起偏器保护膜的制作方法

文档序号:2684626阅读:149来源:国知局
专利名称:起偏器保护膜的制作方法
技术领域
本发明涉及具有光扩散层的起偏器保护膜。
背景技术
在液晶显示器或等离子显示面板、布劳恩管(阴极射线管CRT)显示器、有机电致发光(EL)显示器等图像显示装置的显示面上,为了防止表面的划伤,一般设置具有高硬度性能的保护膜。另外,因为当外部光线映射到图像显示装置的显示面时损害视觉辨认度,所以在重视画质的电视或个人电脑、在外部光线强的室外使用的摄像机或数码相机、利用反射光进行显示的手机等中,有时对保护膜赋予防止外部光线映入的功能,使用利用了由光学多层膜产生的干涉的无反射处理技术、或通过在表面形成微细的凹凸来使入射光发生散 射而使映像晕映的防眩处理技木。特别是后者的防眩处理技木,因为比较便宜所以优选用于大型监视器或个人电脑等用途。另外,在大画面图像显示装置用途、例如壁挂电视机用途中,图像显示装置的进ー步薄型化和轻量化的需求不断显现出来,为应对图像显示元件的薄型大画面化,也要求保护膜具有加强图像显示元件的強度的功能、要求保护膜自身薄壁化。作为适应这些要求的保护膜,从机械強度、耐久性、成本方面优异考虑,使用例如由聚酯系树脂形成的膜作为基材膜(參照日本特开2008-3541号公报(专利文献I))。

发明内容
将由聚酯系树脂形成的膜作为基材膜使用时,从能够调整成希望的強度·厚度、并且成本有利方面考虑,通常拉伸使用。拉伸的树脂膜因为具有双折射性,所以存在因产生由相位差引起的彩虹斑而视觉辨认度差的问题。专利文献I中,记载了通过使偏振片保护膜的总雾度值在10 80%的范围内,从而防止由基材膜的双折射性引起的彩虹斑。然而,彩虹斑的消除不是仅与总雾度值相关,即使是具有上述范围内的总雾度的保护膜,有时也会产生彩虹斑。另外,虽然如果将总雾度设定为高值,则彩虹斑的发生被抑制,但这时,存在容易发生由扩散光导致显示面整体泛白、显示不鮮明的顔色的所谓“褪色发白”的问题。本发明的目的在于提供一种起偏器保护膜,其抑制了褪色发白的发生,进而抑制了主要起因于基材膜的双折射性的由透过光引起的彩虹斑的发生。本发明是发现由透过光引起的彩虹斑的发生也与透过图像鲜明度相关而完成的。本发明包含以下内容。[I] 一种起偏器保护膜,具有光扩散层,透过图像鲜明度測定试验中的透过图像鲜明度Cn(% )的总和值Te(% )满足下述式(I)的关系、且总雾度值H(% )满足下述式(2)的关系,上述透过图像鲜明度測定试验使试验片的透过光的光量通过与透过光的光线轴正交的、以速度10mm/min移动的宽度n(mm)的光梳来进行測定,
上述透过图像鲜明度cn(% )在上述透过图像鲜明度測定试验中将光线轴上有上述光梳的透过部分时的透过光量的最高值设为Mn、光线轴上有上述光梳的遮光部分时的透过光量的最小值设为mn时,由下述式(3)算出,上述总和值T。是上述光梳的宽度n(mm)分别为O. 125、0. 5、1、2时的透过图像鲜明度Cai25Ja5. C1. C2的总和值。O ≤ Tc ≤ 125 式(I)O ≤H ≤10 式(2)Cn = {(Mn-mn) / (Mn+mn)} X 100 式(3)[2]根据[I]所述的起偏器保护膜,其中,层叠基材膜和所述光扩散层,上述基材膜具有双折射性。[3]根据[2]所述的起偏器保护膜,其中,上述基材膜的面内延迟值为400nm以上。[4]根据[2]或[3]所述的起偏器保护膜,其中,上述基材膜以聚酯系树脂作为主成分。[5]根据[2] [4]中任一项所述的起偏器保护膜,其中,上述基材膜的厚度为50 μ m以下。[6]根据[I] [5]中任一项所述的起偏器保护膜,其中,上述光扩散层含有透光性树脂和透光性微粒。[7]根据[6]所述的起偏器保护膜,其中,上述透光性微粒含有无定形微粒。利用本发明的起偏器保护膜,能够构成抑制由透过光引起的彩虹斑、褪色发白的发生、外观品质、显示品质良好的图像显示装置。


图I是表示本发明的起偏器保护膜的优选例的示意截面图。图2是表示绘制实施例I的起偏器保护膜和比较例I 5的光学膜的总雾度值H和透过图像鲜明度的总和值T。的关系而得的图。
