JP7122168B2 - Laminate with Adhesive Layer, Laminate, Liquid Crystal Layer Laminate, Method for Producing Liquid Crystal Film, and Method for Producing Optical Laminate - Google Patents

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Description

本発明は、接着層付き積層体、積層体、液晶層積層体、液晶フィルムの製造方法、及び、光学積層体の製造方法に関する。 TECHNICAL FIELD The present invention relates to a laminate with an adhesive layer, a laminate, a liquid crystal layer laminate, a method for producing a liquid crystal film, and a method for producing an optical laminate.

有機発光ダイオード(OLED)を用いた有機EL表示装置は、液晶表示装置等に比べて軽量化や薄型化が可能であるだけでなく、幅広い視野角、速い応答速度、高いコントラスト等の高画質を実現できるため、スマートフォンやテレビ、デジタルカメラ等、様々な分野で用いられている。有機EL表示装置では、外光の反射による視認性の低下を抑制するために、円偏光板等を用いて反射防止性能を向上させることが知られている。 Organic EL display devices using organic light-emitting diodes (OLED) are not only capable of being made lighter and thinner than liquid crystal display devices, but also offer high image quality such as a wide viewing angle, fast response speed, and high contrast. Since it can be realized, it is used in various fields such as smartphones, TVs, and digital cameras. In an organic EL display device, it is known to improve the antireflection performance by using a circularly polarizing plate or the like in order to suppress deterioration in visibility due to reflection of external light.

特許文献1には、有機EL表示装置や液晶表示装置の画像表示パネルに適用される光学フィルムとして、直線偏光板と1/4波長板とを積層した円偏光板が記載されており、この1/4波長板を、1/2波長位相差層と1/4波長位相差層との積層によって構成することが記載されている。 Patent Document 1 describes a circularly polarizing plate in which a linear polarizing plate and a quarter-wave plate are laminated as an optical film applied to an image display panel of an organic EL display device or a liquid crystal display device. It describes that the /4 wavelength plate is formed by laminating a half-wave retardation layer and a quarter-wave retardation layer.

特開2015-25947号公報JP 2015-25947 A

本発明は、光学積層体を製造するために好適な接着層付き積層体、積層体、液晶層積層体、液晶フィルムの製造方法、及び、光学積層体の製造方法の提供を目的とする。 An object of the present invention is to provide a laminate with an adhesive layer suitable for producing an optical laminate, a laminate, a liquid crystal layer laminate, a method for producing a liquid crystal film, and a method for producing an optical laminate.

本発明は、以下に示す接着層付き積層体、積層体、液晶層積層体、液晶フィルムの製造方法、及び、光学積層体の製造方法を提供する。 The present invention provides a laminate with an adhesive layer, a laminate, a liquid crystal layer laminate, a method for producing a liquid crystal film, and a method for producing an optical laminate described below.

〔1〕 第1基材層、第1液晶層、及び接着層をこの順に含む接着層付き積層体であって、
前記接着層付き積層体の幅方向断面において、前記第1液晶層の幅方向の少なくとも一方の端部側に、前記接着層の幅方向の端部の位置よりも幅方向外側にある領域である第1端領域を有し、
前記第1端領域における前記接着層側の表面の水接触角は、75°以上である、接着層付き積層体。
[1] A laminate with an adhesive layer comprising a first substrate layer, a first liquid crystal layer, and an adhesive layer in this order,
In the cross section of the adhesive layer-attached laminate in the width direction, it is a region located on at least one end side in the width direction of the first liquid crystal layer and outside the position of the end portion in the width direction of the adhesive layer in the width direction. having a first end region;
A laminate with an adhesive layer, wherein a water contact angle of the adhesive layer-side surface in the first end region is 75° or more.

〔2〕 前記接着層付き積層体は、前記接着層と、第2基材層及び第2液晶層を含む積層体の前記第2液晶層とを貼合してなる液晶層積層体を製造するためのものであり、
前記液晶層積層体の幅方向断面における前記第1端領域側において、前記第2液晶層は、前記接着層の前記端部の位置よりも幅方向外側に端領域を有する、〔1〕に記載の接着層付き積層体。
[2] The laminate with an adhesive layer is produced by laminating the adhesive layer and the second liquid crystal layer of a laminate including a second substrate layer and a second liquid crystal layer. is for
[1], wherein the second liquid crystal layer has an end region outside the position of the end of the adhesive layer in the width direction on the side of the first end region in the cross section in the width direction of the liquid crystal layer laminate. laminate with an adhesive layer.

〔3〕 前記第1液晶層は、位相差層である、〔1〕又は〔2〕に記載の接着層付き積層体。 [3] The laminate with an adhesive layer according to [1] or [2], wherein the first liquid crystal layer is a retardation layer.

〔4〕 前記第1基材層と前記第1液晶層との間に第1配向層を含む、〔1〕~〔3〕のいずれかに記載の接着層付き積層体。 [4] The laminate with an adhesive layer according to any one of [1] to [3], comprising a first alignment layer between the first substrate layer and the first liquid crystal layer.

〔5〕 第2基材層及び第2液晶層を含む積層体であって、
前記積層体の幅方向断面において、前記第2液晶層の幅方向の少なくとも一方の端部側に第2端領域を有し、
前記第2端領域における前記第2基材層とは反対側の表面の接触角は、75°以上である、積層体。
[5] A laminate including a second substrate layer and a second liquid crystal layer,
having a second end region on at least one end side in the width direction of the second liquid crystal layer in a cross section of the laminate in the width direction;
The laminate, wherein the contact angle of the surface of the second end region opposite to the second substrate layer is 75° or more.

〔6〕 前記積層体は、前記第2液晶層と、第1基材層、第1液晶層、及び接着層をこの順に含む接着層付き積層体の前記接着層とを貼合してなる液晶層積層体を製造するためのものであり、
前記液晶層積層体の幅方向断面における前記第2端領域側において、
前記第2端領域は、前記接着層の端部の位置よりも幅方向外側にあり、
前記第1液晶層は、前記接着層の端部の位置よりも幅方向外側の領域に端領域を有する、〔5〕に記載の積層体。
[6] The laminate is a liquid crystal obtained by pasting together the second liquid crystal layer and the adhesive layer of an adhesive layer-attached laminate including a first substrate layer, a first liquid crystal layer, and an adhesive layer in this order. for producing a layer laminate,
On the second end region side in the cross section in the width direction of the liquid crystal layer stack,
The second end region is outside the position of the end of the adhesive layer in the width direction,
The laminate according to [5], wherein the first liquid crystal layer has an end region in a region on the width direction outer side of the position of the end of the adhesive layer.

〔7〕 前記第2液晶層は、位相差層である、〔5〕又は〔6〕に記載の積層体。
〔8〕 前記第2基材層と前記第2液晶層との間に第2配向層を含む、〔5〕~〔7〕のいずれかに記載の積層体。
[7] The laminate according to [5] or [6], wherein the second liquid crystal layer is a retardation layer.
[8] The laminate according to any one of [5] to [7], comprising a second alignment layer between the second substrate layer and the second liquid crystal layer.

〔9〕 〔1〕~〔4〕のいずれかに記載の接着層付き積層体の前記接着層と、〔5〕~〔8〕のいずれかに記載の積層体の前記第2液晶層とを貼合してなる液晶層積層体であって、
前記液晶層積層体の幅方向断面における前記第1端領域側において、前記第2端領域は、前記接着層の端部の位置よりも幅方向外側にある、液晶層積層体。
[9] The adhesive layer of the laminate with an adhesive layer according to any one of [1] to [4] and the second liquid crystal layer of the laminate according to any one of [5] to [8] A liquid crystal layer laminate formed by bonding,
The liquid crystal layer laminate, wherein the second end area is located outside the position of the end portion of the adhesive layer in the width direction on the side of the first end area in the cross section in the width direction of the liquid crystal layer laminate.

〔10〕 第1基材層、第1液晶層、及び接着層をこの順に含む接着層付き積層体を準備する工程と、
第2基材層及び第2液晶層を含む積層体を準備する工程と、
前記接着層付き積層体の前記接着層側の表面、及び、前記積層体の前記第2液晶層側の表面のうちの少なくとも一方を表面活性化処理する工程と、
前記接着層付き積層体の前記接着層と、前記積層体の前記第2液晶層とを貼合して液晶層積層体を得る工程と、を有し、
前記液晶層積層体の幅方向断面における幅方向の少なくとも一方の端部を含む第3端領域において、前記第1液晶層及び前記第2液晶層は、前記接着層の端部の位置よりも幅方向外側の領域に端領域を有し、
前記表面活性化処理する工程において、
[a1]前記接着層付き積層体の前記接着層側の表面が表面活性化処理されている場合、前記第1液晶層の前記端領域における前記接着層側の表面の水接触角は、75°以上であり、
[b1]前記積層体の前記第2液晶層側の表面が表面活性化処理されている場合、前記第2液晶層の前記端領域における前記接着層側の表面の水接触角は、75°以上である、液晶フィルムの製造方法。
[10] a step of preparing a laminate with an adhesive layer comprising a first substrate layer, a first liquid crystal layer, and an adhesive layer in this order;
preparing a laminate including a second substrate layer and a second liquid crystal layer;
a step of surface-activating at least one of the adhesive layer-side surface of the adhesive layer-attached laminate and the second liquid crystal layer-side surface of the laminate;
obtaining a liquid crystal layer laminate by laminating the adhesive layer of the laminate with an adhesive layer and the second liquid crystal layer of the laminate,
In a third end region including at least one end in the width direction of the cross section in the width direction of the liquid crystal layer stack, the first liquid crystal layer and the second liquid crystal layer are wider than the position of the end of the adhesive layer. having an edge region in the direction outside region,
In the step of surface activation treatment,
[a1] When the adhesive layer-side surface of the adhesive layer-attached laminate is surface-activated, the water contact angle of the adhesive layer-side surface in the end region of the first liquid crystal layer is 75°. and
[b1] When the surface of the laminate on the side of the second liquid crystal layer is surface-activated, the water contact angle of the surface on the side of the adhesive layer in the end region of the second liquid crystal layer is 75° or more. A method for producing a liquid crystal film.

〔11〕 前記表面活性化処理する工程において、
[a2]前記接着層付き積層体の前記接着層側の表面を表面活性化処理する場合、前記第1液晶層の前記端領域における前記接着層側の表面に対する表面活性化処理の処理量が、前記第1液晶層の前記端領域の表面以外の他の表面に対する表面活性化処理の処理量よりも小さくなるように表面活性化処理を行い、
[b2]前記積層体の前記第2液晶層側の表面を表面活性化処理する場合、前記第2液晶層の前記端領域の表面に対する表面活性化処理の処理量が、前記第2液晶層の前記端領域の表面以外の他の表面に対する表面活性化処理の処理量よりも小さくなるように表面活性化処理を行う、〔10〕に記載の液晶フィルムの製造方法。
[11] In the surface activation step,
[a2] When the adhesive layer-side surface of the adhesive layer-attached laminate is subjected to surface activation treatment, the amount of surface activation treatment for the adhesive layer-side surface in the end region of the first liquid crystal layer is performing surface activation treatment so as to be smaller than the treatment amount of the surface activation treatment for the surfaces other than the surface of the end region of the first liquid crystal layer;
[b2] When surface activation treatment is applied to the surface of the laminate on the side of the second liquid crystal layer, the amount of surface activation treatment applied to the surface of the end region of the second liquid crystal layer is equal to that of the second liquid crystal layer. The method for producing a liquid crystal film according to [10], wherein the surface activation treatment is performed so as to be smaller than the treatment amount of the surface activation treatment for the surfaces other than the surface of the edge region.

〔12〕 前記表面活性化処理する工程は、前記接着層付き積層体の前記接着層側の表面、及び、前記積層体の前記第2液晶層側の表面を表面活性化処理する、〔10〕又は〔11〕に記載の液晶フィルムの製造方法。 [12] In the surface activation step, the surface of the laminate with an adhesive layer on the adhesive layer side and the surface of the laminate on the second liquid crystal layer side are subjected to surface activation treatment. Or the manufacturing method of the liquid crystal film as described in [11].

〔13〕 前記表面活性化処理は、コロナ処理である、〔10〕~〔12〕のいずれかに記載の液晶フィルムの製造方法。 [13] The method for producing a liquid crystal film according to any one of [10] to [12], wherein the surface activation treatment is corona treatment.

〔14〕 前記第1液晶層は、位相差層である、〔10〕~〔13〕のいずれかに記載の液晶フィルムの製造方法。 [14] The method for producing a liquid crystal film according to any one of [10] to [13], wherein the first liquid crystal layer is a retardation layer.

〔15〕 前記第2液晶層は、位相差層である、〔10〕~〔14〕のいずれかに記載の液晶フィルムの製造方法。 [15] The method for producing a liquid crystal film according to any one of [10] to [14], wherein the second liquid crystal layer is a retardation layer.

〔16〕 前記第1基材層と前記第1液晶層との間に第1配向層を含む、〔10〕~〔15〕のいずれかに記載の液晶フィルムの製造方法。 [16] The method for producing a liquid crystal film according to any one of [10] to [15], including a first alignment layer between the first substrate layer and the first liquid crystal layer.

〔17〕 前記第2基材層と前記第2液晶層との間に第2配向層を含む、〔10〕~〔16〕のいずれかに記載の液晶フィルムの製造方法。 [17] The method for producing a liquid crystal film according to any one of [10] to [16], including a second alignment layer between the second substrate layer and the second liquid crystal layer.

〔18〕 さらに、前記液晶層積層体における、前記第1基材層及び前記第2基材層のうちの一方を含む第1剥離層を剥離する工程を含む、〔10〕~〔13〕のいずれかに記載の液晶フィルムの製造方法。 [18] The method of [10] to [13], further comprising the step of peeling off a first peeling layer including one of the first substrate layer and the second substrate layer in the liquid crystal layer laminate. A method for producing a liquid crystal film according to any one of the above.

〔19〕 〔18〕に記載の液晶フィルムの製造方法で製造された液晶フィルムを準備する工程と、
光学フィルムを準備する工程と、
前記光学フィルムを、光学フィルム用接着層を介して、前記第1剥離層を剥離して露出した層に積層する工程と、を有する、光学積層体の製造方法。
[19] A step of preparing a liquid crystal film produced by the method for producing a liquid crystal film according to [18];
preparing an optical film;
and laminating the optical film on the layer exposed by peeling the first peeling layer through the optical film adhesive layer.

〔20〕 さらに、前記第1基材層及び前記第2基材層のうちの前記第1剥離層に含まれていない層を含む第2剥離層を剥離する工程を有する、〔19〕に記載の光学積層体の製造方法。 [20] The method according to [19], further comprising a step of peeling off a second release layer including a layer not included in the first release layer, out of the first base layer and the second base layer. and a method for manufacturing an optical laminate.

〔21〕 前記第2剥離層を剥離することによって露出した層上に、光学積層体用接着層を積層する、〔20〕に記載の光学積層体の製造方法。 [21] The method for producing an optical layered body according to [20], wherein an adhesive layer for an optical layered body is laminated on the layer exposed by peeling the second release layer.

本発明によれば、光学積層体を製造するために好適な接着層付き積層体、積層体、液晶層積層体、液晶フィルムの製造方法、及び、光学積層体の製造方法を提供することができる。 According to the present invention, it is possible to provide a laminate with an adhesive layer suitable for producing an optical laminate, a laminate, a liquid crystal layer laminate, a method for producing a liquid crystal film, and a method for producing an optical laminate. .

本発明の接着層付き積層体の一例を模式的に示す概略断面図である。BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS It is a schematic sectional drawing which shows typically an example of the laminated body with an adhesive layer of this invention. 本発明の積層体の一例を模式的に示す概略断面図である。BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS It is a schematic sectional drawing which shows typically an example of the laminated body of this invention. 本発明の液晶層積層体である位相差層積層体の一例を模式的に示す概略断面図である。1 is a schematic cross-sectional view schematically showing an example of a retardation layer laminate, which is a liquid crystal layer laminate of the present invention. FIG. 本発明の液晶フィルムである位相差フィルムの製造工程の一例を模式的に示す概略断面図である。1 is a schematic cross-sectional view schematically showing an example of a manufacturing process of a retardation film, which is a liquid crystal film of the present invention; FIG. (a)~(c)は、本発明の光学積層体の製造工程の一例を模式的に示す概略断面図である。(a) to (c) are schematic cross-sectional views schematically showing an example of the manufacturing process of the optical layered body of the present invention. (a)~(d)は、本発明の前提となる光学積層体の製造工程の一例を模式的に示す概略断面図である。1(a) to 1(d) are schematic cross-sectional views schematically showing an example of a manufacturing process of an optical layered body, which is a premise of the present invention.

