JP2013075734A - Method for manufacturing sheet, and method for manufacturing optical sheet - Google Patents

Method for manufacturing sheet, and method for manufacturing optical sheet Download PDF

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for manufacturing a sheet for suppressing warpage.SOLUTION: The method for manufacturing the sheet includes a step of winding off a band-like sheet 53' from a sheet coil 53 around which the band-like sheet is wound in a shape of a coil to cut off a rectangular sheet 10 from the band-like sheet. The rectangular sheet is cut off from the band-like sheet so that a line connecting both midpoints of a pair of facing sides among sides of forming the rectangle and a longitudinal direction of the band-like sheet are not orthogonal to or parallel to each other.

Description

本発明は、シートの製造方法及び光学シートの製造方法に関する。   The present invention relates to a sheet manufacturing method and an optical sheet manufacturing method.

プラズマテレビ、液晶表示装置、及びプロジェクションスクリーン等に用いられる光学シートは、光源からの光(映像光)が観察者にとって適切で見易いものとなるように、コントラスト、視野角、光路、色調等を調整して出射することができるシートである。このような光学シートは、各機能を有する層が積層された構造とされており、各層が何らかの手段で固定されている。そしてこれら各層は機能に基づいた構造や組成を有しているのでそれぞれ物性が異なる。   Optical sheets used in plasma televisions, liquid crystal display devices, projection screens, etc., adjust contrast, viewing angle, optical path, color tone, etc. so that light (video light) from the light source is appropriate and easy for the observer to see It is a sheet that can be emitted. Such an optical sheet has a structure in which layers having respective functions are laminated, and each layer is fixed by some means. Since these layers have structures and compositions based on their functions, the physical properties are different.

このような光学シートを製造するに際しては、各層を積層する工程が必ず含まれる。各層を積層する態様にも様々あり、例えばコイル状に巻き取られた長い帯状のシートを巻き出しながら積層していく態様(roll to roll)や、最終製品に近い大きさに裁断されたシートを積層していく態様(いわゆる枚葉に積層)や、これらを組み合わせた態様等を挙げることができる。   In manufacturing such an optical sheet, a step of laminating each layer is necessarily included. There are various modes for laminating each layer, for example, a mode in which a long strip-shaped sheet wound in a coil shape is rolled out (roll to roll), or a sheet cut to a size close to the final product. A mode of stacking (so-called stacking on a single wafer), a mode of combining these, and the like can be given.

この中で、枚葉に積層する場合においては、そのシートの四周端部が開放されているので、シートの反りが問題になることがあった。大きな反りは、他のシートへこのシートを積層する工程において端部位置の認識を誤らせ、精度の良い積層を阻害する場合が多い。   Among these, in the case of stacking on a sheet, since the four peripheral ends of the sheet are open, the warp of the sheet sometimes becomes a problem. In many cases, a large warp causes recognition of an end position in a process of laminating this sheet on another sheet, and hinders accurate lamination.

例えば特許文献1、2には、光学シートの反りを抑制する技術が開示されている。これら特許文献では光学シートを構成する層の組成物を適宜調整し、その物性値を制御することで反りを抑制している。   For example, Patent Documents 1 and 2 disclose techniques for suppressing warpage of an optical sheet. In these patent documents, warpage is suppressed by appropriately adjusting the composition of the layers constituting the optical sheet and controlling the physical property values thereof.

特開2002−040563号公報JP 2002-0405563 A 特開2008−145746号公報JP 2008-145746 A

特許文献1、2によれば、光学シートの反りを抑制することができる。しかしながら、かかる技術では光学シートを構成する材料の組成を調整する必要があり、反りを抑制することができたとしても他の性能が低下したり、材料コストが高くなったりする虞があった。   According to Patent Documents 1 and 2, warpage of the optical sheet can be suppressed. However, in such a technique, it is necessary to adjust the composition of the material constituting the optical sheet, and even if the warpage can be suppressed, other performance may be deteriorated or the material cost may be increased.

そこで本発明は上記問題に鑑み、反りの発生を抑制することができるシートの製造方法を提供することを課題とする。   Then, this invention makes it a subject to provide the manufacturing method of the sheet | seat which can suppress generation | occurrence | production of curvature in view of the said problem.

以下、本発明について説明する。なお、本発明の理解を容易にするために添付図面の参照符号を括弧書きにて付記するが、これにより本発明が図示の形態に限定されるものではない。   The present invention will be described below. In order to facilitate understanding of the present invention, reference numerals in the accompanying drawings are added in parentheses, but the present invention is not limited to the illustrated embodiment.

請求項1に記載の発明は、帯状のシート(53’)がコイル状に巻回されたシートコイル(53)から該帯状のシートを巻き出し、該帯状のシートから矩形のシート(10)を切り出す工程を含むシートの製造方法であって、前記矩形を構成する辺のうち向かい合う一対の辺の中点同士を結ぶ線と、帯状のシートの長手方向とが、直交又は平行とならないように、帯状のシートから矩形のシートを切り出すことを特徴とする、シートの製造方法である。   The invention according to claim 1 unwinds the belt-like sheet from the sheet coil (53) in which the belt-like sheet (53 ′) is wound in a coil shape, and forms a rectangular sheet (10) from the belt-like sheet. A sheet manufacturing method including a step of cutting out, so that the line connecting the midpoints of a pair of sides facing each other among the sides constituting the rectangle and the longitudinal direction of the belt-like sheet are not orthogonal or parallel, A sheet manufacturing method, wherein a rectangular sheet is cut out from a belt-shaped sheet.

ここに「矩形のシート」とは、平面視における形状が矩形であるシートを意味する。また、「矩形を構成する辺のうち向かい合う一対の辺の中点同士を結ぶ線と、帯状のシートの長手方向とが、直交又は平行とならない」とは、以下のことを意味する。矩形を構成する辺のうち向かい合う辺の中点同士を結ぶと2本の線が形成される。この2本の線のうち、帯状のシートの長手方向に対して平行に近い方の線と帯状のシートの長手方向とのなす角が0±0.1度ではない、又は、帯状のシートの幅方向(長手方向に直交する方向)に対して平行に近い方の線と帯状のシートの長手方向とのなす角が90±0.1度ではないことを意味する。   Here, the “rectangular sheet” means a sheet having a rectangular shape in plan view. Further, “the line connecting the midpoints of a pair of opposing sides of the sides forming the rectangle and the longitudinal direction of the belt-like sheet are not orthogonal or parallel” means the following. Two lines are formed by connecting the midpoints of the opposite sides of the sides forming the rectangle. Of these two lines, the angle formed between the line parallel to the longitudinal direction of the strip-shaped sheet and the longitudinal direction of the strip-shaped sheet is not 0 ± 0.1 degrees, or the strip-shaped sheet It means that the angle formed by the line closer to the width direction (direction perpendicular to the longitudinal direction) and the longitudinal direction of the belt-like sheet is not 90 ± 0.1 degrees.

請求項2に記載の発明は、複数の層が積層されて形成される光学シートを製造する方法であって、請求項1に記載のシートの製造方法によって矩形のシート(10)を製造する工程と、該矩形のシートを他のシートと貼合する工程と、を含む、光学シートの製造方法である。   The invention according to claim 2 is a method of manufacturing an optical sheet formed by laminating a plurality of layers, and a step of manufacturing a rectangular sheet (10) by the method of manufacturing a sheet according to claim 1. And a step of laminating the rectangular sheet with another sheet.

