JP2017134188A - 光波長変換シート、バックライト装置、および画像表示装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】
本発明の一の態様によれば、光波長変換シート10であって、バインダ樹脂16、およびバインダ樹脂16に分散された量子ドット17を含む光波長変換層11と、光波長変換層11の両面側に設けられ、かつ水分および酸素の透過を抑制するバリアフィルム12、13と、を備え、単位面積当たりの光波長変換シート10の少なくとも1つの揮発性有機化合物の残存量が10mg/m2以上500mg/m2以下であることを特徴とする、光波長変換シート10が提供される。
【選択図】図1
Description
図1に示される光波長変換シート10は、入射する光のうち一部の光の波長を他の波長に変換し、入射した光の他の一部および波長変換された光を出射させるシートである。光波長変換シート10は、光波長変換層11と、光波長変換層11の両面側に設けられ、かつ水分および酸素の透過を抑制するバリアフィルム12、13と、バリアフィルム12、13における光波長変換層11側の面とは反対側の面に設けられた光拡散層14、15とを備えている。光波長変換シート10においては、光拡散層14、15の表面が光波長変換シート10の表面を構成している。
(残存量測定法)
まず、1cm×2cm相当の光波長変換シートを内容量20mlバイヤル瓶に入れて、密封する。ここで、光波長変換層の両面にバリアフィルムが存在していると、光波長変換層中に残存する揮発性有機化合物が揮発しにくいため、光波長変換シートから一方のバリアフィルムを剥離して、この剥離したバリアフィルムと、光波長変換層が露出した光波長変換シートの残りの部分とに分けた状態で、光波長変換シート(剥離したバリアフィルムおよび光波長変換シートの残りの部分)を前記バイヤル瓶に入れるものとする。そして、光波長変換シートが入り、かつ密閉された前記バイヤル瓶を160℃で15分間加熱した後、前記バイヤル瓶内の気体を一定量抜き取り、ガスクロマトグラフィー(アジレント・テクノロジ−株式会社製6890N GC System)に装填し、この装填された気体に含まれる揮発性有機化合物を定量し、この光波長変換シート1m2当たりに含まれている上記揮発性有機化合物の残存量(mg/m2)を算出する。
光波長変換層11においては、光波長変換シート10に含まれる揮発性有機化合物の残存量を規定した理由と同様の理由から、単位面積当たりの光波長変換層11に含まれる揮発性有機化合物の残存量が10mg/m2以上500mg/m2以下となっていることが好ましい。光波長変換層11に含まれる揮発性有機化合物の量の下限は20mg/m2以上であることがより好ましく、50mg/m2以上であることがさらに好ましい。光波長変換層11に含まれる揮発性有機化合物の量の上限は300g/m2以下であることがより好ましく、100g/m3以下であることがさらに好ましい。
バインダ樹脂16としては、特に限定されないが、硬化性バインダ樹脂前駆体の硬化物(重合物、架橋物)が挙げられる。硬化性バインダ樹脂前駆体としては、光重合性化合物および/またはエポキシ樹脂等の熱硬性樹脂が挙げられる。光重合性化合物は、光重合性官能基を少なくとも1つ有するものである。本明細書における、「光重合性官能基」とは、光照射により重合反応し得る官能基である。光重合性官能基としては、例えば、(メタ)アクリロイル基、ビニル基、アリル基等のエチレン性二重結合が挙げられる。なお、「(メタ)アクリロイル基」とは、「アクリロイル基」および「メタクリロイル基」の両方を含む意味である。また、光重合性化合物を重合する際に照射される光としては、可視光線、並びに紫外線、X線、電子線、α線、β線、およびγ線のような電離放射線が挙げられる。
量子ドット17は、量子閉じ込め効果(quantum confinement effect)を有するナノサイズの半導体粒子である。量子ドット17の粒子径および平均粒子径は、例えば、1nm以上20nm以下となっている。量子ドット17は、励起源から光を吸収してエネルギー励起状態に達すると、量子ドット17のエネルギーバンドギャップに該当するエネルギーを放出する。よって、量子ドット17の粒子径又は物質の組成を調節すると、エネルギーバンドギャップを調節することができ、様々なレベルの波長帯のエネルギーを得ることができる。とりわけ、量子ドット17は、狭い波長帯で強い蛍光を発生することができる。
光散乱性粒子18は、光波長変換シート10に進入した光を散乱させることによって変化させる作用を有する粒子である。
