JP4115804B2 - 光学フィルム、その製造方法および画像表示装置 - Google Patents

光学フィルム、その製造方法および画像表示装置 Download PDF

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光学フィルムおよびその製造方法に関する。本発明の光学フィルムは、たとえば、位相差板、偏光板の保護フィルム等として利用できる。また本発明の光学フィルムは、位相差板等に、他の光学層を積層して用いることができる。さらには本発明は、前記光学フィルムを用いた液晶表示装置、有機EL表示装置、PDP等の画像表示装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来より、光学フィルムを形成する樹脂としては、一般的に、ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリスルホン、ポリエーテルスルホンなどのエンジニアリングプラスチック樹脂や、トリアセチルセルロースなどのセルロース類が知られている。これらの樹脂材料を用いた光学フィルムは、フィルム中の樹脂の分子分極および配向により位相差が生じる。したがって、偏光板用保護フィルムのように、小さな位相差値が要求される光学フィルムを得るためには分極の小さい樹脂を用いる必要がある。また、分子の配向が極力抑えられるようにフィルムを成形する際の条件を調節する必要がある。
【0003】
しかし、前記樹脂を用いて光学フィルムを成形する場合には各種応力がかかる。たとえば、樹脂を溶融させて流動させる際の背圧、溶剤を乾燥させる際の熱収縮、またフィルムを搬送させる際の張力により生ずる応力などが、成形中のフィルムかかる。かかる応力により、フィルム中の分子は配向してしまうため、フィルムに位相差が非常に残存しやすい。これらの問題を解決するため、分極の小さい樹脂を用いて位相差値の小さい光学フィルムを得ることが試みられている。例えば、シクロオレフィン系樹脂に代表されるオレフィン系樹脂からフィルムを作製することが試みられている。
【0004】
一方、光学フィルムとしては、位相差を利用した位相差板がある。位相差板の用途はさらに広がっている。前記位相差板は、液晶表示装置のSTN(スーパーツイステッドネマチック)方式などに用いられ、視野角拡大などの問題を解決するために用いられてきた。位相差板としては、たとえば、方解石、雲母、水晶などの無機材料から構成される薄板や、高分子素材を一軸または二軸延伸処理してなる複屈折性フィルム、液晶ポリマーの配向フィルム、液晶ポリマーの配向層をフィルムにて支持したものなどがあげられる。
【0005】
一般に、色補償用の位相差板の材料としてはポリビニルアルコール、ポリビニルブチラール、ポリメチルビニルエーテル、ポリヒドロキシエチルアクリレート、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロース、ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリスルホン、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリエーテルスルホン、ポリフェニレンスルファイド、ポリフェニレンオキサイド、ポリアリルスルホン、ポリビニルアルコール、ポリアミド、ポリイミド、アモルファスポリオレフィン、ポリ塩化ビニル、セルロース系重合体、またはこれらの二元系、三元系各種共重合体、グラフト共重合体、ブレンド物などがあげられる。視野角拡大用の位相差板の材料としては前記した材料に加えて高分子液晶、ディスコチック液晶などが用いられている。
【0006】
これら位相差板の他の活用例としては、直線偏光を楕円偏光に変換する1/4波長板(以下1/4λ板と略す)や直線偏光の偏光振動面を90°変換する1/2波長板(以下1/2λ板と略す)がある。これら位相差板の位相差は、単色光の光線波長に対して、1/4λまたは1/2λになるように調整される。したがって、波長板には、材料の波長分散性から、適用される波長ごとに合わせて調整した位相差板が必要となってくる。そのため1/4λ板または1/2λ板と称していても、ある特定波長で1/4λまたは1/2λを達成しているものが大部分であった。一方、位相差板を可視光域の光線が混在している合成波である白色光に適用すると、位相差板を構成する材料の位相差の波長分散性から各波長で偏光状態の分布が生じ、白色光は有色の偏光に変換される。かかる波長板の問題に対して、レタデーションが大きい複屈折性フィルムとレタデーションが小さい複屈折性フィルムをそれらの光軸が直交するように積層した位相差板が開示されている(たとえば、特許文献1、特許文献2参照。)。
【0007】
しかし、1/4λ波長板などを積層した位相差板は、各ポリマーフィルムの延伸方向に対してどれだけの角度でカットするかによって位相差が決定されるので、精密な裁断技術が必要になる。また、2枚のフィルムを貼り合わせる際には粘着剤を塗布したり、精密な位置合わせが必要になり、製造工程が煩雑である。すなわち、1/4λ波長板などを積層した位相差板では、粘着加工、カット、貼り合せなどのコストアップ要因のプロセスが必要である。さらにはカットに伴う加工屑などの汚染、貼り合せ角の誤差による位相差のばらつきなどの、位相差板の実際の性能にも悪影響を及ぼすおそれがある。
【0008】
これに対して、1枚で光学補償を行う高分子配向フィルム(フルオレン骨格を有するポリカーボネート)からなる位相差板が開示されている(たとえば、特許文献3参照。)。しかし、この位相差板は、可視光全域の入射光に対して均一な位相差特性を有する層を、単層で形成する技術を提供するものではい。
【0009】
【特許文献1】
特開平5−27118号公報(第1頁)
【特許文献2】
特開平5−27119号公報(第1頁)
【特許文献3】
特開2001−318233号公報(第1頁)
【0010】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、位相差を制御可能な、光学フィルムおよびその製造方法を提供することを目的とする。
【0011】
また本発明は、前記光学フィルムを、他の光学層と積層した光学フィルムを提供することを目的とする。さらには本発明は、前記光学フィルムを用いた画像表示装置を提供することを目的とする。
【0012】
【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すべく鋭意検討を重ねた結果、以下に示す光学フィルムにより前記目的を達成できることを見出し本発明を完成するに至った。
【0013】
すなわち本発明は、ポリオールとポリイソシアネートを反応させて得られたウレタンポリマーおよびビニル系モノマーの重合により得られたビニル系ポリマーを含有する複合フィルムからなることを特徴とする光学フィルム、に関する。
【0014】
前記光学フィルムにおいて、ビニル系ポリマーとしては、アクリル系ポリマーが好適である。
【0015】
前記光学フィルムにおいて、複合フィルムは、ウレタンポリマーおよびビニル系モノマーを含有する混合物に、放射線を照射しビニル系モノマーを硬化させたものが好適である。前記ビニル系モノマーは、アクリル系モノマーを含有する場合が好適である。
【0016】
また本発明の光学フィルムとしては、複合フィルムが延伸されているものが好適に用いられる。当該光学フィルムは、位相差値が20〜500nmであるものが好適である。これら光学フィルムは、位相差板として好適に用いられる。
【0017】
前記位相差板としては、波長が400nm、500nm、800nmのときの位相差値をそれぞれRe(400)、Re(550)、Re(800)としたとき、Re(400)<Re(550)<Re(800)を満足するものが好ましい。
【0018】
