liquid crystal ⁇ angle of the present invention.
  • the retardation layer may be formed of a liquid crystal compound having a mesogenic group.
  • the mesogenic group has an aromatic group, and includes a di(meth)acrylate group, butylene di(meth)acrylate group, butadiene divinyl group, biphenyl group, phenylbenzoate group, phenylcyclohexane group, azoxybenzene group, and azo group. It may be a methine group, azobenzene group, phenylpyrimidine group, diphenylacetylene group, diphenylbenzoate group, bicyclohexane group, cyclohexylbenzene group, terphenyl group, etc., but is not limited thereto. These mesogenic groups may further have one or more substituents such as an alkoxy group, cyano group, halogen, or alkyl group.
  • the liquid crystal compound may further have at least one crosslinkable functional group.
  • Crosslinkable functional groups include di(meth)acrylate group, butylene di(meth)acrylate group, butadiene divinyl group, (meth)acryloyl group, epoxy group, vinyl ether group, cinnamoyl group, cinnamylidene group, and coumarin group. , a benzophenone group, a (meth)acryloyl group-containing group, etc., but is not limited thereto.
  • the (meth)acryloyl group-containing group may be a furyl (meth)acryloyl group, a biphenyl (meth)acryloyl group, or a naphthyl (meth)acryloyl group.
  • the retardation layer can be manufactured by the following method using a conventional method known to those skilled in the art, but appropriately adjusted so that the retardation layer of the present invention can be implemented:
  • the retardation layer includes a process of performing an orientation treatment on a substrate, a process of preparing a coating solution containing a liquid crystal compound and a solvent, a process of applying the coating solution to the orientation-treated surface of the substrate to form a laminate, and the process of forming a laminate of the coating solution. It can be manufactured by a process of heating the laminate to the liquid crystal temperature range while the interface on the side opposite to the substrate is in contact with air, and a process of cooling the laminate to below the liquid crystal temperature range.
  • the orientation treatment may include a vertical orientation treatment, a horizontal orientation treatment, or an inclined orientation treatment.
  • Orientation treatment includes a method of forming an alignment film by adsorbing an alignment agent on the surface of a substrate, a method of morphologically changing the surface of an alignment film formed on a substrate, and a method of irradiating light to the surface of an alignment film formed on a substrate.
  • the aligning agent may be lecithin, organosilane, octadecylmalonic acid, tetrafluoroethylene, polyimide, stearic acid, carbon, polyoxyethylene, etc., but is not limited thereto.
  • Light irradiation can be performed using an appropriate method depending on the type of photochemical reaction of the compound having a photo-reactive functional group used in the photo-alignment film.
  • Light sources used for light irradiation may include ultra-high pressure mercury lamps, flash lamps, high-pressure mercury lamps, low-pressure mercury lamps, xenon lamps, and metal halide lamps.
  • the alignment treatment may include forming an alignment film.
  • the alignment layer is formed by applying a composition for forming an alignment layer to a base film, drying it, tilting it at 5° to 50°, and then applying LPUV (linearly polarized UV) at a wavelength of 200 nm to 400 nm and an amount of light of 10 to 10°. It can be formed by curing by irradiating with 100mJ/cm 2 .
  • Solvents are acetone, methyl ethyl ketone, methyl isobutyl ketone, cyclohexanone, cyclophenanone, 2-pentanone, 2-hexanone, diethyl ether, tetrahydrofuran, dioxane, anisole, ethyl acetate, butyl acetate. , toluene, xylene, chloroform, dichloromethane, dichloroethane, dimethylformamide, dimethylacetamide, methylcellosolve, etc., but is not limited thereto.
  • the process of heating to the liquid crystal temperature range includes a heat method and a method of irradiating energy rays (eg, visible light, ultraviolet rays, and radiation).
  • energy rays eg, visible light, ultraviolet rays, and radiation.
  • an alignment film for liquid crystal alignment is formed on the TOP surface 11, which is the surface adjacent to the polarizer 30, of the retardation layer 10, or the BOTTOM surface 12, which is the surface opposite to the TOP surface 11. It could be.
  • a transparent base film may be further laminated between the polarizer 30 and the retardation layer 10 and/or on the lower surface of the retardation layer 10.
  • the transparent base film is optically transparent (light transmittance of 90% or more at a wavelength of 380 nm to 780 nm) and is a substantially non-retardation film that does not affect the retardation characteristics of the retardation layer 10, for example, at a wavelength of 550 nm.
  • the in-plane phase difference may be 10 nm or less, for example, 0 nm to 5 nm.
  • the polarizer 30 converts incident natural light or polarized light into linearly polarized light in a specific direction, and can be manufactured from a polymer film containing polyvinyl alcohol-based resin as a main component.
  • the polarizer 10 can be manufactured by dyeing the polymer film with iodine or dichroic dye and stretching it in MD (machine direction). Specifically, it can be manufactured through a swelling process, a dyeing step, a stretching step, and a crosslinking step.
  • the polarizer 30 may have a total light transmittance of 40% or more, for example, 40% to 47%, and a polarization degree of 99% or more, for example, 99% to 100%. Within the above range, anti-reflection performance can be improved when combined with the first retardation plate and the second retardation plate.
  • the polarizer 30 may have a thickness of 2 ⁇ m to 30 ⁇ m, specifically 4 ⁇ m to 25 ⁇ m, and can be used in the polarizing plate within this range.
  • the polarizer 30 has a light absorption axis of the polarizer in the in-plane direction and a light transmission axis of the polarizer that is substantially orthogonal to the absorption axis of the polarizer. Through this, the polarizer can absorb linearly polarized light having a vibration direction parallel to the absorption axis and transmit other linearly polarized light.
  • the light absorption axis of the polarizer may be the machine direction (MD) of the polarizer, and the light transmission axis of the polarizer may be the transverse direction (TD) of the polarizer.
  • the protective layer 20 may be formed on the upper surface of the polarizer 10, thereby protecting the polarizer from the external environment and increasing the mechanical strength of the polarizer.
  • the protective layer 20 protects the polarizer 10 from the external environment and is an optically transparent film, for example, cellulose-based including triacetylcellulose (TAC), polyethylene terephthalate, polybutylene terephthalate, and polyethylene oxide.
  • TAC triacetylcellulose
  • the protective layer 20 may have a thickness of 5 ⁇ m to 70 ⁇ m, specifically 5 ⁇ m to 45 ⁇ m, and can be used in the polarizing plate within this range.
  • a functional coating layer may be formed on the upper surface of the protective layer 20 to provide additional functions to the polarizer.
  • the functional coating layer may include a hard coating layer, an anti-fingerprint layer, an anti-reflection layer, and an anti-glare layer. etc., and they may be formed singly or by stacking two or more types.
