JP2021135366A - 高温環境下で劣化した偏光板の光学特性の回復方法 - Google Patents
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Abstract
Description
1つの実施形態においては、上記偏光板は下記の関係を満足する:
PH−P0=ΔP1≦−0.005(%)
PR−PH=ΔP2≧+0.005(%)
bH−b0=Δb1≧+0.3
bR−bH=Δb2≦−0.3
ここで、P0は劣化前の偏光度であり、PHは劣化後かつ上記処理前の偏光度であり、PRは該処理後の偏光度であり;b0は劣化前の色相b値であり、bHは劣化後かつ該処理前の色相b値であり、bRは該処理後の色相b値である。
1つの実施形態においては、上記偏光板は下記の関係をさらに満足する:
TsH−Ts0=ΔTs1≧+0.3(%)
TsR−TsH=ΔTs2≦−0.3(%)
ここで、Ts0は劣化前の単体透過率であり、TsHは劣化後かつ上記処理前の単体透過率であり、TsRは該処理後の単体透過率である。
1つの実施形態においては、上記偏光板は、100℃以上の環境下に置かれた偏光板である。
1つの実施形態においては、上記偏光板は、所定形状に成形された偏光板である。
PH−P0=ΔP1≦−0.005(%)
PR−PH=ΔP2≧+0.005(%)
ここで、P0は劣化前の偏光度(高温環境下に置かれる前の偏光度:初期偏光度)であり、PHは劣化後かつ加熱・加湿処理前の偏光度であり、PRは加熱・加湿処理後の偏光度(回復後の偏光度)である。すなわち、本発明の実施形態によれば、高温環境下で偏光度が−0.005%以下(すなわち、マイナス側に絶対値で0.005%以上)低下した偏光板について、その偏光度を初期偏光度と実質的に同じ値あるいはそれに近い値まで回復させることができる。より詳細には、ΔP2の絶対値は、ΔP1の絶対値と同じまたはそれよりも少し小さい程度である。1つの実施形態においては、単体透過率が41%〜41.5%程度の偏光板は、100℃〜130℃の環境下では、偏光度が例えば最大で0.05%程度低下し得るところ、加熱・加湿処理を行うことにより、偏光度を初期偏光度と実質的に同じ値まで回復させることができる。別の実施形態においては、単体透過率が41%〜41.5%程度の偏光板は、150℃近傍の環境下では、偏光度が例えば最大で55%程度低下し得るところ、加熱・加湿処理を行うことにより、偏光度を初期偏光度との差が0.01%〜0.02%程度まで回復させることができる。さらに別の実施形態においては、単体透過率が42.5%〜43%程度の偏光板は、100℃〜130℃の環境下では、偏光度が例えば最大で10%程度低下し得るところ、加熱・加湿処理を行うことにより、偏光度を初期偏光度と実質的に同じ値または初期偏光度を超える値まで回復させることができる。さらに別の実施形態においては、単体透過率が42.5%〜43%程度の偏光板は、150℃近傍の環境下では、偏光度が例えば最大で94%程度(すなわち、偏光性能が実質的に消失する程度まで)低下し得るところ、加熱・加湿処理を行うことにより、このような場合であっても偏光度を初期偏光度との差が0.1%以下まで回復させることができる。
TsH−Ts0=ΔTs1≧+0.3(%)
TsR−TsH=ΔTs2≦−0.3(%)
ここで、Ts0は劣化前の単体透過率(高温環境下に置かれる前の単体透過率:初期単体透過率)であり、TsHは劣化後かつ加熱・加湿処理前の単体透過率であり、TsRは加熱・加湿処理後の単体透過率(回復後の単体透過率)である。本発明の実施形態によれば、偏光度の場合と同様に、高温環境下で単体透過率が0.3%以上大きくなった偏光板について、その単体透過率を初期単体透過率と実質的に同じ値あるいはそれ以下の値まで回復させることができる。より詳細には、ΔTs2の絶対値は、ΔTs1の絶対値と同じまたはそれ以上である。
bH−b0=Δb1≧+0.3
bR−bH=Δb2≦−0.3
b0は劣化前の色相b値(高温環境下に置かれる前の色相b値:初期b値)であり、bHは劣化後かつ加熱・加湿処理前の色相b値であり、bRは加熱・加湿処理後の色相b値(回復後の色相b値)である。本発明の実施形態によれば、高温環境下で色相b値が0.3以上大きくなった偏光板について、その色相b値を初期b値と実質的に同じ値あるいはそれ以下の値まで回復させることができる。言い換えれば、色相がニュートラルから色味がかったものに劣化した偏光板を、初期と同等のニュートラルな色相あるいは初期よりもニュートラルな色相に回復させることができる。より詳細には、Δb2の絶対値は、Δb1の絶対値と同じまたはそれ以上である。同様に、偏光板は、色相a値に関して好ましくは下記の関係を満足する:
aH−a0=Δa1<0
aR−aH=Δa2≧+0.3
a0は劣化前の色相a値(高温環境下に置かれる前の色相a値:初期a値)であり、aHは劣化後かつ加熱・加湿処理前の色相a値であり、aRは加熱・加湿処理後の色相a値(回復後の色相a値)である。本発明の実施形態によれば、高温環境下で色相a値が小さくなった偏光板について、その色相a値を初期a値よりも大きい値まで回復させることができる。言い換えれば、色相がニュートラルから色味がかったものに劣化した偏光板を、初期よりもニュートラルな色相に回復させることができる。より詳細には、Δa2の絶対値は、Δa1の絶対値と同じまたはそれ以上である。
