JP2000298204A - Optical reflecting plate and reflection type liquid crystal display device using the same - Google Patents

Optical reflecting plate and reflection type liquid crystal display device using the same

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JP2000298204A
JP2000298204A JP11108201A JP10820199A JP2000298204A JP 2000298204 A JP2000298204 A JP 2000298204A JP 11108201 A JP11108201 A JP 11108201A JP 10820199 A JP10820199 A JP 10820199A JP 2000298204 A JP2000298204 A JP 2000298204A
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JP
Japan
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light
liquid crystal
particles
reflecting plate
crystal display
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JP11108201A
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Japanese (ja)
Inventor
Takeshi Miyamoto
宮本  剛
Asa Kimura
朝 木村
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Shiseido Co Ltd
Original Assignee
Shiseido Co Ltd
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Publication date
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve brightness and visibility of an optical reflecting plate having a light-diffusing layer consisting of a light-transmitting resin and light- scattering particles formed on a mirror substrate surface by incorporating silicone-based polymer particles as the light-scattering particles. SOLUTION: This optical reflecting plate 18 has a structure of a light- diffusing layer 10, consisting of a light-transmitting resin 16 and light-scattering particles 14 formed on the surface of a mirror substrate 12. The light-diffusing layer 10 of the optical reflecting plate 18 contains silicone-based polymer particles as the light-scattering particles 14. Therefore, the external light reflected by the optical reflecting plate 18 is diffused in a good state to enter a polarizing plate. In the light-reflecting plate 18, the silicone-based polymer particles are preferably spherical particles having 0.5 to 50 μm particle diameter. The mirror substrate 12 is preferably a metal plate or a polymer sheet or a plastic plate subjected to vapor deposition of a metal on the surface. More preferably, the metal plate has polarization reflecting property.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は光反射板並びにそれ
を用いた反射型液晶表示素子、とくに光反射板の輝度お
よび反射型液晶表示素子の視認性の改善に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a light reflection plate and a reflection type liquid crystal display device using the same, and more particularly to an improvement in luminance of the light reflection plate and visibility of the reflection type liquid crystal display device.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来より液晶表示素子は薄型軽量である
ことから、例えば携帯型電話機、電子手帳等のディスプ
レイとして用いられている。これらの液晶表示素子のう
ち、とくに反射型液晶表示素子は消費電力の大部分を占
める照明装置(バックライトユニット)を用いることな
く外部の光を用いることから低コスト、さらなる薄型軽
量化、省電力化が可能であるため多用されている。
2. Description of the Related Art Conventionally, liquid crystal display devices have been used as displays for portable telephones, electronic organizers, etc. because of their thinness and lightness. Of these liquid crystal display elements, particularly, the reflection type liquid crystal display element uses external light without using an illumination device (backlight unit) that occupies most of the power consumption, so that it is low cost, further thin and light weight, and power saving. It is widely used because it can be used.

【0003】この反射型液晶表示素子は、バックライト
ユニットをもつ透過型液晶表示素子と異なり、それ自体
に光源を持っていないので、外部からの光を取り入れ内
部で反射させて利用し液晶シャッターにより透過/非透
過を制御することにより表示を行う。すなわち、反射型
液晶表示素子は、通常、液晶セルの裏側に光反射板が挿
入されており、液晶板表面側より入光する外部光を光反
射板にて拡散反射して液晶板へ返送し、液晶シャッター
により透過/非透過を制御するのである。従来この光反
射板としては金属蒸着膜、研磨金属板が用いられてい
た。また、アクリル粒子やシリカ粒子等の光散乱性粒子
を鏡面基板の表面に密に塗布したものも用いられてい
た。
[0003] Unlike a transmissive liquid crystal display element having a backlight unit, this reflective liquid crystal display element does not have a light source in itself, so it takes in light from the outside and reflects it inside to use it. Display is performed by controlling transmission / non-transmission. That is, the reflection type liquid crystal display element usually has a light reflection plate inserted on the back side of the liquid crystal cell, and diffuses and reflects the external light entering from the liquid crystal plate surface side with the light reflection plate and returns the light to the liquid crystal plate. The transmission / non-transmission is controlled by the liquid crystal shutter. Conventionally, a metal vapor-deposited film and a polished metal plate have been used as the light reflecting plate. In addition, a material in which light scattering particles such as acrylic particles and silica particles are densely applied to the surface of a mirror substrate has been used.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記従
来の単なる金属光沢を有する光反射板では、反射される
ときに光の拡散がないため、正反射輝度が高い反面、正
反射角以外では、輝度が極端に低下してしまう、いわゆ
るギタツキを生じる。このような光反射板を液晶表示素
子に用いると視認性が損なわれてしまうことがあった。
その結果、従来のこれらの光反射板を用いた反射型液晶
表示素子は明るく見やすい表示を行うことが困難であっ
た。また、鏡面基板にアクリル粒子やシリカ粒子を塗布
した光反射板は、偏光保持度が低く、結果として輝度や
液晶表示の視認性を落としていた。
However, in the conventional light reflecting plate having a mere metallic luster, since light is not diffused when reflected, the regular reflection luminance is high, but the luminance is high except for the regular reflection angle. Is extremely reduced, that is, a so-called jitteriness occurs. When such a light reflecting plate is used for a liquid crystal display device, visibility may be impaired.
As a result, it has been difficult for conventional reflection type liquid crystal display devices using these light reflection plates to perform bright and easy-to-view display. Further, a light reflection plate in which acrylic particles or silica particles are applied to a mirror surface substrate has a low degree of polarization retention, and as a result, luminance and visibility of a liquid crystal display are reduced.

