JP6966850B2 - 光学部材、ならびに、該光学部材を用いたバックライトユニットおよび液晶表示装置 - Google Patents
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Description
1つの実施形態においては、上記波長変換層のみが上記波長選択吸収材料を含む。別の実施形態においては、上記粘着剤層のみが上記波長選択吸収材料を含む。さらに別の実施形態においては、上記波長変換層および上記粘着剤層が上記波長選択吸収材料を含む。
1つの実施形態においては、上記光学部材は、上記粘着剤層の上記波長変換層と反対側に反射型偏光子をさらに有する。
1つの実施形態においては、上記波長変換層は、マトリックスと該マトリックス中に分散された量子ドットとを含む。
1つの実施形態においては、上記量子ドットは、第1の量子ドットおよび第2の量子ドットを含む。1つの実施形態においては、上記第1の量子ドットは515nm〜550nmの範囲の波長帯域に発光中心波長を有し、上記第2の量子ドットは605nm〜650nmの範囲の波長帯域に発光中心波長を有する。
1つの実施形態においては、上記波長選択吸収材料は、第1の波長選択吸収材料および第2の波長選択吸収材料を含む。1つの実施形態においては、上記第1の波長選択吸収材料は470nm〜510nmの範囲の波長帯域に吸収極大波長を有し、上記第2の波長選択吸収材料は560nm〜610nmの範囲の波長帯域に吸収極大波長を有する。
1つの実施形態においては、上記光学部材は、上記波長変換層の少なくとも一方の側にバリアフィルムが設けられている。
1つの実施形態においては、上記光学部材は、上記反射型偏光子と上記粘着剤層との間に、屈折率が1.30以下である低屈折率層をさらに有する。
1つの実施形態においては、上記光学部材は、上記反射型偏光子と上記粘着剤層との間に、少なくとも1つのプリズムシートをさらに有する。
1つの実施形態においては、上記光学部材は、上記反射型偏光子の上記粘着剤層と反対側に、吸収型偏光子を含む偏光板をさらに有する。
本発明の別の局面によれば、バックライトユニットが提供される。このバックライトユニットは、光源と該光源の視認側に配置された上記の光学部材とを有する。
1つの実施形態においては、上記光源は青色〜紫外領域の光を発する。
本発明のさらに別の局面によれば、液晶表示装置が提供される。この液晶表示装置は、液晶セルと、該液晶セルの視認側に配置された視認側偏光板と、該液晶セルの視認側と反対側に配置された背面側偏光板と、該背面側偏光板の外側に配置された上記の光学部材とを有する。別の実施形態による液晶表示装置は、液晶セルと、該液晶セルの視認側に配置された偏光板と、該液晶セルの視認側と反対側に配置された上記の光学部材とを有する。
まず、光学部材の全体構成について、図面を参照して代表的な実施形態を説明する。各図面において、同一の構成要素は同一符号を付し、重複した説明は省略する。また、見やすくするために、図面における各層の厚みの比率は実際とは異なっている。なお、光学部材の構成要素については、B項〜H項で詳細に説明する。
波長変換層10は、上記のとおり、代表的にはマトリックスと該マトリックス中に分散された波長変換材料とを含む。
マトリックスを構成する材料(以下、マトリックス材料とも称する)は、好ましくは、低い酸素透過性および透湿性を有し、高い光安定性および化学的安定性を有し、所定の屈折率を有し、優れた透明性を有し、および/または、波長変換材料に対して優れた分散性を有する。マトリックスは、樹脂フィルムであってもよく、粘着剤であってもよい。
マトリックスが樹脂フィルムである場合、樹脂フィルムを構成する樹脂としては、任意の適切な樹脂を用いることができる。具体的には、樹脂は、熱可塑性樹脂であってもよく、熱硬化性樹脂であってもよく、活性エネルギー線硬化性樹脂であってもよい。活性エネルギー線硬化性樹脂としては、電子線硬化型樹脂、紫外線硬化型樹脂、可視光線硬化型樹脂が挙げられる。