WO2024053962A1 - 광학표시장치 - Google Patents
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- H10K59/35—Devices specially adapted for multicolour light emission comprising red-green-blue [RGB] subpixels
Definitions
- the present invention relates to an optical display device.
- 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 can be used.
- the polarizer can implement an anti-reflection function by preventing reflected external light from leaking out.
- An organic light emitting device display device can be manufactured by laminating a polarizing plate to an organic light emitting device panel including a light emitting layer. Compared to viewing an optical display device with the naked eye, if you view it as polarized sunglasses, a black out phenomenon may occur where the screen is not visible because the polarizer is equipped with a polarizer that functions as polarizing light. Even in these situations, it is desirable to reduce the reflection color and reflectivity across the entire viewing angle. Recently, as the structure of the light emitting layer has diversified, the pentile matrix, which refers to the arrangement state of RGB pixels, is diversifying into a symmetrical or asymmetrical structure.
- an optical display device that can eliminate the blackout phenomenon and reduce the reflected color and reflectance across the entire viewing angle even when viewing the screen with polarized sunglasses is desirable. You can.
- the background technology of the present invention is disclosed in Korean Patent Publication No. 2013-0103595, etc.
- the purpose of the present invention is to provide an optical display device that eliminates the phenomenon of screen not being visible when placed horizontally or vertically when polarized sunglasses are applied (black out), and at the same time implements low reflected color and low reflectance in the entire viewing angle range. It is provided.
- One aspect of the present invention is an optical display device.
- An optical display device includes a panel for an optical display device and a polarizing plate laminated on the panel for the optical display device, and the polarizing plate includes a polarizer and a retardation film laminate provided between the panel for the optical display device and the polarizer.
- the light absorption axis of the polarizer is 40° to 50° or 130° to 140° with the long side direction of the optical display panel, and the retardation film laminate has an in-plane retardation (Re) of 140 nm at a wavelength of 550 nm.
- the degree of biaxiality (NZ) is greater than 0.5 and less than 1.0
- the slow axis of the retardation film laminate is +15° to +30° or -30° to -15° with the light absorption axis of the polarizer. It forms °.
- the panel for the optical display device may have a pentile matrix with a symmetrical structure or an asymmetrical structure.
- the light absorption axis of the polarizer may form 45° or 135° with the long side direction of the optical display panel.
- the retardation film laminate may be provided with a positive C layer.
- the positive C layer may be disposed at a position closest to the polarizer in the retardation film laminate.
- the retardation film laminate may be provided with a film or coating layer containing a polymer with positive intrinsic birefringence.
- the polymer having positive intrinsic birefringence may be contained as a main component in the retardation film laminate.
- the polymer having positive intrinsic birefringence may include a cyclic olefin polymer or a cyclic olefin copolymer.
- the retardation film laminate includes a first retardation layer and a second retardation layer, and the first retardation layer and the second retardation layer may satisfy Equation 2 below:
- In-plane retardation at a wavelength of 550 nm of the first retardation layer ⁇ in-plane retardation at a wavelength of 550 nm of the second retardation layer.
- the first retardation layer may have an in-plane retardation of 80 nm to 145 nm at a wavelength of 550 nm
- the second retardation layer may have an in-plane retardation of 180 nm to 250 nm at a wavelength of 550 nm.
- the second retardation layer may include a film or coating layer including a polymer with positive intrinsic birefringence.
- the second retardation layer may be thicker than the first retardation layer.
- the first phase difference layer and the second phase difference layer may each have constant wavelength dispersion.
- the first phase difference layer and the second phase difference layer may each be a non-liquid crystal layer.
- the polarizer may be laminated in the order of the polarizer, the first phase difference layer, and the second phase difference layer.
- the positive C layer may include one or more of a cellulose-based compound and a polystyrene-based compound.
- the first phase difference layer may include one or more of a cellulose-based compound and a polystyrene-based compound.
- the slow axis of the laminate of the first retardation layer and the second retardation layer may form +15° to +30° or -30° to -15° with the light absorption axis of the polarizer.
- the present invention provides an optical display device that solves the phenomenon of screen not being visible (blackout) when polarized sunglasses are applied and at the same time realizes low reflective color and low reflectance in the entire viewing angle range.
- FIG. 1 is a cross-sectional view of an optical display device according to an embodiment of the present invention.
- Figure 2 is a conceptual diagram showing a specific example of a symmetrical pentile matrix among panels for optical display devices.
- Figure 3 is a conceptual diagram showing a specific example of a pentile matrix with an asymmetric structure among panels for optical display devices.
- Figure 4 is a cross-sectional view of a polarizing plate of one embodiment of the present invention.
- Figure 5 shows the results of measuring the reflected color value a* value and reflected color value b* value for external light using the module of Example 1 according to the viewing angle.
- Figure 6 shows the results of measuring the reflected color value a* value and reflected color value b* value for external light using the module of Example 3 according to the viewing angle.
- Figure 7 shows the results of measuring the reflected color value a* value and reflected color value b* value for external light using the module of Comparative Example 4 according to the viewing angle.
- 5 to 7 show CIE a*b* values of color change according to azimuthal angle (particularly, 8 degrees, 30 degrees, 45 degrees, and 60 degrees).
- “upper” and “lower” are defined based on the drawings, and depending on the viewing perspective, “upper” may be changed to “lower” and “lower” may be changed to “upper”, and “on” or What is referred to as “on” may include not only directly above but also cases where other structures are interposed. On the other hand, what is referred to as “directly on” or “directly on” or “directly formed” indicates that there is no intervening other structure such as an intermediate.
- in-plane retardation (Re) is expressed by the following formula A
- Thickness direction retardation (Rth) is expressed by the following formula B
- biaxiality degree (NZ) is 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).
- optical element may mean a positive C layer, a first phase difference layer, a second phase difference layer, or a stack of the positive C layer, the first phase difference layer, and the second phase difference layer.
- measurement wavelength may mean a wavelength of 450 nm, 550 nm, or 650 nm.
- (meth)acrylic means acrylic and/or methacrylic.
- X to Y means more than X and less than Y (X ⁇ and ⁇ Y).
- the inventor of the present invention provides the effect of eliminating black out, which is a phenomenon in which the screen becomes invisible when viewing the screen of an optical display device with polarized sunglasses, and at the same time providing low reflected color and low reflectance in the entire viewing angle range.
- An optical display device was provided.
- the optical display device of one embodiment of the present invention can implement the above-described effects even when it includes a panel including RGB pixels in a pentile matrix with a symmetrical or asymmetrical structure.
- the optical display device of one embodiment of the present invention provided significantly lower reflection color and reflectance in the entire viewing angle range compared to the optical display device using a polarizer having a single-layer (also called one-sheet type) retardation film.
- a low reflected color means that both the reflected color value a* and the reflected color value b* measured when looking at the screen of an optical display device are low.
- the reflection color value a* and the reflection color value b* may mean color values a and b, respectively, in the CIE coordinate system.
- the reflected color values a and b can be obtained from the CIE coordinate system in which the X-axis representing the a value and the Y-axis representing the b value are orthogonal to each other.
- the value of a becomes red as the absolute value increases in the positive direction, and becomes green as the absolute value increases in the negative direction.
- the b value means that as the absolute value increases in the positive direction, the color becomes yellow, and as the absolute value increases in the negative direction, the color becomes blue. Reflection color values a*, b* were evaluated according to the CIE L*a*b* color coordinate standard.
- the reflection color values a* and b* are the reflected colors of the light emitted when a polarizer is laminated on an optical display panel (e.g. OLED mobile panel) and light is irradiated from the outside toward the polarizer with the panel turned off.
- the value can be measured using a measuring device DMS 803 from Instrument Systems (Konica Minolta group).
- the optical display device of one embodiment of the present invention can provide -2 ⁇ reflection color value a* value ⁇ 2, and -2 ⁇ reflection color value b* value ⁇ 2 in the entire viewing angle range. Through this, when viewing the screen of an optical display device, the color imbalance of the screen can be reduced across the entire viewing angle.
- the optical display device of one embodiment of the present invention includes a panel for an optical display device and a polarizing plate stacked on the panel for the optical display device, wherein the polarizing plate includes a polarizer and a phase difference provided between the panel for the optical display device and the polarizer.
- the light absorption axis of the polarizer is 40° to 50° or 130° to 140° with the long side direction of the optical display panel
- the retardation film laminate has an in-plane retardation ( Re) is 140 nm to 200 nm
- the degree of biaxiality (NZ) is greater than 0.5 and less than 1.0
- the slow axis of the retardation film laminate is +15° to +30° or -30° with the light absorption axis of the polarizer. It ranges from ° to -15°.
- a panel for an optical display device is composed of a long side direction and a short side direction.
- the light absorption axis of the polarizer forms an angle of 40° to 50° or 130° to 140° with the long side direction of the optical display panel.
- the light absorption axis of the polarizer is 40°, 41°, 42°, 43°, 44°, 45°, 46°, 47°, 48°, 49°, 50° with the long side direction of the optical display panel. , 130°, 131°, 132°, 133°, 134°, 135°, 136°, 137°, 138°, 139°, 140°, for example 45° or 135°.
- the present inventor proposes a phase difference method to provide low reflection color and low reflectance in the entire viewing angle range when the light absorption axis of the polarizer and the long side direction of the optical display panel form an angle of 40° to 50° or 130° to 140°.
- the film stack has (i) an in-plane retardation (Re) of 140 nm to 200 nm at a wavelength of 550 nm, (ii) a degree of biaxiality (NZ) greater than 0.5 but less than 1.0 at a wavelength of 550 nm, and (iii) a ground phase of the retardation film stack at a wavelength of 550 nm.
- the slow axis was aligned with the light absorption axis of the polarizer at +15° to +30° or -30° to -15°.
- the retardation film It can be implemented by controlling the in-plane retardation at a wavelength of 550 nm for each retardation layer among the laminates, and the slow axis angle with respect to the light absorption axis of the polarizer at a wavelength of 550 nm for each retardation layer.
- the degree of in-plane retardation and biaxiality of the retardation film laminate can be measured with a typical retardation measuring device.
- the slow axis of the retardation film stack can be measured with an Axoscan instrument.
- the in-plane phase difference, degree of biaxiality, and slow axis of the retardation film laminate are measured when light is transmitted in the direction normal to the in-plane direction of the retardation film.
- the optical display device may be a light-emitting display device including an organic or inorganic light-emitting device.
- a light-emitting device may refer to a light-emitting device containing a light-emitting material such as a light emitting diode (LED), an organic light emitting diode (OLED), a quantum dot light emitting diode (QLED), or a phosphor.
- the optical display device includes an optical display panel 100 and a polarizing plate 200 stacked on top of the optical display panel 100.
- a panel for an optical display device may be a panel including the above-described light emitting elements as a light emitting layer.
- a panel for an optical display device may include a light emitting layer including a plurality of sub-pixels.
- the plurality of sub-pixels are individual units that emit light, and a light-emitting element may be disposed in each of the plurality of sub-pixels.
- the plurality of sub-pixels may include a first sub-pixel, a second sub-pixel, and a third sub-pixel that emit light of different colors.
- the first sub-pixel may be a blue sub-pixel
- the second sub-pixel may be a green sub-pixel
- the third sub-pixel may be a red sub-pixel.
- a plurality of sub-pixels may be arranged in a pentile structure.
- a plurality of first sub-pixels and a plurality of second sub-pixels may be alternately arranged in the same column or row.
- the first sub-pixel and the third sub-pixel may be arranged alternately in the same column, and the first sub-pixel and the third sub-pixel may be arranged alternately in the same row.
- the plurality of second sub-pixels may be arranged in different columns and different rows from the plurality of first sub-pixels and the plurality of third sub-pixels.
- a plurality of second sub-pixels may be arranged in one row, and a plurality of first sub-pixels and a plurality of third sub-pixels may be alternately arranged in a row adjacent to one row.
- a plurality of second sub-pixels may be arranged in one column, and a plurality of first sub-pixels and a plurality of third sub-pixels may be alternately arranged in a column adjacent to one column.
- the plurality of first sub-pixels and the second sub-pixels may face each other diagonally, and the plurality of third sub-pixels and the second sub-pixels may also face each other diagonally. Accordingly, a plurality of sub-pixels may be arranged in a grid shape.
- a panel for an optical display device can be divided into a pentile matrix with a symmetrical structure and a pentile matrix with an asymmetrical structure depending on the arrangement of the first, second, and third subpixels in the display area.
- Figure 2 is a plan view of one embodiment of a panel having a symmetrical pentile matrix.
- the panel has a display area 10A without a light blocking layer (BM. black matrix), and the display area 10A includes a red light-emitting pixel 20a and a green light-emitting pixel 20b.
- blue light-emitting pixels 20c may be repeatedly arranged in row and column directions.
- a pixel unit is considered to be composed of a total of three light-emitting pixels: a red light-emitting pixel (20a), a green light-emitting pixel (20b), and a blue light-emitting pixel (20c), a red light-emitting pixel (20a), a green light-emitting pixel (20b), and a blue light-emitting pixel (20c).
- the light-emitting pixel 20c is arranged so that the positions of other pixels are identically arranged vertically and symmetrically with respect to the green light-emitting pixel 20b.
- the display area 10A without the light blocking layer BM and the display area 10B with the light blocking layer BM may be alternately arranged in the panel.
- red light-emitting pixels 20a, green light-emitting pixels 20b, and blue light-emitting pixels 20c are repeatedly arranged in the row and column directions.
- the symmetrical pentile matrix has a red light-emitting pixel (20a), a green light-emitting pixel (20b), and a blue light-emitting pixel (20c) in both the display area (10A) and the display area (10B). This refers to a method in which the positions of other pixels are equally arranged vertically and horizontally.
- Figure 3 is a plan view of one embodiment of a panel having an asymmetric pentile matrix.
- the panel has a display area 10C without a light blocking layer BM, and a pixel unit ( 20) are arranged in multiple numbers.
- the asymmetric pentile matrix refers to a method in which the red light-emitting pixel 20a, green light-emitting pixel 20b, and blue light-emitting pixel 20c are arranged so that they are not symmetrical in the top-bottom and left-right directions.
- the panel for an optical display device may further include various optical elements typically provided in a light emitting device display device in addition to the light emitting layer described above.
- it may further include an electron injection layer, an electron transport layer, a hole transport layer, a hole injection layer, a conductive layer such as ITO, a substrate, etc.
- the panel for an optical display device may further include a sealing layer that protects the light emitting layer.
- a polarizer is a polarizer; and a retardation film laminate provided between the optical display panel and the polarizer.
- the polarizer is laminated on the upper surface of the retardation film laminate, that is, on the side of the retardation film laminate that faces the optical display panel.
- the polarizer can contribute to lowering the reflected color and reflectance across the entire viewing angle by linearly polarizing external light or light incident from the retardation film stack.
- the polarizer can have a polarization degree of 99% or more and a single light transmittance (Ts) of 42% or more.