具体实施例方式[起偏器保护膜]本发明的起偏器保护膜具有光扩散层。光扩散层例如层叠在基材膜上。起偏器保护膜可以具有上述光扩散层和基材膜以外的其它层。图I是表示本发明保护膜的优选例的示意截面图。本发明涉及的图I所示的起偏器保护膜100具有基材膜101、和层叠于基材膜101上的光扩散层102。光扩散层102是以透光性树脂103为基材的层,透光性微粒104分散在透光性树脂103中而成。以下,进ー步对本发明的起偏器保护膜进行详细说明。<起偏器保护膜的光学特性>本发明的起偏器保护膜在透过图像鲜明度測定试验中的透过图像鲜明度Cn(% )的总和值)满足以下式⑴的关系,且总雾度值H(% )满足以下式(2)的关系。
O ≤ Tc ≤ 125 式(I)O ≤H ≤ 10式(2)
上述透过图像鲜明度測定试验使试验片(起偏器保护膜)的透过光的光量通过与透过光的光线轴正交的、以速度101111]1/1]1;[11移动的宽度11(1111]1)的光梳来进行測定。具体而言,使用映射性測定器(Suga试验机(株)制)进行測定。映射性測定器由使透过狭缝的光作为平行光线垂直入射到试验片,使该透过光通过移动的光梳进行检测的光学装置,和将检测的光量的变动作为波形来记录的測量系装置构成。光梳的明部和暗部的宽度比为I : 1,其宽度n(mm)为O. 125,0. 5、1、2四种,移动速度为10mm/min。对于透过图像鲜明度Cn(% ),在透过图像鲜明度測定试验中,将光线轴上有光梳的透过部分(明部)时的透过光量的最高值设为Mn、光线轴上有光梳的遮光部分(暗部)时的透过光量的最小值设为mn时,由下述式(3)算出。 Cn = {(Mn-mn) / (Mn+mn)} X 100 式(3)总和值Te(% )是光梳的宽度n(mm)分别为O. 125,0. 5、1、2时的4个透过图像鲜明度)、)、C2(% )的总和值,因此,能够取得的最大值是400%。通过使总和值)满足上述式(I)的关系,总雾度值Η(% )满足上述式(2)的关系,从而能够提供抑制褪色发白的发生、并且抑制由透过光引起的彩虹斑的发生的起偏器保护膜。在此,“总雾度值”由表示向起偏器保护膜照射光而透过的光线的总量的总光线透过率Tt和被起偏器保护膜扩散而透过的扩散光线透过率Td之比利用以下的式(4)求出。总雾度)= (Td/Tt) X 100 式(4)总光线透过率Tt是与入射光同轴地透过的平行光线透过率Tp和扩散光线透过率Td之和。总光线透过率Tt和扩散光线透过率Td是基于JIS K 7361测定的值。起偏器保护膜的总雾度值具体地如下进行測定。即,首先,为了防止膜的翘曲,对于起偏器保护膜,以光扩散层102成为表面的方式使用光学透明的粘合剂将基材膜101侧贴合在玻璃基板上,制成试验片,对该试验片测定总雾度值。总雾度值使用基于JIS K 7136的雾度透过率计(例如,(株)村上色彩技术研究所制的Haze Meter “HM-150”),测定总光线透过率Tt和扩散光线透过率(Td),根据上述式(4)计算。〈光扩散层〉图I所示的起偏器保护膜100具有层叠于基材膜101上的光扩散层102。光扩散层102是以透光性树脂103为基材的层,透光性微粒104分散于透光性树脂103中而成。应予说明,基材膜101和光扩散层102之间还可以有其它层(包括胶粘剂层)。作为透光性树脂103,只要是具有透光性的树脂,就无特别限定,例如,可以使用紫外线固化型树脂、电子束固化型树脂等电离放射线固化型树脂或热固化型树脂的固化物、热塑性树脂、金属醇盐的固化物等。使用电离放射线固化型树脂、热固化型树脂或金属醇盐时,通过电离放射线的照射或者加热使该树脂固化形成透光性树脂103。这些树脂中,因为具有高硬度、用作设置于液晶显示装置表面的起偏器保护膜时能够赋予高耐擦伤性,所以优选电离放射线固化型树脂。作为电离放射线固化型树脂,可以举出多元醇的丙烯酸酯或者甲基丙烯酸酯这样的多官能性丙烯酸酯,由ニ异氰酸酯与多元醇以及丙烯酸或甲基丙烯酸的羟基酯等合成的多官能的聚氨酯丙烯酸酯等。另外,除了这些树脂,还可以使用具有丙烯酸酯系官能团的聚醚树脂、聚酯树脂、环氧树脂、醇酸树脂、螺缩醛树脂、聚丁ニ烯树脂、多硫醇-多烯树脂等。