本発明の接着層付き積層体、積層体、液晶層積層体、液晶フィルムの製造方法、及び、光学積層体の製造方法の好ましい実施形態の説明に先立ち、本発明の実施形態の前提について説明する。図6(a)~(d)は、後述する実施形態の前提となる光学積層体70pの製造工程を模式的に示す概略断面図である。図中、Wは幅方向を表す。なお、以下では、第1液晶層及び第2液晶層がそれぞれ第1位相差層及び第2位相差層であり、液晶フィルムが位相差フィルムである場合を例に挙げて説明する。 Before describing preferred embodiments of the adhesive layer-attached laminate, the laminate, the liquid crystal layer laminate, the method for producing the liquid crystal film, and the method for producing the optical laminate of the present invention, the premises of the embodiments of the present invention will be explained. . FIGS. 6A to 6D are schematic cross-sectional views schematically showing manufacturing steps of an optical layered body 70p, which is a prerequisite for embodiments described later. In the figure, W represents the width direction. In the following description, the case where the first liquid crystal layer and the second liquid crystal layer are the first retardation layer and the second retardation layer, respectively, and the liquid crystal film is the retardation film will be described as an example.

光学積層体の製造方法では、図6(a)に示すように、第1基材層11p及び第1位相差層12pを含む積層体10pと、第2基材層21p及び第2位相差層22pを含む積層体20pとが、接着層13pを介して積層された位相差層積層体40pを用いることがある。この位相差層積層体40pから、図6(b)に示すように、第2基材層21pを剥離すると、剥離した第2基材層21pに、第2位相差層22pの一部が移行し、接着層13p上に第2位相差層22pが形成された位相差フィルム50pが得られる。これは、図6(a)に示す位相差層積層体40pが、第2位相差層22pの幅方向の両端に、接着層13pに固定されていない非固定領域(図6(a)中、右上がり斜線で示す部分)を有しており、第2基材層21pの剥離により、第2位相差層22pが、接着層13pに固定された領域である第2位相差層22pと第2基材層21pに移行する非固定領域とに分離するためである。 In the method for manufacturing an optical laminate, as shown in FIG. 6A, a laminate 10p including a first substrate layer 11p and a first retardation layer 12p, a second substrate layer 21p and a second retardation layer A retardation layer laminate 40p in which a laminate 20p including 22p is laminated via an adhesive layer 13p may be used. As shown in FIG. 6B, when the second substrate layer 21p is peeled off from the retardation layer laminate 40p, part of the second retardation layer 22p is transferred to the peeled second substrate layer 21p. Then, a retardation film 50p in which the second retardation layer 22p1 is formed on the adhesive layer 13p is obtained. This is because the retardation layer laminate 40p shown in FIG. 6(a) is provided at both ends in the width direction of the second retardation layer 22p in non-fixed regions (in FIG. 6(a), The second retardation layer 22p is a region fixed to the adhesive layer 13p and the second retardation layer 22p 1 and the second retardation layer 22p are formed by peeling the second base layer 21p. This is because it is separated from the non-fixed region transitioning to the second base material layer 21p.

続いて、図6(b)に示す位相差フィルム50pの第2位相差層22p上に、図6(c)に示すように、光学フィルム用接着層62pを介して光学フィルム60pを積層した後、位相差フィルム50pに含まれる第1基材層11pを剥離して、光学積層体70p(図6(d))を得ることができる。 Subsequently, as shown in FIG. 6(c), the optical film 60p was laminated on the second retardation layer 22p 1 of the retardation film 50p shown in FIG. 6(b) via the optical film adhesive layer 62p. After that, the first base material layer 11p included in the retardation film 50p can be peeled off to obtain the optical laminate 70p (FIG. 6D).

ところで、図6(a)に示すような位相差層積層体40pでは、幅方向の端部において、第1位相差層12pと第2位相差層22pが接着層13pを介することなく対向している領域がある。このような領域では、第1位相差層12pと第2位相差層22pとが直接接触しやすく、第1位相差層12pと第2位相差層22pとの接触の強さや、第1位相差層12p及び第2位相差層22pの表面の状態によっては、図6(a)に示すように、第1位相差層12pの一部12’p(以下、「移行部分12’p」ということがある。)が第2位相差層22pに移行することがある。第1位相差層12pの移行部分12’pが第2位相差層22pに移行すると、第1位相差層12pの一部が欠落し、第1位相差層12pには欠落部pが形成される。第1位相差層12p及び第2位相差層22pの表面の状態や、第1位相差層12pと第2位相差層22pとの接触具合により、第1位相差層12pの欠落部pや、第2位相差層22pへの移行部分12’pは、長さ方向に連続的に発生することもある。 By the way, in the retardation layer laminate 40p as shown in FIG. 6A, the first retardation layer 12p and the second retardation layer 22p are opposed to each other without the adhesive layer 13p interposed therebetween at the ends in the width direction. There are areas where In such a region, the first retardation layer 12p and the second retardation layer 22p are likely to be in direct contact, the strength of contact between the first retardation layer 12p and the second retardation layer 22p, the first retardation Depending on the state of the surfaces of the layer 12p and the second retardation layer 22p, as shown in FIG. ) may migrate to the second retardation layer 22p. When the transition portion 12'p of the first retardation layer 12p shifts to the second retardation layer 22p, part of the first retardation layer 12p is lost, and a missing portion p is formed in the first retardation layer 12p. be. Depending on the state of the surface of the first retardation layer 12p and the second retardation layer 22p, and the contact condition between the first retardation layer 12p and the second retardation layer 22p, the missing part p of the first retardation layer 12p, The transition 12'p to the second retardation layer 22p may occur continuously in the length direction.

このような欠落部pは、図6(b)に示すように位相差フィルム50pにも存在することになるため、位相差フィルム50pに光学フィルム用接着層62pを介して光学フィルム60pを積層すると(図6(c))、この欠落部pの領域において、光学フィルム用接着層62pを介して第1基材層11pと光学フィルム60pとが接着することがある。このような接着部分が形成された状態で第1基材層11pを剥離すると、図6(d)に示すように、光学フィルム60pの一部60’p、及び、光学フィルム用接着層62pの一部62’pが第1基材層11pに固定されているため、得られる光学積層体70pが、その端部において、光学フィルム60p及び光学フィルム用接着層62pが破断したものとなることがある。図6(d)に示すような端部が破断した光学積層体70pは、外観不良となり、また、光学積層体70pを搬送する際に走行性が不安定化する傾向にあるため好ましくない。 Since such a missing part p is also present in the retardation film 50p as shown in FIG. (FIG. 6(c)), in the region of the missing portion p, the first base material layer 11p and the optical film 60p may be adhered via the optical film adhesive layer 62p. When the first base material layer 11p is peeled off with such an adhesive part formed, as shown in FIG. Since the part 62'p is fixed to the first base material layer 11p, the optical film 60p and the optical film adhesive layer 62p may be broken at the edge of the obtained optical laminate 70p. be. An optical layered body 70p with broken ends as shown in FIG. 6(d) is not preferable because it has a poor appearance and tends to destabilize the running performance when the optical layered body 70p is transported.

上記では、図6(a)に示す位相差層積層体40pにおいて、第1位相差層12pの移行部分12’pが第2位相差層22pに移行し、端部が破断した光学積層体70pとなる場合について説明したが、移行部分12’pは、位相差層積層体40pから剥離した第2基材層21pの搬送時に脱落することもある。脱落した移行部分12’pは、位相差フィルム50pや搬送路に付着して製造中の製品や搬送路を汚染する原因になり、得られる光学積層体の外観不良を引き起こすことがある。また、上記では、図6(a)に示す位相差層積層体40pにおいて、移行部分12’pが第2位相差層22pに移行する場合について説明したが、第2位相差層22pの一部が第1位相差層12pに移行することもある。この場合には、位相差フィルムの搬送時に、第1位相差層12pに移行した第2位相差層22pの一部が脱落して位相差フィルムや搬送路に付着し、製造中の製品や搬送路を汚染する原因になり、得られる光学積層体の外観不良を引き起こすことがある。 In the above, in the retardation layer laminate 40p shown in FIG. 6A, the transition portion 12'p of the first retardation layer 12p is transferred to the second retardation layer 22p, and the optical laminate 70p in which the end is broken Although the case has been described, the transition portion 12'p may fall off during the transportation of the second base material layer 21p peeled from the retardation layer laminate 40p. The dropped transition portion 12'p adheres to the retardation film 50p and the transport path, contaminating the product being manufactured and the transport path, and may cause poor appearance of the resulting optical layered body. In the above description, in the retardation layer laminate 40p shown in FIG. 6A, the transition portion 12'p transitions to the second retardation layer 22p. may migrate to the first retardation layer 12p. In this case, when the retardation film is conveyed, part of the second retardation layer 22p that has moved to the first retardation layer 12p falls off and adheres to the retardation film or the conveying path, resulting in the product being manufactured or conveyed. It may cause contamination of the path and cause poor appearance of the resulting optical laminate.

そこで、以下の実施形態では、端部の破断や、製造中の製品や搬送路の汚染等を生じにくくすることにより、光学積層体の外観不良や搬送時の走行性の不安定化を抑制し、好適に光学積層体を製造することができる、接着層付き積層体、積層体、液晶層積層体、液晶フィルムの製造方法、及び、光学積層体の製造方法について説明する。 Therefore, in the following embodiments, it is possible to suppress the deterioration of the appearance of the optical layered body and the instability of the running performance during transportation by making it difficult to cause breakage of the end portion and contamination of the product being manufactured and the transportation path. , a laminate with an adhesive layer, a laminate, a liquid crystal layer laminate, a method for producing a liquid crystal film, and a method for producing an optical laminate, which can suitably produce an optical laminate, will be described.

以下、図面を参照して本発明の接着層付き積層体、積層体、液晶層積層体、液晶フィルムの製造方法、及び、光学積層体の製造方法の好ましい実施形態について説明する。なお、以下では、第1液晶層及び第2液晶層がそれぞれ第1位相差層及び第2位相差層であり、液晶フィルムが位相差フィルムである場合を例に挙げて説明する。 Preferred embodiments of a laminate with an adhesive layer, a laminate, a liquid crystal layer laminate, a method for producing a liquid crystal film, and a method for producing an optical laminate of the present invention are described below with reference to the drawings. In the following description, the case where the first liquid crystal layer and the second liquid crystal layer are the first retardation layer and the second retardation layer, respectively, and the liquid crystal film is the retardation film will be described as an example.

[第1の実施形態(接着層付き積層体)]
図1は、本実施形態の接着層付き積層体の一例を模式的に示す概略断面図である。図中、Wは幅方向を表す。本実施形態の接着層付き積層体10aは、
第1基材層11a、第1位相差層12a(第1液晶層)、及び接着層13aをこの順に含む接着層付き積層体10aであって、
接着層付き積層体10aの幅方向断面において、第1位相差層12aの幅方向の両端に、接着層13aの幅方向両端の位置よりも幅方向外側にある領域である第1端領域を有し、
第1端領域における接着層13a側の表面12a(以下、「第1位相差層表面12a」ということがある。)の水接触角は、75°以上である。
[First embodiment (laminate with adhesive layer)]
FIG. 1 is a schematic cross-sectional view schematically showing an example of a laminate with an adhesive layer according to this embodiment. In the figure, W represents the width direction. The adhesive layer-attached laminate 10a of the present embodiment is
A laminate 10a with an adhesive layer comprising a first substrate layer 11a, a first retardation layer 12a (first liquid crystal layer), and an adhesive layer 13a in this order,
In the cross section of the adhesive layer-attached laminate 10a in the width direction, both ends of the first retardation layer 12a in the width direction have first end regions, which are regions outside the positions of both ends in the width direction of the adhesive layer 13a in the width direction. death,
The water contact angle of the surface 12a s on the adhesive layer 13a side in the first end region (hereinafter sometimes referred to as "first retardation layer surface 12a s ") is 75° or more.

図1に示す接着層付き積層体10aは、接着層13aと、後述する第2基材層21a及び第2位相差層22a(第2液晶層)を含む積層体20a(図2)の第2位相差層22aとを貼合してなる位相差層積層体40a(液晶層積層体)(図3)を製造するためのものであることが好ましい。図3に示す位相差層積層体40aの幅方向断面において、第2位相差層22aは、接着層13aの幅方向両端の位置よりも幅方向外側に両端領域を有するものである。 A laminate 10a with an adhesive layer shown in FIG. 1 is a laminate 20a (FIG. 2) including an adhesive layer 13a, a second substrate layer 21a and a second retardation layer 22a (second liquid crystal layer), which will be described later. It is preferable to manufacture the retardation layer laminate 40a (liquid crystal layer laminate) (FIG. 3) formed by laminating the retardation layer 22a. In the cross section of the retardation layer laminate 40a shown in FIG. 3 in the width direction, the second retardation layer 22a has both end regions on the width direction outside of the positions of both width direction ends of the adhesive layer 13a.

以下、図面に基づいて具体的に説明する。図1に示す接着層付き積層体10aは、第1基材層11a、第1位相差層12a、及び接着層13aをこの順に含む。接着層付き積層体10aは、その幅方向断面において、図1に示すように、第1位相差層12aの幅方向両端の位置が、接着層13aの幅方向両端の位置よりも外側にある。接着層13aの幅方向両端の位置は特に限定されないが、第1位相差層12aの幅方向の端部の位置から幅方向内側に0.2cm以上の範囲にある領域に設けることができ、0.5cm以上の範囲にある領域に設けてもよく、1.0cm以上の範囲にある領域に設けてもよく、また、通常20cm以下の範囲にある領域に設けられ、15cm以下の範囲にある領域に設けることが好ましい。接着層付き積層体10aの幅方向の両端における、第1位相差層12aの端部の位置から接着層13の端部の位置までの距離は、互いに同じであってもよく、互いに異なっていてもよい。 A specific description will be given below with reference to the drawings. A laminate 10a with an adhesive layer shown in FIG. 1 includes a first substrate layer 11a, a first retardation layer 12a, and an adhesive layer 13a in this order. As shown in FIG. 1, in the width direction cross section of the adhesive layer-attached laminate 10a, the positions of both width direction ends of the first retardation layer 12a are located outside the positions of both width direction ends of the adhesion layer 13a. The positions of both ends of the adhesive layer 13a in the width direction are not particularly limited, but can be provided in a region within a range of 0.2 cm or more inward in the width direction from the positions of the ends of the first retardation layer 12a in the width direction. It may be provided in an area in the range of 0.5 cm or more, it may be provided in an area in the range of 1.0 cm or more, and it is usually provided in an area in the range of 20 cm or less and in an area in the range of 15 cm or less. It is preferable to provide The distances from the positions of the ends of the first retardation layer 12a to the positions of the ends of the adhesive layer 13 at both ends in the width direction of the laminate 10a with the adhesive layer may be the same or different. good too.

図1に示す接着層付き積層体10aでは、第1基材層11aの幅方向両端の位置は、第1位相差層12aの幅方向両端の位置よりも外側にあるが、第1位相差層12aの幅方向両端の位置と同じであってもよい。 In the laminate 10a with an adhesive layer shown in FIG. 1, the positions of both widthwise ends of the first base material layer 11a are outside the positions of both widthwise ends of the first retardation layer 12a, but the first retardation layer It may be the same as the positions of both ends in the width direction of 12a.

第1位相差層12aは、接着層13aの幅方向両端の位置よりも幅方向外側の領域である第1端領域において、接着層13a側の表面である第1位相差層表面12aを有する。第1位相差層表面12aは、第1位相差層12aにおける、接着層13aの幅方向の端部の位置よりも幅方向外側にある領域の全体であってもよく、その一部であってもよい。第1位相差層表面12aは、第1位相差層12aにおける、接着層13aの幅方向の端部の位置よりも幅方向外側にある領域のうち90%以上を占めることが好ましく、95%以上を占めることがより好ましく、98%以上を占めることがさらに好ましい。 The first retardation layer 12a has a first retardation layer surface 12as , which is the surface on the side of the adhesive layer 13a, in the first end region, which is the region outside the positions of both widthwise ends of the adhesive layer 13a in the width direction. . The first retardation layer surface 12a s may be the entire region of the first retardation layer 12a, which is outside the position of the widthwise end of the adhesive layer 13a in the width direction, or may be a part thereof. may The first retardation layer surface 12a s preferably occupies 90% or more of the region of the first retardation layer 12a outside the widthwise end of the adhesive layer 13a, preferably 95%. More preferably, it accounts for 98% or more.

第1位相差層表面12aの水接触角は75°以上であり、80°以上であることが好ましく、85°以上であることがより好ましく、90°以上であることがさらに好ましく、通常120°以下である。 The water contact angle of the first retardation layer surface 12a s is 75° or more, preferably 80° or more, more preferably 85° or more, further preferably 90° or more, and usually 120°. ° or less.

