WO2010074194A1 - 液晶表示装置の製造方法および液晶表示装置の製造装置 - Google Patents

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liquid crystal
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crystal cell
crystal display
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智 小塩
和生 北田
友和 由良
拓矢 中園
真広 瀧川
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日東電工株式会社
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    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/133528Polarisers

Definitions

  • the present invention relates to a liquid crystal display device manufacturing method and a liquid crystal display device manufacturing device, and more specifically, a liquid crystal display device manufacturing method for manufacturing a liquid crystal display device by attaching a liquid crystal cell and an optical film, and a liquid crystal display device It relates to a manufacturing apparatus.
  • the liquid crystal display device includes a liquid crystal display panel (liquid crystal display unit) configured by attaching polarizing plates (polarizing members) to both front and back surfaces of a liquid crystal cell in which a liquid crystal layer is sandwiched between a pair of glass substrates. It is. Conventionally, as a method for attaching a polarizing plate to a liquid crystal cell, for example, as described in Patent Documents 1 to 3 below, the liquid crystal cell and the polarizing plate are fed between a pair of attachment rollers, and polarized light is supplied to the liquid crystal cell. A method of pasting a plate is known.
  • an inspection for inspecting the presence or absence of defects in the bonded state or defects due to adhesion of dust or the like may be performed.
  • this inspection for example, reflected light when light is irradiated on the surface of the liquid crystal display panel and transmitted light when light is irradiated from the back surface of the liquid crystal display panel are captured as image data by a CCD camera or the like, and image analysis is performed. It is implemented by doing.
  • the present inventors have found that if the interval between the polarizing plate attaching step and the panel inspection step is increased, the above-described problem of false detection can be solved, but the tact time is long. Thus, in the automatic sticking method of the polarizing plate as in Patent Document 1, the high-speed continuous manufacturability is greatly impaired.
  • the present inventors have also found that the above-described erroneous detection problem can be solved by weakening the pressure applied by the application roller used for application of the polarizing plate. Decreasing the pressure applied by the roller may cause another problem that air bubbles are mixed between the liquid crystal cell and the polarizing plate.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and after a polarizing plate is attached to both the front and back surfaces of a liquid crystal cell to produce a liquid crystal display panel, the liquid crystal display panel is optically inspected. In such a case, it is possible to suppress the change in the alignment state of the liquid crystal at the time of attaching the polarizing plate, and to perform the subsequent inspection process without adversely affecting the change in the alignment state of the liquid crystal.
  • An object of the present invention is to provide a method for manufacturing a liquid crystal display device and a manufacturing apparatus for a liquid crystal display device that can reduce the tact time without incurring any problems.
  • the present invention provides a liquid crystal display panel by laminating polarizing plates having the same or different structures on both front and back surfaces of a liquid crystal cell provided with a liquid crystal layer between a first substrate and a second substrate;
  • a method for manufacturing a liquid crystal display device comprising an inspection step for optically inspecting the liquid crystal display panel, The first polarizing plate attaching step of attaching the first polarizing plate to the first substrate that is less likely to be attenuated after charging than the second substrate, and the first polarizing plate attaching step,
  • a method of manufacturing a liquid crystal display device comprising: a second polarizing plate pasting step of sticking a second polarizing plate to the second substrate that is more easily attenuated after charging than the substrate.
  • a plurality of first polarizing plates cut at a predetermined interval are arranged along a longitudinal direction on the first strip carrier film.
  • the first strip-shaped body continuously formed so as to be peelable is supplied, the first strip-shaped carrier film is folded back with a knife edge, and the first polarizing plate is sequentially peeled from the first strip-shaped carrier film, and the peeled first polarizing plate is A step of sticking to the first substrate of the liquid crystal cell to be sequentially supplied, or a first strip in which a first polarizing plate longer than the liquid crystal cell is formed to be peelable on the first strip carrier film, and a knife A liquid crystal cell in which the first strip-shaped carrier film is folded at the edge to partially peel the long first polarizing plate from the first strip-shaped carrier film, and the stripped long first polarizing plate is sequentially supplied.
  • the second polarizing plate pasting step supplies a second strip in which a plurality of second polarizing plates cut at predetermined intervals are continuously formed on the second strip carrier film so as to be peelable along the longitudinal direction.
  • the second band-shaped carrier film is folded back at the edge, the second polarizing plate is sequentially peeled from the second band-shaped carrier film, and the peeled second polarizing plate is sequentially supplied to the liquid crystal cell to which the first polarizing plate is attached.
  • a step of affixing to the second substrate, or a second polarizing plate having a longer length than the liquid crystal cell is supplied on the second band-shaped carrier film so as to be peelable, and the second band-shaped carrier film is formed with a knife edge.
  • the long second polarizing plate was partially peeled off from the second belt-like carrier film, and the peeled long second polarizing plate portion was attached to the first polarizing plate that was sequentially supplied.
  • the inspection step is a step of optically sequentially inspecting the liquid crystal display panel conveyed after the second polarizing plate attaching step.
  • the first polarizing plate and the liquid crystal cell are at least partially overlapped with each other.
  • Sandwiched between a first pressure member pressurized from the first polarizing plate side and a second pressure member pressurized from the liquid crystal cell side, and the first polarized light with respect to the first pressure member and the second pressure member It is performed by relatively moving the plate and the liquid crystal cell.
  • the second polarizing plate attaching step includes at least one of the liquid crystal cell to which the first polarizing plate is attached and the second polarizing plate.
  • the third pressure member pressed from the second polarizing plate side and the fourth pressure member pressed from the first polarizing plate affixed to the liquid crystal cell and The liquid crystal cell in which the first polarizing plate is laminated with respect to the three pressure members and the fourth pressure member and the second polarizing plate are moved relative to each other.
  • the first substrate includes a plurality of gate wirings, and a plurality of sources provided orthogonally via the plurality of gate wirings and an insulating film.
  • a circuit portion including a wiring, a plurality of switching elements provided at intersections of the plurality of gate wirings and the plurality of source wirings, and a plurality of pixel electrodes connected to the plurality of switching elements
  • the second substrate has a common electrode provided to face the plurality of pixel electrodes,
  • the liquid crystal layer is driven by applying an electric field between the pixel electrode and the common electrode in a direction substantially perpendicular to the substrate surfaces of the first substrate and the second substrate.
  • the first substrate is a conductive member (preferably a conductive member having a surface resistance value of 1.0 ⁇ 10 12 ⁇ / ⁇ or less).
  • the second substrate has a pixel electrode and a common electrode for driving the liquid crystal layer by applying an electric field in a direction substantially parallel to the substrate surface.
  • the first polarizing plate is provided with a conductive layer having a surface resistance value of 1.0 ⁇ 10 12 ⁇ / ⁇ or less. It is characterized by that.
  • the present invention provides a laminating means for laminating polarizing plates having the same or different configurations on both front and back surfaces of a liquid crystal cell provided with a liquid crystal layer between a first substrate and a second substrate,
  • An apparatus for manufacturing a liquid crystal display device comprising an inspection means for optically inspecting the liquid crystal display panel, The laminating means is disposed at a stage subsequent to the first polarizing plate attaching means, a first polarizing plate attaching means for attaching the first polarizing plate to the first substrate, which is less likely to attenuate the potential after charging than the second substrate,
  • An apparatus for manufacturing a liquid crystal display device comprising: a second polarizing plate attaching means for attaching a second polarizing plate to the second substrate, which is more easily attenuated after charging than the first substrate.
  • the present invention is preferably in the liquid crystal display manufacturing apparatus,
  • the first polarizing plate pasting means is configured to remove a first belt-shaped carrier film from a belt-like body in which a plurality of first polarizing plates cut at predetermined intervals are continuously formed on the first belt-like carrier film so as to be peelable along the longitudinal direction.
  • a knife edge that is folded to sequentially peel the first polarizing plate from the first band-shaped carrier film, and a sticking means for sticking the peeled first polarizing plate to the first substrate of the liquid crystal cell that is sequentially supplied Alternatively, the first band-shaped carrier film is folded from the first band-shaped body in which the first polarizing plate longer than the liquid crystal cell is formed to be peelable on the first band-shaped carrier film, and the first band-shaped carrier film has a long first length.
  • a knife edge that partially peels one polarizing plate, a pasting means for sticking the peeled portion of the long first polarizing plate to the first substrate of the liquid crystal cell that is sequentially supplied, and a long first polarizing plate Part of The are those in which a cutting means for cutting a length corresponding to the liquid crystal cell,
  • the second polarizing plate affixing means includes a second belt-shaped carrier from a second belt-like body in which a plurality of second polarizing plates cut at predetermined intervals are continuously formed on the second belt-like carrier film so as to be peelable along the longitudinal direction.