請求項3に記載の発明は、請求項2に記載の光学シートの製造方法において、矩形のシート(10)が、基材層(11)と該基材層に積層される光学機能層(12)とを有する積層シートであって、光学機能層が、基材層の面に沿った方向に所定の間隔を有して複数並列されるとともに光を透過可能に形成された光透過部(13)、及び光透過部間に光を吸収可能に形成された光吸収部(14)、を備えていることを特徴とする。   According to a third aspect of the present invention, there is provided the optical sheet manufacturing method according to the second aspect, wherein the rectangular sheet (10) is laminated on the base material layer (11) and the base material layer (12). And a plurality of optical functional layers arranged in parallel at a predetermined interval in the direction along the surface of the base material layer and capable of transmitting light (13). ), And a light absorbing portion (14) formed so as to be able to absorb light between the light transmitting portions.

本発明によれば、反りの発生を抑制することができるシートの製造方法及び光学シートの製造方法を提供することができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the manufacturing method of the sheet | seat which can suppress generation | occurrence | production of curvature and the manufacturing method of an optical sheet can be provided.

光学シート10の断面を示し、その層構成を模式的に表した図である。2 is a diagram showing a cross section of the optical sheet 10 and schematically showing the layer configuration. FIG. 光学機能層12の一部を拡大して示した図である。It is the figure which expanded and showed a part of optical function layer 12. FIG. 光学機能層12を形成する工程の一部を説明する図である。It is a figure explaining a part of process of forming the optical function layer 12. FIG. 光学機能層12を形成する工程の他の一部を説明する図である。It is a figure explaining another part of the process of forming the optical function layer. 貼り合わせの工程を説明する図である。It is a figure explaining the process of bonding. シート10の製造方法を説明する図である。3 is a diagram illustrating a method for manufacturing the sheet 10. FIG. 従来のシート110の製造方法を説明する図である。It is a figure explaining the manufacturing method of the conventional sheet | seat 110. FIG.

本発明の上記した作用及び利得は、次に説明する発明を実施するための形態から明らかにされる。以下本発明を図面に示す実施形態に基づき説明する。   The above-described operation and gain of the present invention will be clarified from embodiments for carrying out the invention described below. Hereinafter, the present invention will be described based on embodiments shown in the drawings.

初めに1つの実施形態にかかる製造方法により製造された光学シート10の構成について説明する。図1は、光学シート10の厚さ方向断面の一部を示し、その層構成を模式的に表した図である。図1では見易さのため、繰り返しとなる符号は一部省略している(以降に示す各図において同じ。)。光学シート10は、映像表示装置に配置されたときに映像光源より観察者側に備えられ、観察者側から照射された光(いわゆる外光)を適切に遮蔽し、コントラストを向上させることができるシート状の部材である。   First, the configuration of the optical sheet 10 manufactured by the manufacturing method according to one embodiment will be described. FIG. 1 is a diagram schematically showing a layer configuration of a part of a cross section in the thickness direction of the optical sheet 10. In FIG. 1, for ease of viewing, some of the repeated symbols are omitted (the same applies to the following drawings). The optical sheet 10 is provided on the viewer side with respect to the video light source when placed on the video display device, and can appropriately shield the light (so-called external light) irradiated from the viewer side and improve the contrast. It is a sheet-like member.

光学シート10は、基材層11、光学機能層12、粘着剤層17、及び剥離シート18を有する積層シートである。以下に各層について説明する。   The optical sheet 10 is a laminated sheet having a base material layer 11, an optical function layer 12, an adhesive layer 17, and a release sheet 18. Each layer will be described below.

基材層11は、後で詳しく説明する光学機能層12を形成するための基材となる層である。基材層11を構成する材料の主成分は透光性を有していれば特に限定されることはないが、例えば、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、テレフタル酸−イソフタル酸−エチレングリコール共重合体、テレフタル酸−シクロヘキサンジメタノール−エチレングリコール共重合体などのポリエステル系樹脂、ナイロン6等のポリアミド系樹脂、ポリプロピレン、ポリメチルペンテン等のポリオレフィン系樹脂、ポリメチルメタクリレートなどのアクリル系樹脂、ポリスチレン、スチレン−アクリロニトリル共重合体等のスチレン系樹脂、トリアセチルセルロース等のセルロース系樹脂、イミド系樹脂、ポリカーボネート樹脂等を挙げることができる。また、これら樹脂中には、必要に応じて適宜、紫外線吸収剤、充填剤、可塑剤、帯電防止剤等の添加剤を加えても良い。   The base material layer 11 is a layer serving as a base material for forming the optical functional layer 12 described in detail later. The main component of the material constituting the base material layer 11 is not particularly limited as long as it has translucency. For example, polyethylene terephthalate (PET), polybutylene terephthalate, polyethylene naphthalate, terephthalic acid-isophthalate Polyester resins such as acid-ethylene glycol copolymer, terephthalic acid-cyclohexanedimethanol-ethylene glycol copolymer, polyamide resins such as nylon 6, polyolefin resins such as polypropylene and polymethylpentene, polymethyl methacrylate, etc. Examples thereof include acrylic resins, polystyrene, styrene resins such as styrene-acrylonitrile copolymers, cellulose resins such as triacetyl cellulose, imide resins, and polycarbonate resins. Moreover, you may add additives, such as a ultraviolet absorber, a filler, a plasticizer, an antistatic agent, suitably in these resin as needed.

この中でも性能に加え、量産性、価格、入手可能性等の観点からは、PETを主成分とする樹脂によって基材層11を構成することが好ましい。PETを主成分とする場合には、他の樹脂や各種添加剤を適宜添加してもよい。一般的な添加剤としては、フェノール系等の酸化防止剤、ラクトン系等の安定剤等を挙げることができる。   Among these, in addition to performance, from the viewpoints of mass productivity, price, availability, etc., it is preferable that the base material layer 11 is composed of a resin mainly composed of PET. When PET is the main component, other resins and various additives may be added as appropriate. Examples of general additives include phenol-based antioxidants, lactone-based stabilizers, and the like.

ここで、基材層の厚さは特に限定されることはないが、PETを主成分とする場合には50μm以上200μm以下であることが好ましく、75μm以上125μm以下であることがさらに好ましい。「主成分」とは、基材層を形成する材料全体に対して当該物質が50質量%以上含有されていることを意味する。   Here, the thickness of the base material layer is not particularly limited, but when PET is the main component, the thickness is preferably 50 μm or more and 200 μm or less, and more preferably 75 μm or more and 125 μm or less. The “main component” means that the substance is contained in an amount of 50% by mass or more based on the entire material forming the base material layer.

光学機能層12は、映像光源側からの映像光の光路を制御するとともに、迷光や外光を適切に吸収する機能を有する層である。光学機能層12は、図1に示した断面を有して紙面奥/手前側に延在する形状を備える。すなわち、図1に表れる断面において、略台形である光透過部13と、該光透過部13の間に形成された断面が略台形の凹部13a(図2参照)内に形成される光吸収部14とを備えている。図2には、光学機能層12のうち、1つの光吸収部14とこれに隣接する光透過部13を拡大して示した。   The optical functional layer 12 is a layer having a function of appropriately absorbing stray light and external light while controlling the optical path of the image light from the image light source side. The optical functional layer 12 has a shape that has the cross section shown in FIG. 1 and extends to the back / near side of the drawing. That is, in the cross section shown in FIG. 1, the light transmitting portion 13 having a substantially trapezoidal shape and the light absorbing portion in which the cross section formed between the light transmitting portions 13 is formed in the substantially trapezoidal concave portion 13 a (see FIG. 2). 14. FIG. 2 shows an enlarged view of one light absorbing portion 14 and the light transmitting portion 13 adjacent thereto in the optical functional layer 12.