作为热固化型树脂,除了由丙烯酸多元醇和异氰酸酯预聚物形成的热固化型聚氨酯树脂,还可以举出酚醛树脂、尿素蜜胺树脂、环氧树脂、不饱和聚酯树脂、硅树脂。作为热塑性树脂,可以举出醋酸纤维素、硝酸纤维素、こ酰基丁基纤维素、こ基纤维素、甲基纤维素等纤维素衍生物,こ酸こ烯基酯及其共聚物、氯こ烯及其共聚物、偏氯こ烯及其共聚物等こ烯系树脂,聚こ烯醇缩甲醛、聚こ烯醇缩丁醛等缩醛系树脂,丙烯酸树脂及其共聚物、甲基丙烯酸树脂及其共聚物等丙烯酸系树脂,聚苯こ烯系树脂、聚酰胺系树月旨、聚酯系树脂,聚碳酸酯系树脂等。作为金属醇盐,可以使用以硅醇盐系的材料为原料的氧化硅系基体等。具体而言是四甲氧基硅烷、四こ氧基硅烷等,通过水解或脱水缩合能够制成无机系或有机无机复合系基体(透光性树脂)。另外,作为本发明中使用的透光性微粒104,可以使用具有透光性的有机微粒或无机微粒。例如,可以举出由丙烯酸树脂、蜜胺树脂、聚こ烯、聚苯こ烯、有机硅树脂、丙烯 酸-苯こ烯共聚物等形成的有机微粒,或由碳酸钙、ニ氧化硅、氧化铝、碳酸钡、硫酸钡、氧化钛、玻璃等形成的无机微粒等。另外,也可以使用有机聚合物的球或中空玻璃珠。透光性微粒104可以由I种微粒构成,也可以含有2种以上的微粒。透光性微粒104的形状可以是球状、扁平状、板状、针状、无定形状等中的任ー种,通过使用无定形状的透光性微粒104,从而对透光性树脂103和透光性微粒104的界面赋予微小的偏差,容易制成透过图像鮮明度的总和值T。满足上述式(I)的关系的起偏器保护膜。作为无定形状的透光性微粒,例如可以举出无定形ニ氧化娃。在此,透光性微粒104的重均粒径优选为O. I μ m 30 μ m,更优选为O. I μ m 5μπι。如果透光性微粒104的重均粒径低于O. I μ m,则有时几乎无助于可见光的内部散射。另外,如果重均粒径超过5 μ m,则有时很难以总雾度值H满足上述式(2)的关系的方式制成起偏器保护膜,进而,光扩散层102整体的厚度变厚,有时妨碍显示器的薄型化。应予说明,透光性微粒104的重均粒径使用利用了 Coulter原理(细孔电阻法)的CoulterMultisizer (BECKMAN COULTER公司制)測定。透光性微粒104可以含有重均粒径不同的2种以上的微粒。优选使透光性微粒104的折射率比透光性树脂103的折射率大,优选其差为
O.04 O. 15的范围。通过使透光性微粒104和透光性树脂103的折射率差在上述范围内,从而发生由透光性微粒104和透光性树脂103的折射率差引起的适度的内部散射,容易以起偏器保护膜的透过图像鲜明度的总和值T。满足上述式(I)的关系的方式进行控制。另外,光散射层的表面(与基材膜101相反侧的表面)优选只由透光性树脂103形成。S卩,优选透光性微粒104不从光扩散层102表面突出,完全掩埋在光扩散层102内。如果透光性微粒104从光扩散层102表面突出,则有时很难以总雾度值H满足上述式(2)的关系的方式制成起偏器保护膜。光扩散层102的层厚优选为10 μ m 20 μ m。低于10 μ m时,有时透光性微粒104
从光扩散层102表面突出。另ー方面,超过20 μ m时,起偏器保护膜整体变厚,容易卷曲、或容易开裂等,因此不利于操作。应予说明,本发明的起偏器保护膜还可以具备层叠于图I所示的光扩散层102上(与基材膜101相反侧的表面)的防反射层。防反射层为了无限降低反射率而设置,通过防反射层的形成,可以防止向显示画面的映入。作为防反射层,可以举出由比光扩散层102的折射率低的材料构成的低折射率层,由比光扩散层102的折射率高的材料构成的高折射率层和由比该高折射率层的折射率低的材料构成的低折射率层的层叠结构等。<基材膜>基材膜101是具有双折射性的膜。对波长590nm的光的面内延迟值R优选为100 2500nm,进ー步优选为400 1500nm。基材膜11的面内延迟值小于IOOnm时,不易发生由双折射性引起的彩虹斑,即使发生了也很难达到对画质降低产生影响的程度。