バリアフィルム12、13は、水分や酸素の透過を抑制して、量子ドット17を水分や酸素から保護するためのフィルムである。バリアフィルム12、13は、量子ドット17を水分や酸素から保護する機能を有する光透過性基材またはバリア層のみであってもよいが、図1に示されるように量子ドット17を水分や酸素から保護する機能を有する光透過性基材19、20と光透過性基材19、20の表面に設けられ、かつ量子ドット17を水分や酸素から保護する機能を有するバリア層21、22との多層構造が好ましい。なお、バリア層21、22は、光透過性基材19、20における光波長変換層11側の面に設けられているが、光透過性基材19、20における光波長変換層11側の面とは反対側の面に設けられていてもよい。
光透過性基材19、20としては、光透過性を有すれば特に限定されない。光透過性基材19、20の厚みは、特に限定されないが、10μm以上150μm以下であることが好ましい。光透過性基材の厚みが、10μm未満であると、光波長変換シートのアッセンブリ、取扱い時における皺や折れが発生するおそれがあり、また150μmを超えると、ディスプレイの軽量化および薄膜化に適さないおそれがある。上記光透過性基材19、20の厚みのより好ましい下限は50μm以上、より好ましい上限は125μm以下である。
バリア層21、22は、量子ドット17を水分や酸素から保護するための層である。また、バリア層21、22は、光波長変換層11との密着性を向上させる機能を有することが好ましい。
光拡散層14、15は、表面に凹凸形状を有しており、この凹凸形状によって光波長変換シート10に入射する光および出射する光を拡散させることができる。光拡散層14、15を設けることにより、光波長変換シート10における光の変換効率を高めることができる。また、光波長変換シートはバックライト装置内では後述する光学板やレンズシートと接触するが、光波長変換シートと光学板やレンズシートとが貼り付いてしまうと、光波長変換シートと光学板との間の界面にウエットアウトと呼ばれる水で濡らしたようなパターンが形成されてしまうので、光波長変換シート10と光学板との貼り付きを防止するために、図1に示されるように光拡散層15の光透過性基材20側の面とは反対側である面(入光面10A)および光拡散層14の光透過性基材19側の面とは反対側である面(出光面10B)は、凹凸面となっていることが好ましい。
光拡散層14、15中の光散乱性粒子は、主に、光拡散層14、15の表面に凹凸形状を形成するとともに光散乱性機能を発揮するためのものである。
バインダ樹脂としては、特に限定されないが、光波長変換層11の欄で説明したバインダ樹脂16と同様のバインダ樹脂を用いることができるので、ここでは説明を省略するものとする。
図1においては、光拡散層14、バリアフィルム12、光波長変換層11、バリアフィルム13、および光拡散層15がこの順で積層された光波長変換シート10が図示されているが、光波長変換シートは、光波長変換層11とバリアフィルム12、13との間の密着性をより向上させるために図3に示される構造としてもよく、またこの密着性をより一層向上させるために図4に示される構造としてもよい。
プライマー層31、32はバリアフィルム12、13と光波長変換層11との間の密着性を高める層であり、バリアフィルム12、13と光波長変換層11との間に配置され、かつバリアフィルム12、13と光波長変換層11に密着している。プライマー層31、32の構成材料としては、公知のものを適宜選択して用いて良く、例えば、熱硬化性又は熱可塑性のポリエステル樹脂及びポリウレタン樹脂が挙げられる。なお、プライマー層31、32にはそれぞれ異なる構成材料を用いてもよい。また、プライマー層31、32の厚さは、特に限定されないが、例えば、100nm以上3μm以下とすることが可能である。
接着層41、42は、バリアフィルム12、13と光透過性基材43、44との間に配置され、かつバリアフィルム12、13と光透過性基材43、44に密着している。接着層41、42の構成材料としては、特に限定されないが、例えば、ポリウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、ポリ塩化ビニル系樹脂、ポリ酢酸ビニル系樹脂、塩化ビニル−酢酸ビニル共重合体、アクリル樹脂、ポリビニルアルコール系樹脂、ポリビニルアセタール樹脂、エチレンと酢酸ビニルまたはアクリル酸などとの共重合体、エチレンとスチレンおよび/またはブタジエンなどとの共重合体、オレフィン樹脂などの熱可塑性樹脂および/またはその変性樹脂、光重合性化合物の重合体、およびエポキシ樹脂などの熱硬化性樹脂等の少なくともいずれかを用いることが可能である。接着層41、42の構成材料としてアクリル樹脂、エポキシ樹脂またはポリエステル樹脂を用いることが、耐熱性や接着性の観点から好ましい。なお、接着層41、42にはそれぞれ異なる構成材料を用いてもよい。また、接着層41、42の厚さは、特に限定されないが、例えば、1μm以上20μm以下とすることが可能である。