光透過部13は光を透過する部位であり、図1、図2に表れる断面において、基材層11側となる面に下底を有し、これとは反対側の面に下底より短い上底を有する略台形の断面の要素である。そして、光透過部13は、シート面に沿った方向に所定の間隔で並列される。従って、その間には、略台形断面を有する凹部13aが形成されている。凹部13aは、光透過部13の上底側に下底を有し、光透過部13の下底側に上底を有する台形状の断面を有した溝であり、ここに後述する必要な材料が充填されることにより光吸収部14が形成される。   The light transmitting portion 13 is a portion that transmits light, and in the cross section shown in FIGS. 1 and 2, the surface on the base layer 11 side has a lower bottom, and the surface on the opposite side is shorter than the lower bottom. An element with a substantially trapezoidal cross section having an upper base. And the light transmissive part 13 is parallelly arranged in the direction along the sheet surface at a predetermined interval. Accordingly, a recess 13a having a substantially trapezoidal cross section is formed therebetween. The concave portion 13a is a groove having a trapezoidal cross section having a lower base on the upper bottom side of the light transmitting portion 13 and an upper base on the lower bottom side of the light transmitting portion 13, and a necessary material described later herein. As a result, the light absorbing portion 14 is formed.

光透過部13が並列される周期(ピッチ)は、特に限定されることはないが、30μm以上100μm以下であることが好ましい。   The period (pitch) in which the light transmission parts 13 are arranged is not particularly limited, but is preferably 30 μm or more and 100 μm or less.

光透過部13は屈折率がNであり、光透過性を有する。このような光透過部13は、例えば後述する光透過部構成組成物を硬化させることにより形成することができる。詳しくは後で説明する。屈折率Nの値は特に限定されることはないが、適用する材料の入手性の観点等から1.49〜1.56であることが好ましい。 The light transmission portion 13 has a refractive index of N p, having optical transparency. Such a light transmission part 13 can be formed by hardening the light transmission part structure composition mentioned later, for example. Details will be described later. The value of the refractive index N p is not particularly limited, but is preferably from availability viewpoint, etc. apply material is 1.49 to 1.56.

次に、光吸収部14について説明する。光吸収部14は、上記した光透過部13間の凹部13aに形成され、全体として光を吸収することができるように構成されている。従って、その形状は概ね凹部13aに沿うものとなっている。   Next, the light absorption unit 14 will be described. The light absorbing portion 14 is formed in the concave portion 13a between the light transmitting portions 13 described above, and is configured to be able to absorb light as a whole. Therefore, the shape is generally along the recess 13a.

光吸収部14は、光透過部13の屈折率Nと同じ、又はこれより小さい屈折率Nを有する所定の材料により構成される。光透過部13の屈折率Nと光吸収部14の屈折率NとをN>Nとしたときには、光吸収部14と光透過部13との界面において、屈折率差と該界面への入光角との関係に基づいて、一部の映像光をこの界面で適切に反射させて観察者に出光させることができる。これにより、界面で反射することなく光透過部13を透過した映像光に加え、このように界面で反射した映像光が観察者に提供され、明るい映像とすることができる。また、外光や迷光の一部は、界面で反射することなく光吸収部14に入射して吸収され、コントラスト向上等の映像の質の向上が図られている。NとNとの屈折率の差は特に限定されるものではないが、0以上0.06以下であることが好ましい。屈折率差が大きいほど界面で反射する光が多くなる。 The light absorbing portion 14 is the same as the refractive index N p of the light transmitting portion 13, or composed of a predetermined material having smaller refractive index N b which. When the refractive index N b of the refractive index N p and the light absorbing portion 14 of the light transmitting portion 13 was set to N p> N b is the interface between the light absorbing portion 14 and the light transmission section 13, the refractive index difference and the interface Based on the relationship with the angle of incidence of light, a portion of the image light can be appropriately reflected at this interface and emitted to the observer. Thereby, in addition to the image light transmitted through the light transmission part 13 without being reflected at the interface, the image light reflected at the interface in this way is provided to the observer, and a bright image can be obtained. In addition, part of outside light and stray light is incident on and absorbed by the light absorption unit 14 without being reflected at the interface, thereby improving the image quality such as improving the contrast. The difference in refractive index between N p and N b is not particularly limited, but is preferably 0 or more and 0.06 or less. The larger the refractive index difference, the more light is reflected at the interface.

本実施形態では、光吸収部14は、光吸収粒子16を含有することにより光吸収性能を有するものとされている。すなわち、光吸収粒子16を分散させたバインダ(光吸収部構成組成物)が凹部13aに充填されている。すなわち本実施形態ではバインダが屈折率Nである。光吸収部14を形成する材料や方法等は後で詳しく説明する。 In the present embodiment, the light absorbing portion 14 has light absorbing performance by containing the light absorbing particles 16. That is, the concave portion 13a is filled with a binder (light absorbing portion constituting composition) in which the light absorbing particles 16 are dispersed. That is the refractive index N b binder in the present embodiment. The material and method for forming the light absorbing portion 14 will be described in detail later.

なお、光を吸収させるための手段は本実施形態のように光吸収粒子による方法に限定されるものではない。他には例えば、顔料や染料により光吸収部全体を着色することもできる。   The means for absorbing light is not limited to the method using light absorbing particles as in this embodiment. In addition, for example, the entire light absorbing portion can be colored with a pigment or a dye.

また、光学機能層の厚さは特に限定されることはないが、80μm以上150μm以下であることが好ましく、より好ましくは95μm以上125μm以下である。   The thickness of the optical functional layer is not particularly limited, but is preferably 80 μm or more and 150 μm or less, and more preferably 95 μm or more and 125 μm or less.

図1に戻って、粘着剤層17について説明する。粘着剤層17は、粘着剤を含む粘着剤組成物によって構成される層である。粘着剤としては、必要な光透過性、粘着性、耐候性を得ることが可能な公知のものを用いることができる。また、粘着剤組成物にはUV吸収剤、近赤外線吸収剤、ネオン線吸収剤、及び調色色素などを含めてもよい。   Returning to FIG. 1, the adhesive layer 17 will be described. The pressure-sensitive adhesive layer 17 is a layer composed of a pressure-sensitive adhesive composition containing a pressure-sensitive adhesive. As an adhesive, the well-known thing which can acquire required light transmittance, adhesiveness, and a weather resistance can be used. The pressure-sensitive adhesive composition may contain a UV absorber, a near-infrared absorber, a neon ray absorber, a toning pigment, and the like.

ここで粘着剤は、接着剤の一種を意味し、接着剤のうち接着の際には単に適度な加圧(通常、軽く手で押圧する程度)のみにより、表面の粘着性のみで接着可能なものである。粘着剤の接着力発現には、通常特に、加熱、加湿、放射線(紫外線や電子線等)照射といった物理的なエネルギー及び作用が不要で、かつ重合反応等の化学反応も不要である。また、粘着剤は、接着後も再剥離可能な程度の接着力を経時的に維持し得るものである。   Here, the pressure-sensitive adhesive means a kind of adhesive, and it can be bonded only with the adhesiveness of the surface only by moderate pressurization (usually light pressing by hand). Is. In order to develop the adhesive force of the pressure-sensitive adhesive, usually, physical energy and action such as heating, humidification, and radiation (ultraviolet ray, electron beam, etc.) irradiation are unnecessary, and chemical reaction such as polymerization reaction is also unnecessary. Moreover, the pressure-sensitive adhesive can maintain the adhesive strength to the extent that it can be re-peeled even after bonding.