樹脂の具体例としては、エポキシ、(メタ)アクリレート(例えば、メチルメタクリレート、ブチルアクリレート)、ノルボルネン、ポリエチレン、ポリ(ビニルブチラール)、ポリ(ビニルアセテート)、ポリ尿素、ポリウレタン、アミノシリコーン(AMS)、ポリフェニルメチルシロキサン、ポリフェニルアルキルシロキサン、ポリジフェニルシロキサン、ポリジアルキルシロキサン、シルセスキオキサン、フッ化シリコーン、ビニルおよび水素化物置換シリコーン、スチレン系ポリマー(例えば、ポリスチレン、アミノポリスチレン(APS)、ポリ(アクリルニトリルエチレンスチレン)(AES))、二官能性モノマーと架橋したポリマー(例えば、ジビニルベンゼン)、ポリエステル系ポリマー(例えば、ポリエチレンテレフタレート)、セルロース系ポリマー(例えば、トリアセチルセルロース)、塩化ビニル系ポリマー、アミド系ポリマー、イミド系ポリマー、ビニルアルコール系ポリマー、エポキシ系ポリマー、シリコーン系ポリマー、アクリルウレタン系ポリマーが挙げられる。これらは、単独で用いてもよく、組み合わせて(例えば、ブレンド、共重合)用いてもよい。これらの樹脂は膜を形成後に延伸、加熱、加圧といった処理を施してもよい。好ましくは、熱硬化性樹脂または紫外線硬化型樹脂であり、より好ましくは熱硬化性樹脂である。本発明の光学部材をロールトゥロールにより製造する場合に、好適に適用することができるからである。
マトリックスが粘着剤である場合、粘着剤としては、任意の適切な粘着剤を用いることができる。粘着剤は、好ましくは、透明性および光学的等方性を有する。粘着剤の具体例としては、ゴム系粘着剤、アクリル系粘着剤、シリコーン系粘着剤、エポキシ系粘着剤、セルロース系粘着剤が挙げられる。好ましくは、ゴム系粘着剤またはアクリル系粘着剤である。
波長変換材料は、波長変換層の波長変換特性を制御し得る。波長変換材料としては、任意の適切な構成が採用され得る。例えば、波長変換材料は、量子ドットであってもよく蛍光体であってもよい。1つの実施形態においては、第1の波長変換材料および第2の波長変換材料はいずれも量子ドットであり得る。別の実施形態においては、第1の波長変換材料または第2の波長変換材料の一方は量子ドットであり、他方は蛍光体であり得る。例えば、第1の波長変換材料は量子ドットであり、第2の波長変換材料は蛍光体であり得る。さらに別の実施形態においては、第1の波長変換材料および第2の波長変換材料はいずれも蛍光体であり得る。
量子ドットは、単独で用いてもよく、2種以上(例えば、2種類、3種類、4種類以上)を組み合わせて用いてもよい。例えば、異なる発光中心波長を有する量子ドットを適切に組み合わせて用いることにより、所望の発光中心波長を有する光を実現する波長変換層を形成することができる。量子ドットの発光中心波長は、量子ドットの材料および/または組成、粒子サイズ、形状等により調整することができる。1つの実施形態においては、2種類の量子ドット(第1の量子ドットおよび第2の量子ドット)が用いられ得る。これらを適切に組み合わせることにより、所定の波長の光(バックライト光源からの光)を波長変換層に入射および通過させると、所望の波長帯域に発光中心波長を有する光を実現することができる。例えば、第1の量子ドットは好ましくは515nm〜550nmの範囲の波長帯域に発光中心波長を有し、第2の量子ドットは好ましくは605nm〜650nmの範囲の波長帯域に発光中心波長を有する。したがって、第1の量子ドットは、励起光(本発明においては、バックライト光源からの光)により励起され緑色光を発光し、第2の量子ドットは赤色光を発光し得る。このような構成であれば、必要に応じて青色光を発光し得る量子ドットをさらに組み合わせることにより、光学部材を液晶表示装置に適用した場合に、表示ムラを抑制し、かつ、優れた色相を実現することができる。
蛍光体としては、目的に応じて所望の色の光を発光し得る任意の適切な蛍光体を用いることができる。具体例としては、赤色蛍光体、緑色蛍光体が挙げられる。
波長変換層は、上記のとおり波長選択吸収材料を含み得る。波長選択吸収材料の代表例としては、波長選択吸収性色素が挙げられる。波長選択吸収性色素としては、任意の適切な波長選択吸収性色素が用いられ得る。波長選択吸収性色素の具体例としては、アントラキノン系、トリフェニルメタン系、ナフトキノン系、チオインジゴ系、ペリノン系、ペリレン系、スクアリリウム系、シアニン系、ポルフィリン系、アザポルフィリン系、フタロシアニン系、サブフタロシアニン系、キニザリン系、ポリメチン系、ローダミン系、オキソノール系、キノン系、アゾ系、キサンテン系、アゾメチン系、キナクリドン系、ジオキサジン系、ジケトピロロピロール系、アントラピリドン系、イソインドリノン系、インダンスロン系、インジゴ系、チオインジゴ系、キノフタロン系、キノリン系、トリフェニルメタン系の化合物が挙げられる。