  • the second edge of the liquid crystal cell to which the first polarizing plate is attached, the knife edge for turning the film back and sequentially peeling the second polarizing plate from the second strip carrier film, and the peeled second polarizing plate are sequentially supplied.
  • the second strip carrier film is folded from a strip provided with a pasting means for pasting on a substrate, or a strip in which a second polarizing plate longer than a liquid crystal cell is formed on the second strip carrier film.
  • a liquid crystal cell to which the first polarizing plate is attached, wherein a knife edge for partially peeling the second polarizing plate from the second strip carrier film and a portion of the peeled long second polarizing plate are sequentially supplied.
  • the inspection means is means for optically sequentially inspecting the liquid crystal display panel that has been transported after the second polarizing plate attaching means.
  • the first polarizing plate pasting means includes the first polarizing plate and the liquid crystal cell at least partially overlapped with each other.
  • a first pressure member on the first polarizing plate side to be sandwiched and a second pressure member on the liquid crystal cell side are provided, and the first polarizing plate and the liquid crystal cell are provided to the first pressure member and the second pressure member.
  • the first polarizing plate can be attached to the first substrate by being relatively moved.
  • the second polarizing plate attaching means includes at least one of the liquid crystal cell to which the first polarizing plate is attached and the second polarizing plate.
  • the second polarizing plate can be attached to the second substrate by relatively moving the liquid crystal cell in which the first polarizing plate is laminated with respect to the member and the fourth pressure member and the second polarizing plate. It is characterized by being.
  • the liquid crystal in the polarizing plate attaching step (lamination step). Since the charging of the cell is suppressed, it is possible to carry out the subsequent inspection process without adversely affecting the charging of the liquid crystal cell even if the time interval between the lamination process and the inspection process is shortened.
  • the tact time at the time of manufacturing the liquid crystal display device can be greatly shortened without causing erroneous detection in the inspection process.
  • a remarkable effect of assuring high-speed continuous manufacturability of the liquid crystal display panel is exhibited.
  • FIG. 1 is a schematic cross-sectional view of a liquid crystal display panel manufactured in Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a flowchart showing an embodiment of a method for manufacturing a liquid crystal display device according to the first embodiment.
  • 1 is a schematic configuration diagram illustrating a manufacturing apparatus for a liquid crystal display device according to Embodiment 1.
  • FIG. 4 is a schematic cross-sectional view of a liquid crystal display panel manufactured in Embodiment 2. The graph which showed the result of having measured the ease of electrification of a CF substrate and a TFT substrate.
  • FIG. 1 is a schematic cross-sectional view of a liquid crystal display panel Y manufactured continuously at high speed in the first embodiment.
  • the liquid crystal display panel Y according to the present embodiment includes a liquid crystal cell 4 configured to sandwich a liquid crystal layer 43 located in the center between a pair of substrates 41 and 42, and a first liquid crystal cell 4.
  • the first polarizing plate 10 is laminated on the substrate 41 side
  • the second polarizing plate 20 is laminated on the second substrate 42 side of the liquid crystal cell 4.
  • the liquid crystal cell 4 in this embodiment is of a vertical alignment type (vertical alignment, hereinafter referred to as “VA method”).
  • VA method vertical alignment
  • a substrate 41 (hereinafter also referred to as a back side substrate) disposed on the back side of the liquid crystal cell 4, that is, on the backlight side, has a plurality of gate wirings and a plurality of gates on a transparent substrate 411 such as glass or plastic.
  • a circuit portion having a plurality of source wirings provided orthogonally via wiring and an insulating film, and a thin film transistor as a plurality of switching elements provided at intersections of the plurality of gate wirings and the plurality of source wirings ( TFT) 412, an interlayer insulating film 413 provided on the switching element (thin film transistor), and the plurality of switching elements 412 provided on the interlayer insulating film 413 through contact holes formed in the interlayer insulating film 413.
  • a plurality of transparent electrodes (pixel electrodes) 414 connected to each of them, and provided on the transparent electrodes (pixel electrodes) 414 It has an alignment film 415.
  • the thin film transistor 412 includes a gate electrode, a semiconductor layer facing the gate electrode through a gate insulating film, and a source electrode and a drain electrode individually connected to the semiconductor layer.
  • a gate wiring is connected to the gate electrode, a source wiring is connected to the source electrode, and a pixel electrode 414 is connected to the drain electrode.
  • the gate wiring and the gate electrode, and the source wiring, the source electrode, and the drain electrode are formed by depositing a metal film such as titanium, chromium, aluminum, or molybdenum, an alloy film thereof, or a stacked film thereof using a sputtering method or the like. It is formed by a patterning method using an etching method or the like.
  • the semiconductor layer is formed by a method in which a semiconductor material such as amorphous silicon or polysilicon is formed by a plasma CVD (Chemical Vapor Deposition) method or the like, and is patterned by a photoetching method or the like.
  • a semiconductor material such as amorphous silicon or polysilicon is formed by a plasma CVD (Chemical Vapor Deposition) method or the like, and is patterned by a photoetching method or the like.
  • the pixel electrode 414 is formed by a method of forming a transparent conductive material such as indium tin oxide (ITO), indium zinc oxide, tin oxide, or zinc oxide by a sputtering method or the like and then patterning the film by a photoetching method or the like.
  • ITO indium tin oxide
  • tin oxide indium zinc oxide
  • tin oxide zinc oxide
  • the alignment film 415 is formed by a method of applying a rubbing process by applying a polyimide resin to form a film.
  • a substrate 42 (hereinafter also referred to as a display surface side substrate) disposed on the image display surface side of the liquid crystal cell 4 of Embodiment 1 is provided with a color filter 422 and a color filter on a transparent substrate 421 such as glass or plastic.
  • An overcoat layer (not shown) provided on the filter 422; a transparent electrode (common electrode) 424 provided on the overcoat layer and opposed to the plurality of pixel electrodes 414; and the transparent electrode (Common electrode) 424 provided on the alignment film 424.
  • a filter comprising a black matrix that shields the gaps between the colored patterns and red, green, and blue colored layers corresponding to each pixel is preferably used.
  • the black matrix is usually made of metallic chromium and has a thickness of 100 to 150 nm.
  • the colored layer is made of a resin material colored with a dye or pigment, and the film thickness is usually 1 to 3 ⁇ m.
  • As the pixel pattern arrangement of the colored layer a delta arrangement, a mosaic arrangement, a stripe arrangement, or the like is employed.
  • the overcoat layer is made of an acrylic resin or an epoxy resin, and the film thickness is usually 0.5 to 2 ⁇ m.
  • the method for manufacturing the color filter 422 is not particularly limited, and color filters manufactured by various conventionally known methods can be employed.
  • Examples of the method for producing the color filter include a dyeing method, a pigment dispersion method, a printing method, and an electrodeposition method.
  • the common electrode 424 is formed by a method of forming a transparent conductive material such as indium tin oxide (ITO), indium zinc oxide, tin oxide, or zinc oxide by a sputtering method or the like and then patterning the film by a photoetching method or the like.
  • ITO indium tin oxide
  • tin oxide indium zinc oxide
  • tin oxide zinc oxide
  • the liquid crystal layer 43 constituting the liquid crystal cell 4 is composed of, for example, nematic liquid crystal molecules 431 having negative dielectric anisotropy ( ⁇ ⁇ 0).
  • the liquid crystal layer 43 is driven by applying a voltage in a direction substantially perpendicular to the substrate surface between the pixel electrode 414 on the back substrate 41 and the common electrode 424 on the display substrate 42. That is, when the voltage is less than the threshold voltage, as shown in FIG.
  • the major axis of the liquid crystal molecules is aligned substantially perpendicular to the substrate surface, and the incident linearly polarized light from the back side is the liquid crystal Since it does not receive a birefringence effect when passing through the layer 43, it cannot pass through the second polarizer 21 of the second polarizing plate 20 on the display surface side.
  • the long axis of the liquid crystal molecules 431 is inclined with respect to the substrate surface by a predetermined angle depending on the magnitude of the voltage, and therefore the incident linearly polarized light from the back side is liquid crystal
  • the layer 43 it undergoes a birefringence effect and changes to elliptically polarized light, and part of the light passes through the second polarizer 21 of the second polarizing plate 20 on the display surface side.
  • the back-side substrate 41 is a substrate that is easily charged, that is, a substrate that is not easily attenuated after being charged. Yes. Therefore, when the VA mode liquid crystal cell as in the first embodiment is adopted, in the present invention, the back substrate 41 is the first substrate to which the polarizing plate is to be attached first, while the display surface substrate 42. Becomes the second substrate.