また前記位相差板としては、波長が400nm、500nm、800nmのときの位相差値をそれぞれRe(400)、Re(550)、Re(800)としたとき、Re(400)/Re(550)の値が0.5〜0.8であり、Re(800)/Re(550)の値が1.2〜1.6であるものが好ましい。
【0019】
さらに本発明は、前記光学フィルムまたは前記位相差板と、当該光学フィルムまたは位相差板以外の他の光学層とが積層していることを特徴とする光学フィルム、に関する。
【0020】
さらに本発明は、前記光学フィルム、前記位相差板、またはこれらに他の光学層が積層した光学フィルムが用いられていることを特徴とする画像表示装置、に関する。
【0021】
さらに本発明は、ウレタンポリマーおよびビニル系モノマーを含有する混合物に、放射線を照射しビニル系モノマーを硬化して複合フィルムを形成することを特徴とする前記光学フィルムの製造方法、に関する。
【0022】
前記光学フィルムの製造方法は、ビニル系モノマーの存在下で、ポリオールとポリイソシアネートを反応させてウレタンポリマーを形成することにより、ウレタンポリマーおよびビニル系モノマーを含有する混合物とした後、放射線を照射しビニル系モノマーを硬化して複合フィルムを形成することが好ましい。
【0023】
さらに本発明は、前記製造方法で複合フィルムを形成した後、さらに延伸することを特徴とする前記光学フィルムの製造方法、に関する。複合フィルムを形成した後に、さらに延伸することにより、複合フィルムが延伸された光学フィルムが得られる。
【0024】
(作用)
上記本発明の光学フィルムは、ウレタンポリマーとビニル系ポリマーを複合化した複合フィルムからなる新規な光学フィルムである。かかる本発明の光学フィルムは、屈折率異方性の方向が異なる2つのポリマー成分を複合化させることで用途に応じて複屈折特性を自由に制御することができる。特に、この複合フィルムを延伸処理することにより得られる光学フィルムは、位相差板として有用である。すなわち、可視光全域の入射光において、波長光が長波長なるに従って、位相差値が上がる、逆分散性を有する高性能な位相差板を提供できる。
【0025】
また本発明の光学フィルムの製造方法によれば、成形中のフィルムに各種応力がかかりにくく,残存位相差を低減した複合フィルムを得ることができる。ウレタンポリマーとビニル系ポリマーとを適宜に選択することで、位相差を有さない光学フィルムを得ることも可能である。
【0026】
【発明の実施の形態】
本発明に用いられるウレタンポリマーは、ポリオールとポリイソシアネートとを反応させて得られる。イソシアネートと水酸基の反応には、触媒を用いてもよい。たとえば、ジブチルすずジラウレート、オクトエ酸すず、1,4−ジアザビシクロ(2,2,2)オクタン等のウレタン反応において一般的に使用される触媒を用いることができる。
【0027】
ポリオールとしては、1分子中に2個またはそれ以上の水酸基を有するものが用いられる。低分子のポリオールとしてはエチレングリコール、ジエチレングリコール、プロピレングリコール、ブチレングリコール、ヘキサメチレングリコール、1,4−シクロヘキサンジメタノール、トリシクロ(5,2,1,02,6 )デカンジオールなどの2価アルコール、トリメチロールプロパン、グリセリン、ペンタエリスリトールなどの3価または4価のアルコールなどがあげられる。
【0028】
また、高分子のポリオールとしてはポリエーテルポリオール、ポリエステルポリオール、アクリルポリオール、エポキシポリオールなどがあげられる。これらのなかでもポリエーテルポリオール、ポリエステルポリオールが好ましい。ポリエーテルポリオールとしてはポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、ポリテトラメチレングリコールなどがあげられる。ポリエステルポリオールとしては前記の2価アルコール、ジプロピレングリコール、1,4−ブタンジオール、1,6−へキサンジオール、ネオペンチルグリコールなどのアルコールとアジピン酸、アゼライン酸、セバチン酸などの2塩基酸との重縮合物があげられる。その他、ポリカプロラクトンなどのラクトン系関環重合体ポリオール、ポリカーボネートジオールなどがあげられる。アクリルポリオールとしてはヒドロキシルエチル(メタ)アクリレート、ヒドロキシルプロピル(メタ)アクリレートなどの水酸基含有モノマーの共重合体の他、水酸基含有モノマーとアクリル系モノマーとの共重合体などがあげられる。エポキシポリオールとしてはアミン変性エポキシ樹脂などがあげられる。
【0029】
これらのポリオール類は単独で、または併用して使用することができる。強度を必要とする場合には、トリオールにより架橋構造を導入したり、低分子ジオールによりウレタンハードセグメント量を増加させると効果的である。伸びを重視する場合には分子量の大きなジオールを単独で使用するのが好ましい。またポリエーテルポリオールは、一般的に安価で耐水性が良好であり、ポリエステルポリオールは強度が強い。本発明では、用途に応じてポリオールの種類や量を自由に選択することができる。また、ウレタン反応性、ビニル系ポリマーとの相溶性などの観点からもポリオールの種類、分子量を適宜に選択することができる。
【0030】
ポリイソシアネートとしては芳香族、脂肪族、脂環族のジイソシアネート、これらのジイソシアネートの二量体、三量体などがあげられる。芳香族、脂肪族、脂環族のジイソシアネートとしては、トリレンジイソシアネート、ジフェニルメタンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、キシリレンジイソシアネート、水添キシリレンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、水添ジフェニルメタンジイソシアネート、1,5−ナフチレンジイソシアネート、1,3−フェニレンジイソシアネート、1,4−フェニレンジイソシアネート、ブタン−1,4−ジイソシアネート、2,2,4−トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート、2,4,4−トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート、シクロヘキサン−1,4−ジイソシアネート、ジシクロヘキシルメタン−4,4−ジイソシアネート、1,3−ビス(イソシアネートメチル)シクロヘキサン、メチルシクロヘキサンジイソシアネート、m−テトラメチルキシリレンジイソシアネート、ビスイソシアネートメチルノルボルナンなどがあげられる。また、これらの二量体、三量体や、ポリフェニルメタンポリイソシアネートがあげられる。三量体としては、イソシアヌレート型、ビューレット型、アロファネート型等があげられる。
【0031】
これらのポリイソシアネート類は単独で、または併用して使用することができる。ウレタン化反応性、ビニル系ポリマーとの相溶性などの観点から、ポリイソシアネートの種類、組み合わせは適宜に選択することができる。
【0032】
ポリイソシアネートとポリオールの使用量は特に制限されないが、NCO/OH比(当量比)が0.8程度以上、好ましくは0.8〜3.0程度に調整することことが好ましい。NCO/OH比(当量比)が0.8未満では、ウレタンポリマーの分子鎖長を充分に延ばすことができず、フィルム強度や伸びが低下しやすい。一方、3.0以下であれば柔軟性を確保できる。
【0033】
次いで、前記ウレタンポリマーと複合化するビニル系ポリマーについて説明する。ビニル系ポリマーはビニル系モノマーの重合により得られる。ビニル系モノマーは、ラジカル重合可能な不飽和二重結合を有するものを特に制限なく使用できる。また、ビニル系モノマーは、ウレタンポリマーとの相溶性、放射線等による硬化時の重合性、ビニル系ポリマーの特性を考慮して、その種類、組み合わせ、使用量等が適宜に決定される。ビニル系ポリマーは、Tgが363K以上、さらには373K以上となるように、ビニル系モノマーの種類、配合比等を調整するのが好ましい。一方、ビニル系ポリマーのTgは、フィルムの延伸の点から473K以下、さらには423K以下とするのが好ましい。ビニル系モノマーとしては、反応性の点から、アクリル系モノマーが好ましい。