【0005】本発明は前記課題に鑑み為されたものであ
りその目的は輝度が高く、高い視認性を得ることができ
る光反射板、それを用いた明るく見やすい表示の反射型
液晶表示素子を提供することにある。
The present invention has been made in view of the above-mentioned problems, and has as its object to provide a light reflector having high luminance and high visibility, and a reflective liquid crystal display device using the light reflector which is bright and easy to see. Is to do.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前記課題
を解決しようと鋭意検討した結果、鏡面基板表面に、光
透過性樹脂と光散乱性粒子とからなる光拡散層を形成し
た構造からなる光反射板において、光散乱性粒子がシリ
コーン系ポリマー粒子を含む光反射板が高輝度で、液晶
表示の視認性にも優れていることを見出し本発明を完成
させるに至った。すなわち、本発明にかかる光反射板
は、鏡面基板表面に、光透過性樹脂と光散乱性粒子とか
らなる光拡散層を形成した構造からなる光反射板におい
て、光散乱性粒子がシリコーン系ポリマー粒子を含むこ
とを特徴とする。
Means for Solving the Problems The inventors of the present invention have made intensive studies to solve the above-mentioned problems, and as a result, have found that a structure in which a light diffusion layer composed of a light-transmitting resin and light-scattering particles is formed on the surface of a mirror substrate. The present inventors have found out that the light-reflecting plate comprising silicone polymer particles as the light-scattering particles has high luminance and excellent visibility of the liquid crystal display, thereby completing the present invention. That is, the light reflecting plate according to the present invention is a light reflecting plate having a structure in which a light diffusion layer comprising a light transmitting resin and light scattering particles is formed on a mirror surface substrate surface, wherein the light scattering particles are a silicone polymer. It is characterized by containing particles.

【0007】また、本発明にかかる光反射板において
は、シリコーン系ポリマー粒子が粒径0.5〜50μm
の球形粒子であることが好適である。また、本発明にか
かる光反射板においては、鏡面基板が金属板、表面に金
属を蒸着した高分子シート、またはプラスチック板であ
ることが好適である。また、本発明にかかる光反射板に
おいては、金属板が偏光反射性を有することが好適であ
る。
Further, in the light reflecting plate according to the present invention, the silicone polymer particles have a particle size of 0.5 to 50 μm.
It is preferable that the particles are spherical particles. In the light reflecting plate according to the present invention, it is preferable that the mirror substrate is a metal plate, a polymer sheet having a metal deposited on the surface, or a plastic plate. Further, in the light reflecting plate according to the present invention, it is preferable that the metal plate has polarization reflectivity.

【0008】また、本発明にかかる反射型液晶表示素子
は、電気的信号により、光透過/非透過状態が制御可能
な液晶パネルと、光反射板とからなる反射型液晶表示素
子において、該光反射板が、鏡面基板表面に、光透過性
樹脂と光散乱性粒子とからなる光拡散層を形成した構造
からなり、かつ該光散乱性粒子がシリコーン系ポリマー
粒子を含むことを特徴とする。
The reflection type liquid crystal display element according to the present invention is a reflection type liquid crystal display element comprising a liquid crystal panel whose light transmission / non-transmission state can be controlled by an electric signal and a light reflection plate. The reflection plate has a structure in which a light diffusion layer composed of a light transmitting resin and light scattering particles is formed on the surface of a mirror substrate, and the light scattering particles include silicone-based polymer particles.

【0009】[0009]

【発明の実施の形態】以下に、本発明の実施の形態につ
いて詳細に説明する。本発明にかかる光反射板は図1に
示されるとおりである。すなわち、光反射板18は鏡面
基板12表面に、光透過性樹脂16と光散乱性粒子14
とからなる光拡散層10を形成した構造からなる。した
がって、本発明にかかる光反射板18は外部(図1の上
方)から取り入れられた光を鏡面基板12の表面にて反
射しつつ光散乱性粒子14により良好に拡散することが
できる。
Embodiments of the present invention will be described below in detail. The light reflecting plate according to the present invention is as shown in FIG. That is, the light reflecting plate 18 is provided on the surface of the mirror substrate 12 with the light transmitting resin 16 and the light scattering particles 14.
And a structure in which the light diffusion layer 10 is formed. Therefore, the light reflecting plate 18 according to the present invention can satisfactorily diffuse the light taken in from the outside (the upper part in FIG. 1) to the light scattering particles 14 while reflecting the light on the surface of the mirror substrate 12.