図6(a)~(d)に基づいて説明した位相差層積層体40pのように、第1位相差層12pと第2位相差層22pとが直接接触すると、第1位相差層12pの一部12’pが第2位相差層22pに移行する、あるいは、第2位相差層22pの一部が第1位相差層12pに移行するという現象が生じやすい傾向にある。この現象は特に、第1位相差層12p及び第2位相差層22pの接着層13p側の表面に対し、貼合面の接着性を向上させること等を目的として表面活性化処理が行われている場合に生じやすい。 When the first retardation layer 12p and the second retardation layer 22p are in direct contact with each other like the retardation layer laminate 40p described with reference to FIGS. A phenomenon in which a portion 12'p shifts to the second retardation layer 22p or a portion of the second retardation layer 22p shifts to the first retardation layer 12p tends to occur. This phenomenon is particularly caused by subjecting the surfaces of the first retardation layer 12p and the second retardation layer 22p on the adhesive layer 13p side to surface activation treatment for the purpose of improving the adhesiveness of the bonding surface. It is likely to occur when

図1に示す接着層付き積層体10aでは、接着層付き積層体10aと後述する積層体20a(図2)とを貼合して後述する位相差層積層体40a(図3)を製造する際に、貼合面の接着性を向上させる目的等で接着層付き積層体10aに表面活性化処理が行われている場合であっても、第1位相差層表面12aの水接触角は75°以上となっている。そのため、位相差層積層体40aを製造する際に、接着層付き積層体10aの第1位相差層表面12aと、後述する積層体20aの第2位相差層22aとが直接接触することがあっても、第1位相差層12aの一部が第2位相差層22aに移行することや、第2位相差層22aの一部が第1位相差層12aに移行することを抑制することができる。これにより、接着層付き積層体10aを用いて後述する光学積層体を製造する際に、光学積層体の端部が破断することを抑制することができ、また、製造中の製品や搬送路の汚染を抑制することができる。 In the laminated body 10a with the adhesive layer shown in FIG. 1, when the laminated body 10a with the adhesive layer and the laminated body 20a (FIG. 2) described later are laminated to produce the retardation layer laminated body 40a (FIG. 3) described later. Furthermore, even if the adhesive layer-attached laminate 10a is subjected to a surface activation treatment for the purpose of improving the adhesiveness of the bonding surface, the water contact angle of the first retardation layer surface 12a s is 75%. ° or more. Therefore, when manufacturing the retardation layer laminate 40a, the first retardation layer surface 12a s of the adhesive layer-attached laminate 10a may directly contact the second retardation layer 22a of the laminate 20a described later. Even if there is can be done. As a result, when manufacturing an optical layered body to be described later using the layered body 10a with an adhesive layer, it is possible to suppress the breakage of the end portion of the optical layered body, and also to prevent the product being manufactured and the transport path from being broken. Contamination can be suppressed.

接着層付き積層体10aでは、接着層13a側の表面全体が、第1位相差層表面12aの水接触角と同じ水接触角を有していてもよく、第1位相差層表面12aの水接触角と、第1位相差層表面12a以外の表面(第1基材層11aの接着層13a側の表面、第1位相差層12aの接着層13a側における第1位相差層表面12a以外の表面、及び、接着層13aの第1位相差層12aとは反対側の表面)の水接触角とが互いに異なっていてもよい。 In the adhesive layer-attached laminate 10a, the entire surface on the adhesive layer 13a side may have the same water contact angle as that of the first retardation layer surface 12as . and a surface other than the first retardation layer surface 12a s (the surface of the first substrate layer 11a on the adhesive layer 13a side, the first retardation layer surface on the adhesive layer 13a side of the first retardation layer 12a The water contact angles of the surface other than 12as and the surface of the adhesive layer 13a opposite to the first retardation layer 12a) may be different from each other.

接着層付き積層体10aにおいて、接着層13側の表面における水接触角が領域毎に異なる場合、第1位相差層表面12aの水接触角が、接着層13aの第1位相差層12aとは反対側の表面の水接触角よりも大きいことが好ましく、その差は、5°以上であることが好ましく、8°以上であることが好ましく、通常50°以下であり、40°以下であってもよい。また、接着層付き積層体10aの第1端領域における第1位相差層12aの接着層13a側の表面が、第1位相差層表面12aと第1位相差層表面12a以外の表面とを含む場合、第1位相差層表面12aの水接触角は、第1位相差層表面12a以外の表面の水接触角よりも大きいことが好ましく、その差は、5°以上であることが好ましく、8°以上であることが好ましく、通常50°以下であり、40°以下であってもよい。これにより、後述する位相差層積層体40a(図3)を製造する際に、第1位相差層12aの一部が第2位相差層22aに移行することや、第2位相差層22aの一部が第1位相差層12aに移行することを抑制することができる。 In the adhesive layer-attached laminate 10a, when the water contact angle on the surface on the adhesive layer 13 side differs for each region, the water contact angle on the first retardation layer surface 12a s is different from that on the first retardation layer 12a on the adhesive layer 13a. is preferably larger than the water contact angle of the opposite surface, and the difference is preferably 5° or more, preferably 8° or more, usually 50° or less, and 40° or less. may In addition, the surface of the first retardation layer 12a on the adhesive layer 13a side in the first end region of the laminate 10a with the adhesive layer is the first retardation layer surface 12as and the surface other than the first retardation layer surface 12as . , the water contact angle of the first retardation layer surface 12a s is preferably larger than the water contact angle of the surfaces other than the first retardation layer surface 12a s , and the difference is 5° or more. is preferably 8° or more, usually 50° or less, and may be 40° or less. As a result, when manufacturing a retardation layer laminate 40a (FIG. 3) described later, part of the first retardation layer 12a is transferred to the second retardation layer 22a, and the second retardation layer 22a It is possible to suppress the migration of part to the first retardation layer 12a.

第1位相差層表面12aの水接触角は、例えば、第1位相差層12aをなす材料の種類や、接着層付き積層体10aの接着層側の表面に対して行う表面活性化処理、接着層13aを設ける前の第1位相差層12a表面に対して行う表面活性化処理によって調整することができる。表面活性化処理としては、表面を親水化するための処理を挙げることができる。具体的には、コロナ処理、プラズマ処理、グロー放電等の放電処理;火炎処理;オゾン処理;UVオゾン処理;紫外線処理、電子線処理のような電離活性線処理等が挙げられ、このうち、コロナ処理、プラズマ処理が好ましく、コロナ処理がより好ましい。 The water contact angle of the first retardation layer surface 12a s is, for example, the type of material forming the first retardation layer 12a, the surface activation treatment performed on the adhesive layer side surface of the adhesive layer-attached laminate 10a, It can be adjusted by surface activation treatment performed on the surface of the first retardation layer 12a before the adhesive layer 13a is provided. Examples of the surface activation treatment include treatments for hydrophilizing the surface. Specific examples include corona treatment, plasma treatment, discharge treatment such as glow discharge; flame treatment; ozone treatment; UV ozone treatment; ultraviolet treatment, ionizing active ray treatment such as electron beam treatment; Treatment, plasma treatment is preferred, and corona treatment is more preferred.

接着層付き積層体10aの接着層13a側の表面の水接触角を調整する方法としては、例えば、第1位相差層12aをなす材料を選択する方法、表面活性化処理の強度や処理量等を調整する方法等を挙げることができる。また、接着層付き積層体10aの接着層13a側の表面において、水接触角を異ならせる方法としては、例えば、表面活性化処理の処理量を調整する方法を挙げることができる。例えば、表面活性化処理の処理量を低減して水接触角が相対的に大きい表面を形成する方法としては、当該表面に施される表面活性化処理の強度を小さくする、当該表面に施される表面活性化処理の積算強度を小さくする、当該表面と電極との間の距離を調整する等の方法や、当該表面に表面活性化処理が行われないように、当該表面をマスクする、放電処理(表面活性化処理)を行うための電極幅を調整する等の方法を挙げることができる。 Methods for adjusting the water contact angle of the surface of the adhesive layer 13a side of the laminate 10a with the adhesive layer include, for example, a method of selecting the material forming the first retardation layer 12a, the strength and amount of surface activation treatment, and the like. can be exemplified. As a method for varying the water contact angle on the surface of the laminate 10a with the adhesive layer on the side of the adhesive layer 13a, for example, a method of adjusting the treatment amount of the surface activation treatment can be mentioned. For example, as a method of forming a surface with a relatively large water contact angle by reducing the amount of surface activation treatment, the strength of the surface activation treatment applied to the surface is reduced, the surface is subjected to methods such as reducing the integrated intensity of the surface activation treatment, adjusting the distance between the surface and the electrode, masking the surface so that the surface is not subjected to surface activation treatment, discharging Methods such as adjusting the electrode width for performing the treatment (surface activation treatment) can be mentioned.

なお、上記では、第1端領域が、第1位相差層12aの幅方向の両端領域を含み、接着層13aの幅方向両端の位置よりも幅方向外側にある領域である場合について説明したが、第1端領域は、第1位相差層12aの幅方向の一方の端領域であって、接着層13aの幅方向の端部の位置よりも幅方向外側にある領域であってもよい。この場合、第1位相差層12aの上記一方の端領域における接着層13a側の表面の水接触角を、75°以上とすればよい。これにより、接着層付き積層体を用いて後述する光学積層体を製造する際に、一方の端領域において、光学積層体の端部が破断することを抑制することができ、また、製造中の製品や搬送路の汚染を抑制することができる。 In the above description, the case where the first end region includes both end regions in the width direction of the first retardation layer 12a and is a region outside the positions of both ends in the width direction of the adhesive layer 13a in the width direction has been described. , the first end region may be one end region in the width direction of the first retardation layer 12a, and may be a region outside the position of the end portion in the width direction of the adhesive layer 13a in the width direction. In this case, the water contact angle of the adhesive layer 13a side surface of the one end region of the first retardation layer 12a should be 75° or more. This makes it possible to suppress breakage of the end portion of the optical layered body in one end region when manufacturing the optical layered body described later using the layered body with the adhesive layer, and also Contamination of products and transport paths can be suppressed.

[第2の実施形態(積層体)]
図2は、本実施形態の積層体の一例を模式的に示す概略断面図である。図中、Wは幅方向を表す。本実施形態の積層体20aは、
第2基材層21a及び第2位相差層22a(第2液晶層)を含む積層体20aであって、
積層体20aの幅方向断面において、第2位相差層22aの幅方向の両端に第2端領域を有し、
第2端領域における第2基材層21aとは反対側の表面(以下、「第2位相差層表面22a」ということがある。)の接触角は、75°以上である。
[Second embodiment (laminate)]
FIG. 2 is a schematic cross-sectional view schematically showing an example of the laminate of this embodiment. In the figure, W represents the width direction. The laminate 20a of the present embodiment is
A laminate 20a including a second substrate layer 21a and a second retardation layer 22a (second liquid crystal layer),
In the cross section of the laminate 20a in the width direction, the second retardation layer 22a has second end regions at both ends in the width direction,
The contact angle of the surface opposite to the second substrate layer 21a in the second end region (hereinafter sometimes referred to as "second retardation layer surface 22a s ") is 75° or more.

図2に示す積層体20aは、第2位相差層22aと、図1に示す第1基材層11a、第1位相差層12a(第1液晶層)、及び接着層13aをこの順に含む接着層付き積層体10aの接着層13aとを貼合してなる位相差層積層体40a(液晶層積層体)(図3)を製造するためのものであることが好ましい。図3に示す位相差層積層体40aの幅方向断面における第2位相差層22aの第2端領域は、接着層13aの両端の位置よりも幅方向外側にある。また、位相差層積層体40aの幅方向断面において、第1位相差層12aは、接着層13aの両端の位置よりも幅方向外側にある両端領域を有する。 The laminate 20a shown in FIG. 2 includes a second retardation layer 22a, the first base material layer 11a shown in FIG. It is preferable to manufacture a retardation layer laminate 40a (liquid crystal layer laminate) (FIG. 3) formed by laminating the adhesive layer 13a of the layered laminate 10a. The second end regions of the second retardation layer 22a in the width direction cross section of the retardation layer laminate 40a shown in FIG. Further, in the cross section of the retardation layer laminate 40a in the width direction, the first retardation layer 12a has both end regions located outside the positions of both ends of the adhesive layer 13a in the width direction.

以下、図面に基づいて具体的に説明する。図2に示す積層体20aは、第2基材層21a及び第2位相差層22aを含む。図2に示す積層体20aでは、その幅方向断面において、第2基材層21aの幅方向両端の位置が、第2位相差層22aの幅方向両端の位置よりも外側にあるが、第2位相差層22aの幅方向両端の位置と同じであってもよい。 A specific description will be given below with reference to the drawings. A laminate 20a shown in FIG. 2 includes a second substrate layer 21a and a second retardation layer 22a. In the laminate 20a shown in FIG. 2, in the cross section in the width direction, the positions of both width direction ends of the second base material layer 21a are outside the positions of both width direction ends of the second retardation layer 22a. It may be the same as the positions of both ends in the width direction of the retardation layer 22a.

第2位相差層22aは、幅方向の両端領域を含む第2領域において、第2基材層21とは反対側の表面である第2位相差層表面22aを有する。第2位相差層表面22aは、第2位相差層22aの第2基材層21とは反対側の表面のうち、幅方向両端の領域を含んでいれば、当該表面の全体であってもよく、一部であってもよい。第2位相差層表面22aは、例えば、第2位相差層の幅方向の端部の位置から幅方向内側に0.2cm以上の範囲にある領域とすることができ、0.5cm以上の範囲にある領域としてもよく、1.0cm以上の範囲にある領域であってもよく、また、通常20cm以下の範囲にある領域であってもよく、15cm以下の範囲にある領域であってもよい。 The second retardation layer 22a has a second retardation layer surface 22a s which is the surface opposite to the second substrate layer 21 in the second region including both end regions in the width direction. The second retardation layer surface 22a s is the entire surface of the surface of the second retardation layer 22a on the side opposite to the second base layer 21, provided that it includes regions at both ends in the width direction. may be part of it. The second retardation layer surface 22a s can be, for example, a region in a range of 0.2 cm or more inward in the width direction from the position of the end in the width direction of the second retardation layer, and can be a region of 0.5 cm or more. It may be a region in the range, it may be a region in a range of 1.0 cm or more, it may be a region in a range of usually 20 cm or less, and it may be a region in a range of 15 cm or less. good.

積層体20aは、後述する位相差層積層体40a(図3)を製造するために用いることができるが、この場合、第2位相差層表面22aは、位相差層積層体40aの幅方向断面において、接着層13aの両端の位置よりも幅方向外側にあることが好ましい。 The laminate 20a can be used to manufacture a retardation layer laminate 40a (FIG. 3) described later. In this case, the second retardation layer surface 22a s extends in the width direction of the retardation layer laminate 40a. In the cross section, it is preferable to be outside the positions of both ends of the adhesive layer 13a in the width direction.

第2位相差層表面22aの水接触角は75°以上であり、80°以上であることが好ましく、85°以上であることがより好ましく、90°以上であることがさらに好ましく、通常120°以下である。 The water contact angle of the second retardation layer surface 22a s is 75° or more, preferably 80° or more, more preferably 85° or more, further preferably 90° or more, and usually 120°. ° or less.

図6(a)~(d)に基づいて説明した位相差層積層体40pのように、第1位相差層12pと第2位相差層22pとが直接接触すると、第1位相差層12pの一部12’pが第2位相差層22pに移行する、あるいは、第2位相差層22pの一部が第1位相差層12pに移行するという現象が生じやすい傾向にある。この現象は特に、第1位相差層12p及び第2位相差層22pの接着層13p側の表面に対し、貼合面の接着性を向上させること等を目的として表面活性化処理が行われている場合に生じやすい。 When the first retardation layer 12p and the second retardation layer 22p are in direct contact with each other like the retardation layer laminate 40p described with reference to FIGS. A phenomenon in which a portion 12'p shifts to the second retardation layer 22p or a portion of the second retardation layer 22p shifts to the first retardation layer 12p tends to occur. This phenomenon is particularly caused by subjecting the surfaces of the first retardation layer 12p and the second retardation layer 22p on the adhesive layer 13p side to surface activation treatment for the purpose of improving the adhesiveness of the bonding surface. It is likely to occur when

図2に示す積層体20aでは、積層体20aと図1に示す接着層付き積層体10aとを貼合して後述する位相差層積層体40a(図3)を製造する際に、貼合面の接着性を向上させる目的等で、積層体20aに表面活性化処理が行われている場合であっても、第2位相差層表面22aの水接触角は75°以上となっている。そのため、位相差層積層体40aを製造する際に、積層体20aの第2位相差層22aと、図1に示す接着層付き積層体10aの第1位相差層12aとが直接接触することがあっても、第1位相差層12aの一部が第2位相差層22aに移行することや、第2位相差層22aの一部が第1位相差層12aに移行することを抑制することができる。これにより、積層体20aを用いて後述する光学積層体を製造する際に、光学積層体の端部が破断することを抑制することができ、また、製造中の製品や搬送路の汚染を抑制することができる。 In the laminate 20a shown in FIG. 2, when the laminate 20a and the laminate 10a with an adhesive layer shown in FIG. Even if the laminate 20a is subjected to a surface activation treatment for the purpose of improving the adhesiveness of the second retardation layer 22a, the water contact angle of the second retardation layer surface 22as is 75° or more. Therefore, when manufacturing the retardation layer laminate 40a, the second retardation layer 22a of the laminate 20a and the first retardation layer 12a of the adhesive layer-attached laminate 10a shown in FIG. 1 may come into direct contact. Even if there is can be done. As a result, when manufacturing an optical layered body to be described later using the layered body 20a, it is possible to suppress breakage of the end portion of the optical layered body, and also to suppress contamination of the product being manufactured and the transport path. can do.