光透過性基材43、44は、接着層41、42と光波長変換層11との間に配置され、かつ接着層41、42と光波長変換層11に密着している。光透過性基材43、44は、光透過性基材19、20と同様のものであるので、ここでは説明を省略するものとする。
光波長変換シート10は、例えば、以下のようにして作製することができる。図5および図6は本実施形態に係る光波長変換シートの模式的な製造工程図である。まず、図5(A)に示されるように、光透過性基材19の一方の面に蒸着法等によりバリア層21を形成し、バリアフィルムを形成する。また、同様にして、光透過性基材20の一方の面に蒸着法等によりバリア層22を形成して、バリアフィルム13を形成する。
図7に示される画像表示装置50は、バックライト装置60と、バックライト装置60の出光側に配置された表示パネル70とを備えている。表示装置50は、画像を表示する表示面50Aを有している。図7に示される画像表示装置50においては、表示パネル70の表面が表示面50Aとなっている。
図7に示される表示パネル70は、液晶表示パネルであり、入光側に配置された偏光板71と、出光側に配置された偏光板72と、偏光板71と偏光板72との間に配置された液晶セル73とを備えている。偏光板71、72は、入射した光を直交する二つの直線偏光成分(S偏光およびP偏光)に分解し、一方の方向(透過軸と平行な方向)に振動する直線偏光成分(例えば、P偏光)を透過させ、前記一方の方向に直交する他方の方向(吸収軸と平行な方向)に振動する直線偏光成分(例えば、S偏光)を吸収する機能を有している。
図7に示されるバックライト装置60は、エッジライト型のバックライト装置として構成され、光源80と、光源80の側方に配置された導光板としての光学板85と、光学板85の出光側に配置された光波長変換シート10と、光波長変換シート10の出光側に配置されたレンズシート90と、レンズシート90の出光側に配置されたレンズシート95と、レンズシート95の出光側に配置された反射型偏光分離シート100と、光学板85の出光側とは反対側に配置された反射シート105とを備えている。バックライト装置60は、光学板85、レンズシート90、95、反射型偏光分離シート100、反射シート105を備えているが、これらのシート等は備えられていなくともよい。本明細書において、「出光側」とは、各部材においてバックライト装置から出射する方向に向かう光が出射される側を意味する。
光源80は、例えば、線状の冷陰極管等の蛍光灯や、点状の発光ダイオード(LED)や白熱電球等の種々の態様で構成され得る。本実施の形態において、光源80は、光学板85の後述する入光面85C側に、線状に並べて配置された多数の点状発光体、具体的には、多数の発光ダイオード(LED)によって、構成されている。
導光板としての光学板85は、平面視形状が四角形形状に形成されている。光学板85は、表示パネル70側の一方の主面によって構成された出光面85Aと、出光面85Aに対向するもう一方の主面からなる裏面85Bと、出光面85Aおよび裏面85Bの間を延びる側面と、を有している。側面のうちの光源80側の側面が、光源80からの光を受ける入光面85Cとなっている。入光面85Cから光学板85内に入射した光は、入光面85Cと、入光面85Cと対向する反対面とを結ぶ方向(導光方向)に光学板85内を導光され、出光面85Aから出射される。
レンズシート90、95は、入射した光の進行方向を変化させて出光側から出射させる機能を有する。本実施形態においては、図9に示されるように、入射した光L3の進行方向を変化させて出光側から出射させて、正面方向の輝度を集中的に向上させる機能(集光機能)とともに、入射した光L4を反射させて、光波長変換シート10側に戻す機能(再帰反射機能)を有している。レンズシート90、95は、光透過性基材91と、光透過性基材91の一方の面に設けられたレンズ層92とを備えている。
光透過性基材91は、光透過性基材19と同様のものであるので、ここでは説明を省略するものとする。
レンズ層92は、図8および図9に示されるように、シート状の本体部93、および本体部93の出光側に並べて配置された複数の単位レンズ94を備えている。