粘着剤層17の厚さは20μm以上50μm以下であることが好ましい。なお、粘着剤層17の厚さとは、粘着剤層17の最も厚い部分の厚さをいう。粘着剤層17の厚さが20μmより薄いと、光学機能層12の表面に生じる凹凸への追従性が落ちて、気泡を巻き込む不具合が発生し、50μmを超えると粘着剤組成物を均一に塗布することが困難になる。
さらに、粘着剤層17の粘着剤の貯蔵弾性率は0.1MPa以上0.8MPa以下であることが望ましい。これより大きいと、凸凹への追従性が落ちて、気泡を巻き込む不具合が発生し、これより小さいと軟らかくて粘着剤組成物のはみ出しによる汚れの不具合が発生易い等の取り扱いの不便を生じる虞がある。
The thickness of the pressure-sensitive adhesive layer 17 is preferably 20 μm or more and 50 μm or less. The thickness of the pressure-sensitive adhesive layer 17 refers to the thickness of the thickest part of the pressure-sensitive adhesive layer 17. If the thickness of the pressure-sensitive adhesive layer 17 is less than 20 μm, the followability to the unevenness generated on the surface of the optical functional layer 12 is deteriorated, causing a problem of entraining bubbles. If the thickness exceeds 50 μm, the pressure-sensitive adhesive composition is uniformly applied. It becomes difficult to do.
Furthermore, the storage elastic modulus of the pressure-sensitive adhesive of the pressure-sensitive adhesive layer 17 is desirably 0.1 MPa or more and 0.8 MPa or less. If it is larger than this, the followability to unevenness will drop, and the problem of entraining bubbles will occur, and if it is smaller than this, there is a risk of inconvenience in handling such as softness and the tendency of dirt due to the sticking out of the adhesive composition. is there.

剥離シート18は、粘着剤層17が意図しないときに他へ粘着しないように配置されるシートである。従ってかかる目的のために使用される通常のシートを用いることが可能である。その材質は特に限定されるものではないが、例えばPET等を挙げることができる。   The release sheet 18 is a sheet that is arranged so that it does not stick to others when the adhesive layer 17 is not intended. Therefore, it is possible to use a normal sheet used for such purposes. The material is not particularly limited, and examples thereof include PET.

次にこのような構成を有する光学シート10の製造方法について説明する。以下光学シート10を製造する各工程の一例を説明する。光学シート10は、まず帯状のシート53’(図5参照)がコイル状に巻回されたシートコイル53(図5参照)を作製し、当該シートコイル53から上記帯状のシート53’を巻き出し、該帯状のシート53’から切り出すことによって作製できる。また、帯状のシート53’は、光学機能層12を含む第一積層シート50’(図5参照)を形成する工程と、該第一積層シート50’を形成する工程とは別に粘着剤を含む第二積層シート51’(図5参照)を形成する工程と、これらを貼り合わせる工程とを経て作製することができる。以下、光学シート10の製造方法例についてより具体的に説明する。   Next, a method for manufacturing the optical sheet 10 having such a configuration will be described. Hereinafter, an example of each process for manufacturing the optical sheet 10 will be described. The optical sheet 10 firstly forms a sheet coil 53 (see FIG. 5) in which a belt-like sheet 53 ′ (see FIG. 5) is wound in a coil shape, and the belt-like sheet 53 ′ is unwound from the sheet coil 53. It can be produced by cutting out from the belt-like sheet 53 ′. Further, the strip-shaped sheet 53 ′ includes an adhesive separately from the step of forming the first laminated sheet 50 ′ (see FIG. 5) including the optical functional layer 12 and the step of forming the first laminated sheet 50 ′. It can be manufactured through a process of forming the second laminated sheet 51 ′ (see FIG. 5) and a process of bonding them together. Hereinafter, the manufacturing method example of the optical sheet 10 will be described in more detail.

第一積層シート50’を形成する工程は、基材層11となる基材11’上に光学機能層12を形成した第一積層シート50’を製造する工程である。図3、図4はその工程の一部を概略的に説明する図である。   The step of forming the first laminated sheet 50 ′ is a step of manufacturing the first laminated sheet 50 ′ in which the optical functional layer 12 is formed on the base material 11 ′ that becomes the base material layer 11. 3 and 4 are diagrams for schematically explaining a part of the process.

はじめに、基材層11となる層を含む基材11’の上に、光透過部13を形成して中間的なシートである中間シート10’を得る。光透過部13を形成するには、所定のピッチで光透過部13に対応した形状の溝を有する金型ロール20を準備する。次に、図3に示したように、当該金型ロール20とニップロール21との間に基材11’を送り込む。図3に示した矢印IIIは、基材11’を送り込む方向である。基材11’の送り込みに合わせて、金型ロール20と基材11’との間に供給装置から光透過部構成組成物13’の液滴を供給し続ける。供給装置から基材11’上に光透過部構成組成物13’を供給するとき、金型ロール20と基材11’との間に、光透過部構成組成物13’が溜まったバンク22が形成されるようにする。このバンク22において、光透過部構成組成物13’が基材11’の幅方向(図3における紙面奥/手前方向)に広がる。   First, the light transmission part 13 is formed on the base material 11 ′ including the layer that becomes the base material layer 11 to obtain an intermediate sheet 10 ′ that is an intermediate sheet. In order to form the light transmission part 13, the die roll 20 which has the groove | channel of the shape corresponding to the light transmission part 13 with a predetermined pitch is prepared. Next, as shown in FIG. 3, the base material 11 ′ is fed between the mold roll 20 and the nip roll 21. An arrow III shown in FIG. 3 is a direction in which the base material 11 ′ is fed. In accordance with the feeding of the base material 11 ′, the droplets of the light transmission part constituting composition 13 ′ are continuously supplied from the supply device between the mold roll 20 and the base material 11 ′. When supplying the light transmission part constituting composition 13 ′ on the base material 11 ′ from the supply device, the bank 22 in which the light transmission part constituting composition 13 ′ is accumulated between the mold roll 20 and the base material 11 ′. To be formed. In the bank 22, the light transmitting portion constituting composition 13 ′ spreads in the width direction of the base material 11 ′ (back side / front side in FIG. 3).

光透過部構成組成物13’としては、例えば、光硬化型プレポリマー(P1)と、反応性希釈モノマー(M1)と、を配合した光硬化型樹脂組成物が好ましく用いられる。   As the light transmission part constituting composition 13 ', for example, a photocurable resin composition in which a photocurable prepolymer (P1) and a reactive dilution monomer (M1) are blended is preferably used.

光硬化型プレポリマー(P1)としては、例えば、エポキシアクリレート系、ウレタンアクリレート系、ポリエーテルアクリレート系、ポリエステルアクリレート系、ポリチオール系等のプレポリマーを挙げることができる。   Examples of the photocurable prepolymer (P1) include epoxy acrylate-based, urethane acrylate-based, polyether acrylate-based, polyester acrylate-based, and polythiol-based prepolymers.

また、反応性希釈モノマー(M1)としては、例えば、ビニルピロリドン、2−エチルヘキシルアクリレート、β−ヒドロキシアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレート等を挙げることができる。   Examples of the reactive dilution monomer (M1) include vinyl pyrrolidone, 2-ethylhexyl acrylate, β-hydroxy acrylate, and tetrahydrofurfuryl acrylate.

これらの光硬化型プレポリマー(P1)、及び反応性希釈モノマー(M1)は、それぞれ、1種又は2種以上を組み合わせて用いることができる。   These photocurable prepolymers (P1) and reactive diluent monomers (M1) can be used alone or in combination of two or more.