  • the optical display device of the present invention includes the polarizing plate of the embodiment of the present invention.
  • the optical display device may include a light-emitting display device including various light-emitting devices, for example, an organic light-emitting device (OLED) display device.
  • OLED organic light-emitting device
  • a polyvinyl alcohol-based film (TS#20, Kuraray, Japan, thickness before stretching: 20 ⁇ m) was stretched six times in an iodine aqueous solution at 60°C to prepare a polarizer with a light transmittance of 45%.
  • the composition for forming an alignment film was bar-coated on a triacetylcellulose (TAC) film and then dried at 125°C for 2 minutes. After heat drying, the TAC film was tilted at 40° on a glass plate, and LPUV (linearly polarized UV) was applied at a wavelength of 313 nm and an amount of 25 mJ/cm 2 to form an alignment film.
  • a composition for forming an O plate-type liquid crystal layer (the liquid crystal compound is a thermotropic liquid crystal molecule, Merck) was spin-coated on the alignment film and then dried to form an O plate-type liquid crystal retardation layer (thickness: 2.7 ⁇ m, reverse wavelength dispersion). formed.
  • HC-TAC film (Toppan, 25FJCHCN-TC, TAC film with hard coating layer, thickness: 32 ⁇ m) was laminated as a protective film on the upper surface of the prepared polarizer.
  • a polarizing plate was manufactured by laminating the prepared retardation layer to the lower surface of the prepared polarizer.
  • a polarizing plate was manufactured in the same manner as in Example 1, except that the liquid crystal composition forming the retardation layer in Example 1 was changed and the composition of the retardation layer was changed as shown in Table 1 below.
  • Example 1 a polarizing plate was manufactured in the same manner as in Example 1, except that the retardation layer was changed to a single-sheet positive A plate liquid crystal layer (reverse wavelength dispersion) as shown in Table 1 below.
  • Example 1 except that the retardation layer was changed to a positive A plate liquid crystal layer (reverse wavelength dispersion) with one sheet of reverse wavelength dispersion and a two-sheet positive C plate liquid crystal layer (flat wavelength dispersion) as shown in Table 1 below.
  • a polarizing plate was manufactured in the same manner as Example 1.
  • Re and Rth for the phase contrast layer were measured at a wavelength of 550 nm using Axoscan (Axometry).
  • the wavelength dispersion of the phase contrast layer was measured using Axoscan (Axometry).
  • Reflectance (unit: %): Reflectance was measured using DMS 803, Japan Instrument Systems (Konica Minolta group). After measuring against the white plate standard provided in DMS 803 from Instrument Systems (Konica Minolta group), reflectance is measured using the Angular Scan function.
  • the polarizers of the examples and comparative examples are attached to the panel (including the glass substrate) using pressure-sensitive adhesive, and the reflectance values are obtained for the front and side surfaces.
  • SCE spectral transmittance/reflectance
  • Phase contrast characteristics Phase contrast characteristics were measured from the front and side of the phase contrast layer (O plate, +A plate, or a laminate of +A plate and +C plate) samples using Axoscan (Axometry) equipment. did. The sample was placed on a measuring table, the Theta and Azimuth angle were measured in 10° increments, the in-plane retardation value at a wavelength of 550 nm was measured, and the values at 10° and 60° were displayed in a circular graph.
  • Example 1 Example 2 Example 3 Example 4 Comparative Example 1 Comparative example 2 phase contrast layer Re(nm) 137.51 133.73 142.35 143.47 138.73 143.73 Rth(nm) 15.37 23.12 19.59 38.12 72.14 23.32 Wavelength dispersion reverse wavelength dispersibility reverse wavelength dispersibility reverse wavelength dispersibility reverse wavelength dispersibility reverse wavelength dispersibility reverse wavelength dispersibility liquid crystal orientation O plate O plate O plate O plate O plate Not O plate Not O plate Liquid crystal ⁇ angle (°) TOP cotton 5 60 55 40 - - BOTTOM cotton 60 5 5 5 - - medium 32.5 32.5 30 25 - - maximum value 60 60 55 40 - - Total thickness of phase contrast layer ( ⁇ m) 2.7 2.5 2.7 2.8 3.0 3.7 reflectivity (%) face 0.21 0.22 0.25 0.26 0.21 0.21 side 0.31 0.35 0.34 0.36 0.49 0.30
  • the polarizer of the present invention had low reflectance on both the front and side surfaces.
  • the polarizing plate of the present invention has a thinner thickness than a two-sheet type reverse wavelength dispersion retardation layer combining a reverse wavelength dispersion retardation layer and a positive C plate film.
  • the polarizing plate of the present invention will provide excellent folding characteristics with enhanced thin film properties.
  • the polarizing plate of the present invention can be expected to achieve process simplification and cost reduction by implementing the performance of the two layers of the positive A plate and positive C plate.
  • Comparative Example 1 had a high side reflectance compared to the Example, as the side reflectance exceeded 0.4%.
  • Example 2 is superior to the positive A plate of Comparative Example 1 in terms of phase difference according to Theta, and as Example 4 progresses, Phi (azimuth) shows left and right asymmetry. In this way, it can be seen that there is a dependence on the liquid crystal ⁇ angle, and the more symmetric Phi (azimuth) the better the lateral reflectance.
  • the polarizer of comparative example 2 is expected to have limitations in providing excellent folding characteristics.

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Abstract

편광자; 및 상기 편광자의 하부면에 형성된 위상차층을 포함하고, 상기 위상차층은 역파장 분산성의 O 플레이트형 액정층이고, 상기 위상차층은 액정 β 각도의 최대값이 40° 내지 60°이고 액정 β 각도의 평균값이 20° 내지 40°인 것인, 편광판 및 이를 포함하는 광학 표시 장치가 제공된다.

Description

편광판 및 광학표시장치
본 발명은 편광판 및 이를 포함하는 광학표시장치에 관한 것이다.
유기발광소자 표시장치는 외부광의 반사로 인하여 시인성과 콘트라스트가 떨어지는 문제점이 있다. 상기 문제점을 해소하기 위해 편광자와 위상차 필름을 포함하는 편광판을 사용함으로써 반사된 외부광이 외부로 새어나오지 않게 하여 반사 방지 효과를 구현할 수 있다.
일반적으로, 반사 방지용 편광판은 편광자 및 편광자의 일면에 적층된 위상차 필름을 포함한다. 위상차 필름으로는 1/2 위상차를 내는 위상차 필름 및 1/4 위상차를 내는 위상차 필름의 적층체 또는 1/4 위상차 필름 및 포지티브 C 플레이트의 적층체가 사용될 수 있다. 이와 같이, 위상차 필름은 서로 다른 위상차를 구현하는 2층 이상의 위상차 필름을 구비하기 때문에, 공정성 및 경제성이 좋지 않다.