- the polarizer satisfies the polarization degree and single light transmittance simultaneously, so that the reflectance can be significantly lowered when laminated on a stack of retardation films.
- the “single light transmittance” refers to the single light transmittance (Ts) measured in the visible light region, for example, at a wavelength of 400 nm to 700 nm, and can be measured by a common method known to those skilled in the art.
- the “polarization degree” can be measured by a common method known to those skilled in the art. Specifically, the degree of polarization may be 99% to 99.9999%, and the light transmittance may be 42% to 50%.
- the light absorption axis of the polarizer may be the stretching direction, for example, the MD (machine direction) of the polarizer when manufacturing the polarizer from a polyvinyl alcohol-based film.
- the polarizer may include a polyvinyl alcohol-based polarizer manufactured by uniaxially stretching a polyvinyl alcohol-based film.
- the polarizer may be manufactured by dyeing, stretching, crosslinking, and color correction processes of a polyvinyl alcohol-based film.
- a polarizer having both the above-described polarization degree and light transmittance can be achieved by appropriately changing the conditions in the above-described dyeing, stretching, crosslinking, and color correction processes.
- the polarizer may have a thickness of 5 ⁇ m to 40 ⁇ m. Within the above range, it can be used in a polarizing plate.
- An adhesive layer, an adhesive layer, a point adhesive layer, a protective layer described in detail below, or a combination thereof may be further included between the polarizer and the retardation film laminate.
- the stack of retardation films has (i) an in-plane retardation (Re) of 140 nm to 200 nm at a wavelength of 550 nm, (ii) a degree of biaxiality (NZ) greater than 0.5 and less than 1.0 at a wavelength of 550 nm, and (ii) a slow axis (slow) at a wavelength of 550 nm.
- axis is +15° to +30° or -30° to -15° with the light absorption axis of the polarizer.
- the reflected color and reflectance can be lowered when the long side direction of the optical display panel and the light absorption axis of the polarizer are tilted at 40° to 50° or 130° to 140°, and the reflected color can be reduced in the entire viewing angle range. and the reflectance may be low.
- (+) direction and negative (-) direction mean clockwise and counterclockwise, respectively, when the standard is 0°.
- the retardation film laminate has an in-plane retardation at a wavelength of 550 nm, for example, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 , It may be 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 nm, 145 nm to 190 nm, 150 nm to 180 nm. In the above range, the effects of the present invention can become more pronounced.
- the retardation film laminate may have a degree of biaxiality of, for example, 0.51, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 0.99, 0.55 to 0.9, 0.6 to 0.8 at a wavelength of 550 nm. In the above range, the effects of the present invention can become more pronounced.
- the slow axis mentioned in the retardation film stack is different from the slow axis of any one retardation layer included in the retardation film stack. That is, several retardation layers are provided in the retardation film laminate, and each retardation layer has a slow axis in the in-plane direction.
- the angle formed by the slow axis of the retardation film laminate with respect to the light absorption axis of the polarizer may be different from the angle formed by the slow axis of each retardation layer with respect to the light absorption axis of the polarizer.
- the present inventor solved the blackout phenomenon described above by making the light absorption axis of the polarizer deviate from 40° to 50° or 130° to 140° with respect to the long side direction of the optical display panel, the reflection in the entire viewing angle range In order to lower the color value and reflectance, the angle formed by the slow axis of the retardation film laminate compared to the light absorption axis of the polarizer was adjusted.
- the angle formed by the slow axis of the retardation film laminate relative to the light absorption axis of the polarizer can be measured as known to those skilled in the art, and the inter-axis nx, ny, nz (nx, ny are each the refractive index in the in-plane direction) with Axocan equipment at a wavelength of 550 nm. It can be obtained by checking the refractive index (highest axis and lowest axis, nz is the refractive index in the thickness direction).
- the retardation film laminate has a thickness direction retardation of 0 nm to 60 nm at a wavelength of 550 nm, for example, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 nm, It can be 10nm to 40nm. Within the above range, it may be easy to provide the effects of the present invention.
- the retardation film laminate may include a positive C retardation layer.
- the retardation film laminate may essentially include a positive C retardation layer.
- the positive C retardation layer is included in the retardation film laminate to easily reach the above-mentioned in-plane retardation range and biaxiality range, and can provide the effect of reducing the reflection color value at the diagonal, especially at 60°.
- the positive C layer can be a retardation layer that satisfies the refractive index relationship of Equation 1 below. This allows the polarizer to reduce color dispersion from the sides:
- nx, ny, and nz are the refractive indices of the positive C layer in the slow axis direction, fast axis direction, and thickness direction, respectively, at a wavelength of 550 nm).
- the positive C layer has a thickness direction retardation of -150 nm to 0 nm at a wavelength of 550 nm, such as -150, -145, -140, -135, -130, -125, -120, -115, -110. , -105, -100, -95, -90, -85, -80, -75, -70, -65, -60, -55, -50, -45, -40, -35, -30, - It can be 25, -20, -15, -10, -5, 0nm, -130nm to -10nm, and -110nm to -20nm. Within the above range, the effect of the present invention can be further improved.
- the positive C layer may have an in-plane retardation of 0 nm to 10 nm, for example 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nm, 0 nm to 5 nm, at a wavelength of 550 nm. there is. Within the above range, the effect of the present invention can be further improved.
- the positive C layer can be a stretched film or a coating layer, as long as it can realize the above-mentioned phase difference.
- the positive C layer can be a stretched film.
- the stretched film may be formed of a composition containing a polymer commonly known to those skilled in the art, such as a fumaric acid diester-based resin, but is not limited thereto.
- the positive C layer can be a coating layer.
- a liquid crystalline material or a non-liquid crystalline material as the coating layer material, it is possible to easily implement a phase difference in the thickness direction.
- Liquid crystals may be of any common type known to those skilled in the art.
- liquid crystals may include nematic liquid crystals.
- Non-liquid crystal materials may include cellulose-based materials such as cellulose ester-based, cellulose ether-based, and polystyrene-based materials. Cellulose-based and polystyrene-based may each include materials described below.
- the positive C layer can be prepared by conventional methods known to those skilled in the art.
- the positive C layer may have a thickness greater than 0.1 ⁇ m and less than or equal to 20 ⁇ m, for example, 0.5 ⁇ m to 10 ⁇ m, 1 ⁇ m to 5 ⁇ m. Within the above range, it can be used in a polarizing plate.
- the positive C layer in the retardation film laminate may be disposed at a position closest to the polarizer compared to other retardation layers in the retardation film laminate (e.g., the first retardation layer and the second retardation layer described below).
- the retardation film laminate may contain a film or coating layer containing a polymer with positive intrinsic birefringence as a main component of the retardation film laminate.
- a polymer with positive intrinsic birefringence is included as a main component in the retardation film laminate, the effects of the present invention can be better realized.
- the retardation film laminate includes only the positive C layer and a retardation layer capable of implementing an in-plane retardation in a predetermined range at a wavelength of 550 nm, excluding the adhesive layer, adhesive layer, or point adhesive layer.
- the main component means that it is contained at least 80% by weight, for example, 85% by weight to 99% by weight, or 85% by weight to 95% by weight, of the total components contained in the retardation film laminate.
- the intrinsic birefringence is positive
- the refractive index in the stretching direction e.g., MD (machine direction)
- MD machine direction
- Polymers with positive intrinsic birefringence include, for example, cyclic olefin polymers such as norbornene polymers; Polyesters such as polyethylene terephthalate and polybutylene terephthalate; polyvinyl alcohol; polyvinyl chloride; polyaryl sulfone; polyolefins such as polyethylene and polypropylene; polyarylate; It may contain one or more types of rod-shaped liquid crystal polymers.
- polyolefin-based, cyclic olefin polymer (COP), cyclic olefin copolymer (COC) with excellent mechanical properties, heat resistance, transparency, and dimensional stability, or polycarbonate with excellent phase difference development and elongation at low temperatures are preferred. You can.
- Polymers with positive intrinsic birefringence may be included alone or in combination of two or more types.
- a polymer with positive intrinsic birefringence can be a cyclic olefin polymer or a cyclic olefin copolymer.
- the retardation film laminate may have a thickness of 5 ⁇ m to 60 ⁇ m, for example, 10 ⁇ m to 50 ⁇ m. Within the above range, it can be used in an optical display device, and the effect of the present invention can be easily implemented.
- the retardation film laminate may further include one or more types of retardation layers that provide different in-plane retardation, preferably two or more types of retardation layers.
- the two or more types of retardation layers were divided into a first retardation layer and a second retardation layer according to the criteria of Equation 2 below:
- In-plane retardation at a wavelength of 550 nm of the first retardation layer ⁇ in-plane retardation at a wavelength of 550 nm of the second retardation layer.
- the first phase difference layer may have an in-plane phase difference of 80 nm to 145 nm at a wavelength of 550 nm.
- the in-plane retardation of the retardation film laminate can be easily reached.
- the in-plane phase difference may be 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140 nm, 85 nm to 140 nm, or 90 nm to 130 nm.
- the first phase difference layer may exhibit constant wavelength dispersion.
- constant wavelength dispersion means that the in-plane phase difference increases from long wavelength to short wavelength.
- the polarizer can help reduce color dispersion and reflectance when applied to optical display devices.
- the first phase difference layer may satisfy Equation 3 and Equation 4 below:
- Re(450), Re(550), and Re(650) are the in-plane retardation (unit: nm) at the wavelengths of 450nm, 550nm, and 650nm of the first phase difference layer, respectively.
- the first retardation layer may have Re(450)/Re(550) of 1.05 to 1.2, for example, 1.05 to 1.15.
- the first phase difference layer may have Re(650)/Re(550) greater than 0.9 and less than or equal to 0.95. In the above range, the effect of reducing front and side reflectance can be excellent.
- the first retardation layer may have an in-plane retardation of 80 nm to 160 nm, for example, 85 nm to 140 nm, or 90 nm to 130 nm at a wavelength of 450 nm. In the above range, the above-mentioned wavelength dispersion can be reached, and there can be an effect of reducing front and side reflectance.
- the first retardation layer may have an in-plane retardation of 80 nm to 140 nm, for example, 85 nm to 130 nm, or 90 nm to 120 nm at a wavelength of 650 nm. In the above range, the above-mentioned wavelength dispersion can be reached, and there can be an effect of reducing front and side reflectance.
- the first retardation layer may have a refractive index relationship of the following equation 5: Through this, the side reflectance reduction effect of the present invention can be improved:
- nx, ny, and nz are the refractive indices of the first phase contrast layer in the slow axis direction, fast axis direction, and thickness direction, respectively, at a wavelength of 550 nm).
- the first retardation layer may be a negative A retardation layer.
- the slow axis of the first retardation layer may have an angle within a specific range compared to the light absorption axis of the polarizer. If the light absorption axis of the polarizer is 0°, the angle formed between the light absorption axis of the polarizer and the slow axis of the first retardation layer may be +79° to +89° or -89° to -79°. In the above angle range, it can help reduce color dispersion and reflectance, and can simultaneously improve fairness by producing the effect of the present invention even when the polarizer and the first retardation layer are rolled to roll.
- angles are +79, +80, +81, +82, +83, +84, +85, +86, +87, +88, +89, -89, -88, -87, - 86, -85, -84, -83, -82, -81, -80, -79°, +80° to +88° or -88° to -80°, +82° to +86° or -86 It can be ° to -82°.
- the above angle can be achieved by adjusting the angle between the light absorption axis of the polarizer and the slow axis of the first retardation layer when including the first retardation layer in the retardation film laminate and attaching the first retardation layer.
- the first retardation layer has a thickness direction retardation of -110 nm to -50 nm at a wavelength of 550 nm, for example, -110, -105, -100, -95, -90, -85, -80, -75, -70, -65. , -60, -55, -50nm, -110nm to -60nm, -100nm to -70nm.
- the first phase contrast layer has a degree of biaxiality of -1.0 to 0.5 at a wavelength of 550 nm, for example -1.0, -0.9, -0.8, -0.7, -0.6, -0.5, -0.4, -0.3, -0.2, -0.1, It can be 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, -1.0 to 0, more than -1.0 and less than 0. Within the above range, there may be an effect of improving front reflectance and side reflectance.
- the first phase difference layer may have a thickness of 2 ⁇ m to 15 ⁇ m, for example, 3 ⁇ m to 10 ⁇ m. Within the above range, it can be used in a polarizing plate.
- the first retardation layer may be a non-liquid crystal layer.
- the first retardation layer may be formed of a composition for a first retardation layer containing a resin with negative intrinsic birefringence.
- the intrinsic birefringence is negative means that the refractive index in the direction orthogonal to the stretching direction (e.g. MD) increases.
- Resins with negative intrinsic birefringence may include polymers with negative intrinsic birefringence.
- Polymers with a negative intrinsic birefringence include, for example, homopolymers of styrene or styrene derivatives, polystyrenic polymers including copolymers between styrene or styrene derivatives and comonomers, polyacrylonitrile polymers, polymethylmethacrylate copolymers, cellulose esters. It may include one or more types of cellulose-based copolymers, but is not limited thereto.
- the comonomer may include one or more of acrylonitrile, maleic anhydride, methyl methacrylate, and butadiene.
- the first phase difference layer may include one or more of a polystyrene-based compound and a cellulose-based compound, and more preferably a polystyrene-based compound.
- 'compound' may mean a polymer, copolymer, resin, or a combination thereof.
- the cellulose system is a unit in which at least some of the hydrogen (H) of the hydroxyl group (OH) [hydroxyl group of C2, hydroxyl group of C3, or hydroxyl group of C6] of the sugar monomer constituting the cellulose of the following formula (1) is replaced with an acyl group. It may include at least a cellulose ester-based polymer: In this case, the acyl group may be substituted or unsubstituted.
- n is an integer of 1 or more
- the polystyrene-based material may include a repeating unit of Formula 2:
- the wave sign is a connection part
- R 1 , R 2 , and R 3 are each independently a hydrogen atom, an alkyl group, a substituted alkyl group, or a halogen,
- Each R is independently alkyl, substituted alkyl, halogen, hydroxy, carboxy, nitro, alkoxy, amino, sulfonate, phosphate, acyl, acyloxy, phenyl, alkoxycarbonyl, cyano group,
- R 1 , R 2 , R 3 is halogen and/or at least one R is halogen
- n is an integer from 0 to 5).
- halogen means fluorine (F), Cl, Br or I, preferably F.
- the first retardation layer may further include a typical additive in addition to a resin with negative intrinsic birefringence.
- additives may include, but are not limited to, plasticizers, pigments, anti-coloring agents such as dyes, heat stabilizers, light stabilizers, UV absorbers, antistatic agents, antioxidants, particulates, surfactants, etc.
- the constant wavelength dispersion of the first retardation layer may be adjusted by considering not only the type of resin with negative intrinsic birefringence but also the ratio of monomers in the resin.
- the second phase difference layer may have an in-plane phase difference of 180 nm to 250 nm at a wavelength of 550 nm.