また必要に応じて、光透過部構成組成物中に、金型離型剤、光重合開始剤を添加してもよく、塗膜の改質や塗布適性を改善させるため、種々の添加剤としてシリコーン系添加剤、レオロジーコントロール剤、脱泡剤、帯電防止剤、紫外線吸収剤等を添加することも可能である。   Further, if necessary, a mold release agent and a photopolymerization initiator may be added to the light transmitting part constituting composition, and as various additives for improving the coating film and improving the coating suitability. Silicone additives, rheology control agents, defoaming agents, antistatic agents, ultraviolet absorbers and the like can also be added.

上記のようにして金型ロール20と基材11’との間に供給された光透過部構成組成物13’は、金型ロール20及びニップロール21間の押圧力により、基材11’と金型ロール20との間に充填される。その後、光照射装置23によって光透過部構成組成物13’に光を照射し、光透過部構成組成物13’を硬化させることによって光透過部13を形成することができる。基材層11上に光透過部13が形成された中間シート10’は、剥離ロール24を介して引かれることによって、金型ロール20から引き剥がされる。   The light transmitting part constituting composition 13 ′ supplied between the mold roll 20 and the base material 11 ′ as described above is formed by the pressing force between the mold roll 20 and the nip roll 21. It is filled between the mold rolls 20. Thereafter, the light transmissive part 13 can be formed by irradiating the light transmissive part constituting composition 13 ′ with the light irradiation device 23 and curing the light transmissive part constituting composition 13 ′. The intermediate sheet 10 ′ having the light transmission part 13 formed on the base material layer 11 is pulled off from the mold roll 20 by being pulled through the peeling roll 24.

次に、図4に示すように、中間シート10’の光透過部13間に、光吸収部14を形成して、光学機能層12を得る。具体的には、光透過部13上に光吸収部構成組成物25を供給し、ドクターブレード26によって該光吸収部構成組成物25を光透過部13間の溝13aに充填する。その後、余剰分の光吸収部構成組成物25を掻き落とし、光透過部13間の溝13aに残った光吸収部構成組成物25に光を照射して硬化させる。これにより、光吸収部14を形成することができる。なお、図4に示した矢印IVは中間シート10’の送り方向である。   Next, as shown in FIG. 4, the light absorbing portion 14 is formed between the light transmitting portions 13 of the intermediate sheet 10 ′ to obtain the optical function layer 12. Specifically, the light absorbing portion constituting composition 25 is supplied onto the light transmitting portion 13, and the light absorbing portion constituting composition 25 is filled in the groove 13 a between the light transmitting portions 13 by the doctor blade 26. Thereafter, the excess light absorbing portion constituting composition 25 is scraped off, and the light absorbing portion constituting composition 25 remaining in the groove 13a between the light transmitting portions 13 is irradiated with light and cured. Thereby, the light absorption part 14 can be formed. Note that the arrow IV shown in FIG. 4 is the feeding direction of the intermediate sheet 10 '.

光吸収部構成組成物は、バインダ構成組成物中に光吸収粒子が分散されたものである。当該バインダ構成組成物として用いられるものは特に限定されないが、例えば、光硬化型プレポリマー(P2)、と反応性希釈モノマー(M2)とを配合した光硬化型樹脂組成物が好ましく用いられる。   The light absorbing portion constituting composition is obtained by dispersing light absorbing particles in a binder constituting composition. Although what is used as the said binder constituent composition is not specifically limited, For example, the photocurable resin composition which mix | blended the photocurable prepolymer (P2) and the reactive dilution monomer (M2) is used preferably.

上記光硬化型プレポリマー(P2)としては、例えば、ウレタン(メタ)アクリレート、ポリエステル(メタ)アクリレート、エポキシ(メタ)アクリレート、およびブタジエン(メタ)アクリレート等を挙げることができる。   Examples of the photocurable prepolymer (P2) include urethane (meth) acrylate, polyester (meth) acrylate, epoxy (meth) acrylate, and butadiene (meth) acrylate.

また、上記反応性希釈モノマー(M2)としては、例えば、単官能モノマーとして、ビニルモノマー、(メタ)アクリル酸エステルモノマー、(メタ)アクリルアミド誘導体が挙げられる。また、多官能モノマーとして、(メタ)アクリレート系のものが挙げられる。   Moreover, as said reactive dilution monomer (M2), a vinyl monomer, a (meth) acrylic acid ester monomer, and a (meth) acrylamide derivative are mentioned as a monofunctional monomer, for example. Moreover, (meth) acrylate type thing is mentioned as a polyfunctional monomer.

これらの光硬化型プレポリマー(P2)、及び反応性希釈モノマー(M2)は、それぞれ、1種あるいは2種以上を組み合わせて用いることができる。   These photocurable prepolymers (P2) and reactive dilution monomers (M2) can be used alone or in combination of two or more.

なお、添加剤として、光重合開始剤、シリコーン、消泡剤、レベリング剤及び溶剤等をさらに添加してもよい。   In addition, you may further add a photoinitiator, silicone, an antifoamer, a leveling agent, a solvent, etc. as an additive.

光吸収粒子としては、カーボンブラック等の光吸収性の着色粒子が好ましく用いられる。ただし、光吸収粒子はこれらに限定されるものではなく、映像光の特性に合わせて特定の波長を選択的に吸収する着色粒子を光吸収粒子として使用してもよい。具体的には、カーボンブラック、グラファイト、黒色酸化鉄等の金属塩、染料、顔料等で着色した有機微粒子や着色したガラスビーズ等を挙げることができる。特に、着色した有機微粒子が、コスト面、品質面、入手の容易さ等の観点から好ましく用いられる。より具体的には、カーボンブラックを含有したアクリル架橋微粒子や、カーボンブラックを含有したウレタン架橋微粒子等が好ましく用いられる。こうした着色粒子は、通常、上記のバインダの中に3質量%以上30質量%以下の範囲で含まれる。着色粒子の平均粒径は、1.0μm以上20μm以下であることが好ましい。ここで「平均粒径」とは、質量分布法による粒度測定で得られるものを意味する。   As the light absorbing particles, light absorbing colored particles such as carbon black are preferably used. However, the light absorbing particles are not limited to these, and colored particles that selectively absorb a specific wavelength in accordance with the characteristics of the image light may be used as the light absorbing particles. Specific examples include organic fine particles colored with metal salts such as carbon black, graphite, and black iron oxide, dyes, pigments, colored glass beads, and the like. In particular, colored organic fine particles are preferably used from the viewpoints of cost, quality, availability, and the like. More specifically, acrylic cross-linked fine particles containing carbon black, urethane cross-linked fine particles containing carbon black, and the like are preferably used. Such colored particles are usually contained in the binder in the range of 3% by mass to 30% by mass. The average particle diameter of the colored particles is preferably 1.0 μm or more and 20 μm or less. Here, the “average particle diameter” means that obtained by particle size measurement by a mass distribution method.

なお、光を吸収させるための手段は、本実施形態のように光吸収粒子による方法に限定されるものではない。他には例えば、光吸収部を構成する光吸収部構成組成物全体を顔料や染料によって着色し、全体が着色された光吸収部を形成することを挙げられる。   The means for absorbing light is not limited to the method using light absorbing particles as in this embodiment. Other examples include, for example, coloring the entire composition of the light absorbing portion constituting the light absorbing portion with a pigment or dye to form a light absorbing portion colored entirely.