【0010】鏡面基板 本発明に用いられる鏡面基板の基剤としては、アルミニ
ウム、銀などの金属膜(板)、これら金属を蒸着した高
分子シート(板)が用いられる。金属板を用いるとき
は、金属板加工時に延伸して偏光反射性をもたせてもよ
い。
[0010]Mirror substrate  The base of the mirror substrate used in the present invention is aluminum
Metal (silver) films (plates) such as
A molecular sheet (plate) is used. When using a metal plate
May be stretched at the time of metal plate processing to have polarized light reflectivity.
No.

【0011】光透過性樹脂 本発明に用いられる光透過性樹脂としては、アクリル樹
脂、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル、ポリスチレ
ン、ポリエステル、ポリウレタン、トリアセチルセルロ
ース(TAC)、ポリプロピレン(PP)、フッ素含有
ポリマー等が用いられる。
[0011]Light transmitting resin  Acrylic resin is used as the light-transmitting resin used in the present invention.
Fat, polycarbonate, polyvinyl chloride, polystyrene
Polyester, polyurethane, triacetyl cellulose
(TAC), polypropylene (PP), containing fluorine
A polymer or the like is used.

【0012】光散乱性粒子 本発明に用いられる光散乱性粒子としては、球状のシリ
コーン系ポリマー粒子が挙げられる。シリコーン系ポリ
マー粒子としては通常のシリコーン樹脂を用いることが
できるが、その粒径は0.5〜50μmが好ましく、
0.5〜24μmがより好ましい。0.5μmより小さ
いと偏光保持度が低くなることがあり、50μmより大
きいと輝度に均一性がなくなることがあるので好ましく
はない。
[0012]Light scattering particles  As the light scattering particles used in the present invention, spherical silicon
Cone-based polymer particles are exemplified. Silicone-based poly
Normal silicone resin can be used as mer particles
However, the particle size is preferably 0.5 to 50 μm,
0.5 to 24 μm is more preferable. Less than 0.5 μm
In some cases, the polarization retention may be low, and
Brightness is not preferable because brightness may not be uniform.
There is no.

【0013】また、光散乱性粒子としてさらに球状のポ
リメチルメタクリレート粒子を混合してもよい。ポリメ
チルメタクリレート粒子の粒径は5〜100μmが好ま
しい。例えば「MR20HG」、綜研化学社製(粒径2
0μm)が挙げられる。また、光散乱性粒子としてさら
に球状のシリカ粒子を混合してもよい。シリカ粒子の粒
径は5〜100μmが用いられる。例えば「L51」、
旭硝子社製が挙げられる。なお、上記光散乱性粒子と光
透過性樹脂とからなる光拡散層の層厚は1〜100μm
が好ましい。
Further, spherical polymethyl methacrylate particles may be further mixed as light scattering particles. The particle size of the polymethyl methacrylate particles is preferably 5 to 100 μm. For example, “MR20HG” manufactured by Soken Chemical Co., Ltd. (particle size 2
0 μm). Further, spherical silica particles may be further mixed as light scattering particles. The particle size of the silica particles is 5 to 100 μm. For example, "L51",
Asahi Glass Co., Ltd. The thickness of the light diffusion layer composed of the light scattering particles and the light transmitting resin is 1 to 100 μm.
Is preferred.

【0014】反射型液晶表示素子 以下、図面に基づき本発明の一実施態様について説明す
る。図2には本発明の実施態様にかかる反射型液晶表示
素子の概略構成が示されている。同図に示す反射型液晶
表示素子22は、ケース24と、LCDパネルの枠とな
るベゼル26と、光反射板18と、偏光板30,32
と、ガラス基板34,36と、透明電極38,40と、
配向膜42,44と、液晶層46とを備えている。
[0014]Reflective liquid crystal display  Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.
You. FIG. 2 shows a reflective liquid crystal display according to an embodiment of the present invention.
The schematic configuration of the device is shown. Reflective liquid crystal shown in the figure
The display element 22 forms a case 24 and a frame of an LCD panel.
Bezel 26, light reflecting plate 18, and polarizing plates 30 and 32
, Glass substrates 34 and 36, transparent electrodes 38 and 40,
It has alignment films 42 and 44 and a liquid crystal layer 46.

【0015】光反射板18は、入射した外光を均一に拡
散させて偏光板30方向へ反射する。ここで、光反射板
18は、図1に示されるように鏡面基板12上にシリコ
ーン系ポリマー粒子を含む光散乱性粒子14を含んだ光
透過性樹脂16からなる光拡散層10が形成されてい
る。偏光板30はガラス基板34の図中下面に、偏光板
32はガラス基板36の図中上面にそれぞれ接着剤など
により固定されている。そして、光反射板18からの光
束を所定の振動方向の光束としている。
The light reflecting plate 18 uniformly diffuses the incident external light and reflects the light toward the polarizing plate 30. Here, as shown in FIG. 1, the light reflection plate 18 is formed by forming the light diffusion layer 10 made of the light transmitting resin 16 including the light scattering particles 14 containing the silicone-based polymer particles on the mirror surface substrate 12. I have. The polarizing plate 30 is fixed to the lower surface of the glass substrate 34 in the drawing, and the polarizing plate 32 is fixed to the upper surface of the glass substrate 36 in the drawing, using an adhesive or the like. The light beam from the light reflecting plate 18 is a light beam in a predetermined vibration direction.