積層体20aでは、第2位相差層22a側の表面全体が、第2位相差層表面22aの水接触角と同じ水接触角を有していてもよく、第2位相差層表面22aの水接触角と、第2位相差層表面22a以外の表面(第2基材層21aの第2位相差層22a側の表面、及び、第2位相差層22aの第2基材層21aとは反対側の表面における第2位相差層表面22a以外の表面)の水接触角とが異なっていてもよい。 In the laminate 20a, the entire surface on the side of the second retardation layer 22a may have the same water contact angle as the second retardation layer surface 22a s , or the second retardation layer surface 22a s may have the same water contact angle. and the surface other than the second retardation layer surface 22a s (the surface of the second substrate layer 21a on the side of the second retardation layer 22a, and the second substrate layer 21a of the second retardation layer 22a The water contact angle of the surface opposite to the second retardation layer surface 22a s ) may be different.

積層体20aにおいて、第2位相差層22a側の表面における水接触角が領域毎に異なる場合、積層体20aでは、第2位相差層表面22aの水接触角が、第2位相差層表面22aの以外の表面の水接触角よりも大きいことが好ましく、その差は、5°以上であることが好ましく、8°以上であることが好ましく、通常50°以下であり、40°以下であってもよい。これにより、後述する位相差層積層体40a(図3)を製造する際に、第1位相差層12aの一部が第2位相差層22aに移行することや、第2位相差層22aの一部が第1位相差層12aに移行することを抑制することができる。 In the laminate 20a, when the water contact angle on the surface on the side of the second retardation layer 22a differs for each region, in the laminate 20a, the water contact angle on the second retardation layer surface 22a s is equal to the second retardation layer surface It is preferably larger than the water contact angle of surfaces other than 22a s , and the difference is preferably 5° or more, preferably 8° or more, usually 50° or less, and 40° or less. There may be. As a result, when manufacturing a retardation layer laminate 40a (FIG. 3) described later, part of the first retardation layer 12a is transferred to the second retardation layer 22a, and the second retardation layer 22a It is possible to suppress the migration of part to the first retardation layer 12a.

第2位相差層表面22aの水接触角は、例えば、第2位相差層22aをなす材料の種類や、積層体20aの第2位相差層22a側の表面に対して行う表面活性化処理によって調整することができる。表面活性化処理としては、先の実施形態で説明した処理と同様の処理を挙げることができ、水接触角の大きさを調整する方法や、表面の水接触角を異ならせる方法についても、先の実施形態で説明した方法と同様の方法を用いることができる。 The water contact angle of the second retardation layer surface 22a s is determined by, for example, the type of material forming the second retardation layer 22a, or the surface activation treatment performed on the surface of the laminate 20a on the second retardation layer 22a side. can be adjusted by As the surface activation treatment, the same treatment as the treatment described in the previous embodiment can be mentioned, and the method of adjusting the magnitude of the water contact angle and the method of varying the water contact angle of the surface are also described above. A method similar to the method described in the embodiment of can be used.

なお、上記では、第2端領域が、第2位相差層22aの幅方向の両端領域を含む場合について説明したが、第2端領域は、第2位相差層22aの幅方向の一方の端領域であってもよい。この場合、第2位相差層22aの上記一方の端領域における第2基材層21aとは反対側の表面の水接触角を、75°以上とすればよい。これにより、積層体を用いて後述する光学積層体を製造する際に、一方の端領域において、光学積層体の端部が破断することを抑制することができ、また、製造中の製品や搬送路の汚染を抑制することができる。 In the above description, the case where the second end region includes both end regions in the width direction of the second retardation layer 22a is described. It can be a region. In this case, the water contact angle of the surface opposite to the second substrate layer 21a in the one end region of the second retardation layer 22a should be 75° or more. As a result, when manufacturing an optical layered body to be described later using the layered body, it is possible to suppress breakage of the end portion of the optical layered body in one end region. Contamination of roads can be suppressed.

[第3の実施形態(位相差層積層体)]
図3は、本実施形態の位相差層積層体(液晶層積層体)の一例を模式的に示す概略断面図である。図中、Wは幅方向を表す。本実施形態の位相差層積層体40aは、
図1に示す接着層付き積層体10aの接着層13aと、図2に示す積層体20aの第2位相差層22a(第2液晶層)とを貼合してなる位相差層積層体40aであって、
位相差層積層体40aの幅方向断面における第1位相差層12a(第1液晶層)の第1端領域において、第2位相差層22aは、接着層13aの幅方向両端の位置よりも幅方向外側に第2端領域を有するものである。
[Third embodiment (retardation layer laminate)]
FIG. 3 is a schematic cross-sectional view schematically showing an example of the retardation layer laminate (liquid crystal layer laminate) of the present embodiment. In the figure, W represents the width direction. The retardation layer laminate 40a of the present embodiment is
A retardation layer laminate 40a formed by laminating the adhesive layer 13a of the laminate 10a with an adhesive layer shown in FIG. 1 and the second retardation layer 22a (second liquid crystal layer) of the laminate 20a shown in FIG. There is
In the first end region of the first retardation layer 12a (first liquid crystal layer) in the cross section of the retardation layer stack 40a in the width direction, the second retardation layer 22a is positioned wider than the positions of both ends of the adhesive layer 13a in the width direction. It has a second end region on the direction outside.

以下、図面に基づいて具体的に説明するが、接着層付き積層体10a及び積層体20aについては、先の実施形態での説明と同様であるため、その説明を省略する。 Hereinafter, a specific description will be given based on the drawings, but since the laminate 10a with the adhesive layer and the laminate 20a are the same as those described in the previous embodiment, the description thereof will be omitted.

図3に示す位相差層積層体40aは、第1基材層11a、第1位相差層12a、接着層13a、第2位相差層22a、及び第2基材層21aをこの順に含む。位相差層積層体40aは、その幅方向断面において、図3に示すように、第1位相差層12aの幅方向両端の位置は、接着層13aの幅方向両端の位置よりも外側にあり、また、第2位相差層22aの幅方向両端の位置は、接着層13aの幅方向両端の位置よりも幅方向外側にある。 A retardation layer laminate 40a shown in FIG. 3 includes a first substrate layer 11a, a first retardation layer 12a, an adhesive layer 13a, a second retardation layer 22a, and a second substrate layer 21a in this order. In the width direction cross section of the retardation layer laminate 40a, as shown in FIG. 3, the positions of both width direction ends of the first phase difference layer 12a are outside the positions of both width direction ends of the adhesive layer 13a, In addition, the positions of both widthwise ends of the second retardation layer 22a are located outside the positions of both widthwise ends of the adhesive layer 13a in the widthwise direction.

接着層13aの幅方向両端の位置は特に限定されないが、第1位相差層12a及び第2位相差層22aの幅方向の端部の位置から幅方向内側に0.2cm以上の範囲にある領域とすることができ、0.5cm以上の範囲にある領域であってもよく、1.0cm以上の範囲にある領域であってもよく、また、通常20cm以下の範囲にある領域であり、15cm以下の範囲にある領域であることが好ましい。位相差層積層体40aの幅方向の両端において、第1位相差層12aの端部の位置から接着層13aの端部の位置までの距離は、互いに同じであってもよく、互いに異なっていてもよく、第2位相差層22aの端部の位置から接着層13aの端部の位置までの距離も、互いに同じであってもよく、互いに異なっていてもよい。また、第1位相差層12aの幅方向の端部の位置から接着層13aの幅方向両端の位置までの距離と、第2位相差層22aの幅方向の端部の位置から接着層13aの幅方向両端の位置までの距離とは、互いに同じであってもよく、互いに異なっていてもよい。 The positions of both ends in the width direction of the adhesive layer 13a are not particularly limited, but the regions in the range of 0.2 cm or more inward in the width direction from the positions of the ends in the width direction of the first retardation layer 12a and the second retardation layer 22a. It can be a region in the range of 0.5 cm or more, or a region in the range of 1.0 cm or more, and usually a region in the range of 20 cm or less, and 15 cm It is preferable that the region is within the following range. At both ends of the retardation layer laminate 40a in the width direction, the distances from the positions of the ends of the first retardation layer 12a to the positions of the ends of the adhesive layer 13a may be the same or different. Alternatively, the distances from the positions of the ends of the second retardation layer 22a to the positions of the ends of the adhesive layer 13a may be the same or different. Further, the distance from the position of the width direction end of the first retardation layer 12a to the position of the width direction both ends of the adhesive layer 13a, and the distance from the position of the width direction end of the second retardation layer 22a to the distance of the adhesion layer 13a The distances to both ends in the width direction may be the same or different.

図3に示す位相差層積層体40aでは、接着層13aの幅方向両端の位置よりも幅方向外側にある第1位相差層表面12a及び第2位相差層表面22aが、先の実施形態で説明したように水接触角が75°以上となっている。そのため、図3に示す位相差層積層体40aでは、接着層付き積層体10aの第1位相差層12aと、後述する積層体20aの第2位相差層22aとが直接接触することがあっても、第1位相差層12aの一部が第2位相差層22aに移行することや、第2位相差層22aの一部が第1位相差層12aに移行することを抑制することができる。これにより、接着層付き積層体10aを用いて後述する光学積層体を製造する際に、光学積層体の端部が破断することを抑制することができ、また、製造中の製品や搬送路の汚染を抑制することができる。 In the retardation layer laminate 40a shown in FIG. 3, the first retardation layer surface 12a s and the second retardation layer surface 22a s that are outside the positions of both widthwise ends of the adhesive layer 13a in the width direction As described in the form, the water contact angle is 75° or more. Therefore, in the retardation layer laminate 40a shown in FIG. 3, the first retardation layer 12a of the adhesive layer-attached laminate 10a and the second retardation layer 22a of the laminate 20a described later may come into direct contact. Also, it is possible to suppress the migration of part of the first retardation layer 12a to the second retardation layer 22a and the migration of part of the second retardation layer 22a to the first retardation layer 12a. . As a result, when manufacturing an optical layered body to be described later using the layered body 10a with an adhesive layer, it is possible to suppress the breakage of the end portion of the optical layered body, and also to prevent the product being manufactured and the transport path from being broken. Contamination can be suppressed.

第1位相差層表面12aの水接触角、及び、第2位相差層表面22aの水接触角は、いずれも75°以上であれば互いに同じであってもよく、互いに異なっていてもよい。 The water contact angle of the first retardation layer surface 12a s and the water contact angle of the second retardation layer surface 22a s may be the same or different as long as they are both 75° or more. good.

なお、上記では、第1端領域が、第1位相差層12aの幅方向の両端領域を含み、接着層13aの幅方向両端の位置よりも幅方向外側にある領域であり、また、第2端領域が、第2位相差層22aの幅方向の両端領域を含み、接着層13aの幅方向両端の位置よりも幅方向外側にある領域である場合について説明したが、これに限定されない。例えば、第1端領域は、第1位相差層12aの幅方向の一方の端領域であって、接着層13aの幅方向の端部の位置よりも幅方向外側にある領域であってもよく、第2端領域は、第2位相差層22aの幅方向の両端領域のうち、位相差層積層体40aの幅方向において第1位相差層12aの上記一方の端領域と同じ側にある領域であってもよい。これにより、位相差層積層体を用いて後述する光学積層体を製造する際に、一方の端領域において、光学積層体の端部が破断することを抑制することができ、また、製造中の製品や搬送路の汚染を抑制することができる。 In the above description, the first end region includes both end regions in the width direction of the first retardation layer 12a and is a region located outside the positions of both ends in the width direction of the adhesive layer 13a in the width direction. Although the case where the end regions include both end regions in the width direction of the second retardation layer 22a and are regions outside the positions of both ends in the width direction of the adhesive layer 13a in the width direction has been described, the present invention is not limited to this. For example, the first end region may be one end region in the width direction of the first retardation layer 12a, and may be a region outside the position of the end in the width direction of the adhesive layer 13a in the width direction. , the second end region is a region on the same side as the one end region of the first retardation layer 12a in the width direction of the retardation layer stack 40a among both end regions in the width direction of the second retardation layer 22a. may be As a result, when an optical layered body to be described later is manufactured using the retardation layer layered body, it is possible to suppress breakage of the end portion of the optical layered body in one end region. Contamination of products and transport paths can be suppressed.

また、上記では、位相差層積層体40aが、図1に示す接着層付き積層体10aと図2に示す積層体20aとを接着層13aを介して貼合したものである場合について説明したが、これに限定されない。例えば、第1位相差層表面12aの水接触角が75°未満であること以外は、図1に示す接着層付き積層体10aと同じ構造を有する接着層付き積層体と、図2に示す積層体20aとを貼合した位相差層積層体であってもよい。あるいは、例えば、第2位相差層表面22aの水接触角が75°未満であること以外は、図2に示す積層体20aと同じ構造を有する積層体と、図1に示す接着層付き積層体10aとを貼合した位相差層積層体であってもよい。 In the above description, the retardation layer laminate 40a is obtained by laminating the adhesive layer-attached laminate 10a shown in FIG. 1 and the laminate 20a shown in FIG. 2 via the adhesive layer 13a. , but not limited to. For example, a laminate with an adhesive layer having the same structure as the laminate with an adhesive layer 10a shown in FIG. A retardation layer laminate obtained by laminating the laminate 20a may also be used. Alternatively, for example, a laminate having the same structure as the laminate 20a shown in FIG. A retardation layer laminate obtained by laminating the body 10a may also be used.

[第4の実施形態(位相差フィルムの製造方法)]
(位相差フィルムの製造方法)
図4は、本実施形態の位相差フィルム(液晶フィルム)の製造工程の一例を模式的に示す概略断面図である。図中、Wは幅方向を表す。本実施形態の位相差フィルムの製造方法は、
第1基材層、第1位相差層(第1液晶層)、及び接着層をこの順に含む接着層付き積層体を準備する工程と、
第2基材層及び第2位相差層(第2液晶層)を含む積層体を準備する工程と、
接着層付き積層体の接着層側の表面、及び、積層体の第2位相差層側の表面を表面活性化処理する工程と、
表面活性化処理する工程後の接着層付き積層体10aの接着層13aと、表面活性化処理する工程後の積層体20aの第2位相差層22aとを貼合して位相差層積層体40a(液晶層積層体、液晶フィルム)を得る工程と、を有し(図1~3)、
位相差層積層体40aの幅方向断面における幅方向両端を含む第3端領域において、第1位相差層12a及び第2位相差層22aは、接着層13aの両端の位置よりも幅方向外側の領域に両端領域を有し、
表面活性化処理する工程において、
[a1]第1位相差層12aの両端領域における接着層13a側の表面の水接触角が、75°以上となるように表面活性化処理を行い、かつ、
[b1]第2位相差層22aの両端領域における接着層13a側の表面の水接触角、75°以上となるように表面活性化処理を行う。
[Fourth Embodiment (Method for Producing Retardation Film)]
(Method for producing retardation film)
FIG. 4 is a schematic cross-sectional view schematically showing an example of the manufacturing process of the retardation film (liquid crystal film) of this embodiment. In the figure, W represents the width direction. The method for producing the retardation film of this embodiment includes:
A step of preparing a laminate with an adhesive layer comprising a first substrate layer, a first retardation layer (first liquid crystal layer), and an adhesive layer in this order;
A step of preparing a laminate including a second substrate layer and a second retardation layer (second liquid crystal layer);
a step of subjecting the surface of the adhesive layer-attached laminate on the adhesive layer side and the surface of the laminate on the second retardation layer side to surface activation treatment;
The adhesive layer 13a of the adhesive layer-attached laminate 10a after the surface activation treatment step and the second retardation layer 22a of the laminate 20a after the surface activation treatment step are laminated to form a retardation layer laminate 40a. a step of obtaining (liquid crystal layer laminate, liquid crystal film) (FIGS. 1 to 3),
In the third end region including both widthwise ends in the widthwise cross section of the retardation layer laminate 40a, the first retardation layer 12a and the second retardation layer 22a are located outside the positions of both ends of the adhesive layer 13a in the widthwise direction. having both end regions in the region,
In the step of surface activation treatment,
[a1] Perform surface activation treatment so that the water contact angle of the surface on the adhesive layer 13a side in both end regions of the first retardation layer 12a is 75° or more, and
[b1] Surface activation treatment is performed so that the water contact angle of the surface on the adhesive layer 13a side in both end regions of the second retardation layer 22a is 75° or more.