  • the type of the liquid crystal cell 4 in the present invention is not particularly limited.
  • the back side substrate has a pixel electrode and the display surface side substrate has a common electrode, as in the VA method.
  • a TN (Twisted Nematic) method, STN (Super-Tistated Nematic) method, OCB (Optically Compensated Birefringence) that drives the liquid crystal layer by applying an electric field between the electrode and the common electrode in a direction substantially perpendicular to the substrate surface. ) Method is considered to show the same tendency, and therefore, similarly to the VA method, the back side substrate is considered to be the first substrate and the display surface side substrate is assumed to be the second substrate.
  • the first polarizing plate 10 includes at least a first polarizer 11, and in this embodiment, a first inner protective film 13 and a first outer protective film laminated on both inner and outer surfaces of the first polarizer 11. 14, the first conductive layer 12 laminated inside the first inner protective film 13, the first adhesive layer 15 for attaching the first polarizing plate 10 to the first substrate 41 of the liquid crystal cell 4, A first surface protective film 17 laminated on the first outer protective film 14 via a first weak adhesive layer 16 is provided.
  • the first inner protective film 13 and the first outer protective film 14 are not particularly limited.
  • a film made of triacetyl cellulose resin, polyester resin, polycarbonate resin, cyclic polyolefin resin, (meth) acrylic resin, or the like is preferably used. it can.
  • the first conductive layer 12 preferably has a surface resistance value of 1.0 ⁇ 10 12 ⁇ / ⁇ or less, and more preferably 1.0 ⁇ 10 11 ⁇ / ⁇ or less.
  • the measuring method of a surface resistance value is as showing in the following Example.
  • the material of the first conductive layer 12 is not particularly limited.
  • Metal oxide such as ITO (Indium Tin Oxide) containing indium oxide as a main component and tin oxide added, polyacetylene, polypyrrole, polythiophene, A conductive polymer such as polyphenylene vinylene, a product obtained by adding a halogen or a halide to the conductive polymer, an ionic surfactant, or the like can be used.
  • the film forming method of the first conductive layer 12 is not particularly limited.
  • a vapor deposition method such as a sputtering method, a vacuum evaporation method, an ion plating method, or a plasma CVD method is preferable.
  • a conventionally known coating method such as a bar coater, a blade coater, a spin coater, a reverse coater, a die coater, or a spray can be employed.
  • the film thickness of the first conductive layer 12 is preferably 100 to 300 nm.
  • the second polarizing plate 20 includes at least the second polarizer 21.
  • the film 24, the second adhesive layer 25 for attaching the second polarizing plate 20 to the second substrate 42 of the liquid crystal cell 4, and the second outer protective film 24 are laminated via the second weak adhesive layer 26.
  • the second surface protective film 27 is provided.
  • the second polarizing plate 20 may not have a conductive layer, but has a conductive layer (second conductive layer) from the viewpoint of more reliably suppressing charging of the liquid crystal cell 4. It is preferable.
  • the conductive layer the same configuration as that of the first conductive layer can be adopted.
  • FIG. 2 is a flowchart showing an embodiment of a method for manufacturing a liquid crystal display device of the present invention.
  • the manufacturing method of the liquid crystal display device according to the present embodiment is a first polarization obtained by laminating a long first release film (first band-shaped carrier film) on a long first polarizing plate.
  • a first polarizing plate pasting step S3a for sequentially sticking the first polarizing plate cut while peeling the first release film to the liquid crystal cell, and a long second polarizing plate on the long second polarizing plate.
  • a second polarizing plate original fabric preparation step S4 for laminating a mold film (second band-shaped carrier film) to prepare and unwind the second polarizing plate original fabric, and the long film without cutting the second release film
  • the second cutting step S5 for cutting the second polarizing plate at a predetermined interval, and peeling the second release film
  • a second polarizing plate attaching step S3b for sequentially attaching the cut second polarizing plate to a liquid crystal cell (liquid crystal cell laminate) to which the first polarizing plate is attached, and a liquid crystal display panel manufactured by these steps.
  • an inspection step S7 for sequentially inspecting optically. That is, in this embodiment, lamination process S3 is provided with 1st polarizing plate sticking process S3a and 2nd polarizing plate sticking process S3b.
  • FIGS. 3 to 6 are diagrams illustrating a schematic configuration of a manufacturing apparatus that performs the manufacturing method of the liquid crystal display device of the present embodiment shown in FIG.
  • the manufacturing method and manufacturing apparatus of the liquid crystal display device according to the present embodiment will be described in detail with reference to FIGS.
  • the manufacturing apparatus of the liquid crystal display device is formed by laminating a long first release film 51 (first band-shaped carrier film) on a long first polarizing plate.
  • First polarizing plate raw preparation means (first polarizing plate original fabric preparation step S1) for unwinding one polarizing plate original fabric 61, and the long first polarizing plate without cutting the first release film 51
  • First cutting means (first cutting step S2) for cutting at predetermined intervals, and first polarizing plate sticking for sequentially sticking the first polarizing plate cut while peeling the first release film 51 to the liquid crystal cell 4
  • Step first polarizing plate pasting step S3a
  • turning means not shown
  • a long second polarizing plate A second polarizing plate original obtained by laminating a second release film 52 (second belt-like carrier film)
  • the second polarizing plate original fabric preparation means (second polarizing plate original fabric preparation step S4) for preparing and unwind
  • a second cutting means for cutting at intervals, and the second polarizing plate cut while peeling the second release film 52 to the liquid crystal cell 4 (1) attached with the first polarizing plate Second polarizing plate sticking means (second polarizing plate sticking step S3b) for sequentially sticking to the liquid crystal cell laminate) and inspection means (inspecting step S7) for optically inspecting the liquid crystal display panel Y produced by these steps.
  • the laminating means includes a first polarizing plate sticking means and a second polarizing plate sticking means.
  • the first polarizing plate original fabric preparation means (first polarizing plate original fabric preparation step S1) is, as shown in FIG. (The lower surface side in FIG. 4) and the first first release film 51 formed by laminating the long first release film 51 (the upper surface side in FIG. 4) is prepared as a rolled state. , Configured to sequentially unwind.
  • the first cutting means (first cutting step S ⁇ b> 2) includes a cutting means 130, and the long first polarizing plate 10 is separated at a predetermined interval using the cutting means 130. It is configured to cut into single wafers. However, the first release film 51 is not cut (so-called half cut), and even after the first polarizing plate 10 is cut into a sheet, the long first release film 51 It is configured to be a first strip that can be connected and rolled (a first strip in which a plurality of first polarizing plates cut at predetermined intervals are continuously formed on the first strip carrier film so as to be peelable). The Note that the interval between the cuts is determined according to the size of the liquid crystal cell 4 (first substrate 41) to be bonded.
  • a 1st polarizing plate sticking means (1st polarizing plate sticking process S3a) is provided with the 1st pressurization member and the 2nd pressurization member which were provided so that it might oppose,
  • the first polarizing plate 10 is fed simultaneously with the liquid crystal cell 4 separately prepared (supplied), and is sequentially attached (automatically attached) to the surface of the liquid crystal cell 4 so that the liquid crystal cell laminate X It is comprised so that.
  • the first pressure member in the present embodiment is a sticking roller 150a urged upward in FIG. 4 so as to press the first polarizing plate 10, and the second pressure member is a liquid crystal cell.
  • the first polarizing plate attaching means includes a knife edge 140, and the first release film 51 is provided immediately before the attaching roller 150a and the supporting roller 150b.
  • the first polarizing plate 10 is attached to the liquid crystal cell 4 through the first adhesive layer 15 which is peeled off from the first polarizing plate 10 using 140 and exposed thereby. Further, the first polarizing plate 10 is pasted in the first polarizing plate pasting step S3a on the back side substrate (first substrate) 41 which is less likely to attenuate the potential after being charged.
  • the second polarizing plate original fabric preparation means includes a long second polarizing plate 20 (on the upper surface side in FIG. 5) and a long polarizing plate.
  • the second polarizing plate original fabric 62 formed by laminating the second release film 52 (on the lower surface side in FIG. 5) is prepared as being wound in a roll shape, and is sequentially unwound.
  • the second cutting means (second cutting step S ⁇ b> 5) includes a cutting means 230, and uses the cutting means 230 to cut the long second polarizing plate 20 at a predetermined interval.