한편, 최근 폴더블 표시장치에 대한 관심이 증가됨에 따라, 반사 방지용 편광판도 폴더블 특성이 요구되고 있다. 그러나, 서로 다른 위상차를 구현하는 2층 이상의 위상차 필름을 구비하는 편광판은 폴딩 특성을 개선함에 있어 위상차 필름 각각을 고려해야 하는 만큼, 폴딩 특성의 개선에 한계가 있을 수 밖에 없다.
본 발명의 배경기술은 한국공개특허 제10-2013-0103595호 등에 개시되어 있다.
본 발명의 목적은 발광소자 광학표시장치에 적용시, 역파장 분산성 위상차층 1매형, 또는 역파장 분산성 위상차층과 포지티브 C 플레이트 필름을 합지한 2매형 역파장 분산성 위상차층이 가지는 장점을 O-플레이트형 위상차층 1매형 구조로 구현하면서, 정면 및 측면 모두에서 반사율을 효과적으로 낮추는 편광판을 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 발광소자 광학표시장치에 적용시, 역파장 분산성 위상차층 1매형, 또는 역파장 분산성 위상차층과 포지티브 C 플레이트 필름을 합지한 2매형 역파장 분산성 위상차층보다 얇은 두께를 가져 박막 특성이 강화되어 우수한 폴딩 특성을 제공하는 편광판을 제공하는 것이다.
본 발명의 일 관점은 편광판이다.
1.편광판은 편광자; 및 상기 편광자의 하부면에 형성된 위상차층을 포함하고, 상기 위상차층은 역파장 분산성의 O 플레이트형(오 플레이트형) 액정층이고, 상기 위상차층은 액정 β 각도의 최대값이 40° 내지 60°이고 액정 β 각도의 평균값이 20° 내지 40°이다.
2.1에서, 상기 위상차층은 단일층일 수 있다.
3.1-2에서, 상기 위상차층은 단파장 분산성이 0.81 내지 0.90, 장파장 분산성이 1.01 내지 1.10일 수 있다.
4.1-3에서, 상기 위상차층의 두께 방향에 있어서 상기 편광자에 인접하는 면을 TOP 면, 상기 TOP 면과 대향하는 면을 BOTTOM 면이라고 할 때, 상기 TOP 면에서의 액정 화합물의 액정 β 각도는 상기 BOTTOM 면에서의 액정 화합물의 액정 β 각도 대비 크거나 작을 수 있다.
5.1-4에서, 상기 위상차층에서 액정 β 각도는 5° 내지 90°일 수 있다.
6.1-5에서, 상기 위상차층은 파장 550nm에서 면내 위상차(Re)가 120nm 내지 160nm일 수 있다.
7.1-6에서, 상기 위상차층은 파장 550nm에서 두께 방향 위상차(Rth)가 0nm 내지 90nm일 수 있다.
8.1-7에서, 상기 위상차층은 파장 550nm에서 이축성 정도(NZ)가 1.0 이하일 수 있다.
9.1-8에서, 상기 편광자의 광 흡수축에 대하여, 상기 위상차층의 지상축(slow axis)은 40° 내지 50°를 이룰 수 있다.
10.1-9에서, 상기 편광판은 상기 편광자의 하부면에 위상차필름으로서 상기 위상차층만 있을 수 있다.
11.1-10에서, 상기 위상차층은 메소겐기를 갖는 액정 화합물을 포함하는 조성물의 고화층 또는 경화층을 포함할 수 있다.
12.11에서, 상기 액정 화합물은 네마틱 액정일 수 있다.
13.11-12에서, 상기 액정 화합물은 열방성 액정 화합물을 포함할 수 있다.
14.1-13에서, 상기 위상차층은 두께가 3㎛ 이하일 수 있다.
15.1-14에서, 상기 편광자의 상부면에 보호층이 더 형성될 수 있다.
본 발명의 일 관점은 광학표시장치이다.
광학표시장치는 본 발명의 편광판을 포함한다.
본 발명은 발광소자 광학표시장치에 적용시, 역파장 분산성 위상차층 1매형, 또는 역파장 분산성 위상차층과 포지티브 C 플레이트 필름을 합지한 2매형 역파장 분산성 위상차층이 가지는 장점을 O 플레이트형 위상차층 1매형 구조로 구현하면서, 정면 및 측면 모두에서 반사율을 효과적으로 낮추는 편광판을 제공하였다.
본 발명은 발광소자 광학표시장치에 적용시, 역파장 분산성 위상차층 1매형, 또는 역파장 분산성 위상차층과 포지티브 C 플레이트 필름을 합지한 2매형 역파장 분산성 위상차층보다 얇은 두께로 박막 특성이 강화되어 우수한 폴딩 특성을 제공하는 편광판을 제공하였다.
도 1은 본 발명 일 실시예의 편광판의 단면도이다.
도 2는 액정 β 각도의 개념도이다.
도 3은 위상차층의 개념도이다.
도 4는 실시예 1의 위상차층에 대하여 파장 550nm에서, 시야각 10° 및 60°에 따른 전방위 각도(0° 내지 360°)에서 측정된 면내 위상차의 측정 결과이다.
도 5는 실시예 2의 위상차층에 대하여 파장 550nm에서, 시야각 10° 및 60°에 따른 전방위 각도(0° 내지 360°)에서 측정된 면내 위상차의 측정 결과이다.
도 6은 실시예 3의 위상차층에 대하여 파장 550nm에서, 시야각 10° 및 60°에 따른 전방위 각도(0° 내지 360°)에서 측정된 면내 위상차의 측정 결과이다.
도 7은 실시예 4의 위상차층에 대하여 파장 550nm에서, 시야각 10° 및 60°에 따른 전방위 각도(0° 내지 360°)에서 측정된 면내 위상차의 측정 결과이다.
도 8은 비교예 1의 위상차층에 대하여 파장 550nm에서, 시야각 10° 및 60°에 따른 전방위 각도(0° 내지 360°)에서 측정된 면내 위상차의 측정 결과이다.
도 9는 비교예 2의 위상차층에 대하여 파장 550nm에서, 시야각 10° 및 60°에 따른 전방위 각도(0° 내지 360°)에서 측정된 면내 위상차의 측정 결과이다.
첨부한 도면을 참고하여 본 발명을 실시예에 의해 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다.
여기서 사용되는 용어는 단지 예시적인 구현예들을 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도는 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일한 명칭을 사용하였다. 도면에서 각 구성 요소의 길이, 크기는 본 발명을 설명하기 위한 것으로 본 발명이 도면에 기재된 각 구성 요소의 길이, 크기에 제한되는 것은 아니다.