また、表面活性化処理する工程において、
[a2]第1位相差層12aの両端領域における接着層13a側の表面に対する表面活性化処理の処理量が、第1位相差層12aの両端領域の表面以外の他の表面に対する表面活性化処理の処理量よりも小さくなるように表面活性化処理を行い、かつ、
[b2]第2位相差層22aの両端領域の表面に対する表面活性化処理の処理量が、第2位相差層22aの両端領域の表面以外の他の表面に対する表面活性化処理の処理量よりも小さくなるように表面活性化処理を行うことが好ましい。
In addition, in the step of surface activation treatment,
[a2] The treatment amount of the surface activation treatment on the surface on the adhesive layer 13a side in both end regions of the first retardation layer 12a is the surface activation treatment on the surface other than the surface of the both end regions of the first retardation layer 12a. Perform surface activation treatment so that the amount of treatment is smaller than the amount of
[b2] The treatment amount of the surface activation treatment on the surfaces of the both end regions of the second retardation layer 22a is greater than the treatment amount of the surface activation treatment on the surfaces other than the surfaces of the both end regions of the second retardation layer 22a. It is preferable to perform a surface activation treatment so as to reduce the size.

位相差フィルムの製造方法は、さらに、位相差層積層体40aにおける、第1基材層11a及び第2基材層21aのうちの一方を含む第1剥離層を剥離する工程を含んでいてもよい。例えば、第2基材層21aを第1剥離層として剥離すると、図4に示す位相差フィルム50aを得ることができる。 The method for producing a retardation film may further include the step of peeling off the first release layer including one of the first base layer 11a and the second base layer 21a in the retardation layer laminate 40a. good. For example, when the second base material layer 21a is peeled as the first peeling layer, the retardation film 50a shown in FIG. 4 can be obtained.

以下、図面に基づいて具体的に説明する。位相差フィルム50aの製造方法では、まず、第1基材層、第1位相差層、及び接着層をこの順に含む接着層付き積層体、及び、第2基材層及び第2位相差層を含む積層体を準備する。接着層付き積層体及び積層体は長尺のフィルム状物であり、接着層付き積層体及び積層体を連続的に搬送しながら、後述する工程が行われる。幅方向Wは、フィルム状物の長さ方向に直交する方向である。 A specific description will be given below with reference to the drawings. In the method for producing the retardation film 50a, first, a laminate with an adhesive layer including a first substrate layer, a first retardation layer, and an adhesive layer in this order, and a second substrate layer and a second retardation layer. Prepare a laminate containing. The laminate with the adhesive layer and the laminate are elongated film-like materials, and the process described below is performed while the laminate with the adhesive layer and the laminate are continuously conveyed. The width direction W is a direction perpendicular to the length direction of the film.

上記で準備する接着層付き積層体は、図1に示す接着層付き積層体10aであってもよいが、第1位相差層表面12aの水接触角が75°未満であること以外は、図1に示す接着層付き積層体10aと同じ構造を有する接着層付き積層体であることが好ましい。また、上記で準備する積層体は、図2に示す積層体20aであってもよいが、第2位相差層表面22aの水接触角が75°未満であること以外は、図2に示す積層体20aと同じ構造を有する積層体であることが好ましい。接着層付き積層体10a及び積層体20aについては、先の実施形態で説明したものと同様であるため、その説明を省略する。 The laminate with an adhesive layer prepared above may be the laminate with an adhesive layer 10a shown in FIG. A laminate with an adhesive layer preferably has the same structure as the laminate with an adhesive layer 10a shown in FIG. The laminate prepared above may be the laminate 20a shown in FIG. A laminate having the same structure as the laminate 20a is preferable. Since the laminated body 10a with the adhesive layer and the laminated body 20a are the same as those described in the previous embodiment, the description thereof is omitted.

続いて、準備された接着層付き積層体の接着層側の表面、及び、積層体の第2位相差層側の表面に対して、貼合面の接着性を向上させること等を目的として表面活性化処理を行って、図1に示す接着層付き積層体10a及び図2に示す積層体20aを得る。その後、接着層付き積層体10aの接着層13aと、積層体20aの第2位相差層22aとを貼合して、図3に示す位相差層積層体40a(位相差フィルム)を得る。 Subsequently, the surface on the adhesive layer side of the prepared laminate with an adhesive layer and the surface on the second retardation layer side of the laminate for the purpose of improving the adhesiveness of the bonding surface. An activation treatment is performed to obtain the laminate 10a with the adhesive layer shown in FIG. 1 and the laminate 20a shown in FIG. Thereafter, the adhesive layer 13a of the laminate 10a with an adhesive layer and the second retardation layer 22a of the laminate 20a are laminated to obtain the retardation layer laminate 40a (retardation film) shown in FIG.

位相差層積層体40aの幅方向断面における幅方向両端を含む第3端領域において、第1位相差層12a及び第2位相差層22aは、接着層13aの幅方向両端の位置よりも幅方向外側にある両端領域を有する。表面活性化処理する工程では、位相差層積層体40aにおける、第1位相差層12aの両端領域における接着層13a側の表面である第1位相差層表面12a、及び、第2位相差層22aの両端領域における接着層13a側の表面である第2位相差層表面22aが、水接触角が75°以上となるように、接着層付き積層体10a及び積層体20aに対して表面活性化処理を行う。このとき、第1位相差層表面12aの水接触角、及び、第2位相差層表面22aの水接触角は、80°以上であることが好ましく、85°以上であることがより好ましく、90°以上であることがさらに好ましく、通常120°以下である。なお、第1位相差層表面12aの水接触角、及び、第2位相差層表面22aの水接触角は、75°以上であれば互いに同じであってもよく、互いに異なっていてもよい。 In the third end region including both width direction ends in the width direction cross section of the retardation layer laminate 40a, the first phase difference layer 12a and the second phase difference layer 22a are located in the width direction from the positions of the width direction both ends of the adhesive layer 13a. It has outer end regions. In the step of surface activation treatment, the first retardation layer surface 12a s which is the surface on the adhesive layer 13a side in both end regions of the first retardation layer 12a in the retardation layer laminate 40a, and the second retardation layer The second retardation layer surface 22a s , which is the surface on the side of the adhesive layer 13a in both end regions of 22a, has a water contact angle of 75° or more. conversion processing. At this time, the water contact angle of the first retardation layer surface 12a s and the water contact angle of the second retardation layer surface 22a s are preferably 80° or more, more preferably 85° or more. , more preferably 90° or more, and usually 120° or less. The water contact angle of the first retardation layer surface 12a s and the water contact angle of the second retardation layer surface 22a s may be the same or different as long as they are 75° or more. good.

表面活性化処理としては、表面を親水化するための処理を挙げることができる。具体的には、コロナ処理、プラズマ処理、グロー放電等の放電処理;火炎処理;オゾン処理;UVオゾン処理;紫外線処理、電子線処理のような電離活性線処理等が挙げられ、このうち、コロナ処理、プラズマ処理が好ましく、コロナ処理がより好ましい。 Examples of the surface activation treatment include treatments for hydrophilizing the surface. Specific examples include corona treatment, plasma treatment, discharge treatment such as glow discharge; flame treatment; ozone treatment; UV ozone treatment; ultraviolet treatment, ionizing active ray treatment such as electron beam treatment; Treatment, plasma treatment is preferred, and corona treatment is more preferred.

表面活性化処理は、第1位相差層表面12aの水接触角、及び、第2位相差層表面22aの水接触角が75°以上となるように、接着層付き積層体10aの接着層13側の表面全体、及び、積層体20aの第2位相差層22a側の表面全体に対して行ってもよいが、第1位相差層表面12a及び第2位相差層表面22aと、これら以外の表面とで、表面活性化処理の処理量が異なるように行ってもよい。表面活性化処理の処理量を異ならせる場合、第1位相差層表面12a及び第2位相差層表面22aに対する表面活性化処理の処理量が、これら以外の表面に対する表面活性化処理の処理量よりも小さくなるように表面活性化処理を行うことが好ましい。例えば、第1位相差層表面12a及び第2位相差層表面22aに対する表面活性化処理の処理量を低減して、水接触角を相対的に大きくする方法としては、第1位相差層表面12a及び第2位相差層表面22aに対する表面活性化処理の強度又は積算強度を、他の表面よりも小さくする方法や、第1位相差層表面12a及び第2位相差層表面22aに表面活性化処理が行われないように、これらの表面をマスクする、又は、これらの表面上に放電処理(表面活性化処理)用の電極を配置しない等の方法等を挙げることができる。 The surface activation treatment is performed so that the water contact angle of the first retardation layer surface 12a s and the water contact angle of the second retardation layer surface 22a s are 75° or more, and the adhesion of the laminate 10a with the adhesive layer is performed. Although it may be performed on the entire surface of the layer 13 side and the entire surface of the laminate 20a on the second retardation layer 22a side, the first retardation layer surface 12a s and the second retardation layer surface 22a s The amount of surface activation treatment may be different for surfaces other than these. When the treatment amount of the surface activation treatment is different, the treatment amount of the surface activation treatment for the first retardation layer surface 12a s and the second retardation layer surface 22a s is the same as the surface activation treatment treatment for the other surfaces. It is preferable to perform the surface activation treatment so that the amount becomes smaller than the amount. For example, as a method for relatively increasing the water contact angle by reducing the amount of surface activation treatment on the first retardation layer surface 12a s and the second retardation layer surface 22a s , the first retardation layer A method of making the intensity or integrated intensity of the surface activation treatment on the surface 12a s and the second retardation layer surface 22a s smaller than that of other surfaces, a method of making the surface 12a s and the second retardation layer surface 22a s smaller than the other surfaces, These surfaces are masked so that the surface activation treatment is not performed on s , or a method such as not arranging an electrode for discharge treatment (surface activation treatment) on these surfaces can be mentioned. .

位相差フィルムの製造方法では、上記で得た位相差層積層体40a(図3)から、第2基材層21aを第1剥離層として剥離して、図4に示す位相差フィルム50aを得ることができる。図3に示す位相差層積層体40aから第2基材層21aを剥離すると、図4に示すように、剥離した第2基材層21aに、第2位相差層22aの一部が移行する。これは、図3に示す位相差層積層体では、その幅方向断面において、第2位相差層22aの幅方向両端の位置が接着層13aの幅方向両端の位置よりも幅方向外側にあり、第2位相差層22aが接着層13aに固定されていない非固定領域(図3中、右上がり斜線で示す部分)を有しているためである。したがって、位相差層積層体40aから第2基材層21aを剥離すると、図3に示す第2位相差層22aは、接着層13aに固定された領域(図4に示す第2位相差層22a)と、第2基材層21aに移行する非固定領域(図3及び図4中、右上がり斜線で示す部分)とに分離し、図4に示すように、幅方向断面において、第2位相差層22aの幅方向両端の位置と接着層13aの幅方向両端の位置とが同じである位相差フィルム50aを得ることができる。 In the method for producing a retardation film, from the retardation layer laminate 40a (FIG. 3) obtained above, the second base layer 21a is peeled off as the first release layer to obtain the retardation film 50a shown in FIG. be able to. When the second substrate layer 21a is peeled off from the retardation layer laminate 40a shown in FIG. 3, part of the second retardation layer 22a migrates to the peeled second substrate layer 21a as shown in FIG. . This is because, in the retardation layer laminate shown in FIG. 3, in the cross section in the width direction, the positions of both ends of the second retardation layer 22a in the width direction are outside the positions of both ends of the adhesive layer 13a in the width direction, This is because the second retardation layer 22a has a non-fixed region (indicated by diagonal lines rising to the right in FIG. 3) where the second retardation layer 22a is not fixed to the adhesive layer 13a. Therefore, when the second base material layer 21a is peeled off from the retardation layer laminate 40a, the second retardation layer 22a shown in FIG. 1 ) and a non-fixed region transitioning to the second base material layer 21a (the portion indicated by the diagonal lines rising to the right in FIGS. 3 and 4), and as shown in FIG. It is possible to obtain the retardation film 50a in which the positions of both widthwise ends of the retardation layer 22a1 and the positions of both widthwise ends of the adhesive layer 13a are the same.

本実施形態の位相差フィルムの製造方法では、位相差層積層体40aを得るにあたって、接着層付き積層体及び積層体の貼合面の接着性を向上させる目的等で、表面活性化処理を行っている。この表面活性化処理を行った後の接着層付き積層体10aにおける第1位相差層表面12aの水接触角、及び、積層体20aにおける第2位相差層表面22aの水接触角は、上記したように、75°以上である。そのため、図3に示す位相差層積層体40aにおいて、接着層付き積層体10aの第1位相差層12aと、積層体20aの第2位相差層22aとが直接接触することがあっても、第1位相差層12aの一部が第2位相差層22aに移行することや、第2位相差層22aの一部が第1位相差層12aに移行することを抑制することができる。これにより、後述する光学積層体を製造する際に、光学積層体の端部が破断することを抑制することができ、また、製造中の製品や搬送路の汚染を抑制することができる。 In the method for producing the retardation film of the present embodiment, in obtaining the retardation layer laminate 40a, surface activation treatment is performed for the purpose of improving the adhesiveness of the laminate with the adhesive layer and the bonding surface of the laminate. ing. The water contact angle of the first retardation layer surface 12a s in the laminate 10a with the adhesive layer after the surface activation treatment and the water contact angle of the second retardation layer surface 22a s in the laminate 20a are As described above, it is 75° or more. Therefore, in the retardation layer laminate 40a shown in FIG. 3, even if the first retardation layer 12a of the adhesive layer-attached laminate 10a and the second retardation layer 22a of the laminate 20a are in direct contact, It is possible to suppress the migration of part of the first retardation layer 12a to the second retardation layer 22a and the migration of part of the second retardation layer 22a to the first retardation layer 12a. As a result, when manufacturing the optical layered body to be described later, it is possible to prevent the end portion of the optical layered body from being broken, and to prevent contamination of the product being manufactured and the transport path.

本実施形態の光学積層体の製造方法は、以下に示す変形例のように変更されてもよい。また、上記した実施形態及び下記に示す変形例を任意に組み合わせてもよい。 The method for manufacturing the optical layered body of the present embodiment may be modified as in the modifications shown below. Further, the above-described embodiment and modifications shown below may be combined arbitrarily.

(第4の実施形態の変形例1)
上記では、第3端領域が、位相差層積層体40aの幅方向の両端領域を含む場合について説明したが、第3端領域は、位相差層積層体40aの幅方向の一方の端領域であってもよい。これにより、後述する光学積層体を製造する際に、一方の端領域において、光学積層体の端部が破断することを抑制することができ、また、製造中の製品や搬送路の汚染を抑制することができる。
(Modification 1 of the fourth embodiment)
Although the case where the third end region includes both end regions in the width direction of the retardation layer laminate 40a has been described above, the third end region is one end region in the width direction of the retardation layer laminate 40a There may be. As a result, when manufacturing the optical layered body described later, it is possible to suppress breakage of the end portion of the optical layered body in one end region, and to suppress contamination of the product being manufactured and the transportation path. can do.

(第4の実施形態の変形例2)
上記では、表面活性化処理する工程において、接着層付き積層体10aの接着層13側の表面、及び、積層体20aの第2位相差層22a側の表面に対して表面活性化処理を行う場合について説明したが、これに限定されない。例えば、表面活性化処理する工程は、接着層付き積層体10aの接着層13a側の表面、及び、積層体20aの第2位相差層22a側の表面のうちの一方の表面を表面活性化処理してもよい。この場合、表面活性化処理が施された表面における、位相差層積層体40aの第3端領域に存在する両端領域(第1位相差層表面12aの水接触角、又は、第2位相差層表面22a)の水接触角が75°以上となるように、表面活性化処理を行えばよい。
(Modification 2 of the fourth embodiment)
In the above, in the step of surface activation treatment, the surface of the adhesive layer-attached laminate 10a on the adhesive layer 13 side and the surface of the laminate 20a on the second retardation layer 22a side are subjected to the surface activation treatment. has been described, but is not limited to this. For example, in the surface activation step, one of the surface of the laminate 10a with the adhesive layer on the adhesive layer 13a side and the surface of the laminate 20a on the second retardation layer 22a side is surface-activated. You may In this case, both end regions present in the third end region of the retardation layer laminate 40a (the water contact angle of the first retardation layer surface 12a s , or the second retardation The surface activation treatment may be performed so that the water contact angle of the layer surface 22a s ) is 75° or more.

(第4の実施形態の変形例3)
上記では、第1剥離層を剥離する工程において、第2基材層21aを剥離する場合を例に挙げて説明したが、第1剥離層として、第1基材層11aを剥離してもよい。
(Modification 3 of the fourth embodiment)
In the above description, in the step of peeling off the first peeling layer, the case where the second base layer 21a is peeled off has been described as an example, but the first base layer 11a may be peeled off as the first peeling layer. .