  • the second release film 52 is not cut (so-called half-cut), and even after the second polarizing plate 20 is cut into a sheet, the long second release film 52 is used. It is constituted so that it can be made into a second strip that can be connected and rolled (a second strip in which a plurality of second polarizing plates cut at predetermined intervals are continuously formed on the second strip carrier film so as to be peelable). . Note that the interval between the cuts is determined according to the size of the liquid crystal cell 4 (second substrate 42) to be bonded.
  • the 2nd polarizing plate sticking means (2nd polarizing plate sticking process S3b) is provided with the 3rd pressurization member and the 4th pressurization member which were provided so that it might oppose, These Between the pressure members, the second polarizing plate 20 and the liquid crystal cell laminate X produced through the first polarizing plate pasting step S3a are simultaneously fed, and the second polarizing plate 20 is attached to the liquid crystal cell laminate X.
  • the liquid crystal display panel Y is configured by being sequentially attached (automatically attached) to the surface.
  • the third pressure member in the present embodiment is a sticking roller 250a urged downward in FIG. 5 to press the second polarizing plate 20, and the fourth pressure member is a liquid crystal cell.
  • the second polarizing plate pasting means includes a knife edge 240, and the second release film 52 is positioned immediately before the pasting roller 250a and the support roller 250b.
  • the second polarizing plate 20 is peeled off from the second polarizing plate 20 using 240, and the second polarizing plate 20 is attached to the liquid crystal cell stack X through the exposed second adhesive layer 25. Further, the second polarizing plate 20 is pasted in the second polarizing plate pasting step S3b on the display surface side substrate (second substrate) 42 that is likely to attenuate the potential after being charged.
  • the inspection means sequentially inspects (automatic inspection) the liquid crystal display panel Y conveyed to the subsequent stage of the second polarizing plate attaching means (after the second polarizing plate attaching step S3b). Specifically, light is vertically irradiated from the light source 310 to the lower surface of the liquid crystal display panel Y, the transmitted light is captured by the CCD camera 330, image data is acquired, and the acquired image data is It is configured to perform image analysis processing, determine the presence or absence of defects, and determine good or defective products.
  • the inspection means is disposed immediately after the second polarizing plate attaching means in order to shorten the tact time, that is, the inspection step S7 is performed with a relatively short interval from the attaching step S3b. Specifically, after the liquid crystal display panel Y undergoes the second polarizing plate pasting step S3b, the inspection is preferably performed within 1 minute, more preferably within 40 seconds, further preferably within 20 seconds, and particularly preferably within 10 seconds. Arranged to be implemented.
  • FIG. 7 is a schematic cross-sectional view showing the configuration of the film provided with the first polarizing plate during the period from the first polarizing plate original fabric preparation step S1 to the first polarizing plate pasting step S3a. It is the cross-sectional schematic diagram which showed the structure of the film provided with the 1st polarizing plate between 2nd polarizing plate original fabric preparation process S4 to 2nd polarizing plate sticking process S3b.
  • first cutting step S2 cuts are formed in the first polarizing plate 10 at predetermined intervals by the cutting means 130, but the first release film 51 remains long without being cut ( A first strip is produced).
  • FIG. 1st polarizing plate sticking process S3a said 1st release film 51 is peeled from the 1st polarizing plate 10, and only the 1st polarizing plate 10 is the 1st of the liquid crystal cell 4 via the 1st adhesion layer 15.
  • FIG. The liquid crystal cell stack X is continuously manufactured by being sequentially stacked on the substrate 41.
  • the second polarizing plate original fabric preparation step S4 the second polarizing plate original fabric in which the long second polarizing plate 20 and the long second release film 52 are laminated. 62.
  • the second cutting step S5 cuts are formed in the second polarizing plate 20 at predetermined intervals by the cutting means 230, but the second release film 52 remains long without being cut. (A second strip is produced).
  • the said 2nd release film 52 is peeled from the 2nd polarizing plate 20, and only the 2nd polarizing plate 20 is the 2nd of the liquid crystal cell 4 via the 2nd adhesion layer 25.
  • the liquid crystal display panel Y is continuously manufactured by sequentially stacking on the substrate 42.
  • the polarizing plate is attached, and then the second polarizing plate is attached to the second substrate (display surface side substrate) that is likely to attenuate the potential after being charged, thereby suppressing the charging of the liquid crystal cell.
  • the optical inspection process as described above is performed immediately after the pasting process (lamination process)
  • the inspection can be performed without being adversely affected by the charging of the liquid crystal cell. Tact time can be shortened without erroneous detection.
  • a VA liquid crystal display panel can be continuously manufactured at high speed, and the production efficiency can be greatly increased.
  • the back side substrate (first substrate) is between the circuit part such as the gate wiring and the pixel electrode. It is presumed that once the liquid crystal cell is charged by friction with the support roller, the charged state will be sustained because the potential is not easily attenuated once charged.
  • the charge accumulated on the substrate surface due to electrostatic induction during charging gradually moves to the pixel electrode and the circuit part, and both of them are in a state where the charge is accumulated.
  • the pixel electrode is electrically blocked from the circuit part by the switching element (thin film transistor) in the non-driven state, so that the charge cannot flow to the circuit part side and remains accumulated. It is easy to think that, due to such factors, it is difficult to attenuate the potential after the back substrate in the above embodiment is charged.
  • the polarizing plate is attached to the back side substrate (first substrate) prior to the display surface side substrate (second substrate), and thus the first substrate having such a configuration and It is presumed that friction with the sticking roller is prevented and charging of the liquid crystal cell is suppressed.
  • the first conductive layer is provided between the first pressure-sensitive adhesive layer and the first inner protective film. It is not limited, It can provide in the arbitrary positions of a 1st polarizing plate, ie, the arbitrary positions from a 1st surface protection film to a 1st adhesion layer.
  • the first polarizing plate and the second polarizing plate may be any layer having other optical functions or physical functions, for example, a brightness enhancement layer, a retardation layer, an antireflection layer. Etc. may be provided as appropriate.
  • the polarizing plate which is a sheet body is this mold release by employ
  • this invention is not limited to such an aspect.
  • a strip having a longer polarizing plate than the liquid crystal cell is supplied to the strip carrier film so that the strip is peeled off, and the strip carrier film is folded at the knife edge so that the long polarizer is partially formed from the strip carrier film.
  • the part of the attached long polarizing plate is a length corresponding to the liquid crystal cell. You may make it cut
  • Such an automatic sticking method is not particularly limited, and for example, a method disclosed in Japanese Patent Laid-Open No. 2005-37418 can be adopted.
  • the technique of the present invention when the inspection process (inspection means) for inspecting the liquid crystal display panel is provided after the process (lamination process) for producing the liquid crystal display panel (after the lamination means), the technique of the present invention By applying the idea, the effect of the present invention that the tact time can be shortened without causing erroneous detection in panel inspection is effectively exhibited, and high-speed continuous manufacturability of the liquid crystal display panel is guaranteed. It becomes.
  • the affixing roller and the supporting roller are employed as the pressure member.
  • the present invention is not limited to this, and for example, an elastic plate or the like may be employed as the pressure member.
  • the present invention is applied to such an embodiment.
  • the present invention is not limited, and can be applied to other types of liquid crystal cells.
  • Embodiment 2 of the present invention using an in-plane switching (IPS) type liquid crystal cell as the liquid crystal cell will be described in detail.
  • FIG. 9 is a schematic cross-sectional view of a liquid crystal display panel using IPS liquid crystal cells manufactured continuously at high speed in the second embodiment. 9, the same members as those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof may be omitted.
  • the IPS liquid crystal cell 4 ′ used in the second embodiment has a liquid crystal layer 43 ′ sandwiched between a pair of substrates 41 ′ and 42 ′, like the other liquid crystal cells. It is configured.
  • the display surface side substrate 42 ′ located on the display surface side of the liquid crystal cell 4 ′ does not have a conductive member such as a pixel electrode or a common electrode, while the back surface of the liquid crystal cell 4 ′.
  • the rear side substrate 41 ′ located on the side has a configuration including a pixel electrode and a common electrode for driving the liquid crystal layer 43 ′, and is between the pixel electrode and the common electrode, that is, with respect to the substrate surface.
  • the liquid crystal layer 43 ′ is driven by applying an electric field in a substantially parallel direction.
  • the back-side substrate 41 ′ includes a plurality of gate wirings, a plurality of common electrode wirings, a plurality of gate wirings, a plurality of common electrode wirings, and a gate insulating film on a transparent substrate 411 such as glass or plastic.
  • a circuit unit including a plurality of source wirings provided orthogonally via the thin film transistor (TFT) 412 as a plurality of switching elements provided at intersections of the plurality of gate wirings and the plurality of source wirings, A protective film 413 provided on the plurality of switching elements (thin film transistors) 412, and a contact hole provided on the protective film 413 and formed so as to penetrate the protective film.