【0034】
アクリル系モノマーは、アクリロイル基またはメタクリロイル基を有するモノマーであれば特に制限はない。アクリル系モノマーとしては、たとえば、(メタ)アクリル酸;(メタ)アクリル酸メチル、(メタ)アクリル酸エチル、(メタ)アクリル酸プロピル、(メタ)アクリル酸ブチル、(メタ)アクリル酸t−ブチル、(メタ)アクリル酸イソボルニル、(メタ)アクリル酸ペンチル、(メタ)アクリル酸ヘキシル、(メタ)アクリル酸2−エチルヘキシル、(メタ)アクリル酸オクチル、(メタ)アクリル酸イソオクチル、(メタ)アクリル酸ノニル、(メタ)アクリル酸イソノニル等の(メタ)アクリル酸エステル;2−ヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、2−ヒドロキシプロピル(メタ)アクリレート、ヒドロキシブチル(メタ)アクリレート、ヒドロキシヘキシル(メタ)アクリレート等のヒドロキシル基を有するモノマーがあげられる。また(メタ)アクリルアミド、N−メチロールアクリルアミド、グリシジル(メタ)アクリレート、N−アクリロイルモルホリン、N,N−ジメチルアミノエチル(メタ)アクリレート、N,N−ジメチルアミノプロピル(メタ)アクリルアミド、N,N−ジメチル(メタ)アクリルアミド、N,N−ジエチル(メタ)アクリルアミド、イミドアクリレート、N−ビニルピロリドン、オリゴエステル(メタ)アクリレート、ε−カプロラクトン(メタ)アクリレート、モルホリンアクリレート、ジシクロペンタニル(メタ)アクリレート、ジシクロペンテニル(メタ)アクリレート、メトキシ化シクロドデカトリエン(メタ)アクリレート、メトキシエチル(メタ)アクリレート等があげられる。
【0035】
前記アクリル系モノマーとしては、たとえば、(メタ)アクリル酸、(メタ)アクリル酸t−ブチル、(メタ)アクリル酸イソボルニル、N−アクリロイルモルホリン等を主体として用いるのが好ましい。これら主体となるアクリル系モノマーは、ビニル系モノマーの25重量%以上、さらには50重量%以上用いるのが好ましい。
【0036】
アクリル系モノマー以外のビニル系モノマーとしては、マレイン酸、イタコン酸等のカルボキシル基を有するモノマー;マレイン酸のモノまたはジエステル;酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル等のカルボン酸ビニル;スチレンおよびその誘導体等があげられる。
【0037】
またビニル系モノマーとして、必要に応じて、トリメチロールプロパントリアクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート等の多官能モノマーを架橋剤として用いることができる。
【0038】
本発明の光学フィルムとして用いる複合フィルムは、前記ウレタンポリマーおよびビニル系ポリマーを含有する複合物をフィルム化することにより形成される。複合フィルム中のビニル系ポリマーの割合は、複合物全体(ウレタンポリマーおよびビニル系ポリマーの合計)に対して、5〜90重量%、さらには30〜80重量%となるように調整するのが好ましい。ビニル系ポリマーの割合が少なくなると得られる複合フィルムの引張り弾性率や応力の低下率が悪くなり、多過ぎると伸び特性に影響を及ぼすことがある。
【0039】
ウレタンポリマーとビニル系ポリマーの複合化は特に制限されない。前記複合物の製造方法としては、たとえば、ウレタンポリマーの存在下で、ビニル系モノマーを溶液重合、エマルジョン重合等によりビニル系ポリマーとする方法があげられる。また別途調製したウレタンポリマーとビニル系ポリマーを加熱溶融させたり、適宜に溶剤で溶解させて複合化する方法があげられる。これら複合物のフィルム化は常法にて行うことができる。
【0040】
本発明の複合フィルムの製造方法としては、フィルム化のし易い等の点から、ウレタンポリマーおよびビニル系モノマーを含有する混合物に、放射線を照射しビニル系モノマーを硬化させて、複合化し、フィルム形成する方法が好ましい。以下に、この方法に方法を詳しく説明する。
【0041】
ウレタンポリマーおよびビニル系モノマーを含有する混合物の調製法としてはは、たとえば、(a)ポリオールとポリイソシアネートを反応させてウレタンポリマーを調製した後、このウレタンポリマーをビニル系モノマーに溶解して前記混合物とする方法があげられる。また、(b)ビニル系モノマーの存在下で、ポリオールとポリイソシアネートを反応させてウレタンポリマーを形成することにより、ウレタンポリマーおよびビニル系モノマーを含有する混合物とする方法、があげられる。(b)の方法では、通常、ポリオールをビニル系モノマーに溶解させた後、ジイソシアネートを反応させる。また、ビニル系モノマーはウレタンポリマーの合成中に一括で加えてもよいし、ウレタンポリマーの合成中に複数回に分割して添加することもできる。
【0042】
前記(a)の方法では、ポリオールとポリイソシアネートの反応により生成するウレタンポリマーの分子量が高くなるとビニル系モノマーに溶解させることが困難になり、そのためにウレタンポリマーの分子量が限定されてしまう欠点がある。一方、(b)では、ウレタンポリマーの分子量が制限されることがなく、高分子量のウレタンポリマーを生成することもでき、最終的に得られるウレタンポリマーの分子量を任意に設計することができる。
【0043】
また前記混合物の調製法としては、(c)予め別途調製したウレタンポリマーをビニル系モノマー中に溶解させる方法があげられる。
【0044】
前記ウレタンポリマーとビニル系モノマーを主成分とする混合物中には、これを紫外線照射により硬化させる場合には光重合開始剤が含まれる。光重合開始剤としては、たとえば、ベンゾインメチルエーテル、べンゾインイソプロピルエーテル、などのベンゾインエーテル、アニソールメチルエーテルなどの置換ベンゾインエーテル、2,2−ジエトキシアセトフェノン、2,2−ジメトキシ−2−フェニルアセトフェノンなどの置換アセトフェノン、1−ヒドロキシーシクロヘキシル−フェニル−ケトン、2−メチル−2−ヒドロキシプロピオフェノンなどの置換アルファーケトール、2−ナフタレンスルフォニルクロライドなどの芳香族スルフォニルクロライド、1−フェニル−1,1−プロパンジオン−2−(o−エトキシカルボニル)−オキシムなどの光活性オキシム等があげられる。
【0045】
光重合開始剤としては、分子内にイソシアネート基、水酸基を有する光重合開始剤を用いることができる。ポリオールとポリイソシアネートを反応させてウレタンポリマを形成する際に、分子内にイソシアネート基、水酸基を有する光重合開始剤を存在させることで、ウレタンポリマー中に光重合開始剤を取り込むことができる。これを塗工して、硬化させることによりウレタンポリマーとビニル系ポリマーのブロック共重合体を得ることもできる。得られる複合フィルムは、伸びの強度を向上させることができる。
【0046】
また、前記ウレタンポリマーおよびビニル系モノマーを含有する混合物には、塗工粘度を調整するため、溶剤を加えてもよい。溶剤としては、たとえば、酢酸エチル、トルエン、クロロホルム、ジメチルホルムアミド等があげられる。
【0047】
なお、複合フィルムの形成にあたっては、必要に応じて、通常、フィルムに通常使用される添加剤、たとえば、紫外線吸収剤、老化防止剤、充填剤、顔料、着色剤、難燃剤、帯電防止剤などを添加することができる。これらの添加剤は、その種類に応じて通常の使用量で用いられる。これらの添加剤は、ポリイソシアネートとポリオールとの重合反応前に予め加えておいてもよいし、ウレタンポリマーとビニル系モノマーを重合させる前に添加してもよい。