- the in-plane retardation of the retardation film laminate can be easily reached.
- the in-plane phase difference would be 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250nm, 185nm to 245nm, 190nm to 240nm, 195nm to 235nm. You can.
- the second phase difference layer may have constant wavelength dispersion.
- the second phase contrast layer can represent Equation 6 and Equation 7:
- Re(450), Re(550), and Re(650) are the in-plane retardation (unit: nm) at the wavelengths of 450nm, 550nm, and 650nm of the second phase difference layer, respectively.
- the second phase difference layer may have Re(450)/Re(550) of 1.005 to 1.05. In the above range, the effect of reducing front and side reflectance can be excellent.
- the second phase difference layer may have Re(650)/Re(550) of 0.95 or more and less than 1.00. In the above range, the effect of reducing front and side reflectance can be excellent.
- the second retardation layer may have an in-plane retardation of 180 nm to 250 nm at a wavelength of 450 nm, for example, 185 nm to 245 nm, 190 nm to 240 nm, 195 nm to 235 nm, or 200 nm to 230 nm.
- the above-mentioned wavelength dispersion can be reached, and the front and side reflectances can be lowered.
- the second retardation layer may have an in-plane retardation of 175 nm to 250 nm at a wavelength of 650 nm, for example, 180 nm to 245 nm, 185 nm to 240 nm, or 190 nm to 235 nm.
- the above-mentioned wavelength dispersion can be reached, and the front and side reflectances can be lowered.
- the slow axis of the second retardation layer may have an angle within a specific range compared to the light absorption axis of the polarizer (machine direction (MD) of the polarizer). If the light absorption axis of the polarizer is 0°, the angle formed between the light absorption axis of the polarizer and the slow axis of the second retardation layer may be +14° to +24° or -24° to -14°. In the above angle range, it can help reduce color dispersion and reflectance, and can simultaneously improve fairness by producing the effect of the present invention even when the polarizer and the second retardation layer are rolled to roll.
- angles are +14, +15, +16, +17, +18, +19, +20, +21, +22, +23, +24, -24, -23, -22, - 21, -20, -19, -18, -17, -16, -15, -14°, +16° to +22° or -22° to -16°, +18° to +21° or -21 It can be ° to -18°.
- the second retardation layer may have a refractive index relationship of Equation 8 below:
- nx, ny, and nz are the refractive indices of the second phase difference layer in the slow axis direction, fast axis direction, and thickness direction, respectively, at a wavelength of 550 nm).
- the second retardation layer may be a positive A retardation layer.
- the second phase difference layer has a positive thickness direction retardation at a wavelength of 550 nm, from 100 nm to 300 nm, for example, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, It can be 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300nm, 110nm to 250nm, 150nm to 250nm. In the above range, the reflectance reduction effect on the entire side surface can be improved.
- the second phase contrast layer has a degree of biaxiality of 1.0 to 3.0, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 at a wavelength of 550 nm. , 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9. 3.0, for example 1.0 to 2.0, 1.0 to 1.5. In the above range, the reflectance reduction effect on the entire side surface can be improved.
- the second retardation layer can be a non-liquid crystal layer.
- the second phase difference layer may include a film formed of a composition containing a resin with positive intrinsic birefringence. Therefore, it is possible to easily manufacture a second retardation layer in which the refractive index in the stretching direction is greater than the refractive index perpendicular to the stretching direction.
- Resins with positive intrinsic birefringence include polymers with positive intrinsic birefringence.
- Polymers having a positive intrinsic birefringence include, for example, cyclic olefin polymers such as norbornene polymers and cycloolefin copolymers; Polyesters such as polyethylene terephthalate and polybutylene terephthalate; polyvinyl alcohol; polyvinyl chloride; polyarylsulfone; Polyolefins such as polyethylene and polypropylene; polyarylate; It may contain one or more types of rod-shaped liquid crystal polymers. Specifically, polyolefin-based or cyclic olefin polymers with excellent mechanical properties, heat resistance, transparency, and dimensional stability, or polycarbonates with excellent retardation properties and elongation at low temperatures are preferred. Polymers with positive intrinsic birefringence may be included alone or in combination of two or more types.
- the second phase difference layer may include cyclic olefin polymer, etc., taking into account oblique stretching, wavelength dispersion, etc.
- the constant wavelength dispersion of the second phase contrast layer can be adjusted by considering not only the type of resin with positive intrinsic birefringence but also the ratio of monomers in the resin.
- the second retardation layer may further include common additives in addition to the resin having positive intrinsic birefringence.
- additives may include, but are not limited to, pigments, anti-coloring agents such as dyes, heat stabilizers, light stabilizers, UV absorbers, antistatic agents, antioxidants, particulates, surfactants, etc.
- the second retardation layer is thicker than the first retardation layer, and may have a thickness of 5 ⁇ m to 100 ⁇ m, for example, 5 ⁇ m to 60 ⁇ m. Within the above range, it can be used in a polarizing plate.
- the second retardation layer can be manufactured by producing an unstretched film from a composition containing the above-mentioned positive intrinsic birefringence resin by melt molding, injection molding, or press molding, and stretching the unstretched film in an oblique direction.
- the stretch ratio may be 1.1 times or more and 4.0 times or less, specifically 1.3 times or more and 3.0 times or less.
- the slow axis direction of the second retardation layer can be controlled, and the refractive index in the stretching direction can be increased.
- the stretching temperature may be a temperature higher than the glass transition temperature (Tg) of the unstretched film + 2°C or higher and lower than Tg+30°C.
- the stretching direction may be set so that the polarizer can be easily manufactured by roll-to-roll while satisfying the angle between the absorption axis of the polarizer and the slow axis of the second retardation layer.
- the second retardation layer is the stretched film described above and may be included in the polarizing plate as the second retardation layer itself. However, by further forming a primer layer on the second retardation layer, the adhesion between the positive C layer and the first retardation layer can be increased.
- the primer layer may include, but is not limited to, one or more of acrylic resin, urethane resin, acrylic urethane resin, ester resin, and ethylene imine resin.
- Laminate of first phase contrast layer and second phase contrast layer Laminate of first phase contrast layer and second phase contrast layer
- the laminate of the first phase contrast layer and the second phase difference layer may exhibit reverse wavelength dispersion in which the in-plane phase difference decreases from a long wavelength to a short wavelength.
- the laminate of the first retardation layer and the second retardation layer may have an in-plane retardation of 140 nm to 200 nm, for example, 140 nm to 195 nm, 140 nm to 190 nm, or 150 nm to 190 nm at a wavelength of 550 nm.
- the side reflectance can be lowered.
- the laminate of the first retardation layer and the second retardation layer has a thickness direction retardation of 5 nm to 200 nm at a wavelength of 550 nm, for example, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, It can be 175, 180, 185, 190, 195, 200 nm, 10 nm to 150 nm, 50 nm to 150 nm, and 50 nm to 100 nm. Within the above range, the side reflectance can be lowered.
- the laminate of the first retardation layer and the second retardation layer may have a thickness of more than 0 ⁇ m and 70 ⁇ m or less, for example, 5 ⁇ m to 60 ⁇ m, 10 ⁇ m to 60 ⁇ m. Within the above range, it can be used in a polarizing plate.
- the slow axis of the laminate of the first retardation layer and the second retardation layer may form an angle of +15° to +30° or -30° to -15° with the light absorption axis of the polarizer.
- the slow axis can be measured in the same way as for the retardation film laminate described above.
- angles are +15, +16, +17, +18, +19, +20, +21, +22, +23, +24, +25, +26, +27, +28, + 29, +30, -30, -29, -28, -27, -26, -25, -24, -23, -22, -21, -20, -19, -18, -17, -16, It can be -15°.
- the laminate of the first phase contrast layer and the second phase difference layer will be described in detail.
- the second retardation layer may be a stretched film.
- the second retardation layer may be bonded to the first retardation layer by an adhesive layer and/or an adhesive layer.
- the second retardation layer can be manufactured by producing an unstretched film using the above-described second retardation layer composition by melt molding, injection molding, or press molding, and stretching the unstretched film in an oblique direction.
- the stretch ratio may be 1.1 times or more and 4.0 times or less, specifically 1.3 times or more and 3.0 times or less.
- the slow axis direction of the second phase contrast layer can be controlled, and the refractive index in the stretching direction can be increased.
- the stretching temperature may be a temperature higher than the glass transition temperature (Tg) of the unstretched film + 2°C or higher and lower than Tg+30°C.
- the stretching direction may be set so that the polarizer can be easily manufactured by roll-to-roll while satisfying the angle between the light absorption axis of the polarizer and the slow axis of the second retardation layer.
- the first retardation layer is formed by coating the first retardation layer composition on a base film and drying it, then stretching the dried coating layer and the entire base film uniaxially or biaxially with respect to the MD or TD of the base film at a predetermined ratio, It can be manufactured by peeling the base film.
- the second retardation layer may be a coating layer.
- the second retardation layer may be formed directly on the first retardation layer without an adhesive layer or adhesive layer.
- the polarizer allows roll-to-roll lamination when the laminate of the first retardation layer and the second retardation layer is adhered to the polarizer, thereby improving processability and improving yield by reducing defects.
- the first retardation layer and the second retardation layer have different in-plane retardation, but are formed directly with each other, thereby achieving the effect of thinning the polarizer and improving processability.
- the first retardation layer may be manufactured by simultaneously obliquely stretching a laminate obtained by coating the composition for the first retardation layer described above on a film for manufacturing the second retardation layer.
- a laminate of the first retardation layer and the second retardation layer may be laminated on the lower surface of the polarizer, that is, between the polarizer and the panel.
- the polarizer may be laminated in the order of the first phase difference layer and the second phase difference layer.
- the polarizer, the second retardation layer, and the first retardation layer may be laminated in that order.
- An adhesive layer or adhesive layer is formed on the lower surface of the retardation film laminate so that the polarizer can be adhered to the panel for an optical display device.
- At least one of the upper surface of the first retardation layer, between the first retardation layer and the second retardation layer, and the lower surface of the second retardation layer is described below.
- One or more protective layers may be additionally formed.
- the retardation film laminate may further include one or more protective layers described below.
- a protective layer may be laminated on the upper surface of the polarizer to protect the polarizer.
- the protective layer can protect the polarizer to increase the reliability of the polarizer and increase the mechanical strength of the polarizer. If the mechanical properties of the polarizer can be secured even without the protective layer, the protective layer may be omitted.
- One or more protective layers may be laminated on the upper surface of the polarizer.
- the protective layer may include one or more of an optically clear, protective film or protective coating layer.
- the protective film includes a cellulose ester-based resin including triacetylcellulose (TAC), a cyclic polyolefin-based resin including amorphous cyclic polyolefin (COP), a polycarbonate-based resin, and polyethylene terephthalate (PET).
- TAC triacetylcellulose
- COP cyclic polyolefin-based resin including amorphous cyclic polyolefin (COP), a polycarbonate-based resin, and polyethylene terephthalate (PET).
- PET polyethylene terephthalate
- Poly(meth)acrylate-based resins including polyester-based resins, polyethersulfone-based resins, polysulfone-based resins, polyamide-based resins, polyimide-based resins, acyclic-polyolefin-based resins, polymethyl methacrylate resins, etc. It may
- the protective coating layer may be formed of an active energy ray curable resin composition containing an active energy ray curable compound and a polymerization initiator.
- the active energy ray-curable compound may include one or more of a cationically polymerizable curable compound, a radically polymerizable curable compound, a urethane resin, and a silicone resin.
- the protective layer may be a phase-free film or may have an in-plane retardation within a predetermined range.
- the protective layer may have an in-plane retardation of less than 5000 nm, more than 5000 nm, 120 nm to 160 nm, or 5 nm to 0 nm at a wavelength of 550 nm.
- the polarizer can be protected without affecting the effect of the retardation film laminate.
- the protective layer may have a thickness of 10 ⁇ m or less, or 5 ⁇ m to 300 ⁇ m, or 5 ⁇ m or less, or 5 ⁇ m to 200 ⁇ m. Within the above range, it can be used in a polarizing plate.
- a functional coating layer may be additionally formed on the upper surface of the protective layer.
- the functional coating layer may include, but is not limited to, one or more of a hard coating layer, an anti-fingerprint layer, an anti-reflection layer, an anti-glare layer, a low-reflection layer, and an ultra-low-reflection layer.
- Figure 4 is a cross-sectional view of a polarizer according to an embodiment of the present invention.
- the polarizer includes a polarizer 210, a protective layer 220 laminated on the upper surface of the polarizer 210, a positive C layer 230 sequentially laminated on the lower surface of the polarizer 210, and a second It may include a phase difference layer 240 and a first phase difference layer 250.
- a stack of the positive C layer 230, the second retardation layer 240, and the first retardation layer 250 sequentially stacked may be a retardation film laminate.
- the optical display device may further include a protection substrate disposed on the polarizer.
- a polarizer with a single transmittance of 45% was manufactured by stretching a polyvinyl alcohol-based film (Kuraray, Japan, thickness before stretching: 60 ⁇ m) 6 times in an iodine aqueous solution at 55°C along the 1-axis MD (machine direction) of the film.
- a composition containing a fluorine-substituted polystyrene polymer was dissolved in methyl ethyl ketone, coated on one side of the PET film, dried, and then uniaxially stretched 1.6 times in the MD of the PET film at 130°C, and the PET film was peeled off to form the first phase difference.
- the first retardation layer was laminated as an adhesive layer on the lower surface of the COP-based film, which is the second retardation layer, and the +C layer was laminated on the upper surface of the COP-based film as an adhesive layer, to prepare a retardation film laminate.
- the +C layer of the retardation film laminate was laminated as an adhesive layer on the lower surface of the manufactured polarizer, and a triacetylcellulose (TAC)-based film was laminated on the upper surface of the manufactured polarizer, so that the TAC-based film - polarizer - A polarizing plate laminated in the order of +C layer - second phase difference layer - first phase difference layer was manufactured.
- TAC triacetylcellulose
- a panel with a pentile matrix of a symmetrical structure was prepared, and the panel and the polarizer were laminated with an adhesive so that the long side direction of the panel and the light absorption axis of the polarizer were 45° to manufacture a module for a display device.
- COP cyclic polyolefin polymer
- a display module was manufactured in the same manner as in Example 1, except that a panel having an asymmetric pentile matrix was prepared and laminated so that the long side direction of the panel and the absorption axis of the polarizer were 135°.
- a display module was manufactured in the same manner as in Example 2, except that a panel having an asymmetric pentile matrix was prepared, and the panel was laminated so that the long side direction of the panel and the absorption axis of the polarizer were 135°.
- a display module was manufactured in the same manner as in Example 1, except that each configuration of the display module was changed as shown in Table 2 below.
- a polymer alloy (including fluorinated polyester and aromatic resin) film was stretched 2.3 times at a stretching temperature of 140°C in a stretching direction of 45° with respect to the MD of the film to produce a one-sheet type retardation layer with Re 140 nm at a wavelength of 550 nm. did.