본 명세서에서 "상부"와 "하부"는 도면을 기준으로 정의한 것이고, 보는 시각에 따라 "상부"가 "하부"로 "하부"가 "상부"로 변경될 수 있다.
본 명세서에서 "면내 위상차(Re)"는 하기 식 A로 표시되고, "두께 방향 위상차(Rth)"는 하기 식 B로 표시되고, "이축성 정도(NZ)"는 하기 식 C로 표시될 수 있다:
[식 A]
Re = (nx - ny) x d
[식 B]
Rth = ((nx + ny)/2 - nz) x d
[식 C]
NZ = (nx - nz)/(nx - ny)
(상기 식 A 내지 식 C에서, nx, ny, nz는 측정 파장에서 각각 광학 소자의 지상축(slow axis) 방향, 진상축(fast axis) 방향, 두께 방향의 굴절률이고, d는 광학 소자의 두께(단위: nm)이다). 상기 식 A 내지 식 C에서 측정 파장은 450nm, 550nm 또는 650nm가 될 수 있다.
본 명세서에서 "지상축 방향"은 면내 방향 중 굴절률이 상대적으로 높은 방향이고, "진상축 방향"은 면내 방향 중 굴절률이 상대적으로 낮은 방향이다.
본 명세서에서 "단파장 분산성"은 Re(450)/Re(550)이고, "장파장 분산성"은 Re(650)/Re(550)이다. Re(450), Re(550), Re(650)은 각각 광학소자 단독 또는 광학소자 적층체의 파장 450nm, 550nm 및 650nm에서의 면내 위상차(Re)를 의미한다.
본 명세서에서 수치 범위를 나타낼 때 "X 내지 Y"는 X 이상 Y 이하(X≤ 그리고 ≤Y)를 의미한다.
본 발명의 편광판은 편광자; 및 상기 편광자의 하부면에 형성된 위상차층을 포함하고, 상기 위상차층은 역파장 분산성의 O 플레이트형(오 플레이트형) 액정층이고, 상기 위상차층은 액정 β 각도의 최대값이 40° 내지 60°이고, 액정 β 각도의 평균값은 20° 내지 40°이다.
이로 인해, 본 발명의 편광판은 유기발광소자(OLED) 표시장치 등을 포함하는 발광소자 표시장치에 있어서 반사 방지용 편광판으로 사용될 수 있다. 편광판은 발광소자 표시장치에 적용되어 정면 및 측면 양자에서 반사율을 낮춤으로써 화면 품질을 좋게 할 수 있다. 또한, 본 발명의 편광판은 O 플레이트형 액정층 1매형을 구비하여, 얇은 두께로 박막 특성이 강화됨으로써, 상온을 포함하는 광범위한 온도 범위에서 폴더블 표시장치에 사용될 수 있다.
이하, 본 발명 일 실시예의 편광판을 도 1, 도 2 및 도 3을 참고하여 설명한다.
도 1을 참고하면, 편광판은 편광자(30), 편광자(30)의 상부면에 적층된 보호층(20) 및 편광자(30)의 하부면에 적층된 위상차층(10)을 포함할 수 있다.
도 1에서 도시되지 않았지만, 위상차층(10)의 하부면에는 점착층, 접착층 등이 형성되어, 편광판을 표시장치의 패널에 적층시킬 수 있다.
편광판은 편광자(30)의 하부면에, 위상차필름으로서 위상차층(10)이 있고, 편광자(30)와 위상차층(10)을 적층할 수 있는 점착층 또는 접착층이 있을 수 있다. 그렇게 하더라도, 편광판은 정면 및 측면에서 반사율을 현저하게 낮출 수 있다. 본 발명의 편광판은 편광자의 하부면에 배치되는 전체 위상차층으로서 역파장 분산성의 O 플레이트형 액정층 단독을 포함한다.
본 명세서에서 "편광자의 상부면"은 발광소자로부터 출사되는 광이 편광자를 통해 출사되는 면 및 외부광이 편광자에 최초 입사되는 면을 의미한다.
본 명세서에서 "편광자의 하부면"은 발광소자로부터 출사되는 광이 편광자에 입사되는 면 및 외부광이 편광자로부터 최초 출사되는 면을 의미한다.
본 명세서에서 "발광소자"는 유기 발광소자, 무기 발광소자, 또는 유-무기 발광소자를 총괄할 수 있는 개념이다.
위상차층
위상차층(10)은 편광자의 하부면에 적층되어 편광자와 함께 반사 방지 효과를 제공할 수 있다. 또한, 위상차층은 단일층으로서 종래 역파장 분산성 위상차층 1매형, 또는 역파장 분산성 위상차층과 포지티브 C 플레이트 필름을 합지한 2매형 역파장 분산성 위상차층 대비 박형의 두께를 가져, 우수한 폴더블 특성을 갖는 편광판을 제공할 수 있다. 여기에서 "우수한 폴딩 특성"은 편광판을 소정의 크기로 절단한 다음 시편을 폴딩 테스트용 측정 기기 예를 들면 COVOTEC社(CFT 시리즈)에 시편의 세로 길이의 1/2가 되는 지점이 접히도록 고정시키고, 곡률 반경이 3 mm가 되도록 180°도로 접었다 폈다 하는 것을 분당 30 사이클(cycle)의 속도로 상온에서 벤딩(시편을 반으로 1회 구부렸다 폈다 하는 것을 1 사이클로 함)을 100,000회 반복하였을 때 박리 또는 기포 발생이 없음을 의미한다.
위상차층은 두께가 3㎛ 이하, 구체적으로, 0㎛ 초과, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3㎛, 예를 들면 0㎛ 초과 3㎛ 이하, 예를 들면 0.5㎛ 내지 3㎛가 될 수 있다. 상기 범위에서, 편광판에 박형 효과를 제공하고, 우수한 폴딩 특성을 제공하는데 용이할 수 있다.
이와 관련하여, 위상차층은 역파장 분산성의 O 플레이트형 액정층이고, 위상차층은 액정 β 각도의 최대값이 40° 내지 60°이고 액정 β 각도의 평균값이 20° 내지 40°이다. 상기 액정 β 각도의 최대값이 40° 내지 60°이고 액정 β 각도의 평균값이 20° 내지 40°가 됨으로써 위상차층이 박형 두께이어도 정면 및 측면에서의 반사율을 현저하게 낮출 수 있다. 구체적으로, 위상차층에서, 액정 β 각도의 최대값은 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60°이고, 액정 β 각도의 평균값은 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40°가 될 수 있다.