【0048】
複合フィルムの形成は、適宜に粘度調整された、ウレタンポリマーとビニル系モノマーを含有する前記混合物を、剥離処理した基材(剥離ライナー)上に塗工したのち、放射線を照射し、ビニル系モノマーを硬化することにより行うことができる。放射線は、可視光、紫外線、電子線等があげられる。
【0049】
放射線照射の際には、酸素による重合阻害を避けるために、剥離ライナー上に塗工した、前記混合物上に、剥離処理したシートをのせて、酸素を遮断してもよいし、不活性ガスを充填した容器内に剥離ライナーを入れて酸素濃度を下げてもよい。
【0050】
放射線としては紫外線が好ましい。照射手段は特に制限されないが、蛍光ケミカルランプ、ブラックライト、殺菌ランプなどの、300〜400nm、好ましくは350nm付近の波長の紫外線を多く照射できる低圧水銀ランプが好ましい。紫外線の照射量は、要求される複合フィルムの特性に応じて任意に設定することができるが、通常、100〜5000mJ/cm2 、好ましくは1000〜4000mJ/cm2 、更に好ましくは2000〜3000mJ/cm2 である。紫外線の照射量が100mJ/cm2 より少ないと充分な重合率が得られないことがあり、5000mJ/cm2 より多いと劣化の原因になることがある。
【0051】
また紫外線照射する際の温度は、特に制限されず、任意に設定することができる。温度が高いと重合熱による停止反応が起こりやすくなるため、通常70℃以下、好ましくは50℃以下、更に好ましくは30℃以下である。
【0052】
複合フィルムの厚みは特に限定されず、目的、用途に応じて適宜設定できるが、一般には5〜500μm、好ましくは10〜200μm程度である。
【0053】
このようにして得られた、ウレタンポリマーとビニル系ポリマーを含有する複合フィルムは、全光線透過率が88%以上であることが好ましい。より好ましくは90%以上、さらに好ましくは92%である。光学フィルムの全光線透過率が88%未満では画像表示装置に用いた場合に充分な明るさを得難い。またへイズは10%以下、好ましくは5%以下である。光学フィルムのへイズが10%を超えると画像表示装置に用いた場合に曇りのあるフィルムとなり好ましくない場合がある。
【0054】
こうして得られた複合フィルムはそのまま、光学フィルム(保護フィルム等)として用いることができる他、延伸処理したものを用いることができる。延伸処理した複合フィルムは、位相差板等として有用できる。延伸は、複合フィルムを、複合フィルムのTg付近の温度で、一軸延伸または二軸延伸することにより得られる。延伸倍率は特に制限されないが、5倍以下であるのが好ましく、より好ましくは3倍以下である。延伸倍率が5倍を超えるとフィルムに延伸ムラが発生しやすい。位相差板の位相差値(面内位相差値)は20〜500nm、好ましくは20〜300nmである。前記位相差値は、延伸倍率により適宜に調整することができる。
【0055】
本発明の光学フィルム(位相差板)は、屈折特性を自由に制御することができ、逆分散特性のものを製造できるため、1/4波長板や1/2波長板を1層のフィルムで得ることができる。
【0056】
本発明の光学フィルムを用いた位相差板は、広い波長領域かつ広い視野角において、可視光全域の入射光において高性能を有するものとすることができる。すなわち、波長が、400nm、500nm、800nmのときの位相差をそれぞれRe(400)、Re(550)、Re(800)としたとき、Re(400)<Re(550)<Re(800)を満足する位相差板とするこができる。
【0057】
さらにはRe(400)/Re(550)の値が0.5〜0.8であり、Re(800)/Re(550)の値が1.2〜1.6とすることができる。Re(400)/Re(550)の値は0. 6〜0. 8であり、Re(800)/Re(550)の値は1. 3〜1. 6であるのがより好ましい。
【0058】
一般に可視光域等の広い波長範囲で1/4波長板として機能する位相差板は、例えば波長550nmの淡色光に対して1/4波長板として機能する位相差層と他の位相差特性を示す位相差板、例えば1/2波長板として機能する位相差層とを重畳する方式などにより得ることができる。
【0059】
これに対し本発明の位相差板は、単一フィルムであるため、積層品に比べ軽量化することができ、また積層の場合必要となる粘着加工や貼り合せなどのコストアップ要因のプロセスを省略することができる。
【0060】
本発明の光学フィルム(位相差板)が単一フィルムであっても優れた逆分散特性が得られる理由は確かではないが、延伸において正の複屈折を発現し、その波長依存性の非常に小さいウレタンポリマーと、延伸において負の複屈折を発現し、その波長依存性の大きいビニル系ポリマーを複合化することにより、逆分散特性が得られるものと推定している。特に本発明において逆分散特性を得るためにはウレタンポリマーとしてポリエーテルポリウレタンを用い、またビニル系ポリマー(ビニル系モノマー)として、酸素原子、窒素原子を含有するアクリレートを用いることが好ましい。
【0061】
得られた位相差板は、さらに偏光板等の他の光学層を積層して用いることができる。以下、位相差板に、さらに他の光学層を光学フィルムを積層したものについて説明する。
【0062】
液晶表示装置等の画像表示装置に適用される光学フィルムには偏光板が用いられる。偏光板は、通常、偏光子の片側または両側に保護フィルムを有するものである。偏光子は、特に制限されず、各種のものを使用できる。偏光子としては、たとえば、ポリビニルアルコール系フィルム、部分ホルマール化ポリビニルアルコール系フィルム、エチレン・酢酸ビニル共重合体系部分ケン化フィルム等の親水性高分子フィルムに、ヨウ素や二色性染料等の二色性物質を吸着させて一軸延伸したもの、ポリビニルアルコールの脱水処理物やポリ塩化ビニルの脱塩酸処理物等のポリエン系配向フィルム等があげられる。これらのなかでもポリビニルアルコール系フィルムを延伸して二色性材料(沃素、染料)を吸着・配向したものが好適に用いられる。偏光子の厚さも特に制限されないが、5〜80μm程度が一般的である。
【0063】
ポリビニルアルコール系フィルムをヨウ素で染色し一軸延伸した偏光子は、たとえば、ポリビニルアルコールをヨウ素の水溶液に浸漬することによって染色し、元長の3〜7倍に延伸することで作製することができる。必要に応じてホウ酸やヨウ化カリウムなどの水溶液に浸漬することもできる。さらに必要に応じて染色の前にポリビニルアルコール系フィルムを水に浸漬して水洗してもよい。ポリビニルアルコール系フィルムを水洗することでポリビニルアルコール系フィルム表面の汚れやブロッキング防止剤を洗浄することができるほかに、ポリビニルアルコール系フィルムを膨潤させることで染色のムラなどの不均一を防止する効果もある。延伸はヨウ素で染色した後に行っても良いし、染色しながら延伸してもよし、また延伸してからヨウ素で染色してもよい。ホウ酸やヨウ化カリウムなどの水溶液中や水浴中でも延伸することができる。
【0064】
前記偏光子の片側または両側に設けられている保護フィルムには、透明性、機械的強度、熱安定性、水分遮蔽性、等方性などに優れるものが好ましい。前記保護フィルムの材料としては、例えばポリエチレンテレフタレートやポリエチレンナフタレート等のポリエステル系ポリマー、ジアセチルセルロースやトリアセチルセルロース等のセルロース系ポリマー、ポリメチルメタクリレート等のアクリル系ポリマー、ポリスチレンやアクリロニトリル・スチレン共重合体(AS樹脂)等のスチレン系ポリマー、ポリカーボネート系ポリマーなどがあげられる。また、ポリエチレン、ポリプロピレン、シクロ系ないしはノルボルネン構造を有するポリオレフィン、エチレン・プロピレン共重合体の如きポリオレフィン系ポリマー、塩化ビニル系ポリマー、ナイロンや芳香族ポリアミド等のアミド系ポリマー、イミド系ポリマー、スルホン系ポリマー、ポリエーテルスルホン系ポリマー、ポリエーテルエーテルケトン系ポリマー、ポリフェニレンスルフィド系ポリマー、ビニルアルコール系ポリマー、塩化ビニリデン系ポリマー、ビニルブチラール系ポリマー、アリレート系ポリマー、ポリオキシメチレン系ポリマー、エポキシ系ポリマー、あるいは前記ポリマーのブレンド物などが保護フィルムを形成するポリマーの例としてあげられる。その他、アクリル系やウレタン系、アクリルウレタン系やエポキシ系、シリコーン系等の熱硬化型ないし紫外線硬化型樹脂などをフィルム化したものなどがあげられる。