- the manufactured single-sheet retardation layer was laminated to the polarizer manufactured in the same manner as in Example 1, and a polarizing plate laminated in the order of TAC-based film - polarizer - single-sheet retardation layer was manufactured.
- a display module was manufactured in the same manner as in Example 1, except that each configuration of the display module was changed as shown in Table 2 below.
- phase difference of the retardation film laminate was measured using Axoscan (Axometry).
- Axoscan Axometry
- the following physical properties were evaluated using models for optical display devices of Examples and Comparative Examples, and are shown in Table 1, Table 2, and Figures 5 to 7 below.
- Reflection color value for external light The reflection color value was measured using DMS 803 from Instrument Systems (Konica Minolta group). After measuring against the white plate standard provided by Instrument Systems (Konica Minolta group) DMS 803, the reflected color value was measured using the Angular Scan function. Theta is measured in 5° increments, and when the reflected color value a* and reflected color b* values are measured in all directions at incident angles of 8°, 30°, 45°, and 60°, ⁇ reflected color value a* The reflection color value was calculated as the maximum value ⁇ + ⁇ the maximum value ⁇ of the reflection color value b* value.
- ⁇ maximum value of reflected color value a* value ⁇ + ⁇ maximum value of reflected color value b* value ⁇ in all directions at incident angles of 8°, 30°, 45°, and 60° the better, for example, less than 4. This is desirable.
- Angle 1 The angle formed by the light absorption axis of the polarizer with respect to the long side direction of the panel.
- Angle 2 The angle formed by the slow axis of the retardation film laminate with respect to the light absorption axis of the polarizer.
- the optical display device of the present invention solved the phenomenon of screen not being visible (blackout) when applying polarized sunglasses, and at the same time, the reflected color and reflectance were significantly low across the entire viewing angle.
- the polarizing plate provided with the retardation film laminate of the example had a small variation in the reflected color value a* value and the reflected color value b* value.
- Comparative Example 7 in which a polarizer including a single-layer (also called one-sheet type) retardation film was applied, had a higher reflection color value than the Example.
- Comparative Examples 1 to 6 which did not satisfy the configuration of the present invention, also had higher reflection color values compared to the Examples.
- the polarizer including the retardation film laminate of the comparative example had a large variation in the reflected color value a* value and the reflected color value b* value.
Landscapes
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Abstract
광학표시장치용 패널 및 상기 광학표시장치용 패널 상에 적층된 편광판을 구비하고, 상기 편광판은 편광자 및 상기 광학표시장치용 패널과 상기 편광자 사이에 구비되는 위상차 필름 적층체를 구비하고, 상기 편광자의 흡수축은 상기 광학표시장치용 패널의 장변 방향과 40° 내지 50° 또는 130° 내지 140°를 이루고, 상기 위상차 필름 적층체는 파장 550nm에서, 면내 위상차가 140nm 내지 200nm, 이축성 정도가 0.5 초과 1.0 미만이고, 상기 위상차 필름 적층체의 지상축은 상기 편광자의 흡수축과 +15° 내지 +30° 또는 -30° 내지 -15°를 이루는 것인 광학표시장치가 제공된다.
Description
본 발명은 광학표시장치에 관한 것이다.
유기발광소자 표시장치는 외부광의 반사로 인하여 시인성과 콘트라스트가 떨어지는 문제점이 있다. 상기 문제점을 해소하는 하나의 방법으로서, 편광자와 위상차 필름을 포함하는 편광판이 사용될 수 있다. 편광판은 반사된 외부광이 외부로 새어나오지 않게 하여 반사 방지 기능을 구현할 수 있다.
유기발광소자 표시장치는 발광층을 구비하는 유기발광소자 패널에 편광판을 합지함으로써 제조될 수 있다. 광학표시장치를 맨눈으로 보는 경우 대비 편광 선글래스로 본다면, 편광판은 편광 역할을 하는 편광자를 구비하기 때문에, 화면이 보이지 않는 블랙 아웃(black out) 현상이 일어날 수 있다. 이러한 상황에서도 시야각 전체에서 반사 색상 및 반사율을 낮추는 것이 바람직하다. 최근 발광층의 구조가 다변화되면서 RGB 화소의 배열 상태를 의미하는 펜타일 매트릭스(pentile matrix)는 대칭적 구조 또는 비대칭적 구조로 다양해지고 있다.
대칭적 구조 또는 비대칭적 구조의 펜타일 매트릭스를 구비하는 패널을 포함한다면, 편광 선글래스로 화면을 보는 경우에도 블랙 아웃 현상을 해소하며 시야각 전체에서 반사 색상 및 반사율을 낮출 수 있는 광학표시장치가 바람직할 수 있다.
본 발명의 배경기술은 한국공개특허 2013-0103595호 등에 개시되어 있다.
본 발명의 목적은 편광 선글래스 적용시 가로 또는 세로 방향으로 놓일 때 화면이 보이지 않는 현상(블랙 아웃, black out)을 해소함과 동시에, 시야각 전 범위에서 낮은 반사 색상 및 낮은 반사율을 구현하는 광학표시장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 일 관점은 광학표시장치이다.
1.광학표시장치는 광학표시장치용 패널 및 상기 광학표시장치용 패널 상에 적층된 편광판을 구비하고, 상기 편광판은 편광자 및 상기 광학표시장치용 패널과 상기 편광자 사이에 구비되는 위상차 필름 적층체를 구비하고, 상기 편광자의 광 흡수축은 상기 광학표시장치용 패널의 장변 방향과 40° 내지 50° 또는 130° 내지 140°를 이루고, 상기 위상차 필름 적층체는 파장 550nm에서, 면내 위상차(Re)가 140nm 내지 200nm, 이축성 정도(NZ)가 0.5 초과 1.0 미만이고, 상기 위상차 필름 적층체의 지상축(slow axis)은 상기 편광자의 광 흡수축과 +15° 내지 +30° 또는 -30° 내지 -15°를 이룬다.
2.1에 있어서, 상기 광학표시장치용 패널은 대칭 구조 또는 비대칭 구조의 펜타일 매트릭스를 구비할 수 있다.
3.1-2에 있어서, 상기 편광자의 광 흡수축은 상기 광학표시장치용 패널의 장변 방향과 45° 또는 135°를 이룰 수 있다.
4.1-3에 있어서, 상기 위상차 필름 적층체는 포지티브 C 층을 구비할 수 있다.
5.1-4에 있어서, 상기 포지티브 C 층은 상기 위상차 필름 적층체 중 상기 편광자에 가장 인접한 위치에 배치될 수 있다.
6.1-5에 있어서, 상기 위상차 필름 적층체는 고유 복굴절이 양인 중합체를 포함하는, 필름 또는 코팅층을 구비할 수 있다.
7.1-6에 있어서,상기 고유 복굴절이 양인 중합체는 상기 위상차 필름 적층체 중 주 성분으로 함유될 수 있다.
8.1-7에 있어서, 상기 고유 복굴절이 양인 중합체는 시클릭올레핀폴리머 또는 시클릭올레핀코폴리머를 포함할 수 있다.
9.1-8에 있어서, 상기 위상차 필름 적층체는 제1 위상차층과 제2 위상차층을 포함하고, 상기 제1 위상차층과 상기 제2 위상차층은 아래 식 2를 만족할 수 있다:
[식 2]
제1 위상차층의 파장 550nm에서의 면내 위상차 < 제2 위상차층의 파장 550nm에서의 면내 위상차.
10.1-9에 있어서, 상기 제1 위상차층은 파장 550nm에서 면내 위상차가 80nm 내지 145nm, 상기 제2 위상차층은 파장 550nm에서 면내 위상차가 180nm 내지 250nm일 수 있다.
11.1-10에 있어서, 상기 제2 위상차층은 고유 복굴절이 양인 중합체를 포함하는, 필름 또는 코팅층을 포함할 수 있다.
12.1-11에 있어서, 상기 제2 위상차층은 상기 제1 위상차층 대비 두께가 두꺼울 수 있다.
13.1-12에 있어서, 상기 제1 위상차층과 상기 제2 위상차층은 각각 정파장 분산성일 수 있다.
14.1-13에 있어서, 상기 제1 위상차층과 상기 제2 위상차층은 각각 비 액정층일 수 있다.
15.1-14에 있어서, 상기 편광판은 상기 편광자로부터 상기 제1 위상차층, 상기 제2 위상차층의 순서로 적층될 수 있다.
16.1-15에 있어서, 상기 포지티브 C 층은 셀룰로스계 화합물, 폴리스티렌계 화합물 중 1종 이상을 포함할 수 있다.
17,1-16에 있어서, 상기 제1 위상차층은 셀룰로스계 화합물, 폴리스티렌계 화합물 중 1종 이상을 포할 수 있다.
18.1-17에 있어서, 상기 제1 위상차층과 제2 위상차층의 적층체의 지상축은 상기 편광자의 광 흡수축과 +15° 내지 +30° 또는 -30° 내지 -15°를 이룰 수 있다.
본 발명은 편광 선글래스 적용시 화면이 보이지 않는 현상(블랙 아웃)을 해소함과 동시에, 시야각 전 범위에서 낮은 반사 색상 및 낮은 반사율을 구현하는 광학표시장치를 제공하였다.
도 1은 본 발명 일 구체예의 광학표시장치의 일 단면도이다.
도 2는 광학표시장치용 패널 중 대칭 구조의 펜타일(pentile) 매트릭스의 일 구체예를 보여주는 개념도이다.
도 3은 광학표시장치용 패널 중 비대칭 구조의 펜타일 매트릭스의 일 구체예를 보여주는 개념도이다.
도 4는 본 발명 일 구체예의 편광판의 단면도이다.
도 5는 실시예 1의 모듈을 가지고 외부 광에 대한 반사 색상값 a* 값 및 반사 색상값 b* 값을 시야각에 따라 측정한 결과이다.
도 6은 실시예 3의 모듈을 가지고 외부 광에 대한 반사 색상값 a* 값 및 반사 색상값 b* 값을 시야각에 따라 측정한 결과이다.
도 7은 비교예 4의 모듈을 가지고 외부 광에 대한 반사 색상값 a* 값 및 반사 색상값 b* 값을 시야각에 따라 측정한 결과이다.
도 5 내지 도 7은 방위각(azimuthal angle)(특히, 8도, 30도, 45도 및 60도)에 따른 색상 변화(color change)의 CIE a*b* 값을 나타낸 것이다.
첨부한 도면을 참조하여, 본 출원의 실시예들을 보다 상세하게 설명한다. 그러나, 본 출원에 개시된 기술은 여기서 설명되는 실시예들에 한정되지 않고 다른 형태로 구체화될 수도 있다. 단지, 여기서 소개되는 실시예들은 개시된 내용이 철저하고 완전해질 수 있도록 그리고 당업자에게 본 출원의 사상이 충분히 전달될 수 있도록 하기 위해 제공되는 것이다. 도면에서 각 장치의 구성 요소를 명확하게 표현하기 위하여 상기 구성 요소의 폭이나 두께 등의 크기를 다소 확대하여 나타낸 것이며, 본 발명 중 상기 구성 요소의 폭이나 두께 등의 크기가 본 발명의 범위에 제한되는 것은 아니다. 복수의 도면들 상에서 동일 부호는 실질적으로 서로 동일한 구성 요소를 지칭한다.
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.
본 명세서에서 "상부"와 "하부"는 도면을 기준으로 정의한 것으로서, 시 관점에 따라 "상부"가 "하부"로 "하부"가 "상부"로 변경될 수 있고, "위(on)" 또는 "상(on)"으로 지칭되는 것은 바로 위뿐만 아니라 중간에 다른 구조를 개재한 경우도 포함할 수 있다. 반면, "직접 위(directly on)" 또는 "바로 위" 또는 "직접적으로 형성"으로 지칭되는 것은 중간체 등의 다른 구조를 개재하지 않은 것을 나타낸다.
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 표시된다:
[식 A]
Re = (nx - ny) × d
[식 B]
Rth = ((nx + ny)/2 - nz) × 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 "광학 소자"는 포지티브 C 층, 제1 위상차층, 제2 위상차층, 또는 포지티브 C 층, 제1 위상차층 및 제2 위상차층의 적층체를 의미할 수 있다. 상기 식 A 내지 식 C에서 "측정 파장"은 파장 450nm, 550nm 또는 650nm를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 "(메트)아크릴"은 아크릴 및/또는 메타아크릴을 의미한다.
본 명세서에서 수치 범위 기재 시 "X 내지 Y"는 X 이상 Y 이하(X≤ 그리고 ≤Y)를 의미한다.
본 발명의 발명자는 편광 선글래스로 광학표시장치의 화면을 본다면, 화면이 보이지 않게 되는 현상인 블랙 아웃(black out)을 해소함과 동시에 시야각 전 범위에서 낮은 반사 색상 및 낮은 반사율을 제공하는 효과를 제공하는 광학표시장치를 제공하였다. 본 발명의 일 구체예의 광학표시장치는 대칭 구조 또는 비대칭 구조의 펜타일 매트릭스로 RGB 화소를 구비하는 패널을 포함할 때에도 상술 효과를 구현할 수 있다. 특히, 본 발명의 일 구체예의 광학표시장치는 단일층(1매형이라고도 함)의 위상차 필름을 구비하는 편광판을 적용한 광학표시장치 대비 시야각 전 범위에서 현저하게 낮은 반사 색상 및 반사율을 제공했다.
반사 색상이 낮다는 것은 광학표시장치의 화면을 보았을 때 측정되는 반사 색상값 a*, 반사 색상값 b*이 모두 낮음을 의미한다. 반사 색상값 a*, 반사 색상값 b*은 각각 CIE 좌표계에서의 색상값 a값, b값을 의미할 수 있다. 반사 색상값 a값, b값은 각각 a값을 나타내는 X축과 b값을 나타내는 Y축이 서로 직교하는 CIE 좌표계로부터 얻을 수 있다. a값은 양의 방향으로 절대값이 커질수록 빨강색이 되고, 음의 방향으로 절대값이 커질수록 녹색이 된다. b값은 양의 방향으로 절대값이 커질수록 노랑색이 되고, 음의 방향으로 절대값이 커질수록 파랑색이 됨을 의미한다. 반사 색상값 a*, b*은 CIE L*a*b* 색좌표 기준에 따라 평가되었다.
반사 색상값 a*, b*는 편광판을 광학표시장치용 패널(예: OLED 모바일 패널)에 적층시키고 패널을 오프(off)한 상태에서 외부에서 편광판 쪽으로 광을 조사하였을 때 출사되는 광을 반사 색상값 측정 장치 Instrument Systems사(Konica Minolta group) DMS 803을 사용하여 측정될 수 있다. 본 발명의 일 구체예의 광학표시장치는 시야각 전 범위에서 -2 ≤ 반사 색상값 a* 값 ≤ 2, 및 -2 ≤ 반사 색상값 b* 값 ≤ 2를 제공할 수 있다. 이를 통해, 광학표시장치의 화면을 본다면, 시야각 전 범위에서 화면의 색상 불균형이 낮아질 수 있다.