【0016】透明電極38,40は、たとえば、酸化イ
ンジウムを主成分とするITO膜よりなり、目的に応じ
てパターンニングされている。透明電極38はガラス基
板34の図中上面に、透明電極40はガラス基板36の
図中下面に設けられている。電源48による電圧をこれ
ら透明電極38,40に印加して、配向膜42と配向膜
44の間に設けられた液晶層46(液晶分子)の配列を
変えている。
The transparent electrodes 38 and 40 are made of, for example, an ITO film containing indium oxide as a main component, and are patterned according to the purpose. The transparent electrode 38 is provided on the upper surface of the glass substrate 34 in the figure, and the transparent electrode 40 is provided on the lower surface of the glass substrate 36 in the figure. A voltage from a power supply 48 is applied to the transparent electrodes 38 and 40 to change the arrangement of the liquid crystal layer 46 (liquid crystal molecules) provided between the alignment films 42 and 44.

【0017】液晶層46は、たとえば、ネマティック液
晶が約6μmの層厚で設けられている。また、液晶層4
6の厚さを一定間隔に保つため、たとえば、二酸化ケイ
素よりなるビーズ状の微粒子(図示省略)をスペーサ材
として用いている。本発明の実施態様にかかる反射型液
晶表示素子22は概略以上のように構成され、以下にそ
の作用について説明する。外部からの光束(外光)は、
偏光板32、ガラス基板36、透明電極40、配向膜4
4、液晶層46、配向膜42、透明電極38、ガラス基
板34、偏光板30を、この順で介して光反射板18に
入射する。
The liquid crystal layer 46 is provided with, for example, a nematic liquid crystal with a layer thickness of about 6 μm. The liquid crystal layer 4
In order to keep the thickness of 6 at a constant interval, for example, bead-shaped fine particles (not shown) made of silicon dioxide are used as the spacer material. The reflective liquid crystal display element 22 according to the embodiment of the present invention is configured as described above, and its operation will be described below. The luminous flux from the outside (external light)
Polarizing plate 32, glass substrate 36, transparent electrode 40, alignment film 4
4. The liquid crystal layer 46, the alignment film 42, the transparent electrode 38, the glass substrate 34, and the polarizing plate 30 are incident on the light reflecting plate 18 in this order.

【0018】ここで、光反射板18の光拡散層10は光
散乱性粒子14としてシリコーン系ポリマー粒子を含ん
でいる。したがって、光反射板18で反射した外光は、
良好に拡散され偏光板30に入射する。偏光板30を通
過した光束は、所定の振動方向の直線偏光となる。
Here, the light diffusion layer 10 of the light reflection plate 18 contains silicone polymer particles as the light scattering particles 14. Therefore, the external light reflected by the light reflecting plate 18 is
The light is well diffused and enters the polarizing plate 30. The light beam that has passed through the polarizing plate 30 becomes linearly polarized light in a predetermined vibration direction.

【0019】ここで、図3(A)に示すように電圧無印
加時では、液晶層46(液晶分子)が配向膜42,44
の溝により徐々にねじられる。この場合、光束は液晶層
46の液晶分子のねじれに沿ってその振動方向を変化し
て偏光板56を通過するため、使用者には液晶表示素子
22の非表示部が、たとえば白色に見える。
Here, as shown in FIG. 3A, when no voltage is applied, the liquid crystal layer 46 (liquid crystal molecules) is aligned with the alignment films 42 and 44.
Is gradually twisted by the groove. In this case, the light flux changes its vibration direction along the twist of the liquid crystal molecules of the liquid crystal layer 46 and passes through the polarizing plate 56, so that the non-display portion of the liquid crystal display element 22 appears to the user as white, for example.

【0020】これに対し、同図(B)に示すように、配
向膜42,44の前後の透明電極38,40に電源48
による電圧を印加すると、液晶層46(液晶分子)は長
軸方向に整列してしまう。この場合、液晶層46を通過
する光束の振動方向は変化しないため、光束は偏光板3
2で遮られてしまうので、使用者には液晶表示素子22
の表示部が、たとえば黒く見える。
On the other hand, as shown in FIG. 1B, a power supply 48 is applied to the transparent electrodes 38, 40 before and after the alignment films 42, 44.
, The liquid crystal layer 46 (liquid crystal molecules) is aligned in the long axis direction. In this case, since the vibration direction of the light beam passing through the liquid crystal layer 46 does not change, the light beam is
2, the liquid crystal display element 22 is provided to the user.
Are displayed in black, for example.