위상차층은 역파장 분산성이다. 역파장 분산성은 파장에 상관 없이 일정한 위상차를 얻게 되어, 편광판에 적용 시, 정면 및 측면에서의 반사율을 현저하게 낮추는데 용이할 수 있다. 상기 "역파장 분산성"은 단파장 분산성이 장파장 분산성 대비 작은 것을 의미한다. 일 구체예에서, 위상차층은 단파장 분산성이 0.81 내지 0.90 예를 들면 0.81, 0.82, 0.83, 0.84, 0.85, 0.86, 0.87, 0.88, 0.89, 0.90, 장파장 분산성이 1.01 내지 1.10 예를 들면 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10이 될 수 있다.
위상차층은 O 플레이트이다. O 플레이트는 당업자에게 알려져 있는 바와 같이, 위상차층의 두께 방향에서 액정 화합물의 액정 β 각도가 경사 방향이 되도록 배향되고, 위상차층의 두께 방향에 있어서 일면을 TOP 면, 일면과 마주보는 다른 일면을 BOTTOM 면이라고 할 때 TOP 면과 BOTTOM 면은 서로 대향하며, TOP 면에서 BOTTOM 면으로 갈수록 액정 β 각도가 균일하지 않고 점차적으로 증가하거나 또는 점차적으로 감소하는 것을 의미한다. 상기 "경사 방향"은 위상차층과 인접하는 층의 일면 예를 들면 편광자의 하부면에 대하여 실질적으로 평행 또는 실질적으로 수직이 아닌 방향을 의미한다.
본 명세서에서 "액정 β 각도"는 당업자에게 정의된 바와 실질적으로 동일한 의미를 가질 수 있다. 예를 들면, "액정 β 각도"는 위상차층 내에서 형성될 수 있는데, 위상차층의 두께 방향에서 액정의 경사 배향 각도를 말하며, TOP 면에서 Bottom 면으로 갈수록 경사 배향 각도가 변한다. 두께 방향의 경사 배향 각도가 위상차층의 TOP 면 또는 BOTTOM 면과 평행한 경우, 액정 β 각도는 0°로 정의된다.
액정 β 각도는 위상차층과 인접하는 층의 일면에 대하여, 액정 화합물 중 최대 굴절률 방향이 이루는 방향에 따라 양(+) 또는 음(-)의 값을 가질 수 있다. 본 명세서에서 액정 β 각도는 편의상 양(+)의 값으로 기재한다. 그러나, 액정 β 각도는 음(-)의 값도 의미할 수 있다. 예를 들어, 액정 β 각도가 60°인 경우, -60°를 의미할 수도 있다.
도 2를 참조하여, 액정 β 각도를 설명한다.
도 2를 참조하면, θ1에서와 같이 위상차층과 인접하는 층의 일면에 대해 액정 화합물의 최대의 굴절률 방향이 이루는 각도가 반시계 방향인 경우는 양(+)의 값으로 정의한다. θ2에서와 같이 위상차층과 인접하는 층의 일면에 대해 액정 화합물의 최대의 굴절률 방향이 이루는 각도가 시계 방향인 경우는 음(-)의 값으로 정의한다.
액정 β 각도는 당업자에게 알려진 통상의 방법으로 측정될 수 있다. 예를 들면, 액정 β 각도는 액정 β 각도 측정 장치 예로 들면 AXOSCAN 또는 KOBRA 등으로 측정될 수 있다. 액정 β 각도 측정 장치로부터 본 발명 중 위상차층의 액정 β 각도의 평균값 및 최대값이 측정될 수 있다.
도 3을 참조하면, 편의상, 위상차층(10)의 두께 방향에 있어서 편광자(30)에 인접하는 면을 TOP 면(11)이라고 하고, TOP 면(11)과 대향하는 면을 BOTTOM 면(12)이라고 한다.
TOP 면(11)에서의 액정 화합물의 액정 β 각도(θP)는 BOTTOM 면에서의 액정 화합물의 액정 β 각도(θB) 대비 클 수 있다. 이때, TOP 면(11)에서의 액정 화합물의 액정 β 각도(θP)는 액정 β 각도의 최대값과 동일할 수 있다. 위상차층 중 액정 화합물의 액정 β 각도는 5° 내지 90°, 구체적으로, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90°, 예를 들면 5° 내지 60°, 10° 내지 60°, 또는 20° 내지 90° 범위에 있을 수 있다.
도면으로 도시되지 않았지만, 위상차층(10)의 두께 방향에 있어서 편광자(30)에 인접하는 면을 TOP 면(11)이라고 하고, TOP 면(11)과 대향하는 면을 BOTTOM 면(12)이라고 할 때, TOP 면(11)에서의 액정 화합물의 액정 β 각도(θP)가 BOTTOM 면에서의 액정 화합물의 액정 β 각도(θB) 대비 작고, BOTTOM 면(12)에서의 액정 화합물의 액정 β 각도(θB)가 액정 β 각도의 최대값과 동일한 경우도 본 발명의 범위에 포함될 수 있다. 이때, BOTTOM 면(12)에서의 액정 화합물의 액정 β 각도(θB)는 액정 β 각도의 최대값과 동일하고, 위상차층 중 액정 화합물의 액정 β 각도는 5° 내지 90°, 구체적으로 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90°, 예를 들면 10° 내지 60°, 20° 내지 90° 범위에 있을 수 있다.
위상차층(10)은 파장 550nm에서 면내 위상차가 120nm 내지 160nm, 예를 들면 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160nm, 예를 들면 130nm 내지 150nm, 예를 들면 130nm 내지 145nm가 될 수 있다. 상기 범위에서, 반사 방지 효과가 잘 나올 수 있다.
위상차층(10)은 파장 550nm에서 두께 방향 위상차가 0nm 내지 90nm, 구체적으로 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90nm, 예를 들면 0nm 초과 90nm 이하, 5nm 내지 40nm, 15nm 내지 40nm가 될 수 있다. 상기 범위에서, 반사 방지 효과가 잘 나올 수 있다.
위상차층(10)은 파장 550nm에서 이축성 정도가 1.0 이하, 구체적으로 0.7, 0.71, 0.72, 0.73, 0.74, 0.75, 0.76, 0.77, 0.78, 0.79, 0.8, 0.81, 0.82, 0.83, 0.84, 0.85, 0.86, 0.87, 0.88, 0.89, 0.9, 0.91, 0.92, 0.93, 0.94, 0.95, 0.96, 0.97, 0.98, 0.99, 1.0, 예를 들면 0.7 내지 1.0, 0.8 내지 1.0이 될 수 있다. 상기 범위에서, 반사 방지 효과가 잘 나올 수 있다.
위상차층(10)의 지상축(slow axis)은 편광자의 광 흡수축에 대하여 40° 내지 50°, 구체적으로 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50°, 예를 들면 42° 내지 48°를 이룰 수 있다. 상기 범위에서, 본 발명의 효과가 개선될 수 있다. 상기 "지상축"은 위상차층의 면내 방향 중 굴절률이 높은 축을 의미한다.