본 발명의 일 구체예의 광학표시장치는 광학표시장치용 패널 및 상기 광학표시장치용 패널 상에 적층된 편광판을 구비하고, 상기 편광판은 편광자 및 상기 광학표시장치용 패널과 상기 편광자 사이에 구비되는 위상차 필름 적층체를 구비하고, 상기 편광자의 광 흡수축은 상기 광학표시장치용 패널의 장변 방향과 40° 내지 50° 또는 130° 내지 140°를 이루고, 상기 위상차 필름 적층체는 파장 550nm에서, 면내 위상차(Re)가 140nm 내지 200nm, 이축성 정도(NZ)가 0.5 초과 1.0 미만이고, 상기 위상차 필름 적층체의 지상축(slow axis)은 상기 편광자의 광 흡수축과 +15° 내지 +30° 또는 -30° 내지 -15°를 이룬다.
이하, 본 발명의 일 구체예의 광학표시장치를 보다 상세하게 설명한다.
광학표시장치용 패널은 장변 방향과 단변 방향으로 이루어진다. 편광자의 광 흡수축은 광학표시장치용 패널의 장변 방향과 40° 내지 50° 또는 130° 내지 140°의 각도를 이룬다. 상기 각도 범위에서, 편광 선글래스로 화면을 본다면 블랙 아웃 현상을 방지하는데 용이할 수 있다. 이것은 광학표시장치용 패널에 편광판을 접합 또는 합지시킬 때, 편광자의 광 흡수축과 편광판의 MD가 실질적으로 동일한 편광판을 상기 각도가 되도록 틀어서 부착시킴으로써 수행될 수 있다. 예를 들면, 편광자의 광 흡수축은 광학표시장치용 패널의 장변 방향과 40°, 41°, 42°, 43°, 44°, 45°, 46°, 47°, 48°, 49°, 50°, 130°, 131°, 132°, 133°, 134°, 135°, 136°, 137°, 138°, 139°, 140°, 예를 들면 45° 또는 135°를 이룰 수 있다.
본 발명자는 편광자의 광 흡수축과 광학표시장치용 패널의 장변 방향이 40° 내지 50° 또는 130° 내지 140°의 각도를 이룰 때 시야각 전 범위에서 낮은 반사 색상 및 낮은 반사율을 제공하기 위하여, 위상차 필름 적층체가 (i) 파장 550nm에서 면내 위상차(Re)가 140nm 내지 200nm, (ii) 파장 550nm에서 이축성 정도(NZ)가 0.5 초과 1.0 미만, 및 (iii) 파장 550nm에서 위상차 필름 적층체의 지상축(slow axis)이 편광자의 광 흡수축과 +15° 내지 +30° 또는 -30° 내지 -15°를 이루도록 하였다. 상기 (i), (ii) 및 (iii)을 동시에 만족시킴으로써 시야각 전 범위에서 반사 색상 및 반사율을 낮출 수 있다. 상기 (i), (ii) 및 (iii) 중 어느 하나라도 만족하지 않는다면, 본 발명의 모든 효과를 달성할 수 없을 수 있다.
상기 (i), (ii) 및 (iii)은 편광자의 광 흡수축이 광학표시장치용 패널의 장변 방향과 40° 내지 50° 또는 130° 내지 140°의 각도로 합지됨을 가정하였을 때, 위상차 필름의 적층체 중 각 위상차층의 파장 550nm에서의 면내 위상차, 각 위상차층의 파장 550nm에서의 편광자의 광 흡수축에 대한 지상축 각도를 제어함으로써 구현될 수 있다.
위상차 필름 적층체의 면내 위상차 및 이축성 정도는 통상의 위상차 측정 장치로 측정될 수 있다. 위상차 필름 적층체의 지상축은 Axoscan 장비로 측정될 수 있다. 위상차 필름 적층체의 면내 위상차, 이축성 정도 및 지상축은 위상차 필름의 면내 방향에 대하여 법선 방향에서 광을 투과하였을 때 측정되는 것이다.
광학표시장치는 유기 또는 유무기 발광 소자를 포함하는 발광소자 표시 장치가 될 수 있다. 발광 소자는 LED(light emitting diode), OLED(organic light emitting diode), QLED(quantum dot light emitting diode), 형광체 등의 발광물질을 포함하는 발광 소자를 의미할 수 있다.
도 1을 참조하면, 광학표시장치는 광학표시장치용 패널(100), 광학표시장치용 패널(100)의 상부에 적층된 편광판(200)을 구비한다.
이하, 본 발명 일 구체예의 광학표시장치 중 각 구성 요소를 보다 상세하게 설명한다.
광학표시장치용 패널
광학표시장치용 패널은 발광층으로서 상술 발광 소자를 구비하는 패널이 될 수 있다. 예를 들면, 광학표시장치용 패널은 복수의 서브 화소를 구비하는 발광층을 포함할 수 있다. 복수의 서브 화소는 빛을 발광하는 개별 단위로, 복수의 서브 화소 각각에는 발광 소자가 배치될 수 있다.
복수의 서브 화소는 서로 다른 색상의 광을 발광하는 제1 서브 화소, 제2 서브 화소 및 제3 서브 화소를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제1 서브 화소는 청색 서브 화소이고, 제2 서브 화소는 녹색 서브 화소이며, 제3 서브 화소는 적색 서브 화소일 수 있다. 복수의 서브 화소는 펜타일 구조로 배치될 수 있다. 예를 들면, 복수의 제1 서브 화소와 복수의 제2 서브 화소는 동일한 열 또는 동일한 행에서 교대로 배치될 수 있다. 예를 들어, 동일한 열에서 제1 서브 화소와 제3 서브 화소는 교대로 배치되고, 동일한 행에서 제1 서브 화소와 제3 서브 화소는 교대로 배치될 수 있다. 복수의 제2 서브 화소는 복수의 제1 서브 화소 및 복수의 제3 서브 화소와 서로 다른 열 및 서로 다른 행에 배치될 수 있다. 예를 들어, 하나의 행에서 복수의 제2 서브 화소가 배치되고, 하나의 행에 이웃한 행에 복수의 제1 서브 화소가 복수의 제3 서브 화소가 교대로 배치될 수 있다. 하나의 열에 복수의 제2 서브 화소가 배치되고, 하나의 열에 이웃한 열에서 복수의 제1 서브 화소와 복수의 제3 서브 화소가 교대로 배치될 수 있다. 복수의 제1 서브 화소와 제2 서브 화소는 대각선 방향으로 마주하고, 복수의 제3 서브 화소와 제2 서브 화소 또한 대각선 방향으로 마주할 수 있다. 따라서, 복수의 서브 화소는 격자 형상으로 배치될 수 있다.
광학표시장치용 패널은 표시 영역 중 제1 서브 화소, 제2 서브 화소 및 제3 서브 화소의 배열 상태에 따라 대칭 구조의 펜타일 매트릭스, 비대칭 구조의 펜타일 매트릭스로 구분될 수 있다.
도 2는 대칭 구조의 펜타일 매트릭스를 구비하는 패널의 일 구체예의 평면도이다.
도 2 중 (a)를 참조하면, 패널은 차광층(BM. black matrix)이 없는 표시 영역(10A)을 구비하고, 표시 영역(10A)은 적색 발광 화소(20a), 녹색 발광 화소(20b), 청색 발광 화소(20c)들이 행(row) 방향 및 열(column) 방향으로 반복적으로 배치될 수 있다. 적색 발광 화소(20a), 녹색 발광 화소(20b), 청색 발광 화소(20c) 총 3개의 발광 화소로 구성되는 것을 픽셀 유닛이라고 할 때, 적색 발광 화소(20a), 녹색 발광 화소(20b) 및 청색 발광 화소(20c)가 녹색 발광 화소(20b)에 대하여 타 화소의 위치가 상하 대칭, 좌우 대칭으로 동일하게 배열된 방식을 의미한다.
도 2 중 (b)를 참조하면, 패널에는 차광층(BM)이 없는 표시 영역(10A) 및 차광층(BM)이 있는 표시 영역(10B)이 교대로 배치되어 있을 수 있다. 표시 영역(10A) 및 표시 영역(10B) 둘다, 적색 발광 화소(20a), 녹색 발광 화소(20b), 청색 발광 화소(20c)들이 행(row) 방향 및 열(column) 방향으로 반복적으로 배치될 수 있다. 대칭 구조의 펜타일 매트릭스는 표시 영역(10A) 및 표시 영역(10B) 둘다, 적색 발광 화소(20a), 녹색 발광 화소(20b), 청색 발광 화소(20c)가 표시 영역별로 녹색 발광 화소(20b)에 대하여 타 화소의 위치가 상하 대칭, 좌우 대칭으로 동일하게 배열된 방식을 의미한다.
도 3은 비대칭 구조의 펜타일 매트릭스를 구비하는 패널의 일 구체예의 평면도이다.
도 3을 참조하면, 패널은 차광층(BM)이 없는 표시 영역(10C)을 구비하고, 적색 발광 화소(20a), 녹색 발광 화소(20b), 청색 발광 화소(20c)을 구비하는 픽셀 유닛(20)이 복수 개 배치되어 있다. 비대칭 구조의 펜타일 매트릭스는 적색 발광 화소(20a), 녹색 발광 화소(20b) 및 청색 발광 화소(20c)가 상하, 좌우 방향으로 대칭되지 않도록 배열된 방식을 의미한다.
도 1에서 도시되지 않았지만, 광학표시장치용 패널은 상술한 발광층 이외에, 발광소자 표시장치에 통상적으로 구비되는 각종 광학 소자를 더 포함할 수 있다. 예를 들면, 전자 주입층, 전자 수송층, 정공 수송층, 정공 주입층, ITO 등의 도전층, 기판 등을 더 포함할 수 있다. 또한, 광학표시장치용 패널은 발광층을 보호하는 밀봉층을 더 포함할 수 있다.
편광판
편광판은 편광자; 및 광학표시장치용 패널과 편광자 사이에 구비되는 위상차 필름 적층체를 구비한다.
편광자는 위상차 필름 적층체의 상부면, 즉 위상차 필름 적층체에 대하여 광학표시장치용 패널과 대향하는 면에 적층되어 있다.
편광자는 외부 광 또는 위상차 필름 적층체로부터 입사되는 광을 선 편광시킴으로써 시야각 전체에서 반사 색상 및 반사율을 낮추는데 기여할 수 있다.
편광자는 편광도가 99% 이상, 싱글 광 투과율(Ts)이 42% 이상이 될 수 있다. 편광자는 상기 편광도와 싱글 광 투과율을 동시에 만족함으로써 위상차 필름의 적층체에 적층되었을 때 반사율이 현저하게 낮아질 수 있다. 상기 "싱글 광 투과율"은 가시광선 영역 예를 들면 파장 400nm 내지 700nm에서 측정된 싱글 광 투과율(Ts)을 의미하고 당업자에게 알려진 통상의 방법으로 측정될 수 있다. 상기 "편광도"는 당업자에게 알려진 통상의 방법으로 측정될 수 있다. 구체적으로, 편광도는 99% 내지 99.9999%, 광 투과율은 42% 내지 50%가 될 수 있다.
편광자의 광 흡수축은 폴리비닐알코올계 필름으로부터 편광자를 제조할 때 연신 방향 예를 들면 편광자의 MD(machine direction)이 될 수 있다. 편광자는 폴리비닐알코올계 필름을 1축 연신하여 제조되는 폴리비닐알콜계 편광자를 포함할 수 있다. 일 구체예에서, 편광자는 폴리비닐알코올계 필름을 염색, 연신, 가교, 색상 보정 공정에 의해 제조될 수 있다. 상술한 편광도와 광 투과율을 동시에 갖는 편광자는 상술한 염색, 연신, 가교, 색상 보정 공정에서 조건을 적절히 변경함으로써 달성될 수 있다. 편광자는 두께가 5㎛ 내지 40㎛가 될 수 있다. 상기 범위에서, 편광판에 사용될 수 있다.
편광자와 위상차 필름의 적층체 사이에는 점착층, 접착층, 점접착층, 하기 상술되는 보호층 또는 이들의 조합이 더 포함될 수 있다.
위상차 필름의 적층체
위상차 필름의 적층체는 (i) 파장 550nm에서 면내 위상차(Re)가 140nm 내지 200nm, (ii) 파장 550nm에서 이축성 정도(NZ)가 0.5 초과 1.0 미만, (ii) 파장 550nm에서 지상축(slow axis)은 편광자의 광 흡수축과 +15° 내지 +30° 또는 -30° 내지 -15°이다. 상기 범위에서, 광학표시장치용 패널의 장변 방향과 편광자의 광 흡수축이 40° 내지 50° 또는 130° 내지 140°로 틀어진 상태에서, 반사 색상 및 반사율을 낮출 수 있고, 시야각 전 범위에서 반사 색상 및 반사율이 낮을 수 있다.
본 명세서에서 각도를 기재할 때 양(+)의 방향, 음(-)의 방향은 기준을 0°라고 할 때, 각각 시계 방향, 반시계 방향을 의미한다.
위상차 필름 적층체는 파장 550nm에서 면내 위상차가 예를 들면 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200nm, 145nm 내지 190nm, 150nm 내지 180nm가 될 수 있다. 상기 범위에서, 본 발명의 효과가 더 현저해질 수 있다.
위상차 필름 적층체는 파장 550nm에서 이축성 정도가 예를 들면 0.51, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 0.99, 0.55 내지 0.9, 0.6 내지 0.8이 될 수 있다. 상기 범위에서, 본 발명의 효과가 더 현저해질 수 있다.
위상차 필름 적층체에서 언급된 상기 지상축은 위상차 필름 적층체 중 포함된 어느 하나의 위상차층의 지상축과 다르다. 즉, 위상차 필름 적층체 내에는 수 개의 위상차층이 구비되며, 각각의 위상차층은 각각 면내 방향 중 지상축을 구비한다. 편광자의 광 흡수축에 대하여 위상차 필름 적층체의 지상축이 이루는 각도는 편광자의 광 흡수축에 대하여 위상차층 각각의 지상축이 이루는 각도와 다를 수 있다.
본 발명자는 편광자의 광 흡수축이 광학표시장치용 패널의 장변 방향에 대하여 40° 내지 50° 또는 130° 내지 140°로 틀어지게 함으로써 상기 설명된 블랙 아웃 현상을 해소하였을 때, 시야각 전 범위에서 반사 색상값 및 반사율을 낮추기 위하여 편광자의 광 흡수축 대비 위상차 필름 적층체의 지상축이 이루는 각도를 조절하였다.