【0021】以上のように、本発明の実施態様にかかる
反射型液晶表示素子22によれば、前述のように、光反
射板18での良好な拡散反射光が得られるように、鏡面
基板上の光拡散層10中の光散乱性粒子14としてシリ
コーン系ポリマー粒子を用いたので、従来のように鏡面
基板のみで反射光を得ていたものと比較して輝度が高く
安定しているので、明るく見やすい液晶表示を得ること
ができる。
As described above, according to the reflection type liquid crystal display element 22 according to the embodiment of the present invention, as described above, the reflection type liquid crystal display element 18 is provided on the mirror surface substrate so as to obtain good diffuse reflection light at the light reflection plate 18. Since the silicon-based polymer particles were used as the light-scattering particles 14 in the light-diffusing layer 10, the luminance was higher and more stable compared to the conventional case where reflected light was obtained only with a mirror-finished substrate. A bright and easy-to-see liquid crystal display can be obtained.

【0022】なお、本発明にかかる光反射板およびそれ
を用いた反射型液晶表示素子としては、前記構成に限定
されるものではなく、発明の要旨の範囲内で種々の変形
が可能である。すなわち、この実施態様にかかる光反射
板を、たとえばTN型液晶表示素子、STN型液晶表示
素子、DSTN型液晶表示素子、F−STN型液晶表示
素子、CSH型液晶表示素子、強誘電性液晶表示素子な
どに用いることができる。また、本発明にかかる光反射
板およびそれを用いた反射型液晶表示素子は照明器具、
電飾看板、前面投影用スクリーン、液晶ディスプレイ等
の用途に利用することができる。
The light reflection plate and the reflection type liquid crystal display device using the same according to the present invention are not limited to the above-mentioned structure, and various modifications are possible within the scope of the invention. That is, the light reflecting plate according to this embodiment can be used as, for example, a TN liquid crystal display element, an STN liquid crystal display element, a DSTN liquid crystal display element, an F-STN liquid crystal display element, a CSH liquid crystal display element, a ferroelectric liquid crystal display. It can be used for devices and the like. Further, the light reflecting plate according to the present invention and a reflective liquid crystal display device using the same are a lighting fixture,
It can be used for applications such as illumination signs, front projection screens, and liquid crystal displays.

【0023】[0023]

【実施例】以下に本発明をより明確にするため実施例を
示す。ただし、本発明はこれら実施例に何等制限を受け
るものではない。実施例に先だって、光反射板の評価に
ついて説明する。輝度の目視評価、視認性の目視評価に
ついては反射型LCDユニットに組み込んで評価を行っ
た。以下評価基準について示す。
EXAMPLES Examples will be given below to clarify the present invention. However, the present invention is not limited to these embodiments. Prior to the examples, evaluation of the light reflecting plate will be described. The visual evaluation of the luminance and the visual evaluation of the visibility were carried out by incorporating them into a reflective LCD unit. The evaluation criteria will be described below.

【0024】輝度の目視評価 (正面から見た輝度に関して評価) ○:明るく感じられたもの △:やや明るく感じられたもの ×:暗く感じられたもの視認性の目視評価 (正面から見た液晶表示を評価) ○:見やすくはっきりとした表示が得られたもの △:やや見にくくはっきりとした表示がえられなかった
もの ×:見にくくはっきりとした表示が得られなかったもの
Visual Evaluation of Luminance (Evaluation for Luminance Seen from Front) O: Brightly Felt Δ: Somewhat Brightly Felt ×: Darkly Felt Visual Evaluation of Visibility (Liquid Crystal Display Seen from Front) ○: A clear and clear display was obtained. Δ: A little hard to see and clear display was not obtained. X: A hard to see and clear display was not obtained.

【0025】偏光保持度 前述したように、反射型液晶表示においては、光は外部
より偏光板液晶層を介して入射したものを用いるため、
それ自体に偏光特性を有している。この光の偏光を乱し
て光源として用いたのでは、再び偏光板液晶層を介して
出射されるときに、偏光が乱れた分入射時の光量に対し
ての出射時の光量が低下し、適正な表示を行えない可能
性がある。このため入射光の偏光を保持したままの光と
して光源を用いる必要がある。
[0025]Polarization retention  As described above, in a reflection type liquid crystal display, light is
In order to use what is incident through the polarizing plate liquid crystal layer,
It has its own polarization characteristics. Disturb the polarization of this light
Used as a light source, again through the polarizing plate liquid crystal layer
When emitted, the amount of polarized light is
The amount of light at the time of emission is reduced, making it impossible to display properly
There is. For this reason, the light that maintains the polarization of the incident light
It is necessary to use a light source.

【0026】本発明において、偏光保持度についてはマ
ルチチャンネル分光光度計(日本分光社製)を用いて測
定を行った。まず光源部に入射面に対して偏光軸が垂直
になるように偏光板を設置し、光反射板面の入射角45
°・反射角45°の550nmの反射光量を測定(I
0)する。つぎに、受光部の偏光板を偏光軸が入射面に
対して垂直になるように設置し、光反射板面の入射角4
5°・反射角45°の550nmの反射光量を測定(I
//)し、下記式により偏光保持度を算出した。 偏光保持度=(I//)/(I0) 本発明者らは、まずシリコーン系ポリマー粒子の粒径の
検討を行なうため、下記表1の組成の光反射板を作成し
た。
In the present invention, the degree of polarization retention was measured using a multi-channel spectrophotometer (manufactured by JASCO Corporation). First, a polarizing plate is installed on the light source unit so that the polarization axis is perpendicular to the incident surface, and the incident angle 45 on the light reflecting plate surface is set.
Measure the amount of reflected light at 550 nm with a reflection angle of 45 ° and a reflection angle of 45 ° (I
0). Next, the polarizing plate of the light receiving unit is set so that the polarization axis is perpendicular to the incident surface, and the incident angle of the light reflecting plate surface is set to 4 °.
Measure the amount of reflected light at 550 nm with a reflection angle of 5 ° and a reflection angle of 45 ° (I
//), and the polarization retention was calculated by the following equation. Polarization retention = (I //) / (I0) The present inventors first prepared a light reflector having the composition shown in Table 1 below in order to study the particle size of the silicone-based polymer particles.