以上に説明した方法より、基材層11及びこれに積層された光学機能層12を有する第一積層シート50’(図5参照)を得ることができる。このようにして形成された第一積層シート50’は、コイル状に巻き取られて第一積層シートコイル50(図5参照)とされる。   From the method described above, the first laminated sheet 50 ′ (see FIG. 5) having the base material layer 11 and the optical functional layer 12 laminated thereon can be obtained. The first laminated sheet 50 ′ thus formed is wound into a coil shape to form the first laminated sheet coil 50 (see FIG. 5).

次に粘着剤を含む第二積層シート51’(図5参照)を形成する工程について説明する。第二積層シート51’は、上記した第一積層シート50’とは別に製造されるシートで、光学シート10の粘着剤層17及び剥離シート18となる層を含むシートである。   Next, a process of forming the second laminated sheet 51 ′ (see FIG. 5) containing an adhesive will be described. The second laminated sheet 51 ′ is a sheet manufactured separately from the first laminated sheet 50 ′, and includes a layer that becomes the pressure-sensitive adhesive layer 17 and the release sheet 18 of the optical sheet 10.

第二積層シート51’を形成する工程では、剥離シート18となる2次剥離シート上に、粘着剤層17となる粘着剤組成物を塗工する。次に粘着剤組成物のうち、2次剥離シートが配置されていない側に別の剥離シートである1次剥離シートを積層する。これにより粘着剤が2枚の剥離シートで挟まれた第二積層シート51’を得る。さらにこれを巻き取り及びエージングして粘着剤を安定させることにより第二積層シートコイル51(図5参照)を得る。なお、ここで使用される1次剥離シートは、2次剥離シート、すなわち剥離シート18と同様ものを用いることができる。   In the step of forming the second laminated sheet 51 ′, the pressure-sensitive adhesive composition that becomes the pressure-sensitive adhesive layer 17 is applied on the secondary release sheet that becomes the release sheet 18. Next, the primary release sheet which is another release sheet is laminated | stacked on the side in which the secondary release sheet is not arrange | positioned among adhesive compositions. As a result, a second laminated sheet 51 ′ in which the adhesive is sandwiched between the two release sheets is obtained. Furthermore, this is wound up and aged to stabilize the adhesive, thereby obtaining the second laminated sheet coil 51 (see FIG. 5). The primary release sheet used here can be the same as the secondary release sheet, that is, the release sheet 18.

また、粘着剤組成物としては、粘着性を高くするという観点から、酸価を有する粘着剤を用いることが好ましい。酸価を有する粘着剤としては、例えば天然ゴムや合成樹脂のうち酸価を有するもの、分子中にカルボキシル基を有する物質から成るものが挙げられる。具体的には、透明性が高い観点からアクリル系粘着剤であることが好ましい。   Moreover, as an adhesive composition, it is preferable to use the adhesive which has an acid value from a viewpoint of making adhesiveness high. Examples of the adhesive having an acid value include those having an acid value among natural rubber and synthetic resin, and those made of a substance having a carboxyl group in the molecule. Specifically, an acrylic pressure-sensitive adhesive is preferable from the viewpoint of high transparency.

酸価を有するアクリル系粘着剤としては、公知の粘着剤として慣用されているものの中から、適度な接着力、透明性、塗工適性を有し、光学シートの透過スペクトルを実質的に変化させることの無いものを適宜選択する。   As an acrylic pressure-sensitive adhesive having an acid value, it has appropriate adhesive strength, transparency, and coating suitability among those commonly used as known pressure-sensitive adhesives, and substantially changes the transmission spectrum of the optical sheet. Select one that does not have any problems.

酸価を有するアクリル系粘着剤は、少なくとも(メタ)アクリル酸アルキルエステルモノマーを含んで重合させたものであって、炭素原子数1〜18程度のアルキル基を有する(メタ)アクリル酸アルキルエステルモノマーとカルボキシル基を有するモノマーとの共重合体であるのが一般的である。   The acrylic pressure-sensitive adhesive having an acid value is a polymer containing at least a (meth) acrylic acid alkyl ester monomer and is a (meth) acrylic acid alkyl ester monomer having an alkyl group of about 1 to 18 carbon atoms. Generally, it is a copolymer of a monomer having a carboxyl group.

このようにして第二積層シート51’が形成されるとともに、これがコイル状に巻き取られて第二積層シートコイル51を得ることができる。   In this way, the second laminated sheet 51 ′ is formed, and this is wound into a coil shape to obtain the second laminated sheet coil 51.

次に、第一積層シート50’と第二積層シート51’とを貼り合わせる工程について説明する。図5に貼り合せ装置30を模式的に表した。   Next, the process of bonding the first laminated sheet 50 'and the second laminated sheet 51' will be described. FIG. 5 schematically shows the bonding apparatus 30.

貼り合せ装置30には、巻き出し機31、32が備えられている。巻き出し機31には上記した第一積層シートコイル50が設置され、巻き出し機32には第二積層シートコイル51が配置されている。   The laminating apparatus 30 is provided with unwinders 31 and 32. The unwinding machine 31 is provided with the first laminated sheet coil 50 described above, and the unwinding machine 32 is provided with a second laminated sheet coil 51.

第一積層シート50’及び第二積層シート51’は巻き出し機31、32のそれぞれから巻き出され、図5に示した直線矢印の方向に進行する。そして、これらを一対の貼り合わせロール33、34の間に挟むように進めることにより、ここで第一積層シート50’と第二積層シート51’とが貼り合わせられる。   The first laminated sheet 50 'and the second laminated sheet 51' are unwound from the unwinding machines 31 and 32, respectively, and proceed in the direction of the straight arrows shown in FIG. Then, the first laminated sheet 50 ′ and the second laminated sheet 51 ′ are bonded together by advancing them so as to be sandwiched between the pair of bonding rolls 33 and 34.

ただし、第二積層シート51’は粘着剤の両面に1次剥離シート及び2次剥離シートがそれぞれ積層されているので、このままでは第一積層シート50’に貼り合わせることができない。そこで、第二積層シート51’が貼り合わせロール33、34に達する前に剥離ロール35により1次剥離シートが剥離される。これにより粘着剤が露出され、第一積層シート50’と粘着剤とが適切に貼り合わせられる。剥離された1次剥離シートは巻き取り機36により巻き取られ、1次剥離シートコイル52とされる。   However, since the primary release sheet and the secondary release sheet are respectively laminated on both sides of the pressure-sensitive adhesive, the second laminate sheet 51 'cannot be bonded to the first laminate sheet 50' as it is. Therefore, the primary release sheet is peeled off by the peeling roll 35 before the second laminated sheet 51 ′ reaches the bonding rolls 33 and 34. As a result, the pressure-sensitive adhesive is exposed, and the first laminated sheet 50 ′ and the pressure-sensitive adhesive are appropriately bonded. The peeled primary release sheet is wound up by a winder 36 to form a primary release sheet coil 52.

ここで、巻き出し機31と貼り合わせロール33、34との間には張力調整ロール37が設けられている。同様に巻き出し機32と貼り合わせロール33、34との間にも張力調整ロール38が配置されている。これら張力調整ロール37、38は移動させることにより、接触している第一積層シート50’、第二積層シート51’の張力を変更して調整することができる。   Here, a tension adjusting roll 37 is provided between the unwinding machine 31 and the bonding rolls 33 and 34. Similarly, a tension adjusting roll 38 is disposed between the unwinder 32 and the bonding rolls 33 and 34. By moving these tension adjusting rolls 37 and 38, it is possible to change and adjust the tension of the first laminated sheet 50 'and the second laminated sheet 51' that are in contact with each other.