편광자의 광 흡수축 대비 위상차 필름 적층체의 지상축이 이루는 각도는 당업자에게 알려진 바와 같이 측정될 수 있으며, 파장 550nm에서 Axocan 장비로 축간 nx, ny, nz(nx, ny는 각각 면내 방향에서 굴절률이 가장 높은 축 및 가장 낮은 축, nz는 두께 방향 굴절률) 굴절율을 확인하여 얻을 수 있다.
일 구체예에서, 위상차 필름 적층체는 파장 550nm에서 두께 방향 위상차가 0nm 내지 60nm, 예를 들면 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60nm, 10nm 내지 40nm가 될 수 있다. 상기 범위에서, 본 발명의 효과를 제공하는데 용이할 수 있다.
위상차 필름 적층체는 포지티브 C 위상차층을 포함할 수 있다. 예를 들면, 위상차 필름 적층체는 포지티브 C 위상차층을 필수적으로 포함할 수 있다.
포지티브 C 위상차층은 위상차 필름 적층체 내에 포함되어 상술 면내 위상차 범위 및 이축성 정도 범위에 용이하게 도달되록 하며, 대각 특히 60°에서의 반사 색상값을 줄이는 효과를 제공할 수 있다.
포지티브 C 층은 하기 식 1의 굴절률 관계를 만족하는 위상차층이 될 수 있다. 이를 통해, 편광판은 측면에서의 색상 산포를 줄일 수 있다:
[식 1]
nz > nx ≒ ny
(상기 식 1에서, nx, ny, nz는 각각 파장 550nm에서 포지티브 C 층의 지상축 방향, 진상축 방향, 두께 방향 굴절률이다).
일 구체예에서, 포지티브 C 층은 파장 550nm에서 두께 방향 위상차가 -150nm 내지 0nm, 예를 들면 -150, -145, -140, -135, -130, -125, -120, -115, -110, -105, -100, -95, -90, -85, -80, -75, -70, -65, -60, -55, -50, -45, -40, -35, -30, -25, -20, -15, -10, -5, 0nm, -130nm 내지 -10nm, -110nm 내지 -20nm가 될 수 있다. 상기 범위에서, 본 발명의 효과가 더 개선될 수 있다.
일 구체예에서, 포지티브 C 층은 파장 550nm에서 면내 위상차가 0nm 내지 10nm, 예를 들면 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10nm, 0nm 내지 5nm가 될 수 있다. 상기 범위에서, 본 발명의 효과가 더 개선될 수 있다.
포지티브 C 층은 상술 위상차를 구현할 수 있다면, 연신 필름이거나 코팅층이 될 수 있다.
일 구체예에서, 포지티브 C 층은 연신 필름이 될 수 있다. 연신 필름은 당업자에게 통상적으로 알려진 중합체 예를 들면 푸마르산 디에스테르계 수지를 포함하는 조성물로 형성될 수 있지만, 이에 제한되지 않는다.
다른 구체예에서, 포지티브 C 층은 코팅층이 될 수 있다. 코팅층용 물질로는 액정성 물질 또는 비액정성 물질을 사용함으로써, 두께 방향 위상차 구현이 용이하도록 할 수 있다. 액정은 당업자에게 알려진 통상의 종류를 사용할 수 있는데, 예를 들면 액정은 네마틱 액정을 포함할 수 있다. 비액정성 물질은 셀룰로스 에스테르계, 셀룰로스 에테르계 등의 셀룰로스계, 폴리스티렌계 등의 물질을 포함할 수 있다. 셀룰로스계, 폴리스티렌계는 각각 하기에서 설명된 물질을 포함할 수 있다.
포지티브 C 층은 당업자에게 알려진 통상의 방법으로 제조될 수 있다.
포지티브 C 층은 두께가 0.1㎛ 초과 20㎛ 이하, 예를 들면 0.5㎛ 내지 10㎛, 1㎛ 내지 5㎛가 될 수 있다. 상기 범위에서, 편광판에 사용될 수 있다.
위상차 필름 적층체 중 포지티브 C 층은 위상차 필름 적층체 중 다른 위상차층(예: 하기에서 설명되는 제1위상차층, 제2위상차층) 대비 편광자에 가장 인접한 위치에 배치될 수 있다.
위상차 필름 적층체는 고유 복굴절이 양인 중합체를 포함하는 필름 또는 코팅층을 위상차 필름 적층체 중 주 성분으로 함유할 수 있다. 고유 복굴절이 양인 중합체가 위상차 필름 적층체 중 주 성분으로 포함될 때, 본 발명의 효과가 더 잘 구현될 수 있다.
여기에서, 주 성분을 언급할 때, 위상차 필름 적층체는 상기 포지티브 C 층, 및 파장 550nm에서 소정 범위의 면내 위상차를 구현할 수 있는 위상차층만을 포함하는 것이지, 점착층, 접착층 또는 점접착층은 제외되는 것이다. 주 성분은 위상차 필름 적층체에 함유되는 전체 성분 중 80중량% 이상, 예를 들면 85중량% 내지 99중량%, 85중량% 내지 95중량%로 함유됨을 의미한다.
여기에서 '고유 복굴절이 양이다'라는 것은 연신한 방향(예: MD(machine direction))으로 연신한 방향의 굴절율이 커짐을 의미한다.
고유 복굴절이 양인 중합체는 예를 들면 노르보르넨 중합체 등의 시클릭올레핀폴리머; 폴리에틸렌테레프탈레이트, 폴리부틸렌테레프탈레이트 등의 폴리에스테르; 폴리비닐알코올; 폴리염화비닐; 폴리아릴술폰; 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 등의 폴리올레핀; 폴리아릴레이트; 막대형 액정 폴리머 중 1종 이상을 포함할 수 있다. 예를 들면, 기계적 물성, 내열성, 투명성, 치수 안정성이 뛰어난 폴리올레핀계, 시클릭올레핀폴리머(COP), 시클릭올레핀코폴리머(COC) 또는 위상차 발현성 및 낮은 온도에서 연신이 뛰어난 폴리카보네이트가 바람직할 수 있다. 고유 복굴절이 양인 중합체는 단독 또는 2종 이상 혼합하여 포함될 수 있다. 예를 들면, 고유 복굴절이 양인 중합체는 시클릭올레핀폴리머 또는 시클릭올레핀코폴리머가 될 수 있다.
위상차 필름 적층체는 두께가 5㎛ 내지 60㎛, 예를 들면 10㎛ 내지 50㎛가 될 수 있다. 상기 범위에서, 광학표시장치 내에 사용될 수 있고, 본 발명의 효과 구현이 용이할 수 있다.
위상차 필름 적층체는 서로 다른 면내 위상차를 제공하는 위상차층 1종 이상, 바람직하게는 2종 이상의 위상차층을 더 포함할 수 있다. 상기 2종 이상의 위상차층은 아래 식 2의 기준에 따라 제1 위상차층, 제2 위상차층으로 구분하였다:
[식 2]
제1 위상차층의 파장 550nm에서의 면내 위상차 < 제2 위상차층의 파장 550nm에서의 면내 위상차.
제1 위상차층
제1 위상차층은 파장 550nm에서 면내 위상차가 80nm 내지 145nm가 될 수 있다. 상기 범위에서, 위상차 필름 적층체의 면내 위상차에 용이하게 도달될 수 있다. 예를 들면, 면내 위상차는 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140nm, 85nm 내지 140nm, 90nm 내지 130nm가 될 수 있다.
제1위상차층은 정파장 분산성을 나타낼 수 있다. 여기에서 정파장 분산성은 장파장에서 단파장으로 갈수록 면내 위상차가 증가하는 것을 의미한다. 이를 통해, 편광판은 광학표시장치에 적용시 색상 산포와 반사율을 줄이는데 도움을 줄 수 있다. 구체적으로, 제1 위상차층은 하기 식 3과 하기 식 4를 만족할 수 있다:
[식 3]
1.0 < Re(450)/Re(550) ≤ 1.2
[식 4]
0.9 ≤ Re(650)/Re(550) < 1.0
(상기 식 3, 식 4에서, Re(450), Re(550), Re(650)은 각각 제1 위상차층의 파장 450nm, 550nm, 650nm에서의 면내 위상차(단위: nm)).
일 구체예에서, 제1 위상차층은 Re(450)/Re(550)이 1.05 내지 1.2, 예를 들면 1.05 내지 1.15가 될 수 있다. 일 구체예에서, 제1 위상차층은 Re(650)/Re(550)이 0.9 초과 0.95 이하가 될 수 있다. 상기 범위에서, 정면 및 측면 반사율 감소 효과가 우수할 수 있다.
일 구체예에서, 제1 위상차층은 파장 450nm에서 면내 위상차가 80nm 내지 160nm, 예를 들면 85nm 내지 140nm, 90nm 내지 130nm가 될 수 있다. 상기 범위에서, 상술한 파장 분산성에 도달할 수 있고, 정면 및 측면 반사율 감소 효과가 있을 수 있다.
일 구체예에서, 제1 위상차층은 파장 650nm에서 면내 위상차가 80nm 내지 140nm, 예를 들면 85nm 내지 130nm, 90nm 내지 120nm가 될 수 있다. 상기 범위에서, 상술한 파장 분산성에 도달할 수 있고, 정면 및 측면 반사율 감소 효과가 있을 수 있다.
제1 위상차층은 하기 식 5의 굴절률 관계를 가질 수 있다: 이를 통해 본 발명의 측면 반사율 저감 효과가 좋아질 수 있다:
[식 5]
nx ≒ nz > ny
(상기 식 5에서, nx, ny, nz는 각각 파장 550nm에서 제1 위상차층의 지상축 방향, 진상축 방향, 두께 방향 굴절률이다).
일 구체예에서, 제1 위상차층은 네가티브 A 위상차층이 될 수 있다. 이를 통해 본 발명의 측면 반사율 저감 효과가 좋아질 수 있다.
제1 위상차층의 지상축은 편광자의 광 흡수축 대비 특정 범위의 각도를 가질 수 있다. 편광자의 광 흡수축을 0°라고 한다면, 편광자의 광 흡수축과 제1 위상차층의 지상축이 이루는 각도는 +79° 내지 +89° 또는 -89° 내지 -79°가 될 수 있다. 상기 각도 범위에서, 색상 산포 및 반사율을 줄이는데 도움을 줄 수 있고 편광자와 제1 위상차층을 롤 투 롤로 접합하더라도 본 발명의 효과를 내도록 함으로써 공정성도 동시에 개선할 수 있다. 예를 들면, 상기 각도는 +79, +80, +81, +82, +83, +84, +85, +86, +87, +88, +89, -89, -88, -87, -86, -85, -84, -83, -82, -81, -80, -79°, +80° 내지 +88° 또는 -88° 내지 -80°, +82° 내지 +86° 또는 -86° 내지 -82°가 될 수 있다.
상기 각도는 제1 위상차층을 위상차 필름 적층체 내에 포함시킬 때 제 1위상차층 점착시 편광자의 광 흡수축과 제1 위상차층의 지상축 간의 각도를 조절하여 합지함으로써 달성될 수 있다.
제1 위상차층은 파장 550nm에서 두께 방향 위상차가 -110nm 내지 -50nm, 예를 들면 -110, -105, -100, -95, -90, -85, -80, -75, -70, -65, -60, -55, -50nm, -110nm 내지 -60nm, -100nm 내지 -70nm가 될 수 있다. 상기 범위에서, 정면 반사율 및 측면 반사율 개선 효과가 있을 수 있다.
제1 위상차층은 파장 550nm에서 이축성 정도가 -1.0 내지 0.5, 예를 들면 -1.0, -0.9, -0.8, -0.7, -0.6, -0.5, -0.4, -0.3, -0.2, -0.1, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, -1.0 내지 0, -1.0 이상 0 미만이 될 수 있다. 상기 범위에서, 정면 반사율 및 측면 반사율 개선 효과가 있을 수 있다.
제1 위상차층은 두께가 2㎛ 내지 15㎛, 예를 들면 3㎛ 내지 10㎛가 될 수 있다. 상기 범위에서, 편광판에 사용될 수 있다.
일 구체예에서, 제1 위상차층은 비 액정층이 될 수 있다.
제1 위상차층은 고유 복굴절이 음인 수지를 포함하는 제1 위상차층용 조성물로 형성될 수 있다. 여기에서 '고유 복굴절이 음이다'라는 것은 연신한 방향(예: MD)에 대해 직교하는 방향의 굴절율이 커짐을 의미한다.
고유 복굴절이 음인 수지는 고유 복굴절이 음인 중합체를 포함할 수 있다. 고유 복굴절이 음인 중합체는 예를 들면 스티렌 또는 스티렌 유도체의 단독 중합체, 스티렌 또는 스티렌 유도체와 공단량체 간의 공중합체를 포함하는 폴리스티렌계 중합체, 폴리아크릴로니트릴 중합체, 폴리메틸메타아크릴레이트 공중합체, 셀룰로스 에스테르 등의 셀룰로스계 공중합체 중 1종 이상을 포함할 수 있지만 이에 제한되지 않는다. 상기 공단량체는 아크릴로니트릴, 무수말레산, 메틸메타아크릴레이트, 부타디엔 중 1종 이상을 포함할 수 있다. 구체적으로, 바람직하게는, 제1 위상차층은 폴리스티렌계 화합물, 셀룰로스계 화합물 중 1종 이상을 포함할 수 있고, 더 바람직하게는 폴리스티렌계 화합물을 포함할 수 있다. 여기에서 '화합물'은 중합체 또는 공중합체 또는 수지 또는 이들의 조합을 의미할 수 있다.
일 구체예에서, 셀룰로스계는 하기 화학식 1의 셀룰로스를 이루는 당 단량체의 수산기(OH)[C2의 수산기, C3의 수산기 또는 C6의 수산기] 중 적어도 일부의 수소(H)가 아실기로 치환된 단위를 적어도 포함하는 셀룰로스 에스테르계 중합체를 포함할 수 있다: 이때, 상기 아실기는 치환 또는 비치환될 수 있다.
[화학식 1]
(상기 화학식 1에서, n은 1 이상의 정수)
일 구체예에서, 폴리스티렌계는 하기 화학식 2의 반복 단위를 포함할 수 있다:
[화학식 2]
(상기 화학식 1에서,
물결 표시는 연결 부위이고,
R1, R2, R3은 각각 독립적으로 수소 원자, 알킬기, 치환된 알킬기, 또는 할로겐이고,
R은 각각 독립적으로 알킬, 치환된 알킬, 할로겐, 히드록시, 카르복시, 니트로, 알콕시, 아미노, 술포네이트, 포스페이트, 아실, 아실옥시, 페닐, 알콕시카르보닐, 시아노기이고,
R1, R2, R3 중 하나 이상이 할로겐이거나 및/또는 적어도 하나의 R은 할로겐이고,
n은 0 내지 5의 정수이다).
일 구체예에서, 할로겐은 플루오린(F), Cl, Br 또는 I를 의미하고, 바람직하게는 F를 의미한다.