  • TFT thin film transistor
  • a plurality of transparent electrodes (pixel electrodes) 414 respectively connected to the protective film 413 are provided on the gate insulating film and the protective film.
  • the thin film transistor 412 includes a gate electrode, a semiconductor layer facing the gate electrode through a gate insulating film, and a source electrode and a drain electrode individually connected to the semiconductor layer.
  • a gate wiring is connected to the gate electrode, a source wiring is connected to the source electrode, and a pixel electrode 414 is connected to the drain electrode.
  • the display surface side substrate 42 ' is formed on a transparent substrate 421 such as glass or plastic, a color filter 422, an overcoat layer (not shown) provided on the color filter 422, and the overcoat layer. And an alignment film 425 provided on the substrate.
  • the liquid crystal layer 43 ′ constituting the liquid crystal cell 4 ′ is generally composed of nematic liquid crystal molecules 431 ′ having a positive dielectric anisotropy ( ⁇ > 0) or a negative dielectric anisotropy ( ⁇ ⁇ 0).
  • the liquid crystal layer 43 ′ is driven by applying an electric field between the pixel electrode 414 and the common electrode 416 in the back side substrate 41 ′ in a direction substantially parallel to the substrate surface. That is, when the voltage is less than the threshold voltage, the major axis of the liquid crystal molecules 431 ′ is parallel to the substrate surface and parallel or orthogonal to the absorption axis of the first polarizer 11 of the first polarizing plate 10.
  • the incident linearly polarized light from the backlight side does not receive the birefringence effect when passing through the liquid crystal layer 43 ′.
  • the major axis of most liquid crystal molecules 431 ′ excluding the vicinity of the substrate surface is in-plane direction parallel to the substrate surface by a predetermined angle according to the magnitude of the voltage. (Inclination with respect to the absorption axis of the first polarizer 11 of the first polarizing plate 10), the incident linearly polarized light undergoes a birefringence effect and changes to elliptically polarized light. As a result, a certain amount of light corresponding to the rotation angle of the liquid crystal molecules passes through the polarizer 11 of the first polarizing plate 10.
  • the display surface side substrate 42 ′ does not have a conductive member such as a pixel electrode or a common electrode as compared with the rear surface side substrate 41 ′. In this configuration, potential decay after charging is difficult to occur. Therefore, in the second embodiment, the display surface side substrate 42 ′ is the first substrate to which the polarizing plate is to be attached first, while the back surface side substrate 41 ′ is the second substrate.
  • the display surface side substrate is the first substrate
  • the display surface side polarizing plate is the first polarizing plate
  • the back side substrate is the second substrate
  • the back surface is the second polarizing plate
  • the above-described procedure that is, the display surface side substrate 42 ′ is the first substrate, and the first polarizing plate is attached to the first substrate.
  • the back side substrate 41 ′ is used as the second substrate, and the second polarizing plate is attached to the second substrate, so that the charging of the liquid crystal cell 4 ′ is suppressed.
  • the inspection can be performed without being adversely affected by the charging of the liquid crystal cell. Can be shortened. Therefore, it becomes possible to manufacture an IPS liquid crystal display panel continuously at high speed, and the production efficiency can be greatly increased.
  • the display surface side substrate does not have a conductive member such as a pixel electrode or a common electrode. It is presumed that once charged, the potential is hardly attenuated, and when the liquid crystal cell is charged by friction with the sticking roller, the charged state is maintained.
  • the polarizing plate is attached to the display surface side substrate (first substrate) before the back surface side substrate (second substrate), whereby the display surface having the above-described configuration. It is presumed that friction between the side substrate and the sticking roller is prevented, and charging of the liquid crystal cell is suppressed.
  • electrostatic breakdown of the switching element may be a problem.
  • the breakdown mechanism of the switching element in the IPS liquid crystal cell is that an excessive current flows to the switching element when the electric charge accumulated on the display surface side substrate (first substrate) is discharged toward the back side substrate (second substrate). This is considered to destroy the switching element. According to the apparatus and method of this embodiment, it is estimated that the electrostatic breakdown of such a switching element is also suppressed.
  • the TFT substrate is in a charged state for a while even after the PTFE disks are separated.
  • the CF substrate returns to the initial state immediately after the PTFE disks are separated.
  • the TFT substrate is easily charged, that is, the first substrate that is not easily attenuated after charging, and the CF substrate is not easily charged, that is, the second substrate that is easily attenuated after charging. It turns out that it corresponds to.
  • the test was performed using the TFT substrate as the first substrate and the CF substrate as the second substrate.
  • Example 1 Using the apparatus described as the first embodiment above, after performing the first polarizing plate pasting step (S3a) for pasting the first polarizing plate from the long side to the rectangular liquid crystal cell, After rotating (turning) 90 degrees in the horizontal direction and aligning (positioning), the second polarizing plate attaching step (S3b) for attaching the second polarizing plate to the liquid crystal cell from the short side is then performed. 2000 display panels were continuously manufactured. The sticking speed of each polarizing plate and the transport speed of the liquid crystal cell were 200 mm / s. The specifications of the materials and equipment used are as follows.
  • the measurement of the surface resistance value of the conductive layer included as a part of the polarizing plate original fabric was performed according to JIS K 6911 5.13. Specifically, the original polarizing plate is cut to a size of 150 mm ⁇ 150 mm to obtain a test piece, and the test piece is made by Mitsubishi Chemical Analytech Co., Ltd., high resistance / low efficiency meter Hirester UP (model: MCP-HT450) The surface resistance value was measured using a probe (model: MCP-SWB01). Moreover, as a sticking speed, it was set as the measured value of the speed which a polarizing plate and a liquid crystal cell pass between the following sticking rollers and a support roller. That is, the sticking speed of the polarizing plate was the same as the transport speed of the liquid crystal cell.
  • Liquid crystal cell Vertical alignment type (screen size 32 inches)
  • First polarizing plate original and second polarizing plate original manufactured by Nitto Denko Corporation, trade name “VEG1724DU-AC” (conducting layer: including surface resistance value 1.0 ⁇ 10 11 ⁇ / ⁇ , film thickness 150 ⁇ m)
  • Applying roller applying side: Kaki Roller Mfg.
  • Example 1 The pasting order is the same as in Example 1, that is, the second polarizing plate pasting step (S3b) is performed, and then the first polarizing plate pasting step (S3a) is performed. 2000 liquid crystal display panels were produced.
  • the test process was implemented with the optical test
  • the inspection process light is irradiated from the lower surface side of the liquid crystal display panel, the light transmission state that should be blocked by the CCD camera disposed on the upper surface side is detected, and image analysis processing is performed based on the detection result. It was.
  • Example 1 the contact area between the substrate and the roller is increased to increase the contact pressure between the substrate and the roller, thereby suppressing the entrapment of bubbles and at the same time suppressing the charging of the liquid crystal cell. It can be seen that false detection in the inspection process can be prevented.