基材膜11的面内延迟值R是通过以下的式(5)来定义的值。R = (nx-ny) Xd 式(5)式(5)中, nx :基材膜的面内滞相轴方向的折射率、ny :基材膜的面内进相轴方向(与滞相轴方向正交的方向)的折射率、d:基材膜的平均厚度。对基材膜101的材料没有特别限定,可以使用公知的材质。例如,可以举出包括聚对苯ニ甲酸こニ醇酯这样的聚酯系树脂、聚こ烯或聚丙烯这样的聚烯烃系树脂、こ烯-醋酸こ烯酯系树脂、聚甲基丙烯酸甲酯这样的丙烯酸系树脂、降冰片烯系树脂这样的环状烯烃系树脂等的合成高分子,以及包含ニ醋酸纤维素或三醋酸纤维素这样的纤维素系树脂等的天然高分子。基材膜101优选为无色透明,但以面的识别等为目的,在不影响缺陷检测性的范围内,可以是有色的,也可以是半透明的。使用上述材料制造基材膜101的方法没有特别限定,可以通过溶剂浇铸法、挤出法等公知的方法制造。另外,可以使用在膜成型后实施了单轴拉伸或双轴拉伸等拉伸处理的基材膜101。作为面内的延迟值R在上述范围内的基材膜101,优选使用由实施了拉伸处理的聚酯系树脂形成的基材膜101。例如,可以举出由实施了拉伸处理的聚对苯ニ甲酸こニ醇酯形成的基材膜101。拉伸通常ー边将膜卷开卷ー边连续进行,用加热炉向卷的前进方向、与其前进方向垂直的方向、或者这两个方向拉伸。加热炉的温度通常为构成基材膜101的树脂的玻璃化温度附近到玻璃化温度+100°c的范围。用作基材膜101的聚酯膜是以聚酯为主成分的膜,可以是以聚酯为主成分的单层膜,也可以是具有以聚酯为主成分的层的多层膜。另外,也可以对这些单层膜或多层膜的两面或者单面实施表面处理,该表面处理可以是通过电晕处理、皂化处理、热处理、紫外线照射、电子束照射等进行的表面改质,也可以是利用高分子或金属等的涂布、蒸镀等进行的薄膜形成。聚酯占聚酯膜整体的重量比例通常为50重量%以上,优选为70重量%以上,更优选为90重量%以上。作为聚酯,例如可以举出聚对苯ニ甲酸こニ醇酷、聚间苯ニ甲酸こニ醇酯、聚2,6_萘ニ甲酸こニ醇酷、聚对苯ニ甲酸丁ニ醇酯、对苯ニ甲酸1,4_环己烷ニ甲醇酯,可以根 据需要使用它们中的2种以上。其中,优选使用聚对苯ニ甲酸こニ醇酷。聚对苯ニ甲酸こニ醇酯是具有来自对苯ニ甲酸的结构单元作为ニ羧酸成分和来自こニ醇的结构单元作为ニ醇成分的聚酯,优选全部重复单元的80摩尔%以上是对苯ニ甲酸こニ醇酯,可以包含来自于其它共聚成分的结构单元。作为其它共聚成分,可以举出间苯ニ甲酸、对β-羟基こ氧基苯甲酸、4,4' - ニ羧基联苯、4,4' - ニ羧基ニ苯甲酮、双(4-羧基苯基)こ烷、己ニ酸、癸ニ酸、间苯ニ甲酸-5-磺酸钠、I,4- ニ羧基环己烷等ニ羧酸成分、或丙ニ醇、丁ニ醇、新戊ニ醇、ニこニ醇、环己ニ醇、双酚A的环氧こ烷加成物、聚こニ醇、聚丙ニ醇、聚四亚甲基ニ醇等ニ醇成分。这些ニ羧酸成分或ニ醇成分,可以根据需要组合2种以上使用。另外,可以将对羟基苯甲酸等羟基羧酸与上述羧酸成分或ニ醇成分一起并用。作为其它共聚成分,可以使用含有少量的酰胺键、氨基甲酸酯键、醚键、碳酸酯键等的ニ羧酸成分和/或ニ醇成分。作为聚对苯ニ甲酸こニ醇酯的制造方法,可以使用以下方法使对苯ニ甲酸和こニ醇以及根据需要使用的其它ニ羧酸和/或其它ニ醇直接反应的所谓直接聚合法,使对苯ニ甲酸的ニ甲酯和こニ醇,以及根据需要使用的其它ニ羧酸的ニ甲酯和/或其它ニ醇进行酯交换反应的所谓酯交换反应法等任意制造方法。根据需要可以向聚酯中配合公知的添加剤,作为例子,可以举出润滑剂、防结块齐U、热稳定剂、抗氧化剂、抗静电剂、耐光剂、耐冲击性改良剂等。但是,将聚酯膜作为防眩膜的基材膜使用时,一般需要透明性,所以优选将添加剂的添加量限制在最小限度。聚酯膜优选单轴拉伸或双轴拉伸(像这样进行了单轴拉伸或双轴拉伸的聚酯膜以下也简记为“拉伸聚酯膜”)。拉伸聚酯膜是机械性质、耐溶剂性、防划痕性、成本等优异的膜,使用了这样的聚酯膜的光学膜机械强度等优异,并且能够降低厚度。将聚酯成型为膜状,通过实施单轴拉伸处理或双轴拉伸处理,从而能够制成实施了拉伸的聚酯膜。