일 구체예에서, 제1 위상차층은 고유 복굴절이 음인 수지 이외에 통상의 첨가제를 더 포함할 수 있다. 예를 들면, 첨가제는 가소제, 안료, 염료 등의 착색 방지제, 열안정제, 광안정제, UV 흡수제, 정전기 방지제, 산화 방지제, 미립자, 계면 활성제 등을 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않는다.
일 구체예에서, 제1 위상차층의 정파장 분산성은 상기 고유 복굴절이 음인 수지의 종류뿐만 아니라 해당 수지 중 단량체의 비율 등을 고려하여 조절될 수 있다.
제2 위상차층
제2 위상차층은 파장 550nm에서 면내 위상차가 180nm 내지 250nm가 될 수 있다. 상기 범위에서, 위상차 필름 적층체의 면내 위상차에 용이하게 도달될 수 있다. 예를 들면, 면내 위상차는 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250nm, 185nm 내지 245nm, 190nm 내지 240nm, 195nm 내지 235nm가 될 수 있다.
제2 위상차층은 정파장 분산성이 될 수 있다. 예를 들면, 제2 위상차층은 하기 식 6과 하기 식 7을 나타낼 수 있다:
[식 6]
1.0 < Re(450)/Re(550) ≤ 1.1
[식 7]
0.9 ≤ Re(650)/Re(550) < 1.0
(상기 식 6, 식 7에서, Re(450), Re(550), Re(650)은 각각 제2 위상차층의 파장 450nm, 550nm, 650nm에서의 면내 위상차(단위: nm)).
일 구체예에서, 제2위상차층은 Re(450)/Re(550)이 1.005 내지 1.05가 될 수 있다. 상기 범위에서, 정면 및 측면 반사율 감소 효과가 우수할 수 있다.
일 구체예에서, 제2위상차층은 Re(650)/Re(550)이 0.95 이상 1.00 미만이 될 수 있다. 상기 범위에서, 정면 및 측면 반사율 감소 효과가 우수할 수 있다.
일 구체예에서, 제2 위상차층은 파장 450nm에서 면내 위상차가 180nm 내지 250nm, 예를 들면 185nm 내지 245nm, 190nm 내지 240nm, 195nm 내지 235nm, 200nm 내지 230nm가 될 수 있다. 상기 범위에서, 상술한 파장 분산성에 도달할 수 있고, 정면 및 측면 반사율을 낮출 수 있다.
일 구체예에서, 제2 위상차층은 파장 650nm에서 면내 위상차가 175nm 내지 250nm, 예를 들면 180nm 내지 245nm, 185nm 내지 240nm, 190nm 내지 235nm가 될 수 있다. 상기 범위에서, 상술한 파장 분산성에 도달할 수 있고, 정면 및 측면 반사율을 낮출 수 있다.
제2 위상차층의 지상축은 편광자의 광 흡수축(편광자의 MD(machine direction)) 대비 특정 범위의 각도를 가질 수 있다. 편광자의 광 흡수축을 0°라고 한다면, 편광자의 광 흡수축과 제2 위상차층의 지상축이 이루는 각도는 +14° 내지 +24° 또는 -24° 내지 -14°가 될 수 있다. 상기 각도 범위에서, 색상 산포 및 반사율을 줄이는데 도움을 줄 수 있고 편광자와 제2 위상차층을 롤 투 롤로 접합하더라도 본 발명의 효과를 내도록 함으로써 공정성도 동시에 개선할 수 있다. 예를 들면, 상기 각도는 +14, +15, +16, +17, +18, +19, +20, +21, +22, +23, +24, -24, -23, -22, -21, -20, -19, -18, -17, -16, -15, -14°, +16° 내지 +22° 또는 -22° 내지 -16°, +18° 내지 +21° 또는 -21° 내지 -18°가 될 수 있다.
일 구체예에서, 제2 위상차층은 하기 식 8의 굴절률 관계를 가질 수 있다: 이를 통해 본 발명의 측면 반사율 저감 효과가 좋아질 수 있다:
[식 8]
nx > ny ≒ nz
(상기 식 8에서, 상기 nx, ny, nz는 각각 파장 550nm에서 제2 위상차층의 지상축 방향, 진상축 방향, 두께 방향 굴절률이다).
일 구체예에서, 제2위상차층은 포지티브 A 위상차층이 될 수 있다. 이를 통해, 측면 전체에서 반사율 저감 효과가 좋아질 수 있다.
제2위상차층은 파장 550nm에서 두께 방향 위상차가 양(+)의 값을 갖는데, 100nm 내지 300nm, 예를 들면 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300nm, 110nm 내지 250nm, 150nm 내지 250nm가 될 수 있다. 상기 범위에서, 측면 전체에서 반사율 저감 효과가 좋아질 수 있다.
일 구체예에서, 제2위상차층은 파장 550nm에서 이축성 정도가 1.0 내지 3.0, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9. 3.0, 예를 들면 1.0 내지 2.0, 1.0 내지 1.5가 될 수 있다. 상기 범위에서, 측면 전체에서 반사율 저감 효과가 좋아질 수 있다.
일 구체예에서, 제2 위상차층은 비 액정층이 될 수 있다.
제2위상차층은 고유 복굴절이 양인 수지를 포함하는 조성물로 형성된 필름을 포함할 수 있다. 따라서, 연신 방향의 굴절률이 연신 방향과 직교하는 굴절률 대비 큰 제2 위상차층을 용이하게 제조할 수 있다.
고유 복굴절이 양인 수지는 고유 복굴절이 양인 중합체를 포함한다.
고유 복굴절이 양인 중합체는 예를 들면 노르보르넨 중합체 등의 시클릭올레핀폴리머, 시클리올레핀코폴리머; 폴리에틸렌테레프탈레이트, 폴리부틸렌테레프탈레이트 등의 폴리에스테르; 폴리비닐알코올; 폴리염화비닐; 폴리아릴술폰; 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 등의 폴리올레핀; 폴리아릴레이트; 막대형 액정 폴리머 중 1종 이상을 포함할 수 있다. 구체적으로, 기계적 물성, 내열성, 투명성, 치수 안정성이 뛰어난 폴리올레핀계, 시클릭올레핀폴리머, 또는 위상차 발현성 및 낮은 온도에서 연신이 뛰어난 폴리카보네이트가 바람직하다. 고유 복굴절이 양인 중합체는 단독 또는 2종 이상 혼합하여 포함될 수 있다. 예를 들면, 제2 위상차층은 경사 연신, 파장 분산성 등을 고려하여 시클릭올레핀폴리머 등을 포함할 수 있다.
제2 위상차층의 정파장 분산성은 상기 고유 복굴절이 양인 수지의 종류뿐만 아니라 해당 수지 중 단량체의 비율 등을 고려하여 조절될 수 있다.
제2 위상차층은 고유 복굴절이 양인 수지 이외에 통상의 첨가제를 더 포함할 수 있다. 예를 들면, 첨가제는 안료, 염료 등의 착색 방지제, 열안정제, 광안정제, UV 흡수제, 정전기 방지제, 산화 방지제, 미립자, 계면 활성제 등을 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않는다.
제2 위상차층은 제1 위상차층 대비 두께가 두껍고, 두께가 5㎛ 내지 100㎛, 예를 들면 5㎛ 내지 60㎛가 될 수 있다. 상기 범위에서, 편광판에 사용될 수 있다.
제2 위상차층은 상술한 고유 복굴절이 양인 수지를 포함하는 조성물을 용융 성형, 사출 성형, 프레스 성형에 의해 미연신 필름을 제조하고, 상기 미연신 필름을 경사 방향으로 연신함으로써 제조될 수 있다. 연신 배율은 1.1배 이상, 4.0배 이하, 구체적으로 1.3배 이상 3.0배 이하가 될 수 있다. 상기 범위에서, 제2위상차층의 지상축 방향을 제어할 수 있고, 연신 방향의 굴절률을 크게 할 수 있다. 연신 온도는 상기 미연신 필름의 유리전이온도(Tg) + 2℃ 이상, Tg + 30℃ 이하의 온도가 될 수 있다.
상기 연신 방향은 상술한 편광자의 흡수축과 제2위상차층의 지상축 간의 각도를 만족하면서 롤-투-롤에 의한 편광판 제조가 용이할 수 있도록 설정될 수 있다.
제2 위상차층은 상술한 연신 필름으로서 제2위상차층 자체로 편광판에 포함될 수도 있다. 그러나, 제2 위상차층에 프라이머층을 더 형성함으로써 포지티브 C 층 및 제1 위상차층 간의 접착력을 높일 수 있다. 프라이머층은 아크릴 수지, 우레탄 수지, 아크릴 우레탄 수지, 에스테르 수지, 에틸렌 이민 수지 중 1종 이상을 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않는다.
제1 위상차층과 제2 위상차층의 적층체
제1 위상차층과 제2 위상차층의 적층체는 장파장에서 단파장으로 갈수록 면내 위상차가 감소하는 역파장 분산성을 나타낼 수 있다.
일 구체예에서, 제1 위상차층과 제2 위상차층의 적층체는 파장 550nm에서 면내 위상차가 140nm 내지 200nm, 예를 들면 140nm 내지 195nm, 140nm 내지 190nm, 150nm 내지 190nm가 될 수 있다. 상기 범위에서, 측면 반사율을 낮출 수 있다.
일 구체예에서, 제1 위상차층과 제2 위상차층의 적층체는 파장 550nm에서 두께 방향 위상차가 5nm 내지 200nm, 예를 들면 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200nm, 10nm 내지 150nm, 50nm 내지 150nm, 50nm 내지 100nm가 될 수 있다. 상기 범위에서, 측면 반사율을 낮출 수 있다.
제1 위상차층과 제2 위상차층의 적층체는 두께가 0㎛ 초과 70㎛ 이하, 예를 들면 5㎛ 내지 60㎛, 10㎛ 내지 60㎛가 될 수 있다. 상기 범위에서, 편광판에 사용될 수 있다.
일 구체예에서, 제1 위상차층과 제2 위상차층의 적층체의 지상축은 편광자의 광 흡수축과 +15° 내지 +30° 또는 -30° 내지 -15°의 각도를 이룰 수 있다. 상기 범위에서, 본 발명의 효과 구현이 용이할 수 있다. 상기 지상축은 상술 위상차 필름 적층체에서와 동일한 방법으로 측정될 수 있다. 예를 들면, 상기 각도는 +15, +16, +17, +18, +19, +20, +21, +22, +23, +24, +25, +26, +27, +28, +29, +30, -30, -29, -28, -27, -26, -25, -24, -23, -22, -21, -20, -19, -18, -17, -16, -15°가 될 수 있다.
제1 위상차층과 제2 위상차층의 적층체에 대해 상술한다.
일 구체예에서, 제2 위상차층은 연신 필름이 될 수 있다. 제2 위상차층은 점착층 및/또는 접착층에 의해 제1 위상차층에 접합될 수 있다.
제2 위상차층은 상술한 제2 위상차층용 조성물을 용융 성형, 사출 성형, 프레스 성형에 의해 미연신 필름을 제조하고, 상기 미연신 필름을 경사 방향으로 연신함으로써 제조될 수 있다. 연신 배율은 1.1배 이상, 4.0배 이하, 구체적으로 1.3배 이상 3.0배 이하가 될 수 있다. 상기 범위에서, 제2 위상차층의 지상축 방향을 제어할 수 있고, 연신 방향의 굴절률을 크게 할 수 있다. 연신 온도는 상기 미연신 필름의 유리전이온도(Tg) + 2℃ 이상, Tg + 30℃ 이하의 온도가 될 수 있다. 상기 연신 방향은 상술한 편광자의 광 흡수축과 제2 위상차층의 지상축 간의 각도를 만족하면서 롤-투-롤에 의한 편광판 제조가 용이할 수 있도록 설정될 수 있다.
제1 위상차층은 기재 필름 상에 제1 위상차층용 조성물을 코팅하고 건조시킨 후, 건조된 코팅층과 기재 필름 전체를 소정의 비율로 기재 필름의 MD 또는 TD에 대해 1축 또는 2축 연신시킨 다음, 상기 기재 필름을 박리함으로써 제조될 수 있다.
다른 구체예에서, 제2 위상차층은 코팅층이 될 수 있다.
제2 위상차층은 제1 위상차층에 점착층 또는 접착층 없이 직접적으로 형성될 수 있다. 이를 통해, 편광판은 제1 위상차층과 제2 위상차층의 적층체를 편광자에 접착시 롤 투 롤 합지가 가능하므로 공정성을 개선하고 불량 감소로 인한 수율을 향상시킬 수 있다. 제1 위상차층과 제2 위상차층은 서로 다른 면내 위상차를 갖지만, 서로 직접적으로 형성됨으로써, 편광판의 박형화 효과 및 공정성 개선 효과를 얻는다.
또 다른 구체예에서, 제1 위상차층은 제2 위상차층의 제조를 위한 필름에 상술한 제1 위상차층용 조성물을 코팅하여 얻은 적층체를 동시에 경사 연신함으로써 제조될 수 있다.
제1 위상차층과 제2 위상차층의 적층체는 편광자의 하부면 즉 편광자와 패널 사이에 적층될 수 있다. 일 구체예에서, 편광자로부터 제1 위상차층, 제2위상차층의 순서로 적층될 수도 있다. 다른 구체예에서, 편광자로부터 제2 위상차층, 제1 위상차층의 순서로 적층될 수도 있다.
위상차 필름 적층체의 하부면에는 점착층 또는 접착층이 형성되어 편광판을 광학표시장치용 패널에 점착시킬 수 있다.
제1 위상차층과 제2 위상차층의 적층체에 있어서, 제1 위상차층의 상부면, 제1 위상차층과 제2 위상차층 사이, 제2 위상차층의 하부면 중 1종 이상에는 하기에서 설명되는 보호층이 1층 이상 추가로 형성될 수 있다.
위상차 필름 적층체는 하기에서 설명되는 보호층 1층 이상을 더 포함할 수도 있다.
보호층
보호층은 편광자의 상부면에 적층되어 편광자를 보호할 수 있다. 보호층은 편광자를 보호하여 편광판의 신뢰성을 높이고 편광판의 기계적 강도를 높일 수 있다. 보호층이 없어도 편광판의 기계적 물성이 확보될 수 있다면, 보호층은 생략될 수도 있다. 보호층은 편광자의 상부면에 1층 이상 적층될 수도 있다.
보호층은 광학적으로 투명한, 보호 필름 또는 보호 코팅층 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 보호 필름은 트리아세틸셀룰로스(TAC) 등을 포함하는 셀룰로스 에스테르계 수지, 비정성 환상 폴리올레핀(COP) 등을 포함하는 고리형 폴리올레핀계 수지, 폴리카보네이트계 수지, 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET) 등을 포함하는 폴리에스테르계 수지, 폴리에테르술폰계 수지, 폴리술폰계 수지, 폴리아미드계 수지, 폴리이미드계 수지, 비환형-폴리올레핀계 수지, 폴리메틸메타아크릴레이트 수지 등을 포함하는 폴리(메타)아크릴레이트계 수지, 폴리비닐알코올계 수지, 폴리염화비닐계 수지, 폴리염화비닐리덴계 수지 중 하나 이상으로 형성된 필름을 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않는다.