위상차층의 액정 β 각도의 최대값 및 액정 β 각도의 평균값은 위상차층을 형성할 때 액정 화합물의 조성 및 첨가제 조성을 조절함으로써 구현될 수 있다.
위상차층은 액정 화합물을 포함하는 조성물의 고화층 또는 경화층이다. 고화층은 용액 상태의 액정 화합물 함유 조성물을 냉각 등에 굳힌 층이다. 경화층은 용액 상태의 액정 화합물 함유 조성물을 열 및/또는 광 등에 의해 가교시킨 층이다.
위상차층은 봉 형상의 액정 화합물, 막대 형상의 액정 화합물 등을 포함하는 액정 화합물에 의해 형성될 수 있다. 예를 들면, 위상차층은 네마틱 액정 화합물로 형성될 수 있다.
일 구체예에서, 액정 화합물은 열방성 액정(thermotropic liquid crystal)(온도 전이형) 화합물을 포함할 수 있다. 열방성 액정 화합물은 열에 의해 액정의 배향 상태가 달라지는 것으로, 가열시 액정의 녹는 점에서 등방성 액체로 변하지 않고 현탁한 비 등방성 용융 상태를 만드는 액정 화합물이다. 열방성 액정 화합물은 본 발명의 액정 β 각도의 최대값 및 평균값을 갖는 위상차층을 구현하는데 용이할 수 있다.
일 구체예에서, 위상차층은 메소겐기를 갖는 액정 화합물로 형성될 수 있다.
메소겐기는 방향족 기를 갖는 것으로서, 디(메트)아크릴레이트기, 부틸렌 디(메트)아크릴레이트기, 부타디엔 디비닐기, 비페닐기, 페닐벤조에이트기, 페닐시클로헥산기, 아족시벤젠기, 아조메틴기, 아조벤젠기, 페닐피리미딘기, 디페닐아세틸렌기, 디페닐벤조에이트기, 비시클로헥산기, 시클로헥실벤젠기, 터페닐기 등이 될 수 있지만, 이에 제한되지 않는다. 이들 메소겐기는 알콕시기, 시아노기, 할로겐, 알킬기 등의 치환기를 1종 이상 더 가질 수도 있다.
액정 화합물은 적어도 1개 이상의 가교성 관능기를 더 가질 수 있다. 가교성 관능기는 디(메트)아크릴레이트기, 부틸렌 디(메트)아크릴레이트기, 부타디엔 디비닐기, (메트)아크릴로일기, 에폭시기, 비닐에테르기, 신나모일기, 신나밀리덴기, 쿠마린기, 벤조페논기, (메트)아크릴로일기 함유기 등이 될 수 있지만, 이에 제한되지 않는다. 상기 (메트)아크릴로일기 함유기는 푸릴 (메트)아크리로일기, 비페닐 (메트)아크릴로일기 또는 나프틸 (메트)아크릴로일기가 될 수 있다.
위상차층은 당업자에게 알려진 통상의 방법을 이용하되 본 발명의 위상차층이 구현될 수 있도록 적의 조절하여 이하의 방법에 의해 제조될 수 있다:
위상차층은 기재에 배향 처리를 하는 공정, 액정 화합물과 용제를 함유하는 도공액을 제조하는 공정, 상기 도공액을 상기 기재의 배향 처리된 표면에 도공하여 적층체를 형성하는 공정, 상기 도공액의 기재 측과는 반대측의 계면을 공기와 접촉시킨 상태로 하여 상기 적층체를 액정 온도 범위로 가열하는 공정, 상기 적층체를 액정 온도 범위 이하로 냉각시키는 공정에 의해 제조될 수 있다.
배향 처리는 수직 배향 처리, 수평 배향 처리 또는 경사 배향 처리를 포함할 수 있다. 배향 처리는 기재의 표면에 배향제를 흡착시켜 배향막을 형성하는 방법, 기재 상에 형성된 배향막의 표면을 형상적으로 변화시키는 방법, 기재 상에 형성된 배향막의 표면에 광을 조사하는 방법 등을 들 수 있다. 예를 들면, 배향제로는 레시틴, 유기 실란, 옥타데실말론산, 테트라플루오로에틸렌, 폴리이미드, 스테아르산, 카본, 폴리옥시에틸렌 등이 될 수 있지만, 이에 제한되지 않는다. 광 조사는 광 배향막에 사용되는 광 반응성 관능기를 갖는 화합물의 광 화학 반응의 종류에 따라 적의 적절한 방법을 사용할 수 있다. 광 조사에 이용되는 광원으로는 초고압 수은 램프, 플래쉬 램프, 고압 수은 램프, 저압 수은 램프, 크세논 램프, 메탈 할라이드 램프 등이 될 수 있다.
일 구체예에서, 배향 처리는 배향막을 형성하는 과정을 포함할 수 있다. 일 구체예에서, 배향막은 기재 필름에 배향막 형성용 조성물을 도포한 다음, 건조시키고, 5° 내지 50°에서 틸팅(tilting)시킨 다음, LPUV(linearly polarized UV)를 파장 200nm 내지 400nm에서 광량 10 내지 100mJ/cm2으로 조사하여 경화시킴으로써 형성될 수 있다.
액정 화합물과 용제를 포함하는 도공액을 제조하는 방법은 임의의 적절한 방법이 채용될 수 있다. 용제는 아세톤, 메틸에틸케톤, 메틸이소부틸케톤, 시클로헥사논, 시클로페나논, 2-펜타논, 2-헥사논, 디에틸에테르, 테트라히드로푸란, 디옥산, 아니솔, 아세트산에틸, 아세트산 부틸, 톨루엔, 자일렌, 클로로포름, 디클로로메탄, 디클로로에탄, 디메틸포름아미드, 디메틸아세트아미드, 메틸셀로솔브 등이 될 수 있지만, 이에 제한되지 않는다.
액정 온도 범위로 가열하는 공정은 열에 의한 방법, 에너지선(예를 들어, 가시광선, 자외선, 방사선)을 조사하는 방법을 들 수 있다.
도 1에서 도시되지 않았지만, 위상차층(10) 중 편광자(30)에 인접하는 면인 TOP 면(11), 또는 TOP 면(11)과 대향하는 면인 BOTTOM 면(12)에는 액정 배향을 위한 배향막이 형성될 수도 있다.
도 1에서 도시되지 않았지만, 편광자(30) 및 위상차층(10) 사이, 및/또는 위상차층(10)의 하부면에는 투명 기재 필름이 더 적층될 수도 있다. 다만, 투명 기재 필름은 광학적으로 투명하고(파장 380nm 내지 780nm에서 광 투과도는 90% 이상), 위상차층(10)의 위상차 특성에 영향을 주지 않는 실질적으로 무 위상차 필름으로서, 예를 들면 파장 550nm에서 면내 위상차가 10nm 이하, 예를 들면 0nm 내지 5nm가 될 수 있다.