通过进行拉伸处理,从而能够得到机械强度高的聚酯膜。进行了拉伸的聚酯膜的制作方法是任意的,没有特别限定,例如作为单轴拉伸聚酯膜,可以举出将聚酯熔融,挤出成型为片状而得无取向膜,将该无取向膜在玻璃化温度以上的温度用拉幅机横向拉伸后,实施热固定处理的方法。另外,对于双轴拉伸聚酯膜,可以举出将聚酯熔融,挤出成型为片状而得无取向膜,将该无取向膜在玻璃化温度以上的温度用拉幅机纵向拉伸后,实施热固定处理,接着横向拉伸后,实施热固定处理的方法。这时,拉伸温度通常为80 1300C,优选为90 120°C,拉伸倍率通常为2. 5 6倍,优选为3 5. 5倍。如果拉伸倍率低,则聚酯膜有不显示充分的透明性的趋势。另外,为了降低取向主轴的偏斜,优选在拉伸后进行热固定处理前,对聚酯膜进行松弛处理。松弛处理时的温度通常为90 200°C,优选为120 180°C。松弛量因拉伸条件而不同,优选以松弛处理后的聚酯膜在150°C时的热收缩率为2%以下的方式设定松弛量和松弛处理时的温度。热固定处理温度可以设为180 250°C,优选为200 245°C。在热固定处理中,首先,以定长进行热固定处理后,为了降低取向主轴的偏斜、提高耐热性等強度,优选再进行宽度方向的松弛处理。这时的松弛量优选以松弛处理后的聚酯膜在150°C时的热收缩率为I 10%的方式进行调整,更优选为2 5%。本发明中使用的拉伸聚酯膜的取向主轴的偏斜的最大值通常为10度以下,优选为8度以下,更优选为5度以下。如果取向主轴的最大值大于10度,则有贴合到液晶显示画面时着色不良变大的趋势。应予说明,拉伸聚酯膜的“取向主轴的偏斜的最大值”可以通过例如大塚电子株式会社制的相位差膜检测装置RETS系统进行測定。基材膜101的厚度优选设为20 100 μ m,更优选为30 50 μ m。如果基材膜101的厚度低于20 μ m,则有难以处理的趋势,如果厚度超过100 μ m,则有薄型化的优势变弱的趋势。<起偏器保护膜的制造方法>接着,对用于制造图I所示的起偏器保护膜的方法进行说明。起偏器保护膜100优选通过包含以下エ序(A)和(B)的方法来制造。(A)在基材膜101上,涂装分散有透光性微粒104的、含有透光性树脂的涂装液来形成涂装层的涂装エ序,和(B)固化上述涂装层的固化工序。
上述エ序㈧中使用的涂装液含有透光性微粒104、构成光扩散层102的透光性树脂103或者形成透光性树脂103的树脂(例如,电离放射线固化型树脂、热固化型树脂或金属醇盐)、以及根据需要使用的溶剂等其它成分。使用紫外线固化型树脂作为形成透光性树脂103的树脂时,上述涂装液含有光聚合引发剂(自由基聚合引发剂)。作为光聚合引发齐U,例如,可以使用苯こ酮系光聚合引发剂、苯偶姻系光聚合引发剂、ニ苯甲酮系光聚合引
发剂、噻吨酮系光聚合引发剂、三嗪系光聚合引发剂、ロ恶ニ唑系光聚合引发剂等。另外,作
为光聚合引发剂,例如,可以使用2,4,6_三甲基苯甲酰基ニ苯基氧化膦、2,2'-双(邻氯苯基)-4,4',5,5'-四苯基-1,2' - ニ咪唑、10-丁基-2-氯吖啶酮、2-こ基蒽醌、苯偶酰、9,10-菲醌、樟脑醌、苯こ醛酸甲酷、ニ茂钛化合物等。光聚合引发剂的用量通常相对于涂装液中含有的树脂100重量份为O. 5 20重量份,优选为I 5重量份。应予说明,为了使光扩散膜的光学特性和表面形状均质化,涂装液中的透光性微粒104的分散优选为各向同性分散。上述涂装液向基材膜上涂布例如可以通过凹版涂布法、微型凹版涂布法、棒式涂布法、刮刀涂布法、气刀涂布法、吻合式涂布法、模涂法等进行。进行涂装液的涂装时,如上所述,以固化后的光扩散层102的层厚成为10 μ m 20 μ m的方式调整涂装层厚。以涂装液的涂装性的改良或其与光扩散层102的粘接性的改良为目的,可以对基材膜101的表面(光扩散层侧表面)实施各种表面处理。作为表面处理,可以举出电晕放电处理、辉光放电处理、酸表面处理、碱表面处理、紫外线照射处理等。另外,也可以在基材膜上形成例如底涂层等其它层,在该其它层上涂装涂装液。