波長変換層は、目的に応じて任意の適切な添加材をさらに含んでいてもよい。添加材としては、例えば、光拡散材料、光に異方性を付与する材料、光を偏光化する材料が挙げられる。光拡散材料の具体例としては、アクリル系樹脂、シリコーン系樹脂、スチレン系樹脂、またはこれらの共重合系樹脂で構成される微粒子が挙げられる。光に異方性を付与する材料および/または光を偏光化する材料の具体例としては、長軸と短軸で複屈折が異なる楕円球状微粒子、コアシェル型微粒子、積層型微粒子が挙げられる。添加剤の種類、数、配合量等は、目的に応じて適切に設定され得る。
粘着剤層20は、任意の適切な粘着剤で構成され得る。粘着剤層20を構成する粘着剤は、波長変換層のマトリックス材料に関してB−1−2項で説明したとおりである。
バリアフィルムは、好ましくは、酸素および/または水蒸気に対してバリア機能を有する。バリアフィルムを設けることにより、酸素および/または水蒸気による量子ドットの劣化を防止し、結果として、波長変換層の機能の長寿命化を達成することができる。バリアフィルムの酸素透過率は、好ましくは10cm3/(m2・day・atm)以下であり、より好ましくは1cm3/(m2・day・atm)以下であり、さらに好ましくは0.1cm3/(m2・day・atm)以下である。酸素透過率は、25℃、0%RHの雰囲気下において、JIS K7126に準拠した測定法によって測定され得る。バリアフィルムの水蒸気透過率(透湿度)は、好ましくは1g/(m2・day)以下であり、より好ましくは0.1g/(m2・day)以下であり、さらに好ましくは、0.01g/(m2・day)以下である。水蒸気透過率は、40℃、90%RHの雰囲気下において、JIS K7129に準拠した測定法によって測定され得る。
反射型偏光子40は、特定の偏光状態(偏光方向)の偏光を透過し、それ以外の偏光状態の光を反射する機能を有する。反射型偏光子40は、直線偏光分離型であってもよく、円偏光分離型であってもよい。以下、一例として、直線偏光分離型の反射型偏光子について説明する。なお、円偏光分離型の反射型偏光子としては、例えば、コレステリック液晶を固定化したフィルムとλ/4板との積層体が挙げられる。
低屈折率層50の屈折率は、上記のとおり好ましくは1.30以下である。低屈折率層50の屈折率は、可能な限り空気の屈折率(1.00)に近いことが好ましい。具体的には、低屈折率層の屈折率は、好ましくは1.20以下であり、より好ましくは1.15以下である。低屈折率層の屈折率の下限は、例えば1.01である。低屈折率層の屈折率がこのような範囲であれば、空気層を排除して顕著な薄型化を実現しつつ、高い輝度を有する液晶表示装置を実現することができる。
G−1.第1のプリズムシート
上記のとおり、第1のプリズムシート60は、代表的には、基材部61とプリズム部62とを有する。第1のプリズムシート60は、本発明の光学部材が液晶表示装置のバックライト側に配置された場合に、バックライトユニットから出射された偏光光を、その偏光状態を保ったまま、プリズム部62内部での全反射等によって、液晶表示装置の略法線方向に最大強度を有する偏光光として偏光板に導く。基材部61は、目的およびプリズムシートの構成に応じて省略されてもよい。例えば、低屈折率層50がプリズムシートの支持部材として機能し得る場合には、基材部61は省略され得る。なお、「略法線方向」とは、法線方向から所定の角度内の方向、例えば、法線方向から±10°の範囲内の方向を包含する。
1つの実施形態においては、第1のプリズムシート60(実質的には、プリズム部62)は、上記のとおり、波長変換層10と反対側に凸となる柱状の単位プリズム63が複数配列されて構成されている。好ましくは、単位プリズム63は柱状であり、その長手方向(稜線方向)は、偏光板の透過軸と略直交方向または略平行方向に向いている。本明細書において、「実質的に直交」および「略直交」という表現は、2つの方向のなす角度が90°±10°である場合を包含し、好ましくは90°±7°であり、さらに好ましくは90°±5°である。「実質的に平行」および「略平行」という表現は、2つの方向のなす角度が0°±10°である場合を包含し、好ましくは0°±7°であり、さらに好ましくは0°±5°である。さらに、本明細書において単に「直交」または「平行」というときは、実質的に直交または実質的に平行な状態を含み得るものとする。なお、第1のプリズムシート60は、単位プリズム63の稜線方向と偏光板の透過軸とが所定の角度を形成するようにして配置(いわゆる斜め放置)してもよい。このような構成を採用することにより、モアレの発生をさらに良好に防止できる場合がある。斜め配置の範囲としては、好ましくは20°以下であり、より好ましくは15°以下である。