【0065】
また、特開2001−343529号公報(WO01/37007)に記載のポリマーフィルム、たとえば、(A)側鎖に置換および/または非置換イミド基を有する熱可塑性樹脂と、(B)側鎖に置換および/非置換フェニルならびにニトリル基を有する熱可塑性樹脂を含有する樹脂組成物があげられる。具体例としてはイソブチレンとN−メチルマレイミドからなる交互共重合体とアクリロニトリル・スチレン共重合体とを含有する樹脂組成物のフィルムがあげられる。フィルムは樹脂組成物の混合押出品などからなるフィルムを用いることができる。
【0066】
偏光特性や耐久性などの点より、特に好ましく用いることができる透明基板は、表面をアルカリなどでケン化処理したトリアセチルセルロースフィルムである。透明基板1の厚さは、適宜に決定しうるが、一般には強度や取扱性等の作業性、薄層性などの点より500μm以下、1〜300μmが好ましい。特に5〜200μmとするのが好ましい。
【0067】
保護フィルムとしては、偏光特性や耐久性などの点より、トリアセチルセルロース等のセルロース系ポリマーが好ましい。特にトリアセチルセルロースフィルムが好適である。なお、偏光子の両側に保護フィルムを設ける場合、その表裏で同じポリマー材料からなる保護フィルムを用いてもよく、異なるポリマー材料等からなる保護フィルムを用いてもよい。前記偏光子と保護フィルムとは通常、水系粘着剤等を介して密着している。水系接着剤としては、ポリビニルアルコール系接着剤、ゼラチン系接着剤、ビニル系ラテックス系、水系ポリウレタン、水系ポリエステル等を例示できる。
【0068】
また、基材フィルムは、できるだけ色付きがないことが好ましい。したがって、Rth=[(nx+ny)/2−nz]・d(ただし、nx、nyはフィルム平面内の主屈折率、nzはフィルム厚方向の屈折率、dはフィルム厚みである)で表されるフィルム厚み方向の位相差値が−90nm〜+75nmである保護フィルムが好ましく用いられる。かかる厚み方向の位相差値(Rth)が−90nm〜+75nmのものを使用することにより、保護フィルムに起因する偏光板の着色(光学的な着色)をほぼ解消することができる。厚み方向位相差値(Rth)は、さらに好ましくは−80nm〜+60nm、特に−70nm〜+45nmが好ましい。
【0069】
なお、本発明の光学フィルム(複合フィルム)で、位相差をなくしたものは、偏光板の保護フィルムとして用いることができる。
【0070】
前記保護フィルムとしては、ハードコート層や反射防止処理、スティッキング防止や、拡散ないしアンチグレアを目的とした処理を施したものを用いることができる。
【0071】
ハードコート処理は偏光板表面の傷付き防止などを目的に施されるものであり、例えばアクリル系、シリコーン系などの適宜な紫外線硬化型樹脂による硬度や滑り特性等に優れる硬化皮膜を保護フィルムの表面に付加する方式などにて形成することができる。反射防止処理は偏光板表面での外光の反射防止を目的に施されるものであり、従来に準じた反射防止膜などの形成により達成することができる。また、スティッキング防止処理は隣接層との密着防止を目的に施される。
【0072】
またアンチグレア処理は偏光板の表面で外光が反射して偏光板透過光の視認を阻害することの防止等を目的に施されるものであり、例えばサンドブラスト方式やエンボス加工方式による粗面化方式や透明微粒子の配合方式などの適宜な方式にて保護フィルムの表面に微細凹凸構造を付与することにより形成することができる。前記表面微細凹凸構造の形成に含有させる微粒子としては、例えば平均粒径が0.5〜50μmのシリカ、アルミナ、チタニア、ジルコニア、酸化錫、酸化インジウム、酸化カドミウム、酸化アンチモン等からなる導電性のこともある無機系微粒子、架橋又は未架橋のポリマー等からなる有機系微粒子などの透明微粒子が用いられる。表面微細凹凸構造を形成する場合、微粒子の使用量は、表面微細凹凸構造を形成する透明樹脂100重量部に対して一般的に2〜50重量部程度であり、5〜25重量部が好ましい。アンチグレア層は、偏光板透過光を拡散して視角などを拡大するための拡散層(視角拡大機能など)を兼ねるものであってもよい。
【0073】
なお、前記反射防止層、スティッキング防止層、拡散層やアンチグレア層等は、保護フィルムそのものに設けることができるほか、別途光学層として透明保護層とは別体のものとして設けることもできる。
【0074】
前記位相差板に偏光板を積層したものは、楕円偏光板または円偏光板として用いることができる。前記楕円偏光板または円偏光板について説明する。これらは位相差板により直線偏光を楕円偏光または円偏光に変えたり、楕円偏光または円偏光を直線偏光に変えたり、あるいは直線偏光の偏光方向を変える。特に、直線偏光を円偏光に変えたり、円偏光を直線偏光に変える位相差板としては、いわゆる1/4 波長板が用いられる。1/2 波長板は、通常、直線偏光の偏光方向を変える場合に用いられる。
【0075】
楕円偏光板はスーパーツイストネマチック(STN)型液晶表示装置の液晶層の複屈折により生じた着色(青又は黄)を補償(防止)して、前記着色のない白黒表示する場合などに有効に用いられる。更に、三次元の屈折率を制御したものは、液晶表示装置の画面を斜め方向から見た際に生じる着色も補償(防止)することができて好ましい。円偏光板は、例えば画像がカラー表示になる反射型液晶表示装置の画像の色調を整える場合などに有効に用いられ、また、反射防止の機能も有する。
【0076】
また前記位相差板は、前述の通り、視角補償フィルムとして偏光板に積層して広視野角偏光板として用いられる。視角補償フィルムは、液晶表示装置の画面を、画面に垂直でなくやや斜めの方向から見た場合でも、画像が比較的鮮明にみえるように視野角を広げるためのフィルムである。
【0077】
このような視角補償位相差板としては、他に二軸延伸処理や直交する二方向に延伸処理等された複屈折を有するフィルム、傾斜配向フィルムのような二方向延伸フィルムなどが用いられる。傾斜配向フィルムとしては、例えばポリマーフィルムに熱収縮フィルムを接着して加熱によるその収縮力の作用下にポリマーフィルムを延伸処理又は/及び収縮処理したものや、液晶ポリマーを斜め配向させたものなどが挙げられる。視角補償フィルムは、液晶セルによる位相差に基づく視認角の変化による着色等の防止や良視認の視野角の拡大などを目的として適宜に組み合わせることができる。
【0078】
また良視認の広い視野角を達成する点などより、液晶ポリマーの配向層、特にディスコティック液晶ポリマーの傾斜配向層からなる光学的異方性層をトリアセチルセルロースフィルムにて支持した光学補償位相差板が好ましく用いうる。
【0079】
前記のほか実用に際して積層される光学層については特に限定はないが、例えば反射板や半透過板などの液晶表示装置等の形成に用いられることのある光学層を1層または2層以上用いることができる。特に、楕円偏光板または円偏光板に、更に反射板または半透過反射板が積層されてなる反射型偏光板または半透過型偏光板、あるいは偏光板に更に輝度向上フィルムが積層されてなる偏光板があげられる。
【0080】
反射型偏光板は、偏光板に反射層を設けたもので、視認側(表示側)からの入射光を反射させて表示するタイプの液晶表示装置などを形成するためのものであり、バックライト等の光源の内蔵を省略できて液晶表示装置の薄型化を図りやすいなどの利点を有する。反射型偏光板の形成は、必要に応じ透明保護層等を介して偏光板の片面に金属等からなる反射層を付設する方式などの適宜な方式にて行うことができる。