另外,为了提高本发明的起偏器保护膜和起偏器的粘接性,优选通过对基材膜101的表面(与光扩散层相反侧的表面)进行各种表面处理来使其亲水化。在上述エ序(B)中,固化涂装层。使用电离放射线固化型树脂、热固化型树脂或者金属醇盐作为形成透光性树脂103的树脂吋,形成上述涂装层,根据需要进行干燥(除去溶剂),通过电离放射线的照射(使用电离放射线固化型树脂时)或者加热(使用热固化型树脂或者金属醇盐时)来固化涂装层。作为电离放射线,可以根据涂装液中含有的树脂的种类,从紫外线、电子束、近紫外线、可见光、近红外线、红外线、X射线等中适当选择,这些电离放射线中,优选紫外线、电子束,从操作方便且得到高能量的观点出发,特别优选紫外线。作为紫外线的光源,例如可以使用低压汞灯、中压汞灯、高压汞灯、超高压汞灯、碳弧灯、金属卤化物灯、氙灯等。另外,可以使用ArF准分子激光、KrF准分子激光、准分子灯或同步辐射光等。这些光源中,优选使用超高压汞灯、高压汞灯、低压汞灯、氙灯、金属卤化物灯。
另外,作为电子束,可以举出从科克罗夫特-瓦尔顿(Cockcroft-Walton)型、范德格喇夫(Van de Graff)型、共振变压型、绝缘芯变压型、直线型、地那米(Dynamitron)型、高频率型等各种电子束加速器放出的具有50 lOOOkeV、优选为100 300keV的能量的电子束。对于起偏器保护膜的T。和H,可以通过例如下述所示的方法调整为本发明规定的范围。首先,利用上述材料和方法制造起偏器保护膜,測定Tc^PH15結果,T。的值过高时,通过提高透光性微粒的添加份数、大幅増加透光性微粒的粒径、增厚光扩散层的层厚等任一处理,或者组合这些处理中的2个以上,从而再次制造起偏器保护膜,測定其T。和H ;H的值过高时,通过降低透光性微粒的添加份数、使透光性微粒的形状为球状等任ー处理,或者组合这些处理,从而再次制造起偏器保护膜,測定其T。和H。重复上述起偏器保护膜的制造和其T。以及H的测定直到达到作为目标的T。值和H值为止。[偏振片]本发明的起偏器保护膜被贴合于起偏器的表面,构成由起偏器和起偏器保护膜形成的偏振片。利用本发明的起偏器保护膜,抑制褪色发白的发生,并且抑制由透过光引起的彩虹斑的发生,机械强度也优异,所以使用了该起偏器保护膜的偏振片成为与该起偏器保护膜一祥抑制了褪色发白的发生、且抑制彩虹斑的发生、机械强度也优异的偏振片。作为起偏器,可以使用公知的起偏器。起偏器一般由碘或双色性染料被吸附取向的聚こ烯醇系树脂膜形成。在起偏器的至少一面贴合本发明的起偏器保护膜,构成偏振片。可以构成配置在图像显示元件的可视侧而使用的偏振片和配置在背面侧而使用的偏振片中的任何ー个。例如,以从可视侧开始按光扩散层102、基材膜101、起偏器的顺序层叠的方式配置起偏器保护膜和起偏器,能够构成可视侧的偏振片。例如,以从可视侧开始按起偏器、基材膜101、光扩散层102的顺序层叠的方式配置起偏器保护膜和起偏器,能够构成背面侧的偏振片。可以在ー个起偏器的两面贴合本发明的起偏器保护膜来构成偏振片。[图像显示装置]使用了本发明的起偏器保护膜的偏振片与图像显示元件一同使用构成图像显示装置。在此,代表性的图像显示元件是具备在上下基板间封入液晶而得的液晶単元,通过施加电压改变液晶取向状态进行图像显示的液晶面板。像这样具备本发明的起偏器保护膜的图像显示装置不但抑制了显示画面的褪色发白、由透过光引起的彩虹斑的发生,而且机械強度优异。实施例以下,举出实施例来更详细地说明本发明,但本发明不受这些实施例限定。应予说明,以下例子中的起偏器保护膜的光学特性和透光性微粒的重均粒径的測定方法如下。(a)透光图像鲜明度Cn的总和值Tc