反射型偏光分離シート100は、レンズシート83から出射される光のうち、第1の直線偏光成分(例えば、P偏光)のみを透過し、かつ第1の直線偏光成分と直交する第2の直線偏光成分(例えば、S偏光)を吸収せずに反射する機能を有する。反射型偏光分離シート100で反射された第2の直線偏光成分は再度反射され、偏光が解消された状態(第1の直線偏光成分と第2の直線偏光成分とを両方含んだ状態)で、再度、反射型偏光分離シート84に入射する。よって、反射型偏光分離シート100は再度入射する光のうち第1の直線偏光成分を透過し、第1の直線偏光成分と直交する第2の直線偏光成分は再度反射される。以下、同上の過程を繰り返す事により、当初レンズシート95から出光した光の70〜80%程度が第1の直線偏光成分となった光源光として出光される。したがって、反射型偏光分離シート100の第1の直線偏光成分(透過軸成分)の偏光方向と表示パネル70の偏光板71の透過軸方向とを一致させることにより、バックライト装置60からの出射光は全て表示パネル70で画像形成に利用可能となる。したがって、光源80から投入される光エネルギーが同じであっても、反射型偏光分離シート100を未配置の場合に比べて、より高輝度の画像形成が可能となり、又光源80のエネルギー利用効率も向上する。とりわけ、反射型偏光分離シート100で反射された光は、光波長変換シート10の光波長変換層で波長変換が行われ得る。したがって、反射型偏光分離シート100を配置することによって、光波長変換シート10の波長変換効率がさらに上昇させることができる。したがって、更なる光の利用効率の改善を期待することができる。
反射シート105は、光学板85の裏面85Bから漏れ出した光を反射して、再び光学板85内に入射させる機能を有する。反射シート105は、白色の散乱反射シート、金属等の高い反射率を有する材料からなるシート、高い反射率を有する材料からなる薄膜(例えば金属薄膜)を表面層として含んだシート等から、構成され得る。反射シート105での反射は、正反射(鏡面反射)でもよく、拡散反射でもよい。反射シート105での反射が拡散反射の場合には、当該拡散反射は、等方性拡散反射であってもよいし、異方性拡散反射であってもよい。
光波長変換シート10を組み込むバックライト装置は、図10に示されるような直下型のバックライト装置であってもよい。図10に示されるバックライト装置110は、光源80と、光源80の光を受け、かつ光拡散板として機能する光学板111と、光学板111の出光側に配置された光波長変換シート10、光波長変換シート10の出光側に配置されたレンズシート90と、レンズシート90の出光側に配置されたレンズシート95と、レンズシート95の出光側に配置された反射型偏光分離シート100とを備えている。本実施形態においては、光源80は、光学板111の側方ではなく、光学板111の直下に配置されている。図10において、図7と同じ符号が付されている部材は、図7で示した部材と同じものであるので、説明を省略するものとする。なお、バックライト装置110においては、反射シート105は備えられていない。
光拡散板としての光学板111は、平面視形状が四角形形状に形成されている。光学板111は、光源80側の一方の主面によって構成された入光面111Aと、光波長変換シート10側の他方の主面によって構成された出光面111Bとを有している。入光面111Aから光学板111内に入射した光は、光学板111内で拡散され、出光面111Bから出射される。
まず、下記に示す組成となるように各成分を配合して、光波長変換層用組成物を得た。
(光波長変換層用組成物1)
・エポキシアクリレート(製品名「ユニディックV−5500」、DIC社製):99質量部
・緑色光発光量子ドット(製品名「CdSe/ZnS 530」、SIGMA−ALDRICH社製、コア:CdSe、シェル:ZnS、平均粒子径3.3nm):0.20質量部
・赤色光発光量子ドット(製品名「CdSe/ZnS 610」、SIGMA−ALDRICH社製、コア:CdSe、シェル:ZnS、平均粒子径5.2nm):0.20質量部
・光重合開始剤(1−ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、製品名「Irgacure(登録商標)184」、BASFジャパン社製):1質量部
・トルエン:3.0質量部
・エポキシアクリレート(製品名「ユニディックV−5500」、DIC社製):99質量部
・緑色光発光量子ドット(製品名「CdSe/ZnS 530」、SIGMA−ALDRICH社製、コア:CdSe、シェル:ZnS、平均粒子径3.3nm):0.20質量部
・赤色光発光量子ドット(製品名「CdSe/ZnS 610」、SIGMA−ALDRICH社製、コア:CdSe、シェル:ZnS、平均粒子径5.2nm):0.20質量部