【0027】<光反射板の製造方法>アクリルラッカー
(SG700、セイコーアドバンス社製)中に、シリコ
ーン系ポリマー粒子およびポリメチルメタクリレート
(PMMA)粒子を分散させ、バーコータによりアルミ
ニウム蒸着ポリエチレンテレフタレート(PETルミラ
ーT60、75μm厚、東レ社製)鏡面上に塗布し、乾
燥状態で層厚20μmの光拡散層をもつ光反射板を得
た。ただし、アクリルラッカー(光透過性樹脂)、シリ
コーン系ポリマー粒子の組成、シリコーン系ポリマー粒
子の粒径は表1のとおりである。なお部数はすべて重量
部である。
<Method of Manufacturing Light Reflecting Plate> Silicone polymer particles and polymethyl methacrylate (PMMA) particles are dispersed in an acrylic lacquer (SG700, manufactured by Seiko Advance Co., Ltd.), and aluminum-evaporated polyethylene terephthalate (PET Lumirror T60) is dispersed by a bar coater. , 75 μm thick, manufactured by Toray Industries, Inc.), and a light reflector having a 20 μm-thick light diffusion layer was obtained in a dry state. Table 1 shows the composition of the acrylic lacquer (light-transmitting resin), the silicone-based polymer particles, and the particle size of the silicone-based polymer particles. All parts are parts by weight.

【0028】[0028]

【表1】 実施例 光散乱性粒子 光透過性樹脂 鏡面基板 No. (*7) 種類 シリコーン系ホ゜リマー シリコーン系ホ゜リマー 部数 粒子粒径(μm) 粒子部数 1 0.5(*1) 100 100 Al蒸着PET(*8) 2 3(*2) 100 100 Al蒸着PET(*8) 3 4.5(*3) 100 100 Al蒸着PET(*8) 4 6(*4) 100 100 Al蒸着PET(*8) 5 12(*5) 100 100 Al蒸着PET(*8) 6 50(*6) 100 100 Al蒸着PET(*8) *1:トスパール105、東芝シリコーン社製 *2:トスパール130、東芝シリコーン社製 *3:トスパール145、東芝シリコーン社製 *4:トスパール2000B、東芝シリコーン社製 *5:トスパール3120、東芝シリコーン社製 *6:合成品 *7:アクリルラッカー(SG700、セイコーアドバンス) *8:アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレート(メタルミー、東レ社製)[Table 1]  Example Light-scattering particles Light-transmitting resin Mirror substrate No.  (* 7) Type Silicone polymer Silicone polymer Number of particles Particle size (μm) Number of particles  1 0.5 (* 1) 100 100 Al evaporated PET (* 8) 23 (* 2) 100 100 Al evaporated PET (* 8) 3 4.5 (* 3) 100 100 Al evaporated PET (* 8) 4 6 (* 4) 100 100 Al evaporated PET (* 8) 5 12 (* 5) 100 100 Al evaporated PET (* 8) 650 (* 6) 100 100 Al evaporated PET (* 8)  * 1: Tospearl 105, manufactured by Toshiba Silicone * 2: Tospearl 130, manufactured by Toshiba Silicone * 3: Tospearl 145, manufactured by Toshiba Silicone * 4: Tospearl 2000B, manufactured by Toshiba Silicone * 5: Tospearl 3120, manufactured by Toshiba Silicone * 6: Synthetic product * 7: Acrylic lacquer (SG700, Seiko Advance) * 8: Aluminum evaporated polyethylene terephthalate (Metal Me, manufactured by Toray Industries, Inc.)

【0029】表1で作製した光反射板の評価結果を表2
に示す。
Table 2 shows the results of evaluation of the light reflecting plate manufactured in Table 1.
Shown in

【表2】 実施例No. 輝度の目視評価 視認性の目視評価 偏光保持度 1 ○ ○ 0.98 2 ○ ○ 0.98 3 ○ ○ 0.98 4 ○ ○ 0.98 5 ○ ○ 0.98 6 ○ ○ 0.98 [Table 2]  Example No. Visual Evaluation of Luminance Visual Evaluation of Visibility Polarization Retention  1 ○ ○ 0.98 2 ○ ○ 0.98 3 ○ ○ 0.98 4 ○ ○ 0.98 5 ○ ○ 0.98 6 ○ ○ 0.98