【0081】
反射型偏光板の具体例としては、必要に応じマット処理した保護フィルムの片面に、アルミニウム等の反射性金属からなる箔や蒸着膜を付設して反射層を形成したものなどがあげられる。また前記保護フィルムに微粒子を含有させて表面微細凹凸構造とし、その上に微細凹凸構造の反射層を有するものなどもあげられる。前記した微細凹凸構造の反射層は、入射光を乱反射により拡散させて指向性やギラギラした見栄えを防止し、明暗のムラを抑制しうる利点などを有する。また微粒子含有の保護フィルムは、入射光及びその反射光がそれを透過する際に拡散されて明暗ムラをより抑制しうる利点なども有している。保護フィルムの表面微細凹凸構造を反映させた微細凹凸構造の反射層の形成は、例えば真空蒸着方式、イオンプレーティング方式、スパッタリング方式等の蒸着方式やメッキ方式などの適宜な方式で金属を透明保護層の表面に直接付設する方法などにより行うことができる。
【0082】
反射板は前記の偏光板の保護フィルムに直接付与する方式に代えて、その透明フィルムに準じた適宜なフィルムに反射層を設けてなる反射シートなどとして用いることもできる。なお反射層は、通常、金属からなるので、その反射面が保護フィルムや偏光板等で被覆された状態の使用形態が、酸化による反射率の低下防止、ひいては初期反射率の長期持続の点や、保護層の別途付設の回避の点などより好ましい。
【0083】
なお、半透過型偏光板は、上記において反射層で光を反射し、かつ透過するハーフミラー等の半透過型の反射層とすることにより得ることができる。半透過型偏光板は、通常液晶セルの裏側に設けられ、液晶表示装置などを比較的明るい雰囲気で使用する場合には、視認側(表示側)からの入射光を反射させて画像を表示し、比較的暗い雰囲気においては、半透過型偏光板のバックサイドに内蔵されているバックライト等の内蔵光源を使用して画像を表示するタイプの液晶表示装置などを形成できる。すなわち、半透過型偏光板は、明るい雰囲気下では、バックライト等の光源使用のエネルギーを節約でき、比較的暗い雰囲気下においても内蔵光源を用いて使用できるタイプの液晶表示装置などの形成に有用である。
【0084】
偏光板と輝度向上フィルムを貼り合わせた偏光板は、通常液晶セルの裏側サイドに設けられて使用される。輝度向上フィルムは、液晶表示装置などのバックライトや裏側からの反射などにより自然光が入射すると所定偏光軸の直線偏光または所定方向の円偏光を反射し、他の光は透過する特性を示すもので、輝度向上フィルムを偏光板と積層した偏光板は、バックライト等の光源からの光を入射させて所定偏光状態の透過光を得ると共に、前記所定偏光状態以外の光は透過せずに反射される。この輝度向上フィルム面で反射した光を更にその後ろ側に設けられた反射層等を介し反転させて輝度向上フィルムに再入射させ、その一部又は全部を所定偏光状態の光として透過させて輝度向上フィルムを透過する光の増量を図ると共に、偏光子に吸収させにくい偏光を供給して液晶表示画像表示等に利用しうる光量の増大を図ることにより輝度を向上させうるものである。すなわち、輝度向上フィルムを使用せずに、バックライトなどで液晶セルの裏側から偏光子を通して光を入射した場合には、偏光子の偏光軸に一致していない偏光方向を有する光は、ほとんど偏光子に吸収されてしまい、偏光子を透過してこない。すなわち、用いた偏光子の特性によっても異なるが、およそ50%の光が偏光子に吸収されてしまい、その分、液晶画像表示当に利用しうる光量が減少し、画像が暗くなる。輝度向上フィルムは、偏光子に吸収されるような偏光方向を有する光を偏光子に入射させずに輝度向上フィルムで一旦反射させ、更にその後ろ側に設けられた反射層等を介して反転させて輝度向上フィルムに再入射させることを繰り返し、この両者間で反射、反転している光の偏光方向が偏光子を通過し得るような偏光方向になった偏光のみを、輝度向上フィルムは透過させて偏光子に供給するので、バックライトなどの光を効率的に液晶表示装置の画像の表示に使用でき、画面を明るくすることができる。
【0085】
輝度向上フィルムと上記反射層等の間に拡散板を設けることもできる。輝度向上フィルムによって反射した偏光状態の光は上記反射層等に向かうが、設置された拡散板は通過する光を均一に拡散すると同時に偏光状態を解消し、非偏光状態となる。すなわち、拡散板は偏光を元の自然光状態にもどす。この非偏光状態、すなわち自然光状態の光が反射層等に向かい、反射層等を介して反射し、再び拡散板を通過して輝度向上フィルムに再入射することを繰り返す。このように輝度向上フィルムと上記反射層等の間に、偏光を元の自然光状態にもどす拡散板を設けることにより表示画面の明るさを維持しつつ、同時に表示画面の明るさのむらを少なくし、均一で明るい画面を提供することができる。かかる拡散板を設けることにより、初回の入射光は反射の繰り返し回数が程よく増加し、拡散板の拡散機能と相俟って均一の明るい表示画面を提供することができたものと考えられる。
【0086】
前記の輝度向上フィルムとしては、例えば誘電体の多層薄膜や屈折率異方性が相違する薄膜フィルムの多層積層体の如き、所定偏光軸の直線偏光を透過して他の光は反射する特性を示すもの、コレステリック液晶ポリマーの配向フィルムやその配向液晶層をフィルム基材上に支持したものの如き、左回り又は右回りのいずれか一方の円偏光を反射して他の光は透過する特性を示すものなどの適宜なものを用いうる。
【0087】
従って、前記した所定偏光軸の直線偏光を透過させるタイプの輝度向上フィルムでは、その透過光をそのまま偏光板に偏光軸を揃えて入射させることにより、偏光板による吸収ロスを抑制しつつ効率よく透過させることができる。一方、コレステリック液晶層の如く円偏光を投下するタイプの輝度向上フィルムでは、そのまま偏光子に入射させることもできるが、吸収ロスを抑制する点よりその円偏光を位相差板を介し直線偏光化して偏光板に入射させることが好ましい。なお、その位相差板として1/4波長板を用いることにより、円偏光を直線偏光に変換することができる。
【0088】
可視光域等の広い波長範囲で1/4波長板として機能する位相差板は、例えば波長550nmの淡色光に対して1/4波長板として機能する位相差層と他の位相差特性を示す位相差層、例えば1/2波長板として機能する位相差層とを重畳する方式などにより得ることができる。従って、偏光板と輝度向上フィルムの間に配置する位相差板は、1層又は2層以上の位相差層からなるものであってよい。
【0089】
なお、コレステリック液晶層についても、反射波長が相違するものの組み合わせにして2層又は3層以上重畳した配置構造とすることにより、可視光領域等の広い波長範囲で円偏光を反射するものを得ることができ、それに基づいて広い波長範囲の透過円偏光を得ることができる。
【0090】
また、偏光板は、上記の偏光分離型偏光板の如く、偏光板と2層又は3層以上の光学層とを積層したものからなっていてもよい。従って、上記の反射型偏光板や半透過型偏光板と位相差板を組み合わせた反射型楕円偏光板や半透過型楕円偏光板などであってもよい。
【0091】
前記光学フィルムへの各種光学層の積層は、液晶表示装置等の製造過程で順次別個に積層する方式にても行うことができるが、これらを予め積層したのものは、品質の安定性や組立作業等に優れていて液晶表示装置などの製造工程を向上させうる利点がある。積層には粘着層等の適宜な接着手段を用いうる。前記の偏光板やその他の光学フィルムの接着に際し、それらの光学軸は目的とする位相差特性などに応じて適宜な配置角度とすることができる。
【0092】