・光重合開始剤(1−ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、製品名「Irgacure(登録商標)184」、BASFジャパン社製):1質量部
・エタノール:3.0質量部
・エポキシアクリレート(製品名「ユニディックV−5500」、DIC社製):99質量部
・緑色光発光量子ドット(製品名「CdSe/ZnS 530」、SIGMA−ALDRICH社製、コア:CdSe、シェル:ZnS、平均粒子径3.3nm):0.20質量部
・赤色光発光量子ドット(製品名「CdSe/ZnS 610」、SIGMA−ALDRICH社製、コア:CdSe、シェル:ZnS、平均粒子径5.2nm):0.20質量部
・光重合開始剤(1−ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、製品名「Irgacure(登録商標)184」、BASFジャパン社製):1質量部
・トルエン:1.0質量部
・エポキシアクリレート(製品名「ユニディックV−5500」、DIC社製):99質量部
・緑色光発光量子ドット(製品名「CdSe/ZnS 530」、SIGMA−ALDRICH社製、コア:CdSe、シェル:ZnS、平均粒子径3.3nm):0.20質量部
・赤色光発光量子ドット(製品名「CdSe/ZnS 610」、SIGMA−ALDRICH社製、コア:CdSe、シェル:ZnS、平均粒子径5.2nm):0.20質量部
・光重合開始剤(1−ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、製品名「Irgacure(登録商標)184」、BASFジャパン社製):1質量部
・トルエン:13.0質量部
・エポキシアクリレート(製品名「ユニディックV−5500」、DIC社製):99質量部
・緑色光発光量子ドット(製品名「CdSe/ZnS 530」、SIGMA−ALDRICH社製、コア:CdSe、シェル:ZnS、平均粒子径3.3nm):0.20質量部
・赤色光発光量子ドット(製品名「CdSe/ZnS 610」、SIGMA−ALDRICH社製、コア:CdSe、シェル:ZnS、平均粒子径5.2nm):0.20質量部
・光重合開始剤(1−ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、製品名「Irgacure(登録商標)184」、BASFジャパン社製):1質量部
・トルエン:0.5質量部
・エポキシアクリレート(製品名「ユニディックV−5500」、DIC社製):99質量部
・緑色光発光量子ドット(製品名「CdSe/ZnS 530」、SIGMA−ALDRICH社製、コア:CdSe、シェル:ZnS、平均粒子径3.3nm):0.20質量部
・赤色光発光量子ドット(製品名「CdSe/ZnS 610」、SIGMA−ALDRICH社製、コア:CdSe、シェル:ZnS、平均粒子径5.2nm):0.20質量部
・光重合開始剤(1−ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、製品名「Irgacure(登録商標)184」、BASFジャパン社製):1質量部
・トルエン:15.0質量部
・エポキシアクリレート(製品名「ユニディックV−5500」、DIC社製):99質量部
・緑色光発光量子ドット(製品名「CdSe/ZnS 530」、SIGMA−ALDRICH社製、コア:CdSe、シェル:ZnS、平均粒子径3.3nm):0.20質量部
・赤色光発光量子ドット(製品名「CdSe/ZnS 610」、SIGMA−ALDRICH社製、コア:CdSe、シェル:ZnS、平均粒子径5.2nm):0.20質量部
・光重合開始剤(1−ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、製品名「Irgacure(登録商標)184」、BASFジャパン社製):1質量部
・エタノール:0.5質量部
・エポキシアクリレート(製品名「ユニディックV−5500」、DIC社製):99質量部
・緑色光発光量子ドット(製品名「CdSe/ZnS 530」、SIGMA−ALDRICH社製、コア:CdSe、シェル:ZnS、平均粒子径3.3nm):0.20質量部
・赤色光発光量子ドット(製品名「CdSe/ZnS 610」、SIGMA−ALDRICH社製、コア:CdSe、シェル:ZnS、平均粒子径5.2nm):0.20質量部
・光重合開始剤(1−ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、製品名「Irgacure(登録商標)184」、BASFジャパン社製):1質量部