편광자
편광자(30)는 입사된 자연광 또는 편광을 중 특정 방향의 직선 편광으로 변환시키는 것으로, 폴리비닐알코올계 수지를 주성분으로 하는 고분자 필름으로부터 제조될 수 있다. 구체적으로, 편광자(10)는 상기 고분자 필름을 요오드나 이색성 염료를 염색시키고, 이를 MD(machine direction)로 연신시켜 제조될 수 있다. 구체적으로, 팽윤 과정, 염색 단계, 연신 단계, 가교 단계를 거쳐 제조될 수 있다.
편광자(30)는 전광선 투과율이 40% 이상, 예를 들면 40% 내지 47%, 편광도가 99% 이상, 예를 들면 99% 내지 100%가 될 수 있다. 상기 범위에서, 제1위상차판, 제2위상차판과 조합시 반사 방지 성능을 높일 수 있다.
편광자(30)는 두께가 2㎛ 내지 30㎛, 구체적으로 4㎛ 내지 25㎛가 될 수 있고, 상기 범위에서 편광판에 사용될 수 있다.
편광자(30)는 면내 방향 중 편광자의 광 흡수축 및 편광자의 흡수축과 실질적으로 직교하는 편광자의 광 투과축을 갖는다. 이를 통해, 편광자는 흡수축에 평행한 진동 방향을 가지는 직선 편광은 흡수하고, 그 이외의 직선 편광은 투과시킬 수 있다. 편광자의 광 흡수축은 편광자의 MD(machine direction)이 될 수 있고, 편광자의 광 투과축은 편광자의 TD(transverse direction)가 될 수 있다.
보호층
보호층(20)은 편광자(10)의 상부면에 형성됨으로써, 편광자를 외부 환경으로부터 보호하고, 편광판의 기계적 강도를 높이는 효과가 더 있을 수 있다.
보호층(20)은 편광자(10)를 외부 환경으로부터 보호하는데, 광학적 투명 필름으로서, 예를 들면 트리아세틸셀룰로스(TAC) 등을 포함하는 셀룰로오스계, 폴리에틸렌테레프탈레이트, 폴리부틸렌테레프탈레이트, 폴리에틸렌나프탈레이트(PET), 폴리부틸렌나프탈레이트 등을 포함하는 폴리에스테르계, 고리형 폴리올레핀계, 폴리카보네이트계, 폴리에테르술폰계, 폴리술폰계, 폴리아미드계, 폴리이미드계, 폴리올레핀계, 폴리아릴레이트계, 폴리비닐알코올계, 폴리염화비닐계, 폴리염화비닐리덴계 중 하나 이상의 수지로 된 필름이 될 수 있다. 구체적으로, TAC, PET 필름을 사용할 수 있다.
보호층(20)은 두께가 5㎛ 내지 70㎛, 구체적으로 5㎛ 내지 45㎛가 될 수 있고, 상기 범위에서 편광판에 사용할 수 있다.
도 1에서 도시되지 않았지만, 보호층(20)의 상부면에는 기능성 코팅층이 형성되어 편광판에 추가 기능을 제공할 수 있는데, 예를 들면 기능성 코팅층은 하드코팅층, 내지문성층, 반사방지층, 안티글레어층 등이 될 수 있고, 이들은 단독 또는 2종 이상으로 적층되어 형성될 수 있다.
본 발명의 광학표시장치는 본 발명 실시예의 편광판을 포함한다. 광학표시장치는 각종 발광소자를 포함하는 발광소자표시장치, 예를 들면 유기발광소자(OLED) 표시장치 등을 포함하는 발광소자 표시 장치를 포함할 수 있다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 통해 본 발명의 구성 및 작용을 더욱 상세히 설명하기로 한다. 다만, 이는 본 발명의 바람직한 예시로 제시된 것이며 어떠한 의미로도 이에 의해 본 발명이 제한되는 것으로 해석될 수는 없다.
실시예 1
폴리비닐알코올계 필름(TS#20, 일본 Kuraray社, 연신 전 두께: 20㎛)을 60℃ 요오드 수용액에서 6배로 연신하여 광 투과율 45%의 편광자를 제조하였다.
배향막 형성용 조성물(HSPA-256, Nissan社)을 트리아세틸셀룰로스(TAC) 필름 위에 바 코팅한 후 125℃에서 2분동안 열 건조시켰다. 열 건조시킨 후, TAC 필름을 유리판 위에서 40° 틸팅(tilting)시킨 후 LPUV(linearly polarized UV)를 파장 313nm에서 광량 25mJ/cm2으로 가하여 배향막을 형성했다. 배향막 위에 O 플레이트형 액정층 형성용 조성물(액정 화합물은 열방성(thermotropic) 액정 분자, Merck社)을 스핀 코팅한 다음 건조시켜 O 플레이트형 액정 위상차층(두께: 2.7㎛, 역파장 분산성)을 형성하였다.
상기 제조한 편광자의 상부면에 보호 필름으로 HC-TAC 필름(Toppan, 25FJCHCN-TC, 하드코팅층 형성된 TAC 필름, 두께: 32㎛)을 합지하였다. 상기 제조한 편광자의 하부면에 상기 제조한 위상차층을 합지하여 편광판을 제조하였다.
실시예 2 내지 실시예 4
실시예 1에서 위상차층을 형성하는 액정 조성물을 변경하여 위상차층의 구성을 하기 표 1과 같이 변경한 것을 제외하고는 실시예 1과 동일한 방법으로 편광판을 제조하였다.
비교예 1
실시예 1에서, 위상차층을 하기 표 1과 같이 1매형인 포지티브 A 플레이트 액정층(역파장 분산성)으로 변경시킨 것을 제외하고는, 실시예 1과 동일한 방법으로 편광판을 제조하였다.
비교예 2
실시예 1에서, 위상차층을 하기 표 1과 같이 역파장 분산성 1매인 포지티브 A 플레이트 액정층(역파장 분산성)과 포지티브 C 플레이트 액정층(플랫 파장 분산성) 2매형으로 변경시킨 것을 제외하고는, 실시예 1과 동일한 방법으로 편광판을 제조하였다.
위상차층에 대한 Re, Rth은 Axoscan(Axometry社)를 사용하여 파장 550nm에서 측정하였다. 위상차층의 파장 분산성을 Axoscan(Axometry社)를 사용하여 측정했다.
실시예와 비교예의 편광판을 가지고 아래의 방법으로 평가하고 하기 표 1 및 도 4에 나타내었다.