【0030】上記結果より、鏡面基板表面に、光散乱性
粒子としてシリコーン系ポリマー粒子を含む光透過性樹
脂からなる光拡散層を形成した本発明にかかる光反射板
は、輝度が高く、偏光保持度も高いことがわかる。ま
た、液晶表示素子としての視認性にも優れることがわか
る。また、シリコーン系ポリマー粒子の粒径は0.5〜
50μmが好適であることがわかる。つぎに光散乱性粒
子をシリコーン系ポリマー粒子以外のものに代えた比較
例および鏡面基板を用いないときの比較例を示す。な
お、光反射板の作製方法は実施例に準ずる。
From the above results, it is clear that the light reflecting plate according to the present invention, in which the light diffusion layer made of the light transmitting resin containing the silicone polymer particles as the light scattering particles is formed on the surface of the mirror surface substrate, has a high luminance and a polarization maintaining property. It turns out that the degree is high. Further, it can be seen that the visibility as a liquid crystal display element is excellent. The particle size of the silicone-based polymer particles is 0.5 to
It turns out that 50 micrometers is suitable. Next, a comparative example in which the light-scattering particles are replaced with ones other than the silicone-based polymer particles and a comparative example in which the mirror substrate is not used will be described. Note that the manufacturing method of the light reflecting plate is in accordance with the embodiment.

【0031】[0031]

【表3】 比較例 光散乱性粒子 光透過性樹脂 基板種類 No. (*5) 種類 部数 部数 1 PMMA(*9) 100 100 Al蒸着PET(*8) 2 シリカ(*10) 100 100 Al蒸着PET(*8) 3 シリコーン系ホ゜リマー(*3) 100 なし 白色PET(*11) 4 なし なし なし Al蒸着PET(*8) *3:平均粒子径4.5μm(トスパール145、東芝シリコーン社製) *7:アクリルラッカー(SG700、セイコーアドバンス社製) *8:アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレート(メタルミー、東レ社製) *9:PMMA粒子;平均粒子径20μm(MX20G、綜研科学社製) *10:シリカ粒子;平均粒子径5μm(シルデックスL51、旭硝子社製) *11:白色ポリエチレンテレフタレート(ルミラー100E20、東レ社製) 表3で作製した光反射板の評価結果を表4に示す。[Table 3]  Comparative example Light scattering particles Light transmitting resin Substrate type No.  (* 5) Type Copies Copies  1 PMMA (* 9) 100 100 Al deposited PET (* 8) 2 Silica (* 10) 100 100 Al deposited PET (* 8) 3 Silicone polymer (* 3) 100 None White PET (* 11) 4 None None None Al evaporated PET (* 8)  * 3: 4.5 μm average particle size (Tospearl 145, manufactured by Toshiba Silicone Co., Ltd.) * 7: Acrylic lacquer (SG700, manufactured by Seiko Advance Co., Ltd.) * 8: Aluminum evaporated polyethylene terephthalate (Metal Me, manufactured by Toray Industries, Inc.) * 9: PMMA particles Average particle diameter 20 μm (MX20G, manufactured by Soken Kagaku) * 10: silica particles; average particle diameter 5 μm (Sildex L51, manufactured by Asahi Glass) * 11: White polyethylene terephthalate (Lumirror 100E20, manufactured by Toray Industries, Inc.) Table 4 shows the evaluation results of the obtained light reflectors.

【0032】[0032]

【表4】 比較例 輝度の目視評価 視認性の目視評価 偏光保持度 1 △ △ 0.52 2 △ △ 0.46 3 × × 0.55 4 × × 0.99 [Table 4]  Comparative Example Visual Evaluation of Luminance Visual Evaluation of Visibility Polarization Retention  1 △ △ 0.52 2 △ △ 0.463 3 × × 0.554 × × 0.99

【0033】上記結果より、光散乱性粒子としてポリメ
チルメタクリレート(PMMA)粒子のみを用いた比較
例1、シリカ粒子のみを用いた比較例2の光反射板は偏
光保持度が低く、液晶表示における輝度および視認性に
おいても本発明より劣っていることがわかる。また、光
散乱性粒子としてシリコーン系ポリマー粒子を用いても
鏡面基板を用いなかった比較例3は輝度、視認性および
偏光保持度において本発明には全く及ばない。したがっ
て、光散乱性粒子としてシリコーン系ポリマー粒子を用
いたとしても鏡面基板を用いないと本発明のような高輝
度、高視認性および高い偏光保持度を得ることはできな
いことがわかる。また、比較例4からわかるように鏡面
基板だけでは偏光保持度に問題はないものの、正反射輝
度が高い反面、正反射角以外では、輝度が極端に低下し
てしまうため、本発明のような高い輝度、高い視認性を
得ることは到底できない。
From the above results, the light reflectors of Comparative Example 1 using only polymethyl methacrylate (PMMA) particles as light-scattering particles and Comparative Example 2 using only silica particles have low polarization retention, and thus have a low liquid crystal display. It can be seen that the luminance and the visibility are inferior to those of the present invention. Further, Comparative Example 3, in which a mirror substrate was not used even when silicone-based polymer particles were used as the light-scattering particles, fell short of the present invention in luminance, visibility, and polarization retention. Therefore, it can be seen that even if silicone-based polymer particles are used as the light-scattering particles, high brightness, high visibility and high polarization retention as in the present invention cannot be obtained unless a mirror substrate is used. Further, as can be seen from Comparative Example 4, although there is no problem in the degree of polarization retention using only the mirror substrate, the specular reflection luminance is high, but at other than the specular reflection angle, the luminance is extremely reduced. High brightness and high visibility cannot be obtained at all.