[第5の実施形態(光学積層体の製造方法)]
図5(a)~(c)は、本実施形態の光学積層体の製造工程の一例を模式的に示す概略断面図である。図中、Wは幅方向を表す。本実施形態の光学積層体の製造方法は、
位相差フィルム50a(液晶フィルム)を準備する工程と(図5(a))、
光学フィルム60aを準備する工程と(図5(a))、
光学フィルム60aを、光学フィルム用接着層62aを介して、第2基材層21a(第1剥離層)を剥離して露出した層に積層する工程と、を有する(図5(b))。
[Fifth Embodiment (Manufacturing Method of Optical Laminate)]
5A to 5C are schematic cross-sectional views schematically showing an example of the manufacturing process of the optical layered body of the present embodiment. In the figure, W represents the width direction. The method for manufacturing the optical layered body of the present embodiment includes:
a step of preparing a retardation film 50a (liquid crystal film) (FIG. 5(a));
a step of preparing an optical film 60a (FIG. 5(a));
laminating the optical film 60a on the layer exposed by peeling the second base material layer 21a (first release layer) via the optical film adhesive layer 62a (FIG. 5B).

本実施形態の光学積層体の製造方法は、さらに第1基材層11a(第2剥離層)を剥離する工程を有していてもよく(図5(c))、第1基材層11aを剥離することによって露出した層上に、光学積層体用接着層を積層する工程を有していてもよい。 The method for manufacturing the optical layered body of the present embodiment may further include a step of peeling off the first substrate layer 11a (second peeling layer) (FIG. 5(c)). may have a step of laminating an adhesive layer for an optical layered body on the layer exposed by peeling off.

以下、図面に基づいて具体的に説明する。光学積層体の製造方法では、まず、図5(a)に示すように、位相差フィルム50a及び光学フィルム60aを準備する。位相差フィルム50a及び光学フィルム60aは長尺のフィルム状物であり、位相差フィルム50a及び光学フィルム60aを連続的に搬送しながら、後述する工程が行われる。幅方向Wは、フィルム状物の長さ方向に直交する方向である。図5(a)に示す位相差フィルム50aは、図4に示す位相差フィルム50aであるため、その説明を省略する。 A specific description will be given below with reference to the drawings. In the method for manufacturing an optical laminate, first, as shown in FIG. 5A, a retardation film 50a and an optical film 60a are prepared. The retardation film 50a and the optical film 60a are long film-like objects, and the process described later is performed while the retardation film 50a and the optical film 60a are continuously conveyed. The width direction W is a direction perpendicular to the length direction of the film. Since the retardation film 50a shown in FIG. 5(a) is the retardation film 50a shown in FIG. 4, its description is omitted.

次に、図5(b)に示すように、光学フィルム60aを、光学フィルム用接着層62aを介して、位相差フィルム50aの第2位相差層22a(第2液晶層)に積層することにより、基材層付き光学積層体71a(光学積層体)を得ることができる。このとき、光学フィルム60a上に光学フィルム用接着層62aを設けておき、この光学フィルム用接着層62aと位相差フィルム50aの第2位相差層22aとを貼合してもよく、位相差フィルム50aの第2位相差層22a上に光学フィルム用接着層62aを設けておき、この光学フィルム用接着層62aと光学フィルム60aとを貼合してもよい。 Next, as shown in FIG. 5B, the optical film 60a is laminated on the second retardation layer 22a 1 (second liquid crystal layer) of the retardation film 50a via the optical film adhesive layer 62a. Thus, an optical layered body 71a (optical layered body) with a substrate layer can be obtained. At this time, an optical film adhesive layer 62a may be provided on the optical film 60a, and the optical film adhesive layer 62a and the second retardation layer 22a1 of the retardation film 50a may be bonded together. An optical film adhesive layer 62a may be provided on the second retardation layer 22a1 of the film 50a, and the optical film adhesive layer 62a and the optical film 60a may be bonded together.

光学フィルム60aの幅方向両端の位置は、光学積層体71aの幅方向断面において、第2位相差層22a、接着層13a、第1位相差層12a(第1液晶層)及び第1基材層11aのうちのいずれかの幅方向両端の位置と同じであってもよく、これらのいずれとも異なっていてもよい。図5(b)に示すように、光学フィルム60aの幅方向両端の位置は、第2位相差層22a及び接着層13aの幅方向両端の位置よりも幅方向外側であることが好ましい。また、光学フィルム60aの幅方向両端の位置は、第1位相差層12a及び第1基材層11aの幅方向両端の位置と同じか、それよりも幅方向内側であることが好ましい。 The positions of both ends in the width direction of the optical film 60a are the second retardation layer 22a 1 , the adhesive layer 13a, the first retardation layer 12a (first liquid crystal layer), and the first substrate in the cross section of the optical laminate 71a in the width direction. It may be the same as the position of either widthwise end of the layer 11a, or may be different from any of these. As shown in FIG. 5(b), it is preferable that the positions of both ends of the optical film 60a in the width direction are outside the positions of both ends of the second retardation layer 22a1 and the adhesive layer 13a in the width direction. Moreover, the positions of both widthwise ends of the optical film 60a are preferably the same as the positions of the widthwise both ends of the first retardation layer 12a and the first base material layer 11a, or on the inner side thereof in the widthwise direction.

光学フィルム用接着層62aの幅方向両端の位置は、光学フィルム60aの幅方向両端の位置と同じか、それよりも幅方向内側であり、かつ、位相差フィルム50aの幅方向断面において最も幅方向外側ある層の位置と同じか、それよりも幅方向内側であることが好ましい。これにより、基材層付き光学積層体71aを搬送する際に、光学フィルム用接着層62aが幅方向外側にはみ出して搬送路上に付着し、搬送路を汚染することを防止することができる。また、光学フィルム用接着層62aの幅方向両端が、第1基材層11aと接着すると、第1基材層11aを剥離すること困難となるため、光学フィルム用接着層62aの幅方向両端の位置は、第1位相差層12aの幅方向両端の位置と同じか、それよりも幅方向内側にあることが好ましい。 The positions of both ends in the width direction of the optical film adhesive layer 62a are the same as the positions of both ends in the width direction of the optical film 60a, or more inward in the width direction than the positions of both ends in the width direction of the optical film 60a. It is preferably the same as the position of the layer on the outside or on the inner side in the width direction. As a result, when the optical layered body 71a with the base layer is conveyed, the optical film adhesive layer 62a can be prevented from protruding outward in the width direction and adhering to the conveying path and contaminating the conveying path. In addition, when both ends of the optical film adhesive layer 62a in the width direction adhere to the first base layer 11a, it becomes difficult to separate the first base layer 11a. The positions are preferably the same as the positions of both ends in the width direction of the first retardation layer 12a, or more inside in the width direction than them.

基材層付き光学積層体71aは、その幅方向断面において、図5(b)に示すように、光学フィルム用接着層62aの幅方向両端の位置が、接着層13aの幅方向両端の位置よりも幅方向外側にあり、かつ、第2位相差層22aの幅方向両端の位置よりも幅方向外側にあり、さらに、第1位相差層12aの幅方向両端の位置よりも幅方向内側にあることが好ましい。これにより、基材層付き光学積層体71aの幅方向両端では、光学フィルム用接着層62aと第1位相差層12aとを貼合することができ、光学フィルム用接着層62aを介して、光学フィルム60と第1位相差層12aとを積層することができる。 As shown in FIG. 5(b), in the width direction cross section of the base layer-attached optical layered product 71a, the positions of both width direction ends of the optical film adhesive layer 62a are shifted from the positions of both width direction ends of the adhesive layer 13a. is also outside in the width direction, is outside in the width direction from the positions of both ends in the width direction of the second retardation layer 22a1, and is inside in the width direction from the positions of both ends in the width direction of the first phase difference layer 12a. Preferably. As a result, the optical film adhesive layer 62a and the first retardation layer 12a can be bonded at both ends in the width direction of the optical layered body 71a with the base material layer, and the optical film adhesive layer 62a is interposed between the optical film adhesive layer 62a. The film 60 and the first retardation layer 12a1 can be laminated.

上記にて得られた基材層付き光学積層体71aから、第1基材層11a(第2剥離層)を剥離することにより、光学積層体70aを得ることができる(図5(c))。基材層付き光学積層体71aでは、図5(b)に示すように、光学フィルム用接着層62aの幅方向両端の位置が、第1位相差層12aの幅方向両端の位置よりも幅方向内側にある。そのため、光学フィルム用接着層62aが第1基材層11aに貼合されていないため、第1基材層11aを容易に剥離することができる。このようにして得られた光学積層体70aは、図5(c)に示すように、第1位相差層12a、接着層13a、第2位相差層22a、光学フィルム用接着層62a、及び光学フィルム60aがこの順に積層されている。 An optical layered body 70a can be obtained by peeling off the first substrate layer 11a (second release layer) from the optical layered body 71a with the substrate layer obtained above (FIG. 5(c)). . In the base layer-attached optical layered body 71a, as shown in FIG. 5B, the positions of the widthwise both ends of the optical film adhesive layer 62a are positioned wider in the widthwise direction than the positions of the widthwise both ends of the first retardation layer 12a. inside. Therefore, since the optical film adhesive layer 62a is not bonded to the first substrate layer 11a, the first substrate layer 11a can be easily peeled off. As shown in FIG. 5(c), the optical layered body 70a thus obtained includes a first retardation layer 12a 1 , an adhesive layer 13a, a second retardation layer 22a 1 , an optical film adhesive layer 62a, and an optical film 60a are laminated in this order.

図5(b)に示す基材層付き光学積層体71aから第1基材層11aを剥離すると、図5(c)に示すように、剥離した第1基材層11aに、第1位相差層12aの一部が移行しやすい。これは、図5(b)に示す基材層付き光学積層体71aでは、その幅方向断面において、第1位相差層12aの幅方向両端の位置が光学フィルム用接着層62aの幅方向両端の位置よりも外側にあり、第1位相差層12aが光学フィルム用接着層62aに固定されていない非固定領域(図5(b)中、右上がり斜線で示す部分)を有しているためである。なお、図5(b)に示す基材層付き光学積層体71aでは、第1位相差層12aの幅方向両端と光学フィルム用接着層62aの幅方向両端とが離間した状態を示しているが、基材層付き光学積層体71aをなす各層は非常に薄いため、実際には、第1位相差層12aの幅方向両端と光学フィルム用接着層62aの幅方向両端とが接着した状態にある。 When the first base layer 11a is peeled off from the base layer-attached optical layered body 71a shown in FIG. 5(b), as shown in FIG. A portion of layer 12a is likely to migrate. This is because, in the cross section in the width direction of the base layer-attached optical layered body 71a shown in FIG. This is because the first retardation layer 12a has a non-fixed region (portion indicated by diagonal lines rising to the right in FIG. 5B) where the first retardation layer 12a is not fixed to the optical film adhesive layer 62a. be. In the optical layered body 71a with the substrate layer shown in FIG. 5(b), both widthwise ends of the first retardation layer 12a and both widthwise ends of the optical film adhesive layer 62a are separated from each other. Since each layer forming the optical layered body 71a with a base material layer is very thin, actually, both widthwise ends of the first retardation layer 12a and both widthwise ends of the optical film adhesive layer 62a are adhered to each other. .

したがって、基材層付き光学積層体71aから第1基材層11a(第2剥離層)を剥離すると、図5(b)に示す第1位相差層12aは、光学フィルム用接着層62aに固定された領域(図5(c)に示す第1位相差層12a)と、第1基材層11aに移行する非固定領域(図5(b)及び(c)中、右上がり斜線で示す部分)とに分離し、図5(c)に示すように、幅方向断面において、第1位相差層12aの幅方向両端の位置と、光学フィルム用接着層62aの幅方向両端の位置とが同じである光学積層体70aを得ることができる。 Therefore, when the first base layer 11a (second release layer) is peeled from the base layer-attached optical laminate 71a, the first retardation layer 12a shown in FIG. 5(b) is fixed to the optical film adhesive layer 62a. The region (first retardation layer 12a 1 shown in FIG. 5(c)) and the non-fixed region (FIGS. 5(b) and 5(c)) transitioning to the first base material layer 11a are indicated by diagonal lines rising to the right. 5 (c), and as shown in FIG. are the same, an optical laminate 70a can be obtained.

光学積層体70aの製造方法は、第1基材層11aを剥離することによって露出した第1位相差層12a上に、図示しない光学積層体用接着層を形成する工程を有していてもよい。光学積層体用接着層は、有機EL表示装置や液晶表示装置等の表示パネルに貼合する際に用いることができる。 The method for manufacturing the optical layered body 70a may include a step of forming an adhesive layer for an optical layered body (not shown) on the first retardation layer 12a1 exposed by peeling the first base layer 11a. good. The adhesive layer for an optical laminate can be used when bonding to a display panel such as an organic EL display device or a liquid crystal display device.

先の実施形態で説明したように、位相差層積層体40aでは、第1位相差層12aの一部が第2位相差層22aに移行することや、第2位相差層22aの一部が第1位相差層12aに移行することが抑制されている。そのため、この位相差層積層体40aから第1剥離層を剥離して得た位相差フィルム50aを用いて光学積層体を製造すると、端部が破断することを抑制することができ、また、製造中の製品や搬送路の汚染を抑制することができる。 As described in the previous embodiment, in the retardation layer laminate 40a, part of the first retardation layer 12a is transferred to the second retardation layer 22a, and part of the second retardation layer 22a is transferred to the second retardation layer 22a. Migration to the first retardation layer 12a is suppressed. Therefore, when an optical laminate is produced using the retardation film 50a obtained by peeling the first release layer from the retardation layer laminate 40a, it is possible to suppress breakage of the ends, It is possible to suppress contamination of the product inside and the conveying path.

上記では、第2剥離層を剥離する工程において、第1基材層11aを剥離する場合を例に挙げて説明したが、先の実施形態で説明した第1剥離層が第2基材層21aを含む場合、第2剥離層は第1基材層11aとすることができる。この場合、第1基材層を剥離して露出した第1位相差層上に光学フィルム用接着層を介して光学フィルムを積層し、第2基材層を剥離して露出した第2位相差層上に光学積層体用接着層を形成すればよい。あるいは、第1基材層11aを剥離して露出した第1位相差層上に先に光学積層体用接着層を積層し、その後、第2基材層21aを剥離して露出した第2位相差層上に光学フィルム用接着層を介して光学フィルムを積層してもよい。 In the above description, in the step of peeling the second peeling layer, the case where the first base layer 11a is peeled off has been described as an example. , the second release layer can be the first substrate layer 11a. In this case, the optical film is laminated on the first retardation layer exposed by peeling the first substrate layer via the optical film adhesive layer, and the second retardation layer is exposed by peeling the second substrate layer. An adhesive layer for an optical laminate may be formed on the layer. Alternatively, the optical laminate adhesive layer is first laminated on the first retardation layer exposed by peeling the first substrate layer 11a, and then the second substrate layer 21a is peeled off and exposed. An optical film may be laminated on the retardation layer via an optical film adhesive layer.

以上、本発明の実施形態及びその変形例について説明したが、本発明はこれらの実施形態及びその変形例に限定されることはなく、例えば、上記の各実施形態及びその変形例の各構造及び各工程を組合わせて実施することもできる。以下、全ての実施形態及びその変形例において共通する各事項について詳細に説明する。 Although the embodiments of the present invention and their modifications have been described above, the present invention is not limited to these embodiments and their modifications. Each process can also be implemented in combination. Each item common to all the embodiments and their modifications will be described in detail below.

(第1基材層及び第2基材層)
第1基材層及び第2基材層は、これらの基材層上に形成される後述する第1配向層及び第2配向層、並びに、第1液晶層及び第2液晶層を支持する支持層としての機能を有する。第1基材層及び第2基材層は、樹脂材料で形成されたフィルムであることが好ましい。
(First substrate layer and second substrate layer)
The first base material layer and the second base material layer are formed on these base layers and include a first alignment layer and a second alignment layer, which are described later, and a support for supporting the first liquid crystal layer and the second liquid crystal layer. It has a function as a layer. The first base layer and the second base layer are preferably films made of a resin material.

樹脂材料としては、例えば、透明性、機械的強度、熱安定性、延伸性等に優れる樹脂材料が用いられる。具体的には、ポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオレフィン系樹脂;ノルボルネン系ポリマー等の環状ポリオレフィン系樹脂;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等のポリエステル系樹脂;(メタ)アクリル酸、ポリ(メタ)アクリル酸メチル等の(メタ)アクリル酸系樹脂;トリアセチルセルロース、ジアセチルセルロース及びセルロースアセテートプロピオネート等のセルロースエステル系樹脂;ポリビニルアルコール及びポリ酢酸ビニル等のビニルアルコール系樹脂;ポリカーボネート系樹脂;ポリスチレン系樹脂;ポリアリレート系樹脂;ポリスルホン系樹脂;ポリエーテルスルホン系樹脂;ポリアミド系樹脂;ポリイミド系樹脂;ポリエーテルケトン系樹脂;ポリフェニレンスルフィド系樹脂;ポリフェニレンオキシド系樹脂、及びこれらの混合物、共重合物等を挙げることができる。これらの樹脂のうち、環状ポリオレフィン系樹脂、ポリエステル系樹脂、セルロースエステル系樹脂及び(メタ)アクリル酸系樹脂のいずれか又はこれらの混合物を用いることが好ましい。なお、上記「(メタ)アクリル酸」とは、「アクリル酸及びメタクリル酸の少なくとも1種」を意味する。 As the resin material, for example, a resin material having excellent transparency, mechanical strength, thermal stability, stretchability and the like is used. Specifically, polyolefin-based resins such as polyethylene and polypropylene; cyclic polyolefin-based resins such as norbornene-based polymers; polyester-based resins such as polyethylene terephthalate and polyethylene naphthalate; (Meth) acrylic acid-based resins; cellulose ester-based resins such as triacetyl cellulose, diacetyl cellulose and cellulose acetate propionate; vinyl alcohol-based resins such as polyvinyl alcohol and polyvinyl acetate; polycarbonate-based resins; Arylate resins; polysulfone resins; polyethersulfone resins; polyamide resins; polyimide resins; polyetherketone resins; polyphenylene sulfide resins; can be done. Among these resins, it is preferable to use any one of cyclic polyolefin-based resin, polyester-based resin, cellulose ester-based resin and (meth)acrylic acid-based resin, or a mixture thereof. In addition, the above-mentioned "(meth)acrylic acid" means "at least one of acrylic acid and methacrylic acid".