(1)반사율(단위:%): 반사율은 일본 Instrument Systems사(Konica Minolta group) DMS 803을 사용하여 측정하였다. Instrument Systems사(Konica Minolta group) DMS 803에 제공되는 화이트판 기준에 대해 측정한 후, Angular Scan 기능을 활용하여, 반사율을 측정한다. 패널(Glass 기판을 포함) 위에 실시예, 비교예의 편광판을 감압 접착제로 붙이고 정면 및 측면에 대해 반사율 값을 구한다. Theta는 5° 단위로 측정하여, 정면 0도(T=0°) 및 측면 60도(T=60°)에서의 spectral transmittance/반사율(SCE) 값을 구해서 파장 400nm 내지 700nm에서 SCE 반사율 평균값을 취한다.
(2)위상차 특성: 위상차 특성은 위상차층(O 플레이트, +A 플레이트, 또는 +A 플레이트와 +C 플레이트의 적층체) 샘플에 대해 정면, 측면에서 측정 진행되었으며, Axoscan(Axometry社) 장비를 이용했다. 샘플을 측정대에 올려 두고, Theta와 Azimuth angle은 10° 단위로 측정하여 파장 550nm에서 나온 면내 위상차 값을 측정한 후 10° 및 60°에서의 값을 원형 그래프로 나타내었다.
실시예1 실시예2 실시예3 실시예4 비교예1 비교예2
위상차층 Re(nm) 137.51 133.73 142.35 143.47 138.73 143.73
Rth(nm) 15.37 23.12 19.59 38.12 72.14 23.32
파장 분산성 역파장
분산성
역파장
분산성
역파장
분산성
역파장
분산성
역파장
분산성
역파장
분산성
액정 배향 O 플레이트 O 플레이트 O 플레이트 O 플레이트 O 플레이트 아님 O 플레이트 아님
액정 β 각도(°) TOP 면 5 60 55 40 - -
BOTTOM 면 60 5 5 5 - -
평균값 32.5 32.5 30 25 - -
최대값 60 60 55 40 - -
위상차층 전제 두께(㎛) 2.7 2.5 2.7 2.8 3.0 3.7
반사율
(%)
정면 0.21 0.22 0.25 0.26 0.21 0.21
측면 0.31 0.35 0.34 0.36 0.49 0.30
상기 표 1 및 도 4 내지 도 7에서와 같이, 본 발명의 편광판은 정면 및 측면 모두에서 반사율이 낮았다. 또한, 본 발명의 편광판은 역파장 분산성 위상차층과 포지티브 C 플레이트 필름을 합지한 2매형 역파장 분산성 위상차층보다 얇은 두께를 갖는다.
따라서, 본 발명의 편광판은 박막 특성이 강화되어 우수한 폴딩 특성을 제공하리라 예상된다. 또한, 본 발명의 편광판은 포지티브 A 플레이트와 포지티브 C 플레이트의 두 층의 성능을 한층으로 구현함으로써, 공정 단순화 및 비용 절감의 효과를 기대할 수 있다.
반면에, 비교예 1은 실시예대비 측면 반사율이 0.4%를 초과함으로써 측면 반사율이 높았다.
또한, 도 4 내지 도 9에서와 같이, Theta에 따른 위상차 편차의 경우 실시예는 비교예 1의 포지티브 A 플레이트 대비 우수하며, 실시예 4로 갈수록 Phi(방위각)이 좌우 비대칭 형태를 보이고 있다. 이처럼 액정 β 각도의 의존성이 있으며 Phi(방위각) 대칭일수록 측면 반사율이 우수한 것을 확인할 수 있다. 비교예는 위상차층 두께가 3㎛를 초과함으로써 비교예 2의 편광판은 우수한 폴딩 특성을 제공하는데 한계가 있으리라 예상된다.
본 발명의 단순한 변형 내지 변경은 이 분야의 통상의 지식을 가진 자에 의하여 용이하게 실시될 수 있으며, 이러한 변형이나 변경은 모두 본 발명의 영역에 포함되는 것으로 볼 수 있다.

Claims (16)

  1. 편광자; 및 상기 편광자의 하부면에 형성된 위상차층을 포함하고,
    상기 위상차층은 역파장 분산성의 O 플레이트형 액정층이고,
    상기 위상차층은 액정 β 각도의 최대값이 40° 내지 60°이고 액정 β 각도의 평균값이 20° 내지 40°인 것인, 편광판.
  2. 제1항에 있어서, 상기 위상차층은 단일층인 것인, 편광판.
  3. 제1항에 있어서, 상기 위상차층은 단파장 분산성이 0.81 내지 0.90 장파장 분산성이 1.01 내지 1.10인 것인, 편광판.
  4. 제1항에 있어서, 상기 위상차층의 두께 방향에 있어서 상기 편광자에 인접하는 면을 TOP 면, 상기 TOP 면과 대향하는 면을 BOTTOM 면이라고 할 때, 상기 TOP 면에서의 액정 화합물의 액정 β 각도는 상기 BOTTOM 면에서의 액정 화합물의 액정 β 각도 대비 크거나 작은 것인, 편광판.
  5. 제1항에 있어서, 상기 위상차층에서 액정 β 각도는 5° 내지 90°인 것인, 편광판
  6. 제1항에 있어서, 상기 위상차층은 파장 550nm에서 면내 위상차(Re)가 120nm 내지 160nm인 것인, 편광판.
  7. 제1항에 있어서, 상기 위상차층은 파장 550nm에서 두께 방향 위상차(Rth)가 0nm 내지 90nm인 것인, 편광판.
  8. 제1항에 있어서, 상기 위상차층은 파장 550nm에서 이축성 정도(NZ)가 1.0 이하인 것인, 편광판.
  9. 제1항에 있어서, 상기 편광자의 광 흡수축에 대하여, 상기 위상차층의 지상축(slow axis)은 40° 내지 50°를 이루는 것인, 편광판.
  10. 제1항에 있어서, 상기 편광판은 상기 편광자의 하부면에 위상차필름으로서 상기 위상차층만 있는 것인, 편광판.
  11. 제1항에 있어서, 상기 위상차층은 메소겐기를 갖는 액정 화합물을 포함하는 조성물의 고화층 또는 경화층을 포함하는 것인, 편광판.
  12. 제11항에 있어서, 상기 액정 화합물은 네마틱 액정인 것인, 편광판.
  13. 제11항에 있어서, 상기 액정 화합물은 열방성 액정 화합물을 포함하는 것인, 편광판.
  14. 제1항에 있어서, 상기 위상차층은 두께가 3㎛ 이하인 것인, 편광판.
  15. 제1항에 있어서, 상기 편광자의 상부면에 보호층이 더 형성된 것인, 편광판.
  16. 제1항 내지 제15항 중 어느 한 항의 편광판을 포함하는 광학표시장치.
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