【0034】[0034]

【発明の効果】以上説明したように、本発明にかかる光
反射板は鏡面基板表面に、光透過性樹脂と光散乱性粒子
とからなる光拡散層を形成した構造からなる光反射板に
おいて、光散乱性粒子がシリコーン系ポリマー粒子を含
むので、高輝度で偏光保持度の高い光反射板とすること
ができる。また、本発明にかかる反射型液晶表示素子
は、上記光反射板を用いたので、明るく見やすい液晶表
示をすることができる。
As described above, the light reflecting plate according to the present invention is a light reflecting plate having a structure in which a light diffusing layer comprising a light transmitting resin and light scattering particles is formed on a mirror surface substrate surface. Since the light-scattering particles include the silicone-based polymer particles, a light reflector having high luminance and high polarization retention can be obtained. Further, since the reflection type liquid crystal display element according to the present invention uses the above-mentioned light reflection plate, a bright and easy-to-see liquid crystal display can be provided.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明にかかる光反射板の説明図である。FIG. 1 is an explanatory diagram of a light reflecting plate according to the present invention.

【図2】本発明の一実施態様にかかる光反射板を用いた
反射型液晶表示素子の説明図である。
FIG. 2 is an explanatory diagram of a reflection type liquid crystal display device using a light reflection plate according to one embodiment of the present invention.

【図3】本発明の一実施態様にかかる光反射板を用いた
反射型液晶表示素子の説明図である。
FIG. 3 is an explanatory view of a reflection type liquid crystal display device using a light reflection plate according to one embodiment of the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

10 …光拡散層 12 …鏡面基板 14 …光散乱性粒子(シリコーン系ポリマー粒子) 16 …光透過性樹脂 18 …光反射板 DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Light-diffusion layer 12 ... Mirror-like substrate 14 ... Light-scattering particles (silicone polymer particles) 16 ... Light-transmitting resin 18 ... Light-reflecting plate

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き Fターム(参考) 2H042 BA02 BA15 BA20 DA02 DA04 DA10 DA11 DB08 DC02 DE00 2H091 FA07Z FA08Z FA14Z FB02 FB12 FB13 FC02 FD06 LA16 ──────────────────────────────────────────────────続 き Continued on the front page F term (reference) 2H042 BA02 BA15 BA20 DA02 DA04 DA10 DA11 DB08 DC02 DE00 2H091 FA07Z FA08Z FA14Z FB02 FB12 FB13 FC02 FD06 LA16

Claims (5)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 鏡面基板表面に、光透過性樹脂と光散乱
性粒子とからなる光拡散層を形成した構造からなる光反
射板において、光散乱性粒子がシリコーン系ポリマー粒
子を含むことを特徴とする光反射板。
1. A light reflecting plate having a structure in which a light diffusing layer comprising a light transmitting resin and light scattering particles is formed on a mirror surface substrate surface, wherein the light scattering particles include silicone polymer particles. Light reflector.
【請求項2】 請求項1に記載の光反射板において、シ
リコーン系ポリマー粒子が粒径0.5〜50μmの球形
粒子であることを特徴とする光反射板。
2. The light reflecting plate according to claim 1, wherein the silicone polymer particles are spherical particles having a particle size of 0.5 to 50 μm.
【請求項3】 請求項1または2に記載の光反射板にお
いて、鏡面基板が金属板、表面に金属を蒸着した高分子
シート、またはプラスチック板であることを特徴とする
光反射板。
3. The light reflection plate according to claim 1, wherein the mirror substrate is a metal plate, a polymer sheet having a metal deposited on its surface, or a plastic plate.
【請求項4】 請求項1〜3のいずれかに記載の光反射
板において、金属板が偏光反射性を有することを特徴と
する光反射板。
4. The light reflecting plate according to claim 1, wherein the metal plate has polarization reflectivity.
【請求項5】 電気的信号により、光透過/非透過状態
が制御可能な液晶パネルと、光反射板とからなる反射型
液晶表示素子において、 該光反射板が、鏡面基板表面に、光透過性樹脂と光散乱
性粒子とからなる光拡散層を形成した構造からなり、か
つ該光散乱性粒子がシリコーン系ポリマー粒子を含むこ
とを特徴とする反射型液晶表示素子。
5. A reflection type liquid crystal display device comprising a liquid crystal panel whose light transmission / non-transmission state can be controlled by an electric signal and a light reflection plate, wherein the light reflection plate transmits light to a mirror surface of the substrate. A reflective liquid crystal display device having a structure in which a light diffusion layer composed of a hydrophilic resin and light scattering particles is formed, and wherein the light scattering particles include silicone-based polymer particles.
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