第1のプリズムシート60に基材部61を設ける場合には、単一の材料を押出し成型等することにより基材部61とプリズム部62とを一体的に形成してもよく、基材部用フィルム上にプリズム部を賦形してもよい。基材部の厚みは、好ましくは25μm〜150μmである。このような厚みであれば、取扱い性および強度が優れ得る。
1つの実施形態においては、上記のように、第1のプリズムシート60と第2のプリズムシート70とが、点接着により貼り合わせられている。このような構成とすることにより、光学部材を液晶表示装置に適用した場合に、機械的強度に優れ、高い輝度を有し、表示ムラが抑制され、および、優れた色相を有する液晶表示装置を実現し得る。第2のプリズムシートの構成、機能等は、第1のプリズムシートに関してG−1項で説明したとおりである。
上記のとおり、偏光板80は、代表的には、吸収型偏光子81と、吸収型偏光子81の片側に配置された保護層82と、吸収型偏光子81のもう一方の側に配置された保護層83とを有する。
吸収型偏光子81としては、任意の適切な偏光子が採用され得る。例えば、偏光子を形成する樹脂フィルムは、単層の樹脂フィルムであってもよく、二層以上の積層体であってもよい。
保護層は、偏光板の保護フィルムとして使用できる任意の適切なフィルムで形成される。当該フィルムの主成分となる材料の具体例としては、トリアセチルセルロース(TAC)等のセルロース系樹脂や、ポリエステル系、ポリビニルアルコール系、ポリカーボネート系、ポリアミド系、ポリイミド系、ポリエーテルスルホン系、ポリスルホン系、ポリスチレン系、ポリノルボルネン系、ポリオレフィン系、(メタ)アクリル系、アセテート系等の透明樹脂等が挙げられる。また、(メタ)アクリル系、ウレタン系、(メタ)アクリルウレタン系、エポキシ系、シリコーン系等の熱硬化型樹脂または紫外線硬化型樹脂等も挙げられる。この他にも、例えば、シロキサン系ポリマー等のガラス質系ポリマーも挙げられる。また、特開2001−343529号公報(WO01/37007)に記載のポリマーフィルムも使用できる。このフィルムの材料としては、例えば、側鎖に置換または非置換のイミド基を有する熱可塑性樹脂と、側鎖に置換または非置換のフェニル基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使用でき、例えば、イソブテンと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有する樹脂組成物が挙げられる。当該ポリマーフィルムは、例えば、上記樹脂組成物の押出成形物であり得る。それぞれの保護層52および53は同一であってもよく、異なっていてもよい。
上記A項〜H項に記載の本発明の光学部材は、バックライトユニットに組み込まれ得る。したがって、本発明は、そのようなバックライトユニットも包含する。バックライトユニットは、液晶パネルの背面側に配置され液晶パネルを背面側から照明する照明装置である。バックライトユニットは、任意の適切な構成が採用され得る。例えば、バックライトユニットは、エッジライト方式であってもよく、直下方式であってもよい。直下方式が採用される場合、バックライトユニットは、例えば、光源と反射フィルムと拡散板と上記の光学部材とを有する。エッジライト方式が採用される場合、バックライトユニットは、導光板とライトリフレクターとをさらに有し得る。上記光学部材は光源の視認側(エッジライト方式の場合には、導光板の視認側)に配置され得る。光源は、目的に応じて任意の適切な構成が採用され得る。1つの実施形態においては、光源は、青色〜紫外領域の光を発する。このような構成であれば、高輝度および高色域化の両立が実現され得る。バックライトユニットの具体的な構成は当業界で周知であるので、詳細な説明は省略する。