このようにして第一積層シート50’と第二積層シート51’との貼り合わせが行われた後は、図1に示した層構成となった帯状のシート53’が所定の張力を維持されつつ、巻き取り機38により巻き取られてシートコイル53とされる。   After the first laminated sheet 50 ′ and the second laminated sheet 51 ′ are bonded in this way, the belt-like sheet 53 ′ having the layer configuration shown in FIG. 1 is maintained at a predetermined tension. On the other hand, the sheet coil 53 is wound up by the winder 38.

次に、シートコイル53から光学シート10を切り出す工程について説明する。図6は、光学シート10の製造過程の一部を説明する図である。図6(a)は、光学シート10を切り出す工程を概略的に示した斜視図であり、図6(b)は、帯状のシート53’から光学シート10を切り出す部分を概略的に示した平面図である。一方、図7は、従来の光学シート110の製造過程の一部を説明する図である。図7(a)は、光学シート110を切り出す工程を概略的に示した斜視図であり、図7(b)は帯状のシート53’から光学シート110を切り出す部分を概略的に示した平面図である。なお、図6(a)、図6(b)、図7(a)、及び図7(b)に示した直線矢印は帯状のシート53’の長手方向である。   Next, the process of cutting out the optical sheet 10 from the sheet coil 53 will be described. FIG. 6 is a diagram for explaining a part of the manufacturing process of the optical sheet 10. FIG. 6A is a perspective view schematically showing a process of cutting out the optical sheet 10, and FIG. 6B is a plan view schematically showing a part of cutting out the optical sheet 10 from the belt-like sheet 53 ′. FIG. On the other hand, FIG. 7 is a diagram for explaining a part of the manufacturing process of the conventional optical sheet 110. FIG. 7A is a perspective view schematically showing a process of cutting out the optical sheet 110, and FIG. 7B is a plan view schematically showing a part of cutting out the optical sheet 110 from the belt-like sheet 53 ′. It is. The straight arrows shown in FIGS. 6A, 6B, 7A, and 7B are the longitudinal direction of the belt-like sheet 53 '.

図7に示したように、従来はシートコイル53を巻き出して帯状のシート53’から矩形のシート110を切り出す際、該矩形を構成する1組の対辺が帯状のシート53’の長手方向と平行になるようにして切り出していた。しかしながら、このようにしてシート110を切り出すと、帯状のシート53’に付いている捲き癖によって、シート110の図7(b)に破線の楕円で囲った部分に反りが生じていた。シート110を枚葉に他のシートと積層する場合においては、シート110の四周端部が開放されているので、上記のようにして生じたシート110の反りが問題になることがあった。すなわち、シート110に反りが生じていることによって、他のシートへシート110を積層する工程において、シート110の端部位置の認識を誤らせ、精度の良い積層を阻害する場合があった。   As shown in FIG. 7, conventionally, when the sheet coil 53 is unwound and the rectangular sheet 110 is cut out from the strip-shaped sheet 53 ′, a pair of opposite sides constituting the rectangle is in the longitudinal direction of the strip-shaped sheet 53 ′. Cut out in parallel. However, when the sheet 110 is cut out in this way, warp has occurred in the portion of the sheet 110 surrounded by the dashed ellipse in FIG. 7B due to the scissors attached to the belt-like sheet 53 ′. In the case where the sheet 110 is laminated with other sheets on a single sheet, the four peripheral ends of the sheet 110 are open, so that the warp of the sheet 110 generated as described above may be a problem. That is, due to the warpage of the sheet 110, in the step of stacking the sheet 110 on another sheet, the end position of the sheet 110 may be misrecognized, and accurate stacking may be hindered.

一方、光学シート10は以下のようにして帯状のシート53’から切り出される。光学シート10は平面視において矩形であり、該矩形を構成する辺のうち向かい合う辺の中点同士を結ぶと2本の線10a、10b(図6(b)参照)が形成される。光学シート10は、当該線10a、10bのうち、帯状のシート53’の長手方向に対して平行に近い方の線10aが帯状のシート53’の長手方向に平行にならないように、且つ、帯状のシート53’の幅方向(長手方向に直交する方向)に対して平行に近い方の線10bが帯状のシート53’の長手方向に直交しないように、帯状のシート53’から切り出される。このようにして切り出すことによって、図6(b)に破線の楕円で囲った部分には巻き癖による反りを生じることがあるが、その他の部分では反りが生じ難くなる。図6(b)に実線の楕円で囲った部分に生じる反り量は従来に比べて特に抑えられる。このように光学シート10は反り量が従来に比べて抑えられているため、光学シート10を他のシートと貼り合わせる際に、光学シート10の位置決めの誤差を小さくすることができる。   On the other hand, the optical sheet 10 is cut out from the belt-like sheet 53 'as follows. The optical sheet 10 is rectangular in a plan view, and two lines 10a and 10b (see FIG. 6B) are formed by connecting the midpoints of the opposing sides among the sides constituting the rectangle. The optical sheet 10 has a belt-like shape so that the line 10a closer to the longitudinal direction of the belt-like sheet 53 ′ out of the wires 10a and 10b is not parallel to the longitudinal direction of the belt-like sheet 53 ′. The line 10b closer to the parallel to the width direction (direction perpendicular to the longitudinal direction) of the sheet 53 ′ is cut from the belt-like sheet 53 ′ so as not to be orthogonal to the longitudinal direction of the belt-like sheet 53 ′. By cutting out in this way, warpage due to curl may occur in the portion surrounded by the broken-line ellipse in FIG. 6B, but warpage hardly occurs in other portions. The amount of warpage that occurs in the portion surrounded by the solid oval in FIG. 6B is particularly suppressed as compared with the conventional case. Thus, since the warpage amount of the optical sheet 10 is suppressed as compared with the conventional one, when the optical sheet 10 is bonded to another sheet, the positioning error of the optical sheet 10 can be reduced.

帯状のシート53’から光学シート10を切り出す際の、帯状のシート53’の長手方向と光学シート10の線10aとがなす角θ(図6(b)参照)は、0.2度以上、7.5度以下であることが好ましく、0.3度以上、5.0度以下であることがより好ましい。角θを当該範囲とすることによって、光学シート10に反りが生じることを防止し易くなる。   The angle θ (see FIG. 6B) formed by the longitudinal direction of the belt-like sheet 53 ′ and the line 10a of the optical sheet 10 when the optical sheet 10 is cut out from the belt-like sheet 53 ′ is 0.2 degrees or more, It is preferably 7.5 degrees or less, and more preferably 0.3 degrees or more and 5.0 degrees or less. By setting the angle θ within the range, it becomes easy to prevent the optical sheet 10 from warping.

帯状のシート53’から複数の光学シート10を切り出す場合、それぞれの光学シート10について上記角θは同一であってもよく、異なっていてもよい。ただし、帯状のシート53’から複数の光学シート10を効率良く切り出す等の観点からは、それぞれの光学シート10について上記角θは同一であることが好ましい。   When a plurality of optical sheets 10 are cut out from the belt-shaped sheet 53 ′, the angle θ may be the same or different for each optical sheet 10. However, from the viewpoint of efficiently cutting out the plurality of optical sheets 10 from the strip-shaped sheet 53 ′, it is preferable that the angle θ is the same for each optical sheet 10.

次に、光学シート10にさらに他の層が貼り合わされる例を説明する。ここでは他の層として、電磁波遮蔽層となるシートに貼り合わせることについて説明する。   Next, an example in which another layer is bonded to the optical sheet 10 will be described. Here, as another layer, bonding to a sheet to be an electromagnetic wave shielding layer will be described.