・エタノール:15.0質量部
・エポキシアクリレート(製品名「ユニディックV−5500」、DIC社製):99質量部
・緑色光発光量子ドット(製品名「CdSe/ZnS 530」、SIGMA−ALDRICH社製、コア:CdSe、シェル:ZnS、平均粒子径3.3nm):0.20質量部
・赤色光発光量子ドット(製品名「CdSe/ZnS 610」、SIGMA−ALDRICH社製、コア:CdSe、シェル:ZnS、平均粒子径5.2nm):0.20質量部
・光重合開始剤(1−ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、製品名「Irgacure(登録商標)184」、BASFジャパン社製):1質量部
下記に示す組成となるように各成分を配合して、光拡散層用組成物を得た。
(光拡散層用組成物)
・ペンタエリスリトールトリアクリレート:99質量部
・光散乱性粒子(架橋ポリスチレン樹脂ビーズ、製品名「SBX−4」、積水化成品工業株式会社製、平均粒子径4μm):158質量部
・光重合開始剤(1−ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、製品名「Irgacure(登録商標)184、BASFジャパン社製):1質量部
・溶剤(メチルイソブチルケトン:シクロヘキサノン=1:1(質量比)):170質量部
まず、2枚のシリカ蒸着層付きポリエチレンテレフタレートフィルムを次のような方法で作製した。高周波スパッタリング装置において、電極に周波数13.56MHz、電力5kWの高周波電力を印加することにより、チャンバー内で放電を生じさせて、大きさ7インチおよび厚みが50μmの光透過性基材としてのポリエチレンテレフタレートフィルム(製品名「ルミラーT60」、東レ社製)の片面にターゲット物質(シリカ)からなる、厚みが50nmであり、かつ屈折率が1.46であるバリア層としてのシリカ蒸着層を形成し、これにより、ポリエチレンテレフタレートフィルムの一方の面にシリカ蒸着層が形成されたバリアフィルムを2枚形成した。
実施例2においては、光波長変換層用組成物1の代わりに光波長変換層用組成物2を用いたこと以外は、実施例1と同様にして、光波長変換シートを作製した。
実施例3においては、光波長変換層用組成物1の代わりに光波長変換層用組成物3を用いたこと以外は、実施例1と同様にして、光波長変換シートを作製した。
実施例4においては、光波長変換層用組成物1の代わりに光波長変換層用組成物4を用いたこと以外は、実施例1と同様にして、光波長変換シートを作製した。
比較例1においては、光波長変換層用組成物1の代わりに光波長変換層用組成物5を用いたこと以外は、実施例1と同様にして、光波長変換シートを作製した。
比較例2においては、光波長変換層用組成物1の代わりに光波長変換層用組成物6を用いたこと以外は、実施例1と同様にして、光波長変換シートを作製した。
比較例3においては、光波長変換層用組成物1の代わりに光波長変換層用組成物7を用いたこと以外は、実施例1と同様にして、光波長変換シートを作製した。
比較例4においては、光波長変換層用組成物1の代わりに光波長変換層用組成物8を用いたこと以外は、実施例1と同様にして、光波長変換シートを作製した。
比較例5においては、光波長変換層用組成物1の代わりに光波長変換層用組成物9を用いたこと以外は、実施例1と同様にして、光波長変換シートを作製した。
上記実施例および比較例に係る光波長変換シート1m2当たりに含まれている揮発性有機化合物の残存量を以下の方法によって測定した。まず、光波長変換シートを1cm×2cmの大きさに切り取り、切り取った光波長変換シートを内容量20mlバイヤル瓶に入れて、密封した。ここで、光波長変換シートから一方のバリアフィルムを剥離して、剥離したバリアフィルムと、光波長変換層が露出した光波長変換シートの残りの部分とに分けた状態で、光波長変換シート(剥離したバリアフィルムおよび光波長変換シートの残りの部分)をバイヤル瓶に入れた。そして、光波長変換シートが入り、かつ密閉されたバイヤル瓶を160℃で15分間加熱した後、前記バイヤル瓶内の気体を一定量抜き取り、ガスクロマトグラフィー(アジレント・テクノロジ−株式会社製6890N GC System)に装填し、この装填された気体に含まれる揮発性有機化合物を定量し、この光波長変換シート1m2当たりに含まれている揮発性有機化合物の残存量(mg/m2)を算出した。