使用映射性測定器(Suga试验机(株)制)进行上述透过图像鲜明度測定试验,根据式⑶计算光梳的宽度分别为O. 125mm、0. 5mm、lmm、2mm时的透过图像鲜明度C。. 125、Ca5、ら、(2。并且计算C。. UpCa^CrC2的总和值Tc。(b)总雾度值H使用基于JIS K 7136的雾度透过率计(株式会社村上色彩技术研究所制的HazeMeter “HM-150”),测定总光线透过率Tt、被起偏器保护膜扩散而透过的扩散光线透过率Td,根据式(4)计算总雾度值Η。(c)透光性微粒的重均粒径使用利用Coulter 原理(细孔电阻法)的 Coulter Multisizer (BECKMAN COULTER公司制)进行測定。<实施例1>将丙烯酸系紫外线固化型树脂92重量份(固体成分100 %,商品名LIGHTACRYLATE DPE-6A,共荣社化学(株)制)和平均粒径I. 3 μ m (Coulter原理)的无定形ニ氧化硅8重量份(商品名AZ-204,Tosoh Si Iica(株)制)、分散剂O. 24重量份(商品名DISPERBYK102, BYK-Chemi e Japan (株)制)、抗沉降剂 O. 16 重量份(商品名BYK411, BYK-Chemie Japan(株)制)用分散器混合,得到分散体(A)。将光引发剂2. 4重量份(商品名IRGACURE184,Ciba Specialty Chemicals (株)制)、甲苯 25 重量份、异丁醇 25 重量份用分散器混合到上述配合的分散体47. 6重量份中,搅拌得到涂装液(B)。用#10棒涂机将涂装液(B)涂布在38 μ m的聚对苯ニ甲酸こニ醇酯(PET)膜(商品名Lumirror,TORAY(株)制,面内的延迟值IOOOnm)上,用300mJ/cm2的紫外线固化,得到起偏器保护膜。<比较例1>作为比较例I的光学膜,使用以下的光学膜在双轴拉伸聚对苯ニ甲酸こニ醇酯(PET)膜(基材膜)(商品名=Lumiiror,TORAY(株)制)上,具有主要由季戊四醇四丙烯酸酷(PETA)和三羟甲基己基内酷(HDI)形成的防眩层,防眩层中不含有透光性微粒。<比较例2>作为比较例2的光学膜,使用以下的光学膜在双轴拉伸聚对苯ニ甲酸こニ醇酯(PET)膜(基材膜)(商品名LumiiT0r,TORAY(株)制)上,具有主要由季戊四醇四丙烯酸酷(PETA)、三烯丙基异氰脲酸酯(商品名TAIC(注册商标))、和异佛尔酮ニ异氰酸酯(IPDI)形成的硬涂层,在硬涂层中含有全氟聚醚(防污剂)、重均粒径6μπι的透光性微粒(苯こ烯、ニ甲基丙烯酸こニ醇酯(EDMA)和甲基丙烯酸甲酯(MMA)的共聚物)。<比较例3>作为比较例3的光学膜,使用以下的光学膜在双轴拉伸聚对苯ニ甲酸こニ醇酯(PET)膜(基材膜)(商品名=Lumiiror,TORAY(株)制)上,具有主要由季戊四醇四丙烯酸酷(PETA)、和异佛尔酮ニ异氰酸酯(Iroi)形成的硬涂层,在硬涂层中含有重均粒径6. 5μπι的透光性微粒(苯こ烯、ニ甲基丙烯酸こニ醇酯(EDMA)和甲基丙烯酸甲酯(MMA)的共聚物)、重均粒径为IOOnm的Al粒子、和Mg凝聚物。<比较例4>作为比较例4的光学膜,使用以下的光学膜在双轴拉伸聚对苯ニ甲酸こニ醇酯(PET)膜(基材膜)(商品名LUmiiror,T0RAY公司制)上,具有主要由季戊四醇四丙烯酸酷(PETA)、和异佛尔酮ニ异氰酸酯(IPDI)形成的硬涂层,在硬涂层中含有重均粒径3 μ m的透光性微粒(苯こ烯、ニ甲基丙烯酸こニ醇酯的共聚物)。<比较例5>作为比较例5的光学膜,使用以下的光学膜在双轴拉伸聚对苯ニ甲酸こニ醇酯(PET)膜(基材膜)(商品名LUmiiror,T0RAY公司制)上,具有主要由季戊四醇四丙烯酸酷(PETA)形成的硬涂层,硬涂层中含有无定形状的ニ氧化硅微粒。
(液晶显示装置的制造)另外,使用得到的实施例I的起偏器保护膜、比较例I 4的光学膜制造液晶显示装置,依照下述方法对由透过光引起的彩虹斑和褪色发白进行评价。首先,从Sharp (株)制的液晶显示装置“ AQUOS(注册商标)LC-20AX5”剥离可视侧偏振片的可视侧偏振片,取而代之,在与原偏振片同轴方向粘贴分别将实施例I的起偏器保护膜、比较例I 4的光学膜作为可视侧保护膜进行贴合而得的偏振片,制作液晶显示装置。(彩虹斑的评价)使得到的液晶显示装置进行白色显示,按以下基准目视评价由透过光引起的彩虹斑的发生。将结果示于表I。