電磁波遮蔽層は、プラズマディスプレイテレビ等の表示装置の映像源として用いられ、プラズマディスプレイパネルから発生した電磁波を遮蔽する機能を有する。電磁波遮蔽層としては、公知の各種形態のものがあるが、導電体メッシュ層を有する形態の他、銀、ITO(酸化インジウム錫)、ATO(アンチモンドープ酸化錫)、IZO(酸化インジウム亜鉛)等の透明な連続体(メッシュ開口部非形成の)薄膜がある。ただし、透明性と電磁波遮蔽性を両立させる観点から、金属等の導電体メッシュ層が用いられることが多い。ここでは導電体メッシュ層を有する電磁波遮蔽層について説明する。   The electromagnetic wave shielding layer is used as a video source of a display device such as a plasma display television and has a function of shielding electromagnetic waves generated from the plasma display panel. As the electromagnetic wave shielding layer, there are various known forms. In addition to the form having a conductor mesh layer, silver, ITO (indium tin oxide), ATO (antimony-doped tin oxide), IZO (indium zinc oxide), etc. A transparent continuum (with no mesh openings). However, a conductor mesh layer such as metal is often used from the viewpoint of achieving both transparency and electromagnetic shielding properties. Here, an electromagnetic wave shielding layer having a conductor mesh layer will be described.

電磁波遮蔽層は透明基材上に積層された導電体メッシュ層を具備して構成されている。導電体メッシュ層は、導電性を有することで電磁波遮蔽機能を発揮する層であり、銅や銀等の金属メッシュを構成する線状の部材(ライン)自体は不透明だが、このラインがメッシュ状(微細な格子状)となっていることにより開口部が形成されて光を透過できる。当該ラインは銅や銀等により形成されている。メッシュの形状は開口部が正方形である例が代表的であるが、三角形、四角形、多角形、円形、楕円形等もある。   The electromagnetic wave shielding layer includes a conductor mesh layer laminated on a transparent substrate. The conductor mesh layer is a layer that exhibits an electromagnetic wave shielding function by having conductivity, and the linear member (line) constituting the metal mesh such as copper or silver itself is opaque, but this line is mesh-like ( By forming a fine lattice shape, an opening is formed and light can be transmitted. The line is made of copper, silver or the like. Typical examples of the mesh shape include a square opening, but there are also a triangle, a quadrangle, a polygon, a circle, an ellipse, and the like.

このような電磁波遮蔽層となるシートと上記した光学シートの貼り合わせは例えば次のように行われる。すなわち、光学シート10と電磁波遮蔽層となるシートとを積層装置の所定の位置に合わせ、光学シート10の剥離シート18を剥離して粘着剤層17を電磁波遮蔽層となるシートに貼り付ける。   The sheet that serves as the electromagnetic wave shielding layer and the optical sheet are bonded together as follows, for example. That is, the optical sheet 10 and the sheet serving as the electromagnetic wave shielding layer are aligned with a predetermined position of the laminating apparatus, the release sheet 18 of the optical sheet 10 is peeled off, and the adhesive layer 17 is attached to the sheet serving as the electromagnetic wave shielding layer.

その後、その他必要に応じて他の機能を有するシート(反射防止層等)を積層した後、高温高湿条件下で保持する(いわゆる「オートクレーブ処理」)。これによりさらに機能性が高められた光学シートを製造することができる。   Thereafter, sheets having other functions (antireflection layer or the like) having other functions are laminated as necessary, and then kept under high temperature and high humidity conditions (so-called “autoclave treatment”). Thereby, an optical sheet with further enhanced functionality can be manufactured.

その際に、光学シート10の反りが抑制されているので、電磁波遮蔽層となるシートに貼り合わせるとき、光学シート10の反りに起因する貼り合わせ位置精度の低下を抑制することができる。特に電磁波遮蔽層は、光学シート10よりも大きく形成され、光学シート10からはみ出した部位に接地のためのガスケットを配置する。従って、貼り合わせの精度が低い場合は当該ガスケットを配置するはみ出し部位が狭くなる虞もあり、貼り合わせの位置精度向上は重要である。そして光学シート10によれば当該精度を向上させることができる。   In that case, since the curvature of the optical sheet 10 is suppressed, when bonding to the sheet | seat used as an electromagnetic wave shielding layer, the fall of the bonding position precision resulting from the curvature of the optical sheet 10 can be suppressed. In particular, the electromagnetic wave shielding layer is formed larger than the optical sheet 10, and a gasket for grounding is disposed at a portion protruding from the optical sheet 10. Therefore, when the accuracy of bonding is low, there is a possibility that the protruding portion where the gasket is arranged becomes narrow, and it is important to improve the positional accuracy of bonding. And according to the optical sheet 10, the said precision can be improved.

これまでの説明では、光学シートを例にして説明したが、本発明のシートの製造方法の適用は光学シートに限定されず、その他の様々なシートに適用可能である。   In the above description, the optical sheet has been described as an example, but the application of the sheet manufacturing method of the present invention is not limited to the optical sheet, and can be applied to various other sheets.

10 光学シート
11 基材層
12 光学機能層
13 光透過部
14 光吸収部
17 粘着剤層
18 剥離シート(2次剥離シート)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Optical sheet 11 Base material layer 12 Optical functional layer 13 Light transmission part 14 Light absorption part 17 Adhesive layer 18 Release sheet (secondary release sheet)

Claims (3)

帯状のシートがコイル状に巻回されたシートコイルから該帯状のシートを巻き出し、該帯状のシートから矩形のシートを切り出す工程を含むシートの製造方法であって、
前記矩形を構成する辺のうち向かい合う一対の辺の中点同士を結ぶ線と、前記帯状のシートの長手方向とが、直交又は平行とならないように、前記帯状のシートから前記矩形のシートを切り出すことを特徴とする、シートの製造方法。
A method for producing a sheet comprising a step of unwinding the belt-shaped sheet from a sheet coil in which the belt-shaped sheet is wound in a coil shape, and cutting out a rectangular sheet from the belt-shaped sheet,
The rectangular sheet is cut out from the belt-like sheet so that the line connecting the midpoints of a pair of opposite sides of the sides constituting the rectangle and the longitudinal direction of the belt-like sheet are not orthogonal or parallel to each other. A method for producing a sheet, characterized in that
複数の層が積層されて形成される光学シートを製造する方法であって、
請求項1に記載のシートの製造方法によって矩形のシートを製造する工程と、該矩形のシートを他のシートと貼合する工程と、を含む、光学シートの製造方法。
A method for producing an optical sheet formed by laminating a plurality of layers,
The manufacturing method of an optical sheet including the process of manufacturing a rectangular sheet with the manufacturing method of the sheet | seat of Claim 1, and the process of bonding this rectangular sheet | seat with another sheet | seat.
前記矩形のシートが、基材層と該基材層に積層される光学機能層とを有する積層シートであって、前記光学機能層が、前記基材層の面に沿った方向に所定の間隔を有して複数並列されるとともに光を透過可能に形成された光透過部、及び前記光透過部間に光を吸収可能に形成された光吸収部、を備えている、請求項2に記載の光学シートの製造方法。   The rectangular sheet is a laminated sheet having a base material layer and an optical functional layer laminated on the base material layer, and the optical functional layer has a predetermined interval in a direction along the surface of the base material layer. And a plurality of light transmitting portions arranged in parallel and configured to transmit light, and a light absorbing portion formed to absorb light between the light transmitting portions. Manufacturing method of optical sheet.
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