上記実施例および比較例に係る光波長変換シートにおいて、以下のようにして剥離強度を測定した。具体的には、まず、耐湿熱性試験が行われていない各光波長変換シートから、25mm幅の試験片を、端部に浮きが生じないようにカッターを用いて切り出した。次いで、得られた試験片を引っ張り試験機(機器名「テンシロン」、エ−・アンド・デ−(A&D)社製)に付属している、チャッキング用冶具に固定し、室温で、試験片の表面を0°として、この表面に対して剥離角180°の方向に引張速度0.3m/分の条件でポリエチレンテレフタレートフィルムを引っ張り、光波長変換層からポリエチレンテレフタレートフィルムを引き剥がし、そのときの光波長変換層からポリエチレンテレフタレートフィルムを引き剥がすのに要する力(剥離強度)を測定した。なお、この剥離強度が2.0(N/25mm)以上であれば、光波長変換層とバリアフィルムとの密着性は確保されていると判断できる。
上記実施例および比較例に係る光波長変換シートにおいて、光波長変換シートを60℃、相対湿度90%の環境下に250時間放置する耐湿熱性試験を行い、耐湿熱性試験前後における輝度変化を調べた。具体的には、まず、Kindle Fire(登録商標)HDX7のバックライト装置を用意し、耐湿熱性試験前の光波長変換シートをこのバックライト装置に組み込んだ。このバックライト装置は、発光ピーク波長が450nmの青色発光ダイオード、光拡散板、第1のプリズムシート、および第2のプリズムシートをこの順に備えているものであり、実施例および比較例に係る光波長変換シートは光拡散板と第1のプリズムシートの間に配置された。第1のプリズムシートおよび第2のプリズムシートは、シート状の本体部と、この本体部上に並べて配置され、かつ各々が配列方向と交差する方向に延びた三角柱状の複数の単位プリズムとを備え、単位プリズムの頂角が90°となっているものであった。第1のプリズムシートは、単位プリズムの配列方向が第2のプリズムシートの単位プリズムの配列方向と直交するように配置された。
A=│C−B│/B×100 …(2)
11…光波長変換層
12、13…バリアフィルム
16…バインダ樹脂
17…量子ドット
19、20…光透過性基材
21、22…バリア層
50…表示装置
60、110…バックライト装置
70…表示パネル
80…光源
Claims (8)
- 光波長変換シートであって、
バインダ樹脂、および前記バインダ樹脂に分散された量子ドットを含む光波長変換層と、
前記光波長変換層の両面側に設けられ、かつ水分および酸素の透過を抑制するバリアフィルムと、を備え、
単位面積当たりの前記光波長変換シートに含まれる揮発性有機化合物の残存量が10mg/m2以上500mg/m2以下であることを特徴とする、光波長変換シート。 - 前記揮発性有機化合物が、非極性の揮発性有機化合物である、請求項1に記載の光波長変換シート。
- 前記揮発性有機化合物が、75℃以上の沸点を有する有機化合物である、請求項1に記載の光波長変換シート。
- 前記バリアフィルムが、光透過性基材と、前記光透過性基材の一方の面に設けられたバリア層とを備える、請求項1に記載の光波長変換シート。
- 前記光波長変換層の厚みが、10μm以上150μm以下である、請求項1に記載の光波長変換シート。
- 光源と、
前記光源からの光を受ける請求項1に記載の光波長変換シートと、
を備える、バックライト装置。 - 前記光源が青色光を発し、かつ前記量子ドットが前記青色光を緑色光に変換する第1の量子ドットと、前記青色光を赤色光に変換する第2の量子ドットとを含む、請求項6記載のバックライト装置。
- 請求項6に記載のバックライト装置と、
前記バックライト装置の出光側に配置された表示パネルと
を備える、画像表示装置。
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US11784282B2 (en) | 2018-10-26 | 2023-10-10 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Quantum dot display device |
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JP2016000521A (ja) * | 2014-05-19 | 2016-01-07 | 富士フイルム株式会社 | 量子ドット含有積層体の製造方法、量子ドット含有積層体、バックライトユニット、液晶表示装置および量子ドット含有組成物 |
-
2016
- 2016-01-27 JP JP2016012948A patent/JP6690257B2/ja active Active
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