前述した光学フィルムには、液晶セル等の他部材と接着するための粘着層を設けることもできる。粘着層を形成する粘着剤は特に制限されないが、例えばアクリル系重合体、シリコーン系ポリマー、ポリエステル、ポリウレタン、ポリアミド、ポリエーテル、フッ素系やゴム系などのポリマーをベースポリマーとするものを適宜に選択して用いることができる。特に、アクリル系粘着剤の如く光学的透明性に優れ、適度な濡れ性と凝集性と接着性の粘着特性を示して、耐候性や耐熱性などに優れるものが好ましく用いうる。
【0093】
また上記に加えて、吸湿による発泡現象や剥がれ現象の防止、熱膨張差等による光学特性の低下や液晶セルの反り防止、ひいては高品質で耐久性に優れる液晶表示装置の形成性などの点より、吸湿率が低くて耐熱性に優れる粘着層が好ましい。
【0094】
粘着層は、例えば天然物や合成物の樹脂類、特に、粘着性付与樹脂や、ガラス繊維、ガラスビーズ、金属粉、その他の無機粉末等からなる充填剤や顔料、着色剤、酸化防止剤などの粘着層に添加されることの添加剤を含有していてもよい。また微粒子を含有して光拡散性を示す粘着層などであってもよい。
【0095】
光学フィルムへの粘着層の付設は、適宜な方式で行いうる。その例としては、例えばトルエンや酢酸エチル等の適宜な溶剤の単独物又は混合物からなる溶媒にベースポリマーまたはその組成物を溶解又は分散させた10〜40重量%程度の粘着剤溶液を調製し、それを流延方式や塗工方式等の適宜な展開方式で光学フィルム上に直接付設する方式、あるいは前記に準じセパレータ上に粘着層を形成してそれを光学フィルム上に移着する方式などがあげられる。粘着層は、各層で異なる組成又は種類等のものの重畳層として設けることもできる。粘着層の厚さは、使用目的や接着力などに応じて適宜に決定でき、一般には1〜500μmであり、5〜200μmが好ましく、特に10〜100μmが好ましい。
【0096】
粘着層の露出面に対しては、実用に供するまでの間、その汚染防止等を目的にセパレータが仮着されてカバーされる。これにより、通例の取扱状態で粘着層に接触することを防止できる。セパレータとしては、上記厚さ条件を除き、例えばプラスチックフィルム、ゴムシート、紙、布、不織布、ネット、発泡シートや金属箔、それらのラミネート体等の適宜な薄葉体を、必要に応じシリコーン系や長鎖アルキル系、フッ素系や硫化モリブデン等の適宜な剥離剤でコート処理したものなどの、従来に準じた適宜なものを用いうる。
【0097】
なお本発明において、上記した光学フィルム、また粘着層などの各層には、例えばサリチル酸エステル系化合物やべンゾフェノール系化合物、ベンゾトリアゾール系化合物やシアノアクリレート系化合物、ニッケル錯塩系化合物等の紫外線吸収剤で処理する方式などの方式により紫外線吸収能をもたせたものなどであってもよい。
【0098】
本発明の光学フィルムは液晶表示装置等の各種装置の形成などに好ましく用いることができる。液晶表示装置の形成は、従来に準じて行いうる。すなわち液晶表示装置は一般に、液晶セルと光学フィルム、及び必要に応じての照明システム等の構成部品を適宜に組立てて駆動回路を組込むことなどにより形成されるが、本発明においては本発明による光学フィルムを用いる点を除いて特に限定はなく、従来に準じうる。液晶セルについても、例えばTN型やSTN型、π型などの任意なタイプのものを用いうる。
【0099】
液晶セルの片側又は両側に前記光学フィルムを配置した液晶表示装置や、照明システムにバックライトあるいは反射板を用いたものなどの適宜な液晶表示装置を形成することができる。その場合、本発明による光学フィルムは液晶セルの片側又は両側に設置することができる。両側に光学フィルムを設ける場合、それらは同じものであってもよいし、異なるものであってもよい。さらに、液晶表示装置の形成に際しては、例えば拡散板、アンチグレア層、反射防止膜、保護板、プリズムアレイ、レンズアレイシート、光拡散板、バックライトなどの適宜な部品を適宜な位置に1層又は2層以上配置することができる。
【0100】
次いで有機エレクトロルミネセンス装置(有機EL表示装置)について説明する。一般に、有機EL表示装置は、透明基板上に透明電極と有機発光層と金属電極とを順に積層して発光体(有機エレクトロルミネセンス発光体)を形成している。ここで、有機発光層は、種々の有機薄膜の積層体であり、例えばトリフェニルアミン誘導体等からなる正孔注入層と、アントラセン等の蛍光性の有機固体からなる発光層との積層体や、あるいはこのような発光層とペリレン誘導体等からなる電子注入層の積層体や、またあるいはこれらの正孔注入層、発光層、および電子注入層の積層体等、種々の組み合わせをもった構成が知られている。
【0101】
有機EL表示装置は、透明電極と金属電極とに電圧を印加することによって、有機発光層に正孔と電子とが注入され、これら正孔と電子との再結合によって生じるエネルギーが蛍光物資を励起し、励起された蛍光物質が基底状態に戻るときに光を放射する、という原理で発光する。途中の再結合というメカニズムは、一般のダイオードと同様であり、このことからも予想できるように、電流と発光強度は印加電圧に対して整流性を伴う強い非線形性を示す。
【0102】
有機EL表示装置においては、有機発光層での発光を取り出すために、少なくとも一方の電極が透明でなくてはならず、通常酸化インジウムスズ(ITO)などの透明導電体で形成した透明電極を陽極として用いている。一方、電子注入を容易にして発光効率を上げるには、陰極に仕事関数の小さな物質を用いることが重要で、通常Mg−Ag、Al−Liなどの金属電極を用いている。
【0103】
このような構成の有機EL表示装置において、有機発光層は、厚さ10nm程度ときわめて薄い膜で形成されている。このため、有機発光層も透明電極と同様、光をほぼ完全に透過する。その結果、非発光時に透明基板の表面から入射し、透明電極と有機発光層とを透過して金属電極で反射した光が、再び透明基板の表面側へと出るため、外部から視認したとき、有機EL表示装置の表示面が鏡面のように見える。
【0104】
電圧の印加によって発光する有機発光層の表面側に透明電極を備えるとともに、有機発光層の裏面側に金属電極を備えてなる有機エレクトロルミネセンス発光体を含む有機EL表示装置において、透明電極の表面側に偏光板を設けるとともに、これら透明電極と偏光板との間に位相差板を設けることができる。
【0105】
位相差板および偏光板は、外部から入射して金属電極で反射してきた光を偏光する作用を有するため、その偏光作用によって金属電極の鏡面を外部から視認させないという効果がある。特に、位相差板を1 /4 波長板で構成し、かつ偏光板と位相差板との偏光方向のなす角をπ/4 に調整すれば、金属電極の鏡面を完全に遮蔽することができる。
【0106】
すなわち、この有機EL表示装置に入射する外部光は、偏光板により直線偏光成分のみが透過する。この直線偏光は位相差板により一般に楕円偏光となるが、とくに位相差板が1 /4 波長板でしかも偏光板と位相差板との偏光方向のなす角がπ/4 のときには円偏光となる。
【0107】
この円偏光は、透明基板、透明電極、有機薄膜を透過し、金属電極で反射して、再び有機薄膜、透明電極、透明基板を透過して、位相差板に再び直線偏光となる。そして、この直線偏光は、偏光板の偏光方向と直交しているので、偏光板を透過できない。その結果、金属電極の鏡面を完全に遮蔽することができる。
【0108】
【実施例】
以下、本発明を実施例等をあげて説明するが、本発明はこれら実施例に制限されるものではない。なお、以下の実施例において部は重量部を意味する。
【0109】
実施例1