本発明のさらに別の局面によれば、液晶表示装置が提供される。光学部材が偏光板を含まない実施形態においては、液晶表示装置は、液晶セルと、該液晶セルの視認側に配置された視認側偏光板と、該液晶セルの視認側と反対側に配置された背面側偏光板と、該背面側偏光板の外側に配置された上記A項〜H項に記載の光学部材と、該光学部材の外側に配置されたバックライトユニットとを有する。光学部材が偏光板を含む実施形態においては、液晶表示装置は、液晶セルと、該液晶セルの視認側に配置された偏光板と、該液晶セルの視認側と反対側に配置された上記A項〜H項に記載の光学部材と、該光学部材の外側に配置されたバックライトユニットとを有する。液晶セルの構成および駆動モード等は当業界で周知であるので、具体的な説明は省略する。
(波長変換層)
ゴム系ポリマーとしてポリイソブチレン(PIB)100重量部に、粘着付与剤として水添テルペンフェノール(商品名:YSポリスターTH130、軟化点:130℃、水酸基価:60、ヤスハラケミカル(株)製)を10重量部、緑色の波長変換材料としてInP系のコアからなる粒子径10nm以下、発光中心波長530nmの量子ドットを3重量部、赤色の波長変換材料としてInP系のコアからなる粒子径20nm以下、発光中心波長630nmの量子ドットを0.3重量部配合し、固形分が18重量%になるようにトルエン溶媒にて調整し、波長変換材料を有する粘着剤組成物(溶液)を調製した。
一方、バリアフィルムとして、厚み100μmのPETフィルム(商品名:コスモシャインA4300、東洋紡(株)製)の片面にAZOおよびSiO2をスパッタ処理したフィルムを用いた。上記で得られた粘着剤組成物を、バリアフィルムのスパッタ処理面にアプリケータにて塗布し、粘着剤塗布層を形成した。次いで、塗布層を120℃で3分乾燥させて、粘着剤層を形成し、粘着剤層の厚みが50μmの粘着シートを作製した。さらに、粘着シートの粘着面には、上記と同じバリアフィルムをスパッタ処理面と粘着剤層が接するように貼り合わせ、バリアフィルム/波長変換層/バリアフィルムのシートを得た。
(反射型偏光子)
SHARP社製40型TV(製品名:AQUOS、品番:LC40−Z5)を分解し、バックライト部材から反射型偏光子を取り出した。この反射型偏光子の両面に設けられている拡散層を除去し、本実施例の反射型偏光子とした。
(偏光板の作製)
ポリビニルアルコールを主成分とする高分子フィルム[クラレ製 商品名「9P75R(厚み:75μm、平均重合度:2,400、ケン化度99.9モル%)」]を水浴中に1分間浸漬させつつ搬送方向に1.2倍に延伸した後、ヨウ素濃度0.3重量%の水溶液中で1分間浸漬することで、染色しながら、搬送方向に、全く延伸していないフィルム(原長)を基準として3倍に延伸した。次いで、この延伸フィルムを、ホウ酸濃度4重量%、ヨウ化カリウム濃度5重量%の水溶液中に浸漬しながら、搬送方向に、原長基準で6倍までさらに延伸し、70℃で2分間乾燥することにより、偏光子を得た。
一方、トリアセチルセルロース(TAC)フィルム(コニカミノルタ社製、製品名「KC4UW」、厚み:40μm)の片面に、アルミナコロイド含有接着剤を塗布し、これを上記で得られた偏光子の片面に両者の搬送方向が平行となるようにロールトゥロールで積層した。なお、アルミナコロイド含有接着剤は、アセトアセチル基を有するポリビニルアルコール系樹脂(平均重合度1200、ケン化度98.5モル%、アセトアセチル化度5モル%)100重量部に対して、メチロールメラミン50重量部を純水に溶解し、固形分濃度3.7重量%の水溶液を調製し、この水溶液100重量部に対して、正電荷を有するアルミナコロイド(平均粒子径15nm)を固形分濃度10重量%で含有する水溶液18重量部を加えて調製した。続いて、偏光子の反対側の面にも同様に、上記アルミナコロイド含有接着剤を塗布したTACフィルムを、これらの搬送方向が平行となるようにロールトゥロールで積層し、その後55℃で6分間乾燥させた。このようにして、TACフィルム/偏光子/TACフィルムの構成を有する偏光板を得た。
(光学部材の作製)
上記で得られた偏光板と反射型偏光子と上記シート(バリアフィルム/波長変換層/バリアフィルム)とをアクリル系粘着剤を介して貼り合せ、偏光板/粘着剤層/反射型偏光子/粘着剤層/バリアフィルム/波長変換層/バリアフィルムの構成を有する光学部材を得た。
(バックライト)
LED均一発光面照明(株式会社アイテックシステム製、TMN−4シリーズ)を用いた。
(液晶パネル)