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Abstract

本願発明は、液晶セル(4)の表裏両面に偏光板を貼り付けて液晶表示パネル(Y)を作製した後、該液晶表示パネルの光学的な検査を行うような場合において、偏光板の貼り付け時における液晶の配向状態の変化を抑制し、液晶の配向状態の変化による悪影響なく後段の検査工程(S7)を実施し得るようにすることで、パネル検査における誤検出を招くことなくタクトタイムを短縮することができる液晶表示装置の製造方法、及び製造装置を提供することを目的とする。本願発明の製造方法は、第一基板(41)と第二基板(42)との間に液晶層が備えられた液晶セルの表裏両面に、同一又は異なる構成の偏光板を積層して液晶表示パネルとする積層工程と、前記液晶表示パネルを光学的に検査する検査工程とを備えた液晶表示装置の製造方法であって、前記積層工程が、前記第二基板よりも帯電後に電位減衰しにくい前記第一基板に第一偏光板を貼り付ける第一偏光板貼付工程(S3a)と、該第一偏光板貼付工程の後、前記第一基板よりも帯電後に電位減衰しやすい前記第二基板に第二偏光板を貼り付ける第二偏光板貼付工程(S3b)とを備えることを特徴とする。

Description

液晶表示装置の製造方法および液晶表示装置の製造装置
 本発明は、液晶表示装置の製造方法および液晶表示装置の製造装置に関し、より詳しくは、液晶セルと光学フィルムとを貼り付けて液晶表示装置を製造する液晶表示装置の製造方法および液晶表示装置の製造装置に関する。
 液晶表示装置は、液晶層が一対のガラス基板に挟んで構成された液晶セルの表裏両面に、偏光板(偏光部材)を貼り付けて構成された液晶表示パネル(液晶表示ユニット)を備えたものである。従来、液晶セルに偏光板を貼り付ける方法としては、例えば、下記特許文献1~特許文献3に記載の如く、一対の貼り付けローラの間に液晶セルと偏光板とを送り込み、液晶セルに偏光板を貼り付ける方法が知られている。
 ところで、上記のようにして液晶セルの両面に偏光板を貼り合わせて液晶表示パネルを構成した後には、貼り合わせ状態の不良の有無や、ごみ等の付着による欠点の有無を検査するための検査工程(パネル検査工程)が実施される場合がある。この検査は、例えば、液晶表示パネルの表面に光を照射した際の反射光や、液晶表示パネルの裏面から光を照射した際の透過光をCCDカメラ等により画像データとして撮像し、画像解析を行うこと等により実施されるものである。
日本国特開2005-37416号公報 日本国特開2005-37418号公報 日本国特開2006-39238号公報
 しかしながら、従来の貼り付け工程により作製した液晶表示パネルについて上記パネル検査工程を実施した場合には、何らかの原因によって液晶の配向状態が変化してしまっており、その影響によって反射光や透過光に悪影響を及ぼし、上記のような不良や欠点が実際には存在しないにもかかわらず不良又は欠点と判定されるような、いわゆる誤検出を招く場合があり、パネル検査工程を正確に行うことができないことがあった。
 特に、特許文献1や特許文献2のように、偏光板を液晶セルに連続的に自動貼付をして液晶表示パネルを高速製造する場合には、このような問題がより一層顕在化することとなる。パネル検査工程で誤検出が発生すると、液晶表示パネルの再検査やリワーク処理(偏光板を剥離した後、別の偏光板を貼り付ける処理)を行わなければならず、歩留まり低下や生産性低下の要因となりうる。
 本発明者らは、後述するように、偏光板貼付工程とパネル検査工程との間隔(インターバル)を長くすれば上記の誤検出の問題を解消しうることを見出したが、タクトタイムが長時間化し、特許文献1のような偏光板の自動貼付方式においては、その高速連続製造性が大きく損なわれてしまうこととなる。
 また、本発明者らは、後述するように、偏光板の貼付けに用いる貼り付けローラによる加圧力を弱めることで、上記のような誤検出の問題を解消しうることも見出したが、貼り付けローラによる加圧力を弱めることで液晶セルと偏光板との間に気泡が混入する、という別の問題を生じうるものであった。
 本発明は、上記のような問題点に鑑みてなされたものであり、液晶セルの表裏両面に偏光板を貼り付けて液晶表示パネルを作製した後、該液晶表示パネルの光学的な検査を行うような場合において、偏光板の貼り付け時における液晶の配向状態の変化を抑制し、液晶の配向状態の変化による悪影響なく後段の検査工程を実施し得るようにすることで、パネル検査における誤検出を招くことなくタクトタイムを短縮することができる液晶表示装置の製造方法、及び液晶表示装置の製造装置を提供することを目的とする。
 本発明者らが鋭意研究を行ったところ、検査時に液晶の配向状態が不均一となっている原因は、偏光板の貼り付け工程(積層工程)における液晶セルの帯電が原因であることが判明した。さらに、研究を進めたところ、基板に対する偏光板の貼り合わせ順序を、ある特定の順序とすることにより、液晶セルの帯電を抑制できるため、積層工程と検査工程との時間間隔(インターバル)を短縮しても、液晶の配向状態の変化による悪影響なく後段の検査工程を実施でき、その結果、パネル検査における誤検出を招くことなくタクトタイムを短縮することができることを見出し、本発明を完成するに至った。
 即ち、本発明は、第一基板と第二基板との間に液晶層が備えられた液晶セルの表裏両面に、同一又は異なる構成の偏光板を積層して液晶表示パネルとする積層工程と、前記液晶表示パネルを光学的に検査する検査工程とを備えた液晶表示装置の製造方法であって、
 前記積層工程が、前記第二基板よりも帯電後に電位減衰しにくい前記第一基板に第一偏光板を貼り付ける第一偏光板貼付工程と、該第一偏光板貼付工程の後、前記第一基板よりも帯電後に電位減衰しやすい前記第二基板に第二偏光板を貼り付ける第二偏光板貼付工程とを備えることを特徴とする液晶表示装置の製造方法を提供する。
 本発明は、好ましくは、前記液晶表示装置の製造方法において、前記第一偏光板貼付工程は、所定間隔で切断された複数の第一偏光板が第一帯状キャリアフィルム上に長手方向に沿って剥離可能に連続形成された第一帯状体を供給し、ナイフエッジで第一帯状キャリアフィルムを折り返して該第一帯状キャリアフィルムから第一偏光板を順次剥離し、剥離された第一偏光板を順次供給される液晶セルの第一基板に貼り付ける工程、又は液晶セルよりも長尺の第一偏光板が第一帯状キャリアフィルム上に剥離可能に形成された第一帯状体を供給し、ナイフエッジで第一帯状キャリアフィルムを折り返して該第一帯状キャリアフィルムから長尺の第一偏光板を部分的に剥離し、剥離された長尺の第一偏光板の部分を順次供給される液晶セルの第一基板に貼り付けた後、貼り付けられた長尺の第一偏光板の部分を液晶セルに対応する長さで切断する工程であり、
 前記第二偏光板貼付工程は、所定間隔で切断された複数の第二偏光板が第二帯状キャリアフィルム上に長手方向に沿って剥離可能に連続形成された第二帯状体を供給し、ナイフエッジで第二帯状キャリアフィルムを折り返して該第二帯状キャリアフィルムから第二偏光板を順次剥離し、剥離された第二偏光板を順次供給される第一偏光板の貼り付けられた液晶セルの第二基板に貼り付ける工程、又は液晶セルよりも長尺の第二偏光板が第二帯状キャリアフィルム上に剥離可能に形成された第一帯状体を供給し、ナイフエッジで第二帯状キャリアフィルムを折り返して該第二帯状キャリアフィルムから長尺の第二偏光板を部分的に剥離し、剥離された長尺の第二偏光板の部分を順次供給される第一偏光板の貼り付けられた液晶セルの第二基板に貼り付けた後、貼り付けられた長尺の第二偏光板の部分を液晶セルに対応する長さで切断する工程であり、
 前記検査工程は、該第二偏光板貼付工程の後、搬送されてきた液晶表示パネルを光学的に順次検査する工程であることを特徴とする。
 また、本発明は、好ましくは、前記液晶表示装置の製造方法において、前記第一偏光板貼付工程が、前記第一偏光板と前記液晶セルとを少なくともそれらの一部が互いに重ねられた状態として、第一偏光板側から加圧する第一加圧部材と液晶セル側から加圧する第二加圧部材との間に挟み、且つ第一加圧部材及び第二加圧部材に対して第一偏光板及び液晶セルを相対的に移動させることにより行われるものであることを特徴とする。
 また、本発明は、好ましくは、前記液晶表示装置の製造方法において、前記第二偏光板貼付工程が、前記第一偏光板が貼付けられた液晶セルと前記第二偏光板とを少なくともそれらの一部が互いに重ねられた状態として、第二偏光板側から加圧する第三加圧部材と液晶セルに貼付けられた第一偏光板側から加圧する第四加圧部材との間に挟み、且つ第三加圧部材及び第四加圧部材に対して第一偏光板が積層された液晶セルと第二偏光板とを相対的に移動させることにより行われるものであることを特徴とする。