冷却管、温度計および撹拌装置を備えた反応容器に、アクリル系モノマーとして、N−アクリロイルモルホルリン70部(Tg:145℃)、アクリル酸70部(Tg:115℃)、光重合開始剤として、1−[4−(2−ヒドロキシエトキシ)−フェニル]−2−ヒドロキシ−2−メチル−1−プロパン−1−オン(イルガキュア2959:チバ・スペシャルテイ・ケミカルズ(株)製)0.14部、ポリオールとしてポリオキシテトラメチレングリコール(分子量650,三菱化学(株)製)44.04部、ウレタン反応触媒としてジブチルすずジラウリレート0.05部を仕込み、これらを撹拌しながら、キシリレンジイソシアネート15.94部を滴下し、65℃で2時間、ウレタン化反応させて、ウレタンポリマーおよびアクリル系モノマーを含有する混合物を得た。前記アクリル系モノマーから得られたアクリル系ポリマーのTgは397Kである。なお、ポリマーのTgの算出は、1/Tg=(W1 /Tg1 )+(W2 /Tg2 )+・・・・・+(Wn /Tgn )、但し、Tg:共重合体のTg(K)、Wn :W1 、W2 、Wn モノマーの重合分率、Tgn :各モノマー単独で重合したポリマーのTg(K)、により行った。
【0110】
この混合物を、剥離処理した厚さ38μmのポリエステルフィルム上に塗布した後、低圧水銀ランプを用いて紫外線を2700mJ/cm2 照射して、アクリル系モノマーを硬化させることにより、厚さ150μmの複合フィルムを得た。こうして得られた複合フィルムを、150℃中で1分間保った後、長さ方向へ0. 2m/minの速度で2倍に1軸延伸することにより、厚さ120μmの位相差板を得た。
【0111】
実施例2
冷却管、温度計および撹拌装置を備えた反応容器に、アクリルモノマーとして、N−アクリロイルモルホルリン50部、アクリル酸50部、光重合開始剤として1−[4−(2−ヒドロキシエトキシ)−フェニル]−2−ヒドロキシ−2−メチル−1−プロパン−1−オン(イルガキュア2959:チバ・スペシャルティ・ケミカルズ(株)製)0.10部、ポリオールとしてポリオキシテトラメチレングリコール(分子量650,三菱化学(株)製)72.8部、ウレタン反応触媒としてジブチルすずジラウリレート0.05部を仕込み、これらを撹拌しながら、キシリレンジイソシアネート27.19部を滴下し、65℃で2時間、ウレタン化反応させて、ウレタンポリマーおよびアクリル系モノマーを含有する混合物を得た。前記アクリル系モノマーから得られたアクリル系ポリマーのTgは397Kである。
【0112】
この混合物を、剥離処理した厚さ38μmのポリエステルフィルム上に塗布した後、低圧水銀ランプを用いて紫外線を2700mJ/cm2 照射して、アクリル系モノマーを硬化させることにより、厚さ130μmの複合フィルムを得た。こうして得られた複合フィルムを、160℃中で1分間保った後、長さ方向へ0. 2m/minの速度で1.7倍に1軸延伸することにより、厚さ100μmの位相差板を得た。
【0113】
比較例1
厚さ110μmのポリカーボネートフィルム(帝人化成(株)製,パンライトC1400)を150℃中で1分間保った後、長さ方向へ0. 2m/minの速度で1.05倍に1軸延伸し、厚さ100μmの位相差板を得た。
【0114】
比較例2
厚さ125μmのノルボルネン系フィルム(JSR(株)製,ARTON)を180℃中で1分間保った後、長さ方向へ0. 2m/minの速度で1.4倍に1軸延伸し、厚さ100μmの位相差板を得た。
【0115】
実施例および比較例で得られた位相差板について、下記の光学的物性を評価した。
【0116】
(1)全光線透過率およびヘイズ
村上色彩技術研究所製のヘイズメーター(HM−150)を用い、全光線透過率(%)およびへイズを測定した。結果を表1に示す。
【0117】
【表1】
Figure 0004115804
表1に示す通り、本発明の実施例1、2の複合フィルム(位相差板)は、比較例に記載のポリカーボネート系位相差板、ノルボルネン系位相差と同等の透明性を持つことが分かる。
【0118】
(2)波長分散値
日本分光社製のエリプソメータを用いて、400nmから800nmの波長範囲の光学的位相差(Re:nm)を測定した。結果を図1、図2に示す。
【0119】
図1は、波長分散特性として、位相差板の各波長に対する位相差(Re)を示すものである。本発明の新規な光学フィルムは、100nm以上の位相差値を有し、かつ波長が400nm、500nm、800nmのときの位相差をそれぞれRe(400)、Re(550)、Re(800)としたとき、Re(400)<Re(550)<Re(800)を達成することが分かる。すなわち、本発明の実施例1、2の複合フィルムは、逆分散特性を有しており、可視光域の全ての波長に対応してほぼ1/4λになるような一様な光学的位相差(Re:nm)を提供できることがわかる。
【0120】
図2は、波長分散特性として、位相差板の各波長に対するRe/Re(550)を示すものである。Re/Re(550)は、Re(550)に対する各波長における位相差(Re)を示すものである。図2に示す通り、Re(400)/Re(550)の値が0.5〜0.8であり、Re(800)/Re(550)の値が1.2〜1.6であることが分かる。
【図面の簡単な説明】
【図1】実施例および比較例の位相差板の各波長に対する位相差(Re)を示すグラフである。
【図2】実施例および比較例の位相差板の各波長に対するRe/Re(550)を示すグラフである。

Claims (14)

  1. ポリオールとポリイソシアネートを反応させて得られたウレタンポリマーおよびビニル系モノマーの重合により得られたビニル系ポリマーを含有する複合フィルムからなることを特徴とする光学フィルム。
  2. ビニル系ポリマーがアクリル系ポリマーであることを特徴とする請求項1記載の光学フィルム。
  3. 複合フィルムが、ウレタンポリマーおよびビニル系モノマーを含有する混合物に、放射線を照射しビニル系モノマーを硬化させたものであることを特徴とする請求項1または2記載の光学フィルム。
  4. ビニル系モノマーがアクリル系モノマーを含有することを特徴とする請求項3記載の光学フィルム。
  5. 複合フィルムが延伸されている延伸フィルムであることを特徴とする請求項1〜4のいずれかに記載の光学フィルム。
  6. 位相差値が20〜500nmであることを特徴とする請求項5記載の光学フィルム。
  7. 請求項4または5記載の光学フィルムを用いた位相差板。
  8. 波長が400nm、500nm、800nmのときの位相差値をそれぞれRe(400)、Re(550)、Re(800)としたとき、
    Re(400)<Re(550)<Re(800)を満足することを特徴とする請求項7記載の位相差板。
  9. 波長が400nm、500nm、800nmのときの位相差値をそれぞれRe(400)、Re(550)、Re(800)としたとき、
    Re(400)/Re(550)の値が0.5〜0.8であり、
    Re(800)/Re(550)の値が1.2〜1.6であることを特徴とする請求項7または8記載の位相差板。
  10. 請求項1〜5のいずれかに記載の光学フィルムまたは請求項6〜9のいずれかに記載の位相差板と、当該光学フィルムまたは位相差板以外の他の光学層とが積層していることを特徴とする光学フィルム。
  11. 請求項1〜5のいずれかに記載の光学フィルム、請求項6〜9のいずれかに記載の位相差板、または請求項10記載の光学フィルムが用いられていることを特徴とする画像表示装置。
  12. ウレタンポリマーおよびビニル系モノマーを含有する混合物に、放射線を照射しビニル系モノマーを硬化して複合フィルムを形成することを特徴とする請求項1〜4記載の光学フィルムの製造方法。
  13. ビニル系モノマーの存在下で、ポリオールとポリイソシアネートを反応させてウレタンポリマーを形成することにより、ウレタンポリマーおよびビニル系モノマーを含有する混合物とした後、放射線を照射しビニル系モノマーを硬化して複合フィルムを形成することを特徴とする請求項12記載の光学フィルムの製造方法。
  14. 請求項12または請求項13に記載の製造方法で複合フィルムを形成した後、さらに延伸することを特徴とする請求項5記載の光学フィルムの製造方法。
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