第1基材層及び第2基材層は、樹脂1種類又は2種以上を混合した単層であってもよく、2層以上の多層構造を有していてもよい。多層構造を有する場合、各層をなす樹脂は互いに同じであってもよく異なっていてもよい。 The first base material layer and the second base material layer may be a single layer in which one kind of resin or two or more kinds of resins are mixed, or may have a multilayer structure of two or more layers. When it has a multi-layer structure, the resin forming each layer may be the same or different.

樹脂材料で形成されたフィルムをなす樹脂材料には、任意の添加剤が添加されていてもよい。添加剤としては、例えば、紫外線吸収剤、酸化防止剤、滑剤、可塑剤、離型剤、着色防止剤、難燃剤、核剤、帯電防止剤、顔料、及び着色剤等が挙げられる。 Arbitrary additives may be added to the resin material forming the film formed of the resin material. Examples of additives include ultraviolet absorbers, antioxidants, lubricants, plasticizers, release agents, anti-coloring agents, flame retardants, nucleating agents, antistatic agents, pigments, and colorants.

第1基材層及び第2基材層の厚さは、特に限定されないが、一般には強度や取扱い性等の作業性の点から1~500μmであることが好ましく、1~300μmであることがより好ましく、5~200μmであることがさらに好ましい。 The thickness of the first base layer and the second base layer is not particularly limited, but in general, it is preferably 1 to 500 μm, more preferably 1 to 300 μm, from the viewpoint of workability such as strength and handleability. More preferably, it is 5 to 200 μm.

接着層付き積層体が後述する第1配向層を有する場合や、積層体が後述する第2配向層を有する場合、第1基材層と第1配向層との密着性、及び、第2基材層と第2配向層との密着性を向上させるために、少なくとも第1基材層の第1配向層が形成される側の表面、及び、少なくとも第2基材層の第2配向層が形成される側の表面に、コロナ処理、プラズマ処理、火炎処理等を行ってもよく、プライマー層等を形成してもよい。また、第1配向層及び第2配向層を形成するために用いる配向層形成用の組成物の成分や、第1液晶層及び第2液晶層を形成するために用いる液晶層形成用の組成物の成分を調整することによって、上記の密着性を調整してもよい。 When the laminate with an adhesive layer has a first alignment layer described later, or when the laminate has a second alignment layer described later, the adhesion between the first substrate layer and the first alignment layer, and the second substrate In order to improve the adhesion between the material layer and the second alignment layer, at least the surface of the first substrate layer on which the first alignment layer is formed and at least the second alignment layer of the second substrate layer are A corona treatment, a plasma treatment, a flame treatment, or the like may be performed on the surface on which the film is to be formed, and a primer layer or the like may be formed thereon. In addition, components of the composition for forming the alignment layer used to form the first alignment layer and the second alignment layer, and the composition for forming the liquid crystal layer used to form the first liquid crystal layer and the second liquid crystal layer You may adjust said adhesiveness by adjusting the component of.

(第1配向層及び第2配向層)
接着層付き積層体は、第1基材層と第1液晶層との間に第1配向層を含んでいてもよい。また、積層体は、第2基材層と第2液晶層との間に第2配向層を含んでいてもよい。
(First alignment layer and second alignment layer)
The laminate with an adhesive layer may include a first alignment layer between the first substrate layer and the first liquid crystal layer. The laminate may also include a second alignment layer between the second substrate layer and the second liquid crystal layer.

第1配向層及び第2配向層は、これらの配向層上に形成される第1液晶層及び第2液晶層に含まれる液晶化合物を所望の方向に液晶配向させる、配向規制力を有する。第1配向層及び第2配向層としては、配向性ポリマーで形成された配向性ポリマー層、光配向ポリマーで形成された光配向性ポリマー層、層表面に凹凸パターンや複数のグルブ(溝)を有するグルブ配向層を挙げることができ、第1配向層と第2配向層とは、同じ種類の層であってもよく、異なる種類の層であってもよい。第1配向層及び第2配向層の厚みは、通常10~500nmであり、10~200nmであることが好ましい。 The first alignment layer and the second alignment layer have an alignment control force that aligns the liquid crystal compound contained in the first liquid crystal layer and the second liquid crystal layer formed on these alignment layers in a desired direction. As the first alignment layer and the second alignment layer, an alignment polymer layer formed of an alignment polymer, a photo-alignment polymer layer formed of a photo-alignment polymer, and a layer surface having an uneven pattern or a plurality of grooves (grooves). The first and second alignment layers may be layers of the same type or layers of different types. The thickness of the first alignment layer and the second alignment layer is usually 10-500 nm, preferably 10-200 nm.

配向性ポリマー層は、配向性ポリマーを溶剤に溶解した組成物を基材層(第1基材層又は第2基材層)に塗布して溶剤を除去し、必要に応じてラビング処理をして形成することができる。この場合、配向規制力は、配向性ポリマーで形成された配向性ポリマー層では、配向性ポリマーの表面状態やラビング条件によって任意に調整することが可能である。 The oriented polymer layer is formed by applying a composition in which an oriented polymer is dissolved in a solvent to the substrate layer (first substrate layer or second substrate layer), removing the solvent, and rubbing if necessary. can be formed by In this case, the alignment regulating force can be arbitrarily adjusted by the surface state of the oriented polymer and the rubbing conditions in the oriented polymer layer formed of the oriented polymer.

光配向性ポリマー層は、光反応性基を有するポリマー又はモノマーと溶剤とを含む組成物を基材層(第1基材層又は第2基材層)に塗布し、偏光を照射することによって形成することができる。この場合、配向規制力は、光配向性ポリマー層では、光配向性ポリマーに対する偏光照射条件等によって任意に調整することが可能である。 The photo-alignable polymer layer is formed by applying a composition containing a polymer having a photoreactive group or a monomer and a solvent to the substrate layer (first substrate layer or second substrate layer) and irradiating it with polarized light. can be formed. In this case, the orientation regulating force in the photo-alignable polymer layer can be arbitrarily adjusted by the polarized light irradiation conditions for the photo-alignable polymer.

グルブ配向層は、例えば感光性ポリイミド膜表面にパターン形状のスリットを有する露光用マスクを介して露光、現像等を行って凹凸パターンを形成する方法、表面に溝を有する板状の原盤に、活性エネルギー線硬化性樹脂の未硬化の層を形成し、この層を基材層(第1基材層又は第2基材層)に転写して硬化する方法、基材層(第1基材層又は第2基材層)に活性エネルギー線硬化性樹脂の未硬化の層を形成し、この層に、凹凸を有するロール状の原盤を押し当てる等により凹凸を形成して硬化させる方法等によって形成することができる。 The groove alignment layer can be formed, for example, by exposing the surface of the photosensitive polyimide film through an exposure mask having pattern-shaped slits and developing to form an uneven pattern. A method of forming an uncured layer of an energy ray-curable resin, transferring this layer to a substrate layer (first substrate layer or second substrate layer) and curing the substrate layer (first substrate layer Alternatively, an uncured layer of an active energy ray-curable resin is formed on the second base material layer), and a roll-shaped master plate having unevenness is pressed against this layer to form unevenness, and then cured. can do.

上記で説明した第1剥離層及び第2剥離層には、第1配向層及び第2配向層が含まれていてもよい。すなわち、第1剥離層が第2基材層を含む場合、第1剥離層は、第2配向層を含んでいてもよい。同様に、第2剥離層が第1基材層を含む場合、第2剥離層は、第1配向層を含んでいてもよい。第1剥離層が第1基材層を含む場合、第2基材層が第2基材層を含む場合についても、同様である。また、第1剥離層が第1配向層又は第2配向層を含んでいない場合、第1剥離層の剥離後において、第1配向層又は第2配向層はそれぞれ第1液晶層上又は第2液晶層上に残存すればよい。同様に、第2剥離層が第1配向層又は第2配向層を含んでいない場合、第2剥離層剥離後において、第1配向層又は第2配向層はそれぞれ第1液晶層上又は第2液晶層上に残存すればよい。なお、第1剥離層及び第2剥離層に含まれる層は、各層間の密着力の関係を調整することによって設定することができ、例えば、第1基材層及び第2基材層に対して行われる、上記したコロナ処理、プラズマ処理、火炎処理、プライマー層、配向層形成用の組成物の成分、液晶層形成用の組成物等によって調整することができる。 The first release layer and second release layer described above may include a first alignment layer and a second alignment layer. That is, if the first release layer includes a second substrate layer, the first release layer may include a second alignment layer. Similarly, if the second release layer includes the first substrate layer, the second release layer may include the first alignment layer. The same applies when the first release layer includes the first base layer and when the second base layer includes the second base layer. Further, when the first release layer does not include the first alignment layer or the second alignment layer, after the first release layer is peeled off, the first alignment layer or the second alignment layer is on the first liquid crystal layer or the second alignment layer, respectively. It suffices if it remains on the liquid crystal layer. Similarly, if the second release layer does not include the first alignment layer or the second alignment layer, the first alignment layer or the second alignment layer is on the first liquid crystal layer or the second alignment layer, respectively, after the second release layer is peeled off. It suffices if it remains on the liquid crystal layer. In addition, the layers included in the first peeling layer and the second peeling layer can be set by adjusting the relationship of adhesion between each layer. It can be adjusted by the corona treatment, plasma treatment, flame treatment, components of the composition for forming the primer layer and alignment layer, the composition for forming the liquid crystal layer, and the like.

第1液晶層上に第1配向層が残存した場合、光学積層体用接着層は第1配向層上に設けることができる。また、第2液晶層上に第2配向層が残存した場合、光学フィルム用接着層は第2配向層上に設けることができる。 When the first alignment layer remains on the first liquid crystal layer, the adhesive layer for the optical laminate can be provided on the first alignment layer. Further, when the second alignment layer remains on the second liquid crystal layer, the optical film adhesive layer can be provided on the second alignment layer.

(第1液晶層及び第2液晶層)
第1液晶層及び第2液晶層は、公知の液晶化合物を用いて形成することができる。液晶化合物の種類は特に限定されず、棒状液晶化合物、円盤状液晶化合物、及びこれらの混合物を用いることができる。また、液晶化合物は、高分子液晶化合物であってもよく、重合性液晶化合物であってもよく、これらの混合物であってもよい。例えば、重合性液晶化合物を用いる場合には、重合性液晶化合物を含む組成物を、配向層(第1配向層又は第2配向層)上に塗布して塗膜を形成し、この塗膜を硬化させることによって、液晶硬化層である第1液晶層や第2液晶層を形成することができる。あるいは、基材層(第1基材層又は第2基材層)上に液晶化合物を塗布して塗膜を形成し、この塗膜を基材層とともに延伸することによって、液晶層(第1液晶層又は第2液晶層)を形成してもよい。
(First liquid crystal layer and second liquid crystal layer)
The first liquid crystal layer and the second liquid crystal layer can be formed using known liquid crystal compounds. The type of liquid crystal compound is not particularly limited, and rod-like liquid crystal compounds, discotic liquid crystal compounds, and mixtures thereof can be used. Further, the liquid crystal compound may be a polymer liquid crystal compound, a polymerizable liquid crystal compound, or a mixture thereof. For example, when a polymerizable liquid crystal compound is used, a composition containing the polymerizable liquid crystal compound is applied onto the alignment layer (first alignment layer or second alignment layer) to form a coating film, and the coating film is formed. By curing, the first liquid crystal layer and the second liquid crystal layer, which are liquid crystal cured layers, can be formed. Alternatively, a liquid crystal compound is applied on a substrate layer (first substrate layer or second substrate layer) to form a coating film, and this coating film is stretched together with the substrate layer to form a liquid crystal layer (first substrate layer). liquid crystal layer or a second liquid crystal layer) may be formed.

第1液晶層及び第2液晶層は、例えばそれぞれ第1位相差層及び第2位相差層であってもよい。第1位相差層及び第2位相差層は、光に所定の位相差を与えるものであれば特に限定されず、例えば、1/2波長板、1/4波長板、ポジティブCプレート、逆波長分散性の1/4波長板等として機能するものを挙げることができる。 The first liquid crystal layer and the second liquid crystal layer may be, for example, a first retardation layer and a second retardation layer, respectively. The first retardation layer and the second retardation layer are not particularly limited as long as they give a predetermined retardation to light, for example, half-wave plate, quarter-wave plate, positive C plate, reverse wavelength One that functions as a dispersive quarter-wave plate or the like can be mentioned.

本実施形態の光学積層体において光学フィルムが偏光フィルムである場合、本実施形態の光学積層体は、複合偏光板として用いることができる。複合偏光板が円偏光板を構成する場合には、複合偏光板の層構造は、偏光層(直線偏光層)、1/2波長板、1/4波長板の順に積層された構造、又は、偏光層(直線偏光層)、逆波長分散性の1/4波長板、ポジティブCプレートの順に積層された構造となるように、第1液晶層及び第2液晶層(第1位相差層及び第2位相差層)をなす液晶層の種類を選定することが好ましい。 When the optical film in the optical layered body of this embodiment is a polarizing film, the optical layered body of this embodiment can be used as a composite polarizing plate. When the composite polarizing plate constitutes a circularly polarizing plate, the layer structure of the composite polarizing plate is a structure in which a polarizing layer (linear polarizing layer), a half-wave plate, and a quarter-wave plate are laminated in this order, or A first liquid crystal layer and a second liquid crystal layer (a first retardation layer and a second It is preferable to select the type of the liquid crystal layer forming the two retardation layers.

(液晶フィルム)
液晶フィルムは、第1液晶層及び第2液晶層を含むものであり、例えば、第1液晶層及び第2液晶層が、それぞれ第1位相差層及び第2位相差層である場合には、位相差フィルムとなり得る。
(liquid crystal film)
The liquid crystal film includes a first liquid crystal layer and a second liquid crystal layer. For example, when the first liquid crystal layer and the second liquid crystal layer are the first retardation layer and the second retardation layer, respectively, It can be a retardation film.

(光学フィルム)
光学フィルムとしては、偏光フィルム、反射フィルム、半透過型反射フィルム、輝度向上フィルム、光学補償フィルム、防眩機能付きフィルム等を挙げることができる。また、上記した位相差フィルム(液晶フィルム)と同様の構造を有するものであってもよい。光学フィルムは1層構造であってもよく、2層以上の多層構造の積層光学フィルムであってもよい。
(optical film)
Examples of the optical film include a polarizing film, a reflective film, a transflective reflective film, a brightness enhancement film, an optical compensation film, and a film with an antiglare function. Further, it may have the same structure as the retardation film (liquid crystal film) described above. The optical film may have a single-layer structure, or may be a laminated optical film having a multi-layer structure of two or more layers.

(接着層)
接着層は、接着剤、粘着剤及びこれらの組み合わせによって形成することができ、通常1層であるが、2層以上であってもよい。接着層が2層以上の層からなる場合、各層は互いに同じ材料で形成されていてもよく、異なる材料で形成されていてもよい。
(adhesive layer)
The adhesive layer can be formed by an adhesive, a pressure-sensitive adhesive, or a combination thereof, and is usually one layer, but may be two or more layers. When the adhesive layer consists of two or more layers, each layer may be made of the same material, or may be made of different materials.