 また、本発明は、好ましくは、前記液晶表示装置の製造方法において、前記第一基板が、複数のゲート配線と、該複数のゲート配線と絶縁膜を介して直交して設けられた複数のソース配線とを含む回路部、前記複数のゲート配線と前記複数のソース配線との交点に設けられた複数のスイッチング素子、および該複数のスイッチング素子に接続された複数の画素電極とを有し、
 前記第二基板が、該複数の画素電極に対向して設けられた共通電極を有し、
 前記液晶層が、画素電極と共通電極との間で第一基板及び第二基板の基板面に対して略垂直な方向に電界を印加されることで駆動されるものであることを特徴とする。
 また、本発明は、好ましくは、前記液晶表示装置の製造方法において、前記第一基板が、導電性部材(好ましくは、表面抵抗値が1.0×1012Ω/□以下の導電性部材)を備えておらず、
 前記第二基板が、その基板面に対して略平行な方向に電界を印加することで液晶層を駆動するための画素電極及び共通電極を有するものであることを特徴とする。
 また、本発明は、好ましくは、前記液晶表示装置の製造方法において、前記第一偏光板には、表面抵抗値が、1.0×1012Ω/□以下である導電層が備えられていることを特徴とする。
 さらに、本発明は、第一基板と第二基板との間に液晶層が備えられた液晶セルの表裏両面に、同一又は異なる構成の偏光板を積層して液晶表示パネルとする積層手段と、前記液晶表示パネルを光学的に検査する検査手段とを備えた液晶表示装置の製造装置であって、
 前記積層手段が、前記第二基板よりも帯電後に電位減衰しにくい前記第一基板に第一偏光板を貼り付ける第一偏光板貼付手段と、該第一偏光板貼付手段の後段に配置され、前記第一基板よりも帯電後に電位減衰しやすい前記第二基板に第二偏光板を貼り付ける第二偏光板貼付手段とを備えることを特徴とする液晶表示装置の製造装置を提供する。
 また、本発明は、好ましくは、前記液晶表示装置の製造装置において、
前記第一偏光板貼付手段は、所定間隔で切断された複数の第一偏光板が第一帯状キャリアフィルム上に長手方向に沿って剥離可能に連続形成された帯状体から第一帯状キャリアフィルムを折り返して該第一帯状キャリアフィルムから第一偏光板を順次剥離させるナイフエッジと、剥離された第一偏光板を順次供給される液晶セルの第一基板に貼り付ける貼付手段とを備えたもの、又は液晶セルよりも長尺の第一偏光板が第一帯状キャリアフィルム上に剥離可能に形成された第一帯状体から第一帯状キャリアフィルムを折り返して該第一帯状キャリアフィルムから長尺の第一偏光板を部分的に剥離させるナイフエッジと、剥離された長尺の第一偏光板の部分を順次供給される液晶セルの第一基板に貼り付ける貼付手段と、長尺の第一偏光板の部分を液晶セルに対応する長さで切断する切断手段とを備えたものであり、
 前記第二偏光板貼付手段は、所定間隔で切断された複数の第二偏光板が第二帯状キャリアフィルム上に長手方向に沿って剥離可能に連続形成された第二帯状体から第二帯状キャリアフィルムを折り返して該第二帯状キャリアフィルムから第二偏光板を順次剥離させるナイフエッジと、剥離された第二偏光板を順次供給される、第一偏光板の貼り付けられた液晶セルの第二基板に貼り付ける貼付手段とを備えたもの、又は液晶セルよりも長尺の第二偏光板が第二帯状キャリアフィルム上に剥離可能に形成された帯状体から該第二帯状キャリアフィルムを折り返して該第二帯状キャリアフィルムから第二偏光板を部分的に剥離するナイフエッジと、剥離された長尺の第二偏光板の部分を順次供給される、第一偏光板の貼り付けられた液晶セルの第二基板に貼り付ける貼付手段と、長尺の第二偏光板の部分を液晶セルに対応する長さで切断する切断手段とを備えたものであり、
前記検査手段は、該第二偏光板貼付手段の後段において、搬送されてきた液晶表示パネルを光学的に順次検査する手段である
ことを特徴とする。
 また、本発明は、好ましくは、前記液晶表示装置の製造装置において、前記第一偏光板貼付手段が、第一偏光板と前記液晶セルとを、少なくともそれらの一部が互いに重ねられた状態で挟み込む第一偏光板側の第一加圧部材と液晶セル側の第二加圧部材とを備えてなり、第一加圧部材及び第二加圧部材に対して第一偏光板及び液晶セルを相対的に移動させることで第一基板に第一偏光板を貼り付けうるよう構成されていることを特徴とする。
 また、本発明は、好ましくは、前記液晶表示装置の製造装置において、前記第二偏光板貼付手段が、前記第一偏光板が貼付けられた液晶セルと前記第二偏光板とを少なくともそれらの一部が互いに重ねられた状態で挟み込む、第二偏光板側の第三加圧部材と、第一偏光板が貼付けられた液晶セル側の第四加圧部材とを備えてなり、第三加圧部材及び第四加圧部材に対して第一偏光板が積層された液晶セルと第二偏光板とを相対的に移動させることで第二基板に第二偏光板を貼り付けうるよう構成されていることを特徴とする。
 本発明に係る液晶表示装置の製造方法および製造装置によれば、液晶セルの表裏両面に偏光板を貼り付けて液晶表示パネルを作製する場合において、偏光板の貼り付け工程(積層工程)における液晶セルの帯電が抑制されるため、積層工程と検査工程との時間間隔(インターバル)を短くしても、液晶セルの帯電による悪影響なく後段の検査工程を実施することが可能となり、その結果、パネル検査工程での誤検出を招くことなく、液晶表示装置を製造する際のタクトタイムを大幅に短縮することができる。特に、偏光板を液晶セルに連続的に自動貼付する方式においては、その液晶表示パネルの高速連続製造性を保証するという際立って優れた効果が奏されることとなる。
実施形態1で製造される液晶表示パネルの断面模式図。 実施形態1に係る液晶表示装置の製造方法の実施形態を示したフローチャート。 実施形態1に係る液晶表示装置の製造装置を示した概略構成図。 前記図3において、第一偏光板原反準備工程S1と第一切断工程S2とを拡大して示した概略構成図。 前記図3において、第二偏光板原反準備工程S4と第二切断工程S5とを拡大して示した概略構成図。 前記図3において、検査工程S7を拡大して示した概略構成図。 第一偏光板原反準備工程S1から第一偏光板貼付工程S3aへ至る間の、第一偏光板を備えたフィルムの構成を示した断面模式図。 第二偏光板原反準備工程S4から第二偏光板貼付工程S3bへ至る間の、第一偏光板を備えたフィルムの構成を示した断面模式図。 実施形態2で製造される液晶表示パネルの断面模式図。 CF基板及びTFT基板の帯電しやすさを測定した結果を示したグラフ。
 以下、添付図面を参照しつつ、本発明の実施形態について説明する。
(実施形態1)
 図1は実施形態1で高速連続製造される液晶表示パネルYの断面模式図である。図1に示すように、本実施形態における液晶表示パネルYは、中央に位置する液晶層43を一対の基板41、42で挟むように構成された液晶セル4と、該液晶セル4の第一基板41側に積層された第一偏光板10と、該液晶セル4の第二基板42側に積層された第二偏光板20とを備えて構成されている。本実施形態における液晶セル4は、垂直配向型(Vertical Alignment,以下「VA方式」と称する)のものである。
 液晶セル4の背面側、すなわち、バックライト側に配置される基板41(以下、背面側基板ともいう)は、ガラスやプラスチック等の透明基板411上に、複数のゲート配線と、該複数のゲート配線と絶縁膜を介して直交して設けられた複数のソース配線とを備えた回路部、前記複数のゲート配線と前記複数のソース配線との交点に設けられた複数のスイッチング素子としての薄膜トランジスタ(TFT)412、該スイッチング素子(薄膜トランジスタ)上に設けられた層間絶縁膜413、該層間絶縁膜413上に設けられ、該層間絶縁膜413に形成されたコンタクトホールを介して前記複数のスイッチング素子412のぞれぞれに接続された複数の透明電極(画素電極)414、および該透明電極(画素電極)414上に設けられた配向膜415を有している。
 薄膜トランジスタ412は、ゲート電極と、ゲート電極とゲート絶縁膜を介して対向する半導体層と、半導体層に個別に接続されたソース電極及びドレイン電極とを有している。ゲート電極にはゲート配線が接続され、ソース電極にはソース配線が接続され、ドレイン電極には画素電極414が接続されている。
 ゲート配線及びゲート電極、並びにソース配線、ソース電極及びドレイン電極は、チタン、クロム、アルミニウム、モリブデン等の金属膜、それらの合金膜や、それらの積層膜をスパッタリング法等により成膜した後、フォトエッチング法等でパターニングする方法等で形成される。
 半導体層は、アモルファスシリコン、ポリシリコン等の半導体材料をプラズマCVD(Chemical Vapor Deposition;化学的気相成長)法等により成膜し、フォトエッチング法等でパターニングする方法等で形成される。
 画素電極414は、酸化インジウム錫(ITO)、酸化インジウム亜鉛、酸化錫、酸化亜鉛等の透明導電材料をスパッタリング法等で成膜した後、フォトエッチング法等でパターニングする方法等で形成される。