厚さ75μmのポリビニルアルコールフィルム((株)クラレ製:VF−PS7500)を用いて、30℃の純水中に60秒間浸漬しながら延伸倍率2.5倍まで延伸し、30℃のヨウ素水溶液(重量比:純水/ヨウ素(I)/ヨウ化カリウム(KI)=100/0.01/1)中で45秒間染色し、4重量%ホウ酸水溶液中で総延伸倍率が5.8倍になるように延伸し、純水中に10秒間浸漬した後、フィルムの張力を保ったまま60℃で3分間乾燥して偏光子(厚み28μm)を得た。
偏光子の単体透過率が表1に示す値となるようにしたこと以外は実施例1と同様にして偏光板を作製した。この偏光板を用いたこと、および、加熱温度を130℃としたこと以外は実施例1と同様にして、初期、劣化後および回復後の偏光度、単体透過率、ならびに、色相a値および色相b値を測定した。結果を表1に示す。
偏光子の単体透過率が表1に示す値となるようにしたこと以外は実施例1と同様にして偏光板を作製した。この偏光板を用いたこと、および、加熱温度を150℃としたこと以外は実施例1と同様にして、初期、劣化後および回復後の偏光度、単体透過率、ならびに、色相a値および色相b値を測定した。結果を表1に示す。
偏光子の単体透過率が表1に示す値となるようにしたこと以外は実施例1と同様にして偏光板を作製した。この偏光板を用いたこと、加熱温度を40℃としたこと、および、ホットプレートのみで加熱したこと以外は実施例1と同様にして、初期、劣化後および回復後の偏光度、単体透過率、ならびに、色相a値および色相b値を測定した。結果を表1に示す。
偏光子の単体透過率が表1に示す値となるようにしたこと以外は実施例1と同様にして偏光板を作製した。この偏光板を用いたこと、および、加熱温度を60℃としたこと以外は実施例1と同様にして、初期、劣化後および回復後の偏光度、単体透過率、ならびに、色相a値および色相b値を測定した。結果を表1に示す。
偏光子の単体透過率が表1に示す値となるようにしたこと以外は実施例1と同様にして偏光板を作製した。この偏光板を用いたこと、および、加熱温度を80℃としたこと以外は実施例1と同様にして、初期、劣化後および回復後の偏光度、単体透過率、ならびに、色相a値および色相b値を測定した。結果を表1に示す。
偏光子の単体透過率が表1に示す値となるようにしたこと以外は実施例1と同様にして偏光板を作製した。この偏光板を用いたこと以外は実施例1と同様にして、初期、劣化後および回復後の偏光度、単体透過率、ならびに、色相a値および色相b値を測定した。結果を表1に示す。
偏光子の単体透過率が表1に示す値となるようにしたこと以外は実施例1と同様にして偏光板を作製した。この偏光板を用いたこと、および、加熱温度を130℃としたこと以外は実施例1と同様にして、初期、劣化後および回復後の偏光度、単体透過率、ならびに、色相a値および色相b値を測定した。結果を表1に示す。
偏光子の単体透過率が表1に示す値となるようにしたこと以外は実施例1と同様にして偏光板を作製した。この偏光板を用いたこと、および、加熱温度を150℃としたこと以外は実施例1と同様にして、初期、劣化後および回復後の偏光度、単体透過率、ならびに、色相a値および色相b値を測定した。結果を表1に示す。
偏光子の単体透過率が表1に示す値となるようにしたこと以外は実施例1と同様にして偏光板を作製した。この偏光板を用いたこと、加熱温度を40℃としたこと、および、ホットプレートのみで加熱したこと以外は実施例1と同様にして、初期、劣化後および回復後の偏光度、単体透過率、ならびに、色相a値および色相b値を測定した。結果を表1に示す。
偏光子の単体透過率が表1に示す値となるようにしたこと以外は実施例1と同様にして偏光板を作製した。この偏光板を用いたこと、および、加熱温度を60℃としたこと以外は実施例1と同様にして、初期、劣化後および回復後の偏光度、単体透過率、ならびに、色相a値および色相b値を測定した。結果を表1に示す。
偏光子の単体透過率が表1に示す値となるようにしたこと以外は実施例1と同様にして偏光板を作製した。この偏光板を用いたこと、および、加熱温度を80℃としたこと以外は実施例1と同様にして、初期、劣化後および回復後の偏光度、単体透過率、ならびに、色相a値および色相b値を測定した。結果を表1に示す。
Claims (5)
- 高温環境下で光学特性が劣化した偏光板を、40℃〜65℃および85%RH〜95%RHの環境下で40分以上処理することを含む、偏光板の光学特性の回復方法。
- 前記偏光板が下記の関係を満足する、請求項1に記載の偏光板の光学特性の回復方法:
PH−P0=ΔP1≦−0.005(%)
PR−PH=ΔP2≧+0.005(%)
bH−b0=Δb1≧+0.3
bR−bH=Δb2≦−0.3
ここで、P0は劣化前の偏光度であり、PHは劣化後かつ前記処理前の偏光度であり、PRは該処理後の偏光度であり;b0は劣化前の色相b値であり、bHは劣化後かつ該処理前の色相b値であり、bRは該処理後の色相b値である。 - 前記偏光板が下記の関係を満足する、請求項2に記載の偏光板の光学特性の回復方法:
TsH−Ts0=ΔTs1≧+0.3(%)
TsR−TsH=ΔTs2≦−0.3(%)
ここで、Ts0は劣化前の単体透過率であり、TsHは劣化後かつ前記処理前の単体透過率であり、TsRは該処理後の単体透過率である。 - 前記偏光板が、100℃以上の環境下に置かれた偏光板である、請求項1から3のいずれかに記載の偏光板の光学特性の回復方法。
- 前記偏光板が、所定形状に成形された偏光板である、請求項4に記載の偏光板の光学特性の回復方法。
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