보호 코팅층은 활성 에너지선 경화성 화합물과 중합 개시제를 포함하는 활성 에너지선 경화성 수지 조성물로 형성될 수 있다. 활성 에너지선 경화성 화합물은 양이온 중합성 경화성 화합물, 라디칼 중합성의 경화성 화합물, 우레탄 수지, 실리콘계 수지 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
보호층은 무위상차 필름이거나 또는 소정 범위의 면내 위상차를 가질 수 있다. 예를 들면, 보호층은 파장 550nm에서 면내 위상차가 5000nm 미만, 5000nm 이상, 120nm 내지 160nm, 혹은 5nm 내지 0nm가 될 수 있다. 상기 범위에서, 위상차 필름 적층체의 효과에 영향을 주지 않으면서 편광판을 보호할 수 있다.
보호층은 두께가 10㎛ 이하 또는 5㎛ 내지 300㎛, 5㎛ 이하 또는 5㎛ 내지 200㎛가 될 수 있다. 상기 범위에서, 편광판에 사용될 수 있다.
보호층의 상부면에는 기능성 코팅층이 추가로 형성될 수 있다. 기능성 코팅층은 하드코팅층, 내지문성층, 반사방지층, 안티글레어층, 저반사층, 초저반사층 중 1종 이상을 포함할 수 있지만 이에 제한되지 않는다.
도 4는 본 발명 일 실시예의 편광판의 단면도이다. 도 4를 참조하면, 편광판은 편광자(210), 편광자(210)의 상부면에 적층된 보호층(220), 편광자(210)의 하부면에 순차적으로 적층된 포지티브 C 층(230), 제2위상차층(240) 및 제1위상차층(250)을 포함할 수 있다. 순차적으로 적층된 포지티브 C 층(230), 제2위상차층(240), 제1위상차층(250)의 적층체는 위상차 필름 적층체가 될 수 있다.
광학표시장치는 상술한 광학표시장치용 패널, 편광판 이외에, 상기 편광판 상에 배치되는 보호 기판 등을 더 구비할 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(일본 Kuraray社, 연신 전 두께: 60㎛)을 55℃ 요오드 수용액에서 상기 필름의 MD(machine directiob) 1축으로 6배로 연신하여 싱글 투과율 45%의 편광자를 제조하였다.
시클릭올레핀폴리머(COP)계 필름을 140℃에서 2.3배로 MD에 대해 경사 연신시켜 제2위상차층(정파장 분산성, 파장 550nm에서 Re = 221nm, 두께: 42㎛)을 제조했다.
불소로 치환된 폴리스티렌계 폴리머 함유 조성물을 메틸에틸케톤에 용해시킨 다음 PET 필름의 일면에 코팅하고 건조시킨 다음, 130℃에서 PET 필름의 MD로 1축 1.6배 연신시키고 PET 필름을 박리하여 제1위상차층(정파장 분산성, 파장 550nm에서 Re = 90nm, NZ = 약 -0.1, 두께: 4㎛)을 제조했다.
불소로 치환된 폴리스티렌계 폴리머 함유 조성물을 메틸에틸케톤에 용해시킨 다음 PET 필름의 일면에 코팅하고 건조시킨 다음, PET 필름을 박리하여 +C층(파장 550nm에서 Rth = -32nm)을 제조했다.
제2위상차층인 COP계 필름의 하부면에 제1위상차층을 점착층으로 합지하고, 상기 COP계 필름의 상부면에 +C층을 점착층으로 합지하여, 위상차 필름 적층체를 제조했다.
상기 제조한 편광자의 하부면에 상기 위상차 필름 적층체 중 +C층을 점착층으로 합지시키고, 상기 제조한 편광자의 상부면에 트리아세틸셀룰로스(TAC)계 필름을 합지시켜, TAC계 필름 - 편광자 - +C층 - 제2위상차층 - 제1위상차층의 순서로 적층된 편광판을 제조했다.
대칭 구조의 펜타일 매트릭스를 구비하는 패널을 준비하고, 패널의 장변 방향과 편광자의 광 흡수축이 45°가 되도록 패널과 편광판을 점착제로 합지시켜 표시장치용 모듈을 제조했다.
실시예 2
실시예 1에서, 시클릭폴리올레핀 폴리머(COP)계 필름을 140℃에서 2.6배 MD에 대해 경사 연신시켜 제2위상차층(파장 550nm에서 Re=238nm)을 제조하고, 불소로 치환된 폴리스티렌계 폴리머 함유 조성물을 메틸에틸케톤에 용해시킨 다음 PET 필름의 일면에 코팅하고 건조시킨 다음, 130℃에서 PET 필름의 MD로 1축 1.8배 연신시키고 PET 필름을 박리하여 제1위상차층을 제조한 것을 제외하고는, 실시예 1과 동일한 방법으로 편광판을 제조했다.
실시예 3
실시예 1에서 비대칭 구조의 펜타일 매트릭스를 구비하는 패널을 준비하고, 패널의 장변 방향과 편광자의 흡수축이 135°가 되도록 합지시킨 점을 제외하고는 동일한 방법으로 표시장치용 모듈을 제조했다.
실시예 4
실시예 2에서 비대칭 구조의 펜타일 매트릭스를 구비하는 패널을 준비하고, 패널의 장변 방향과 편광자의 흡수축이 135°가 되도록 합지시킨 점을 제외하고는 동일한 방법으로 표시장치용 모듈을 제조했다.
비교예 1 내지 비교예 6
실시예 1에서 표시장치용 모듈의 각 구성을 하기 표 2와 같이 변경한 점을 제외하고는 동일한 방법으로 표시장치용 모듈을 제조했다.
비교예 7
폴리머 알로이(불소가 있는 폴리에스테르와 방향족계 수지를 포함) 필름을 상기 필름의 MD에 대해 연신 방향 45°로 연신 온도 140℃에서 2.3배 연신하여 파장 550nm에서 Re 140nm인 1매형의 위상차층을 제조하였다. 제조한 1매형의 위상차층을 실시예 1과 동일한 방법으로 제조된 편광자에 합지시켜, TAC계 필름 - 편광자 - 1매형의 위상차층의 순서로 적층된 편광판을 제조했다.
실시예 1에서 표시장치용 모듈의 각 구성을 하기 표 2와 같이 변경한 점을 제외하고는 동일한 방법으로 표시장치용 모듈을 제조했다.
위상차 필름 적층체의 위상차는 Axoscan (Axometry社)를 사용하여 측정하였다. 실시예와 비교예의 광학표시장치용 모델을 가지고 아래 물성을 평가하고 하기 표 1, 표 2, 도 5 내지 도 7에 나타내었다.
(1)블랙 아웃: 제조한 광학표시장치용 모듈에 전원을 공급하여 구동시킨 다음, 시인측에서 편광 선글래스를 끼고 화면을 보았을 때, 화면이 보이지 않는 블랙 아웃 현상이 있는지 여부를 평가하였다.
(2)외부 광에 대한 반사 색상값: 반사 색상값은 Instrument Systems사(Konica Minolta group) DMS 803을 사용하여 측정하였다. Instrument Systems사(Konica Minolta group) DMS 803에서 제공되는 화이트판 기준에 대해 측정한 후, Angular Scan 기능을 활용하여, 반사 색상값을 측정하였다. Theta는 5° 단위로 측정하여, 입사각 8°, 30°, 45°, 60°에서의 전 방위에서 반사 색상값 a* 값 및 반사 색상값 b* 값을 측정하였을 때, │반사 색상값 a* 값의 최대값│ + │반사 색상값 b* 값의 최대값│으로 반사 색상값을 계산했다. 입사각 8°, 30°, 45°, 60°에서의 전 방위에서 │반사 색상값 a* 값의 최대값│ + │반사 색상값 b* 값의 최대값│이 낮을수록 우수하며 예를 들면 4 미만이 바람직하다.
실시예 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
패널 펜타일 매트릭스 | 대칭 | 대칭 | 비대칭 | 비대칭 | |
각도 1 | 45 | 45 | 135 | 135 | |
위상차 필름 적층체 | Re | 140 | 200 | 140 | 200 |
NZ | 0.65 | 0.75 | 0.65 | 0.75 | |
각도 2 | 19 | 23 | 19 | 23 | |
블랙 아웃 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |
반사 색상값 | @8° | 2.2 | 2.3 | 2 | 2.2 |
@30° | 2.9 | 3 | 2.4 | 2.5 | |
@45° | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 2.7 | |
@60° | 3.5 | 3.5 | 2.9 | 2.9 |
비교예 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
패널 펜타일 매트릭스 | 대칭 | 대칭 | 대칭 | 대칭 | 대칭 | 대칭 | 대칭 | |
각도 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
위상차 필름 적층체 | Re | 135 | 205 | 150 | 185 | 145 | 145 | 140 |
NZ | 0.65 | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.75 | |
각도 2 | 19 | 23 | 19 | 23 | 45 | 135 | 45 | |
블랙 아웃 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |
반사 색상값 | @8° | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 6.8 | 7 | 3.4 |
@30° | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 7.2 | 7.4 | 3.7 | |
@45° | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 7.4 | 7.6 | 4 | |
@60° | 4.7 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 7.7 | 7.7 | 4.3 |
*각도 1: 패널의 장변 방향에 대하여, 편광자의 광 흡수축이 이루는 각도
*각도 2: 편광자의 광 흡수축에 대하여, 위상차 필름 적층체의 지상축이 이루는 각도
*반사 색상값: 광의 입사 각도에 따라 전방위에서 반사 색상값 a* 값 및 반사 색상값 b* 값을 측정하였을 때 │반사 색상값 a* 값의 최대값│ + │반사 색상값 b* 값의 최대값│
상기 표 1에서와 같이, 본 발명의 광학표시장치는 편광 선글래스 적용시 화면이 보이지 않는 현상(블랙 아웃)을 해소함과 동시에, 시야각 전체에서 반사 색상 및 반사율이 현저하게 낮았다. 도 5 및 도 6에서 보여지는 바와 같이, 실시예의 위상차 필름 적층체를 구비하는 편광판은 반사 색상값 a* 값과 반사 색상값 b* 값의 변이가 작았다.
반면에, 상기 표 2에서와 같이, 단일층(1매형이라고도 함)의 위상차 필름을 구비하는 편광판을 적용한 비교예 7은 반사 색상값이 실시예 대비 높았다. 또한, 본 발명의 구성을 만족하지 못하는 비교예 1 내지 6 역시 반사 색상값이 실시예 대비 높았다. 도 7에서 보여지는 바와 같이, 비교예의 위상차 필름 적층체를 구비하는 편광판은 반사 색상값 a* 값과 반사 색상값 b* 값의 변이가 컸다.
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 (18)
- 광학표시장치용 패널 및 상기 광학표시장치용 패널 상에 적층된 편광판을 구비하고, 상기 편광판은 편광자; 및 상기 광학표시장치용 패널과 상기 편광자 사이에 구비되는 위상차 필름 적층체를 구비하고,상기 편광자의 광 흡수축은 상기 광학표시장치용 패널의 장변 방향과 40° 내지 50° 또는 130° 내지 140°를 이루고,상기 위상차 필름 적층체는 파장 550nm에서, 면내 위상차(Re)가 140nm 내지 200nm, 이축성 정도(NZ)가 0.5 초과 1.0 미만이고,상기 위상차 필름 적층체의 지상축(slow axis)은 상기 편광자의 흡수축과 +15° 내지 +30° 또는 -30° 내지 -15°를 이루는 것인, 광학표시장치.
- 제1항에 있어서, 상기 광학표시장치용 패널은 대칭 구조 또는 비대칭 구조의 펜타일 매트릭스를 구비하는 것인, 광학표시장치.
- 제1항에 있어서, 상기 편광자의 광 흡수축은 상기 광학표시장치용 패널의 장변 방향과 45° 또는 135°를 이루는 것인, 광학표시장치.
- 제1항에 있어서, 상기 위상차 필름 적층체는 포지티브 C 층을 구비하는 것인, 광학표시장치.
- 제4항에 있어서, 상기 포지티브 C 층은 상기 위상차 필름 적층체 중 상기 편광자에 가장 인접한 위치에 배치되는, 광학표시장치.
- 제1항에 있어서, 상기 위상차 필름 적층체는 고유 복굴절이 양인 중합체를 포함하는 필름 또는 코팅층을 구비하는 것인, 광학표시장치.
- 제6항에 있어서, 상기 고유 복굴절이 양인 중합체는 상기 위상차 필름 적층체 중 주 성분으로 함유되는 것인, 광학표시장치.
- 제6항에 있어서, 상기 고유 복굴절이 양인 중합체는 시클릭올레핀폴리머 또는 시클릭올레핀코폴리머를 포함하는 것인, 광학표시장치.
- 제1항에 있어서, 상기 위상차 필름 적층체는 제1 위상차층과 제2 위상차층을 포함하고, 상기 제1 위상차층과 상기 제2 위상차층은 아래 식 2를 만족하는 것인, 광학표시장치:[식 2]제1 위상차층의 파장 550nm에서의 면내 위상차 < 제2 위상차층의 파장 550nm에서의 면내 위상차.
- 제9항에 있어서, 상기 제1 위상차층은 파장 550nm에서 면내 위상차가 80nm 내지 145nm, 상기 제2 위상차층은 파장 550nm에서 면내 위상차가 180nm 내지 250nm인 것인, 광학표시장치.
- 제9항에 있어서, 상기 제2 위상차층은 고유 복굴절이 양인 중합체를 포함하는 필름 또는 코팅층을 포함하는 것인, 광학표시장치.
- 제9항에 있어서, 상기 제2 위상차층은 상기 제1 위상차층 대비 두께가 두꺼운 것인, 광학표시장치.
- 제9항에 있어서, 상기 제1 위상차층과 상기 제2 위상차층은 각각 정파장 분산성인 것인, 광학표시장치.
- 제9항에 있어서, 상기 제1 위상차층과 상기 제2 위상차층은 각각 비 액정층인 것인, 광학표시장치.
- 제9항에 있어서, 상기 편광판은 상기 편광자로부터 상기 제1 위상차층, 상기 제2 위상차층의 순서로 적층되는 것인, 광학표시장치.
- 제4항에 있어서, 상기 포지티브 C 층은 셀룰로스계 화합물, 폴리스티렌계 화합물 중 1종 이상을 포함하는 것인, 광학표시장치.
- 제9항에 있어서, 상기 제1 위상차층은 셀룰로스계 화합물, 폴리스티렌계 화합물 중 1종 이상을 포함하는 것인, 광학표시장치.
- 제9항에 있어서, 상기 제1 위상차층과 제2 위상차층의 적층체의 지상축은 상기 편광자의 광 흡수축과 +15° 내지 +30° 또는 -30° 내지 -15°를 이루는 것인, 광학표시장치.
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