接着剤としては、例えば、水系接着剤、活性エネルギー線硬化型接着剤、粘着剤等のうち1又は2種以上を組み合せて形成することができる。水系接着剤としては、例えばポリビニルアルコール系樹脂水溶液、水系二液型ウレタン系エマルジョン接着剤等を挙げることができる。活性エネルギー線硬化型接着剤としては、紫外線等の活性エネルギー線を照射することによって硬化する接着剤であり、例えば重合性化合物及び光重合性開始剤を含むもの、光反応性樹脂を含むもの、バインダー樹脂及び光反応性架橋剤を含むもの等を挙げることができる。上記重合性化合物としては、光硬化性エポキシ系モノマー、光硬化性アクリル系モノマー、光硬化性ウレタン系モノマー等の光重合性モノマーや、これらモノマーに由来するオリゴマー等を挙げることができる。上記光重合開始剤としては、紫外線等の活性エネルギー線を照射して中性ラジカル、アニオンラジカル、カチオンラジカルといった活性種を発生する物質を含むものを挙げることができる。 As the adhesive, for example, one or a combination of two or more of water-based adhesives, active energy ray-curable adhesives, pressure-sensitive adhesives, and the like can be used. Examples of water-based adhesives include polyvinyl alcohol-based resin aqueous solutions and water-based two-liquid type urethane-based emulsion adhesives. The active energy ray-curable adhesive is an adhesive that cures when irradiated with an active energy ray such as ultraviolet rays. For example, one containing a polymerizable compound and a photopolymerization initiator, one containing a photoreactive resin, Examples include those containing a binder resin and a photoreactive cross-linking agent. Examples of the polymerizable compound include photopolymerizable monomers such as photocurable epoxy monomers, photocurable acrylic monomers, and photocurable urethane monomers, and oligomers derived from these monomers. Examples of the photopolymerization initiator include those containing substances that generate active species such as neutral radicals, anion radicals, and cation radicals upon irradiation with active energy rays such as ultraviolet rays.

粘着剤としては、(メタ)アクリル系樹脂、スチレン系樹脂、シリコーン系樹脂等をベースポリマーとし、イソシアネート化合物、エポキシ化合物、アジリジン化合物等の架橋剤を加えた組成物を挙げることができる。 Examples of adhesives include compositions in which a (meth)acrylic resin, a styrene resin, a silicone resin, or the like is used as a base polymer, and a cross-linking agent such as an isocyanate compound, an epoxy compound, or an aziridine compound is added.

接着層は、活性エネルギー線硬化型接着剤を用いて形成されることが好ましく、特に、紫外線硬化性のエポキシ系モノマー及び光カチオン重合開始剤を含む接着剤を用いて形成されることが好ましい。 The adhesive layer is preferably formed using an active energy ray-curable adhesive, and particularly preferably formed using an adhesive containing an ultraviolet-curable epoxy-based monomer and a photocationic polymerization initiator.

(光学フィルム用接着層)
光学フィルム用接着層は、接着剤、粘着剤及びこれらの組み合わせによって形成することができる。光学フィルム用接着層は、通常1層であるが、2層以上の層で形成されていてもよい。光学フィルム用接着層が2層以上の層からなる場合、各層は互いに同じ材料で形成されていてもよく、異なる材料で形成されていてもよい。
(Adhesive layer for optical film)
The adhesive layer for the optical film can be formed with an adhesive, a pressure-sensitive adhesive, or a combination thereof. The optical film adhesive layer is usually one layer, but may be formed of two or more layers. When the optical film adhesive layer consists of two or more layers, each layer may be made of the same material, or may be made of different materials.

光学フィルム用接着層をなす接着剤及び粘着剤としては、上記接着層に用いられる接着剤及び粘着剤の例と同様のものを挙げることができる。光学フィルム用接着層としては、粘着剤を用いることが好ましい。 Examples of the adhesive and pressure-sensitive adhesive forming the adhesive layer for the optical film include the same adhesives and pressure-sensitive adhesives as those used in the above-described adhesive layer. A pressure-sensitive adhesive is preferably used as the adhesive layer for the optical film.

(光学積層体用接着層)
光学積層体用接着層は、接着剤、粘着剤及びこれらの組み合わせによって形成することができる。光学積層体用接着層は、通常1層であるが、2層以上の層で形成されていてもよい。光学積層体用接着層が2層以上の層からなる場合、各層は互いに同じ材料で形成されていてもよく、異なる材料で形成されていてもよい。
(Adhesive layer for optical laminate)
The adhesive layer for the optical laminated body can be formed with an adhesive, a pressure-sensitive adhesive, or a combination thereof. The adhesive layer for an optical laminate is usually one layer, but may be formed of two or more layers. When the adhesive layer for an optical laminate consists of two or more layers, each layer may be made of the same material, or may be made of different materials.

光学積層体用接着層をなす接着剤及び粘着剤としては、上記接着層に用いられる接着剤及び粘着剤の例と同様のものを挙げることができる。光学フィルム用接着層としては、粘着剤を用いることが好ましい。 Examples of the adhesive and pressure-sensitive adhesive forming the adhesive layer for the optical laminate include the same adhesives and pressure-sensitive adhesives as those used in the above-described adhesive layer. A pressure-sensitive adhesive is preferably used as the adhesive layer for the optical film.

以下、実施例及び比較例を示して本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれらの例によって限定されるものではない。 EXAMPLES The present invention will be described in more detail below with reference to examples and comparative examples, but the present invention is not limited to these examples.

[水接触角の測定]
実施例及び比較例で用いた接着層付き積層体に含まれる第1基材層と第1位相差層(第1液晶層)とを積層した測定用積層体(幅方向の長さ:約1350mm)を得た。この測定用積層体の第1位相差層側の表面に対して、測定用積層体の全幅にわたって、実施例及び比較例それぞれの条件でコロナ処理を行った。コロナ処理後の測定用積層体の第1位相差層が上面となるように、接触角計(協和界面科学株式会社製、画像処理式接触角計「FACE CA-X型」)に水平にセットし、測定位置に1μLの純水を滴下し、θ/2法により対水接触角を測定した。測定位置は、測定用積層体の幅方向の一方の端部側から、約200mmの位置(位置A)、約670mmの位置(位置B)、約1140mmの位置(位置C)とした。
[Measurement of water contact angle]
A laminate for measurement (length in the width direction: about 1350 mm ). The surface of the laminate for measurement on the side of the first retardation layer was subjected to corona treatment over the entire width of the laminate for measurement under the conditions of the examples and the comparative examples. Set horizontally in a contact angle meter (manufactured by Kyowa Interface Science Co., Ltd., image processing type contact angle meter "FACE CA-X") so that the first retardation layer of the laminate for measurement after corona treatment faces the upper surface. Then, 1 μL of pure water was dropped on the measurement position, and the contact angle of water was measured by the θ/2 method. The measurement positions were about 200 mm (position A), about 670 mm (position B), and about 1140 mm (position C) from one end in the width direction of the laminate for measurement.

コロナ処理は、各条件で3つの測定用積層体に対して行い、コロナ処理後の3つの測定用積層体それぞれについて3つの測定位置で水接触角の測定を行い、位置A~Cそれぞれで得られた値を平均して、位置A~Cそれぞれにおける水接触角とした。この結果、実施例の条件でコロナ処理を行った場合、位置A~Cにおける水接触角は、90.4°~91.0°の範囲にあり、比較例の条件でコロナ処理を行った場合、位置A~Cにおける水接触角は、72.1°~74.4°の範囲にあった。 The corona treatment was performed on three measurement laminates under each condition, and the water contact angle was measured at three measurement positions for each of the three measurement laminates after corona treatment. The obtained values were averaged to determine the water contact angle at each of positions A to C. As a result, when corona treatment was performed under the conditions of the example, the water contact angle at positions A to C was in the range of 90.4° to 91.0°, and when corona treatment was performed under the conditions of the comparative example. , the water contact angles at positions A to C ranged from 72.1° to 74.4°.

〔実施例1〕
図1に示す構造を有する接着層付き積層体と、図2に示す構造を有する積層体とを準備した。ここで、接着層付き積層体は、特開2015-187717号公報の実施例1に記載された手順で作製された位相差板(F2)の第2光学異方性層(第1液晶層)上に接着層を設けたものであり、第2光学異方性層には接着層が積層されていない領域が形成されている。また、積層体は、上記公報の実施例3に記載された手順で作製された位相差板(F4)を用いた。続いて、接着層付き積層体の接着層側の表面全体、及び、積層体の第2位相差層(第1光学異方性層)側の表面全体に対して、コロナ出力600W、コロナ電極と第1位相差層及び第2位相差層との間の距離を1.5mmに設定して、ライン速度15m/minでコロナ処理を行った。上記〔水接触角の測定〕の測定結果から、接着層付き積層体の幅方向断面において、第1位相差層の、接着層の幅方向両端の位置よりも幅方向外側にある領域における接着層側の表面の水接触角は、90.4°~91.0°の範囲にあると考えられる。
[Example 1]
A laminate with an adhesive layer having the structure shown in FIG. 1 and a laminate having the structure shown in FIG. 2 were prepared. Here, the laminate with an adhesive layer is the second optically anisotropic layer (first liquid crystal layer) of the retardation plate (F2) produced by the procedure described in Example 1 of JP-A-2015-187717. An adhesive layer is provided on the second optically anisotropic layer, and a region where the adhesive layer is not laminated is formed in the second optically anisotropic layer. Further, as the laminate, a retardation plate (F4) produced by the procedure described in Example 3 of the above publication was used. Subsequently, a corona output of 600 W, a corona electrode, and The distance between the first retardation layer and the second retardation layer was set to 1.5 mm, and corona treatment was performed at a line speed of 15 m/min. From the measurement result of the above [measurement of water contact angle], in the cross section of the laminate with the adhesive layer in the width direction, the adhesive layer in the region outside the width direction both ends of the adhesive layer of the first retardation layer The water contact angle of the side surface is believed to be in the range of 90.4° to 91.0°.

その後、接着層付き積層体の接着層と、積層体の第2位相差層とを貼合して、図3に示す構造を有する位相差層積層体を得、得られた位相差層積層体から第2基材層を剥離して、図4に示す構造を有する位相差フィルムを得た。得られた位相差フィルムについて、接着層の幅方向の端部よりも幅方向外側にある第1位相差層の表面を目視で観察し、第1位相差層の欠落の有無を確認したところ、第1位相差層の欠落はほとんど発生しなかった。 Thereafter, the adhesive layer of the laminate with an adhesive layer and the second retardation layer of the laminate are laminated to obtain a retardation layer laminate having the structure shown in FIG. 3, and the obtained retardation layer laminate A retardation film having the structure shown in FIG. 4 was obtained by peeling the second base material layer from the film. With respect to the obtained retardation film, the surface of the first retardation layer located outside the width direction end of the adhesive layer was visually observed, and the presence or absence of missing of the first retardation layer was confirmed. Almost no loss of the first retardation layer occurred.

〔比較例1〕
コロナ処理の条件を、コロナ出力1100W、コロナ電極と位相差層との間の距離を1mmに設定してコロナ処理を行ったこと以外は、実施例1と同様にして位相差フィルムを得た。上記〔水接触角の測定〕の測定結果から、接着層付き積層体の幅方向断面において、第1位相差層の、接着層の幅方向両端の位置よりも幅方向外側にある領域における接着層側の表面の水接触角は、72.1°~74.4°の範囲にあると考えられる。得られた位相差フィルムについて、実施例1と同様に、第1位相差層の欠落の有無を確認したところ、第1位相差層の欠落の発生が見られた。
[Comparative Example 1]
A retardation film was obtained in the same manner as in Example 1, except that the corona treatment was performed with a corona output of 1100 W and a distance between the corona electrode and the retardation layer of 1 mm. From the measurement result of the above [measurement of water contact angle], in the cross section of the laminate with the adhesive layer in the width direction, the adhesive layer in the region outside the width direction both ends of the adhesive layer of the first retardation layer The water contact angle of the side surface is believed to be in the range of 72.1° to 74.4°. Regarding the obtained retardation film, the presence or absence of chipping of the first retardation layer was checked in the same manner as in Example 1, and the generation of chipping of the first retardation layer was observed.

10a,10p 接着層付き積層体、11a,11p 第1基材層、12a,12a,12p,12p 第1位相差層(第1液晶層)、12’p 移行部分、13a,13p 接着層、20a,20p 積層体、21a,21p 第2基材層、22a,22a,22p,22p 第2位相差層(第2液晶層)、40a,40p 位相差層積層体(液晶層積層体、液晶フィルム)、50a,50p 位相差フィルム(液晶フィルム)、60a,60p 光学フィルム、62a,62p 光学フィルム用接着層、70a,70p 光学積層体、71a 基材層付き光学積層体(光学積層体)、W 幅方向。 10a, 10p laminate with adhesive layer, 11a, 11p first substrate layer, 12a, 12a 1 , 12p, 12p 1 first retardation layer (first liquid crystal layer), 12'p transition portion, 13a, 13p adhesive layer , 20a, 20p laminate 21a, 21p second base material layer 22a, 22a 1 , 22p, 22p 1 second retardation layer (second liquid crystal layer) 40a, 40p retardation layer laminate (liquid crystal layer laminate , liquid crystal film), 50a, 50p retardation film (liquid crystal film), 60a, 60p optical film, 62a, 62p adhesive layer for optical film, 70a, 70p optical laminate, 71a optical laminate with base layer (optical laminate ), W width direction.

Claims (9)

第1基材層、第1液晶層、及び接着層をこの順に含む接着層付き積層体であって、
前記接着層付き積層体の幅方向断面において、前記第1液晶層の幅方向の少なくとも一方の端部側に、前記接着層の幅方向の端部の位置よりも幅方向外側にある領域である第1端領域を有し、
前記第1端領域における前記接着層側の表面の水接触角は、
75°以上であり
記接着層の前記第1液晶層とは反対側の表面の水接触角よりも5°以上大きく、かつ、
前記第1液晶層の前記接着層側の表面のうちの、前記第1端領域における前記接着層側の表面以外の表面の水接触角よりも大きい、接着層付き積層体。
A laminate with an adhesive layer comprising a first substrate layer, a first liquid crystal layer, and an adhesive layer in this order,
In the cross section of the adhesive layer-attached laminate in the width direction, it is a region located on at least one end side in the width direction of the first liquid crystal layer and outside the position of the end portion in the width direction of the adhesive layer in the width direction. having a first end region;
The water contact angle of the surface on the adhesive layer side in the first end region is
75° or more ,
5° or more greater than the water contact angle of the surface of the adhesive layer opposite to the first liquid crystal layer , and
A laminate with an adhesive layer, the contact angle of water of a surface of the first liquid crystal layer facing the adhesive layer other than the surface facing the adhesive layer in the first end region being larger than a water contact angle .
前記第1端領域は、前記接着層付き積層体の幅方向断面において、前記第1液晶層の幅方向の両端に設けられている、請求項1に記載の接着層付き積層体。 2. The laminate with an adhesive layer according to claim 1, wherein the first end regions are provided at both ends in the width direction of the first liquid crystal layer in a cross section of the laminate with the adhesive layer. 前記第1液晶層は、位相差層である、請求項1又は2に記載の接着層付き積層体。 3. The laminate with an adhesive layer according to claim 1, wherein said first liquid crystal layer is a retardation layer. 前記第1基材層と前記第1液晶層との間に第1配向層を含む、請求項1~3のいずれか1項に記載の接着層付き積層体。 4. The laminate with an adhesive layer according to claim 1, comprising a first alignment layer between said first substrate layer and said first liquid crystal layer. 第2基材層及び第2液晶層を含む積層体であって、
前記積層体の幅方向断面において、前記第2液晶層の幅方向の少なくとも一方の端部側に第2端領域を有し、
前記第2端領域における前記第2基材層とは反対側の表面の水接触角は、75°以上であり、かつ、前記第2液晶層の前記第2端領域以外の前記第2基材層とは反対側の表面の水接触角よりも5°以上大きい、積層体。
A laminate including a second substrate layer and a second liquid crystal layer,
having a second end region on at least one end side in the width direction of the second liquid crystal layer in a cross section of the laminate in the width direction;
The water contact angle of the surface of the second end region opposite to the second base layer is 75° or more, and the second base other than the second end region of the second liquid crystal layer A laminate having a water contact angle greater than 5° on the surface opposite the layer.
前記第2端領域は、前記積層体の幅方向断面において、前記第2液晶層の幅方向の両端に設けられている、請求項5に記載の積層体。 6. The laminate according to claim 5, wherein the second end regions are provided at both widthwise ends of the second liquid crystal layer in a cross section of the laminate in the widthwise direction. 前記第2液晶層は、位相差層である、請求項5又は6に記載の積層体。 7. The laminate according to claim 5, wherein said second liquid crystal layer is a retardation layer. 前記第2基材層と前記第2液晶層との間に第2配向層を含む、請求項5~7のいずれか1項に記載の積層体。 A laminate according to any one of claims 5 to 7, comprising a second alignment layer between said second substrate layer and said second liquid crystal layer. 請求項1~4のいずれか1項に記載の接着層付き積層体の前記接着層と、請求項5~8のいずれか1項に記載の積層体の前記第2液晶層とを貼合してなる液晶層積層体であって、
前記液晶層積層体の幅方向断面における前記第1端領域側において、前記第2端領域は、前記接着層の端部の位置よりも幅方向外側にある、液晶層積層体。
The adhesive layer of the laminate with an adhesive layer according to any one of claims 1 to 4 and the second liquid crystal layer of the laminate according to any one of claims 5 to 8 are bonded together. A liquid crystal layer laminate consisting of
The liquid crystal layer laminate, wherein the second end area is located outside the position of the end portion of the adhesive layer in the width direction on the side of the first end area in the cross section in the width direction of the liquid crystal layer laminate.
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