A :几乎看不到彩虹斑C :清晰地看到彩虹斑(褪色发白的评价)使得到的液晶显示装置进行黑色显示,在点亮荧光灯的室内根据以下基准目视评价黑色显示图像的褪色发白。将结果示于表I。A :黒色紧实,褪色发白少C :黒色出现褪色发白表I
H Tc C0,ll5 Cag C1 C2 I 彩*!處槌色发白
(%) (%) (%) (%) (%) _ (%) I_
比较倒 I0.738090.794.5 96,798. I ICA
比较倒 2 2.534786.288.8 80,092,1 ICA
比较例 33.928555.665.4 77. 187.1 JCA
A较例 410,419241.742.246. 760,0 IAC
比较參| δ18,4221.61.62,216,6 IAC
实 Ife倒 I2.7760.82,715.856.2 IAA由表I可知,透过图像鲜明度的总和值Τ。满足式(I)的关系、且总雾度值H满足式(2)的关系的实施例I的起偏器保护膜,抑制透过光的彩虹斑的发生,抑制褪色发白的发生。(试验结果的分析)图2表示绘制表I的实施例I的起偏器保护膜和比较例I 5的光学膜的总雾度值H与透过图像鲜明度的总和值Τ。的关系而得的图。如图2所示,由比较例I 5的光学膜(一般的光学膜)的总雾度值H与透过图像鲜明度的总和值Τ。的关系的绘制点导出直线200的关系。另ー方面,实施例I的绘制点与直线200大幅度偏离。与直线200的关系中,如果是总雾度值H与透过图像鲜明度的总和值T。的关系的绘制点位于实施例I的周边区域201的光学膜,则预测与实施例I同样地能够构成抑制由透过光引起的彩虹斑的发生、抑制褪色发白的发生的图像显示装置,导出 式⑴和式(2)的关系。
权利要求
1.一种起偏器保护膜,具有光扩散层, 透过图像鲜明度测定试验中的透过图像鲜明度(;的总和值T。满足下述式(I)的关系、且总雾度值H满足下述式⑵的关系,所述Cn、T。和H均以%计, 所述透过图像鲜明度测定试验使试验片的透过光的光量通过与透过光的光线轴正交的、以速度10mm/min移动的宽度η的光梳来进行测定,所述η的单位是mm, 在所述透过图像鲜明度测定试验中以光线轴上存在所述光梳的透过部分时的透过光量的最高值为Mn、光线轴上存在所述光梳的遮光部分时的透过光量的最小值为mn时,所述透过图像鲜明度Cn由下述式(3)计算,所述Cn以%计, 所述总和值T。是所述光梳的宽度η分别为O. 125,0. 5、1、2时的透过图像鲜明度Cai25、C0.5> C1^ C2的总和值,所述η的单位是mm, O ^ Tc ^ 125 式(I) O彡H彡10 式(2)Cn = {(Mn-mn) / (Mn+mn)} X 100 式(3)。
2.根据权利要求I所述的起偏器保护膜,其中,层叠基材膜和所述光扩散层,所述基材膜具有双折射性。
3.根据权利要求2所述的起偏器保护膜,其中,所述基材膜的面内延迟值为400nm以上。
4.根据权利要求2所述的起偏器保护膜,其中,所述基材膜以聚酯系树脂为主成分。
5.根据权利要求2所述的起偏器保护膜,其中,所述基材膜的厚度为50μ m以下。
6.根据权利要求I所述的起偏器保护膜,其中,所述光扩散层含有透光性树脂和透光性微粒。
7.根据权利要求6所述的起偏器保护膜,其中,所述透光性微粒含有无定形微粒。
全文摘要
本发明提供一种起偏器保护膜,该保护膜具有透过图像鲜明度测定试验中的透过图像鲜明度Cn(%)的总和值Tc(%)满足以下的式(1)的关系且总雾度(haze)值H(%)满足以下的式(2)的关系的光扩散层。总和值Tc是光梳的宽度n(mm)分别为0.125、0.5、1、2时的透过图像鲜明度C0.125、C0.5、C1、C2的总和值。0≤Tc≤125 式(1)0≤H≤10 式(2)。
文档编号G02F1/1335GK102681039SQ20121007184
公开日2012年9月19日 申请日期2012年3月16日 优先权日2011年3月18日
发明者福浦知浩 申请人:住友化学株式会社
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