SHARP社製40型TV(製品名:AQUOS、品番:LC40−Z5)から取り出した液晶パネルを用いた。
シミュレーションにおいて、480nmに吸収極大波長を有する波長選択吸収材料をさらに加えて計算したこと以外は実施例1と同様にして評価した。結果を図9に示す。
シミュレーションにおいて、波長選択吸収材料を含まない状態として計算したこと以外は実施例1と同様にして評価した。結果を図8および図9にそれぞれ実施例1および2の参照として示す。
図8および図9から明らかなように、量子ドット(波長変換材料)と波長選択吸収材料を組み合わせて用いることにより、光学部材から取り出された光のスペクトルの580nm付近の谷間が顕著に深くなっていることがわかる。これは、赤色光と緑色光との混色が抑制されていることを示している。さらに、図9から明らかなように、480nmに吸収極大波長を有する波長選択吸収材料をさらに加えることにより、上記スペクトルの480nm付近の谷間が深くなり、緑色光と青色光との混色も抑制されることがわかる。その結果、色域(各単色(RGB)の色度座標を結んで形成される三角形の面積に対応する)は、BT2020の面積に対して、実施例1が67.71%、実施例2が68.18%、比較例1が62.98%となり、実施例では色域が顕著に改善されていることがわかる。このように、本発明の実施例によれば、高演色化または広色域化が実願され得る。
20 粘着剤層
31 バリアフィルム
32 バリアフィルム
40 反射型偏光子
50 低屈折率層
60 第1のプリズムシート
70 第2のプリズムシート
80 偏光板
81 偏光子
100 光学部材
101 光学部材
102 光学部材
103 光学部材
104 光学部材
105 光学部材
Claims (15)
- 波長変換層と粘着剤層と低屈折率層と2つのプリズムシートと反射型偏光子とをこの順に有し、
該波長変換層および/または該粘着剤層が波長選択吸収材料を含み、
該低屈折率層が内部に空隙を有し、該低屈折率層の屈折率が1.30以下であり、
該2つのプリズムシートはそれぞれ、単位プリズムによる凸部が該反射型偏光子側となるように配置されている、
光学部材。 - 前記波長変換層のみが前記波長選択吸収材料を含む、請求項1に記載の光学部材。
- 前記粘着剤層のみが前記波長選択吸収材料を含む、請求項1に記載の光学部材。
- 前記波長変換層および前記粘着剤層が前記波長選択吸収材料を含む、請求項1に記載の光学部材。
- 前記波長変換層が、マトリックスと該マトリックス中に分散された量子ドットとを含む、請求項1から4のいずれかに記載の光学部材。
- 前記量子ドットが、第1の量子ドットおよび第2の量子ドットを含む、請求項5に記載の光学部材。
- 前記第1の量子ドットが515nm〜550nmの範囲の波長帯域に発光中心波長を有し、前記第2の量子ドットが605nm〜650nmの範囲の波長帯域に発光中心波長を有する、請求項6に記載の光学部材。
- 前記波長選択吸収材料が、第1の波長選択吸収材料および第2の波長選択吸収材料を含む、請求項1から7のいずれかに記載の光学部材。
- 前記第1の波長選択吸収材料が470nm〜510nmの範囲の波長帯域に吸収極大波長を有し、前記第2の波長選択吸収材料が560nm〜610nmの範囲の波長帯域に吸収極大波長を有する、請求項8に記載の光学部材。
- 前記波長変換層の少なくとも一方の側にバリアフィルムが設けられている、請求項1から9のいずれかに記載の光学部材。
- 前記反射型偏光子の前記粘着剤層と反対側に、吸収型偏光子を含む偏光板をさらに有する、請求項1から10のいずれかに記載の光学部材。
- 光源と、該光源の視認側に配置された請求項1から11のいずれかに記載の光学部材と、を有する、バックライトユニット。
- 前記光源が青色〜紫外領域の光を発する、請求項12に記載のバックライトユニット。
- 液晶セルと、該液晶セルの視認側に配置された視認側偏光板と、該液晶セルの視認側と反対側に配置された背面側偏光板と、該背面側偏光板の外側に配置された請求項1から10のいずれかに記載の光学部材とを有する、液晶表示装置。
- 液晶セルと、該液晶セルの視認側に配置された視認側偏光板と、該液晶セルの視認側と反対側に配置された請求項11に記載の光学部材とを有する、液晶表示装置。
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