 配向膜415は、ポリイミド樹脂を塗布して成膜し、ラビング処理を施す方法等で形成される。
 一方、実施形態1の液晶セル4の画像表示面側に配置される基板42(以下、表示面側基板ともいう)は、ガラスやプラスチック等の透明基板421上に、カラーフィルタ422と、該カラーフィルタ422上に設けられたオーバーコート層(図示せず)と、該オーバーコート層上に設けられ且つ複数の画素電極414に対向して設けられた透明電極(共通電極)424と、該透明電極(共通電極)424上に設けられた配向膜425とを有している。
 前記カラーフィルタ422としては、着色パターンの隙間を遮光するブラックマトリックスと、各画素に対応した赤、緑、青の着色層とを備えて構成されたものが好適に使用される。
 前記ブラックマトリックスは、通常、金属クロムからなり、膜厚は100~150nmである。
 また、前記着色層は、樹脂材料を染料や顔料で着色したものが用いられ、膜厚は、通常1~3μmとされる。該着色層の画素パターン配列としては、デルタ配列、モザイク配列、又はストライプ配列などが採用される。
 また、前記オーバーコート層は、アクリル樹脂やエポキシ樹脂等からなり、膜厚は、通常0.5~2μmである。
 上記カラーフィルタ422の製造方法は、特に限定されるものではなく、従来公知の種々の方法で製造されたカラーフィルタを採用することができる。該カラーフィルタの製造方法としては、例えば、染色法、顔料分散法、印刷法、電着法などを挙げることができる。
 共通電極424は、酸化インジウム錫(ITO)、酸化インジウム亜鉛、酸化錫、酸化亜鉛等の透明導電材料をスパッタリング法等で成膜した後、フォトエッチング法等でパターニングする方法等で形成される。
 液晶セル4を構成する液晶層43は、例えば、負の誘電率異方性(Δε<0)を有するネマチック液晶分子431で構成される。この液晶層43は、背面側基板41の画素電極414と表示面側基板42の共通電極424との間で基板面に対して略垂直な方向に電圧を印加することで駆動される。すなわち、当該電圧が閾値電圧未満である場合には、図1に示すように、液晶分子の長軸が基板面に対して略垂直に配向しており、背面側からの入射直線偏光は、液晶層43を通過するときに複屈折効果を受けないため、表示面側の第二偏光板20の第二偏光子21を通過できない。これに対し、当該電圧が閾値電圧以上になると、液晶分子431の長軸が電圧の大きさに応じて所定の角度だけ基板面に対して傾斜するため、背面側からの入射直線偏光は、液晶層43を通過するときに複屈折効果を受けて楕円偏光に変化し、一部の光が表示面側の第二偏光板20の第二偏光子21を通過することとなる。
 実施形態1に係る液晶セル4においては、上記のような基板構成となっていることに起因して、背面側基板41が帯電し易い基板、つまり、帯電した後に電位減衰しにくい基板となっている。従って、実施形態1のようなVA方式の液晶セルを採用する場合、本発明においては、この背面側基板41が、偏光板を先に貼り付けるべき第一基板となり、一方、表示面側基板42が第二基板となる。
 本発明における液晶セル4の形式は特に限定されず、上述したVA方式のほか、該VA方式と同様に、背面側基板が画素電極を有し、表示面側基板が共通電極を有し、画素電極と共通電極との間で基板面に対して略垂直な方向に電界を印加することで液晶層を駆動するTN(Twisted Nematic)方式、STN(Super-teisted Nematic)方式、OCB(Optically Compensated Birefringence)方式においても同様の傾向を示すと考えられ、よって、上記VA方式と同様に、背面側基板が第一基板、表示面側基板が第二基板となるものと考えられる。
 前記第一偏光板10は、少なくとも第一偏光子11を備えたものであり、本実施形態では、第一偏光子11の内外両面に積層された第一内側保護フィルム13および第一外側保護フィルム14と、該第一内側保護フィルム13の内側に積層された第一導電層12と、該第一偏光板10を液晶セル4の第一基板41に貼り付けるための第一粘着層15と、前記第一外側保護フィルム14に第一弱粘着層16を介して積層された第一表面保護フィルム17とを備えて構成されている。
 第一偏光子11は、従来公知のものを使用することができ、例えば、ヨウ素錯体又は二色性染料が吸着配向されたポリビニルアルコールフィルムを好適に使用できる。
 第一内側保護フィルム13および第一外側保護フィルム14は、特に限定されず、例えば、トリアセチルセルロース樹脂、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、環状ポリオレフィン樹脂、(メタ)アクリル樹脂等からなるフィルムを好適に使用できる。
 前記第一導電層12は、表面抵抗値が1.0×1012Ω/□以下であるものが好ましく、1.0×1011Ω/□以下であるものがより好ましい。このような構成の第一導電層を設けることにより、積層工程における液晶表示パネルの帯電をより効果的に防止し、液晶分子431の配向状態をより一層変化させにくいという効果がある。
 尚、表面抵抗値の測定方法は、下記実施例に示すとおりである。
 該第一導電層12の材質は、特に限定されるものではなく、酸化インジウムを主成分とし、酸化スズが添加されたITO(Indium Tin Oxide)などの金属酸化物や、ポリアセチレン、ポリピロール、ポリチオフェン、ポリフェニレンビニレン等の導電性ポリマー、又は該導電性ポリマーにハロゲンやハロゲン化物を添加したもの、或いはイオン性界面活性剤等を採用することができる。
 また、該第一導電層12の成膜方法についても特に限定されず、例えば、金属酸化物については、スパッタリング法、真空蒸着法、イオンプレーティング法、プラズマCVD法等の気相堆積法を好適に採用することができ、導電性ポリマーについては、バーコーター、ブレードコーター、スピンコーター、リバースコータ-、ダイコータ-、或いはスプレー等の従来公知のコーティング法を採用することができる。
 また、第一導電層12の膜厚は、100~300nmであることが好ましい。
 一方、第二偏光板20は、少なくとも第二偏光子21を備えたものであり、本実施形態では、第二偏光子21の内外両面に積層された第二内側保護フィルム23および第二外側保護フィルム24と、該第二偏光板20を液晶セル4の第二基板42に貼り付けるための第二粘着層25と、前記第二外側保護フィルム24に第二弱粘着層26を介して積層された第二表面保護フィルム27とを備えて構成されている。
 該第二偏光板20は、導電層を有していなくてもよいが、液晶セル4の帯電をより確実に抑制する、という観点からは、導電層(第二導電層)を有していることが好ましい。導電層の構成としては、前記第一導電層と同様の構成を採用することができる。
 図2は、本発明の液晶表示装置の製造方法の一実施形態を示したフローチャートである。図2に示すように、本実施形態の液晶表示装置の製造方法は、長尺の第一偏光板に長尺の第一離型フィルム(第一帯状キャリアフィルム)を積層してなる第一偏光板原反を準備して巻き出す第一偏光板原反準備工程S1と、該第一離型フィルムを切断することなく該長尺の第一偏光板を所定間隔で切断する第一切断工程S2と、該第一離型フィルムを剥離しながら切断された該第一偏光板を液晶セルに順次貼り付ける第一偏光板貼付工程S3aと、長尺の第二偏光板に長尺の第二離型フィルム(第二帯状キャリアフィルム)を積層して第二偏光板原反を準備して巻き出す第二偏光板原反準備工程S4と、該第二離型フィルムを切断することなく該長尺の第二偏光板を所定間隔で切断する第二切断工程S5と、該第二離型フィルムを剥離しながら切断された該第二偏光板を第一偏光板の貼り付けられた液晶セル(液晶セル積層体)に順次貼り付ける第二偏光板貼付工程S3bと、これらの工程によって作製された液晶表示パネルを光学的に順次検査する検査工程S7とを備えたものである。つまり、本実施形態では、積層工程S3は、第一偏光板貼付工程S3aと第二偏光板貼付工程S3bとを備える。
 一方、図3~図6は、図2に示された本実施形態の液晶表示装置の製造方法を実施する製造装置の概略構成を説明した図である。以下、該図3~図6を参照しつつ本実施形態の液晶表示装置の製造方法及び製造装置について具体的に説明する。
 図3に示すように、本実施形態に係る液晶表示装置の製造装置は、長尺の第一偏光板に長尺の第一離型フィルム51(第一帯状キャリアフィルム)を積層してなる第一偏光板原反61を巻き出す第一偏光板原準備手段(第一偏光板原反準備工程S1)と、該第一離型フィルム51を切断することなく該長尺の第一偏光板を所定間隔で切断する第一切断手段(第一切断工程S2)と、該第一離型フィルム51を剥離しながら切断された該第一偏光板を液晶セル4に順次貼り付ける第一偏光板貼付工程(第一偏光板貼付工程S3a)と、第一偏光板が貼り付けられた液晶セル4を水平方向に90°旋回させる旋回手段(図示せず)と、長尺の第二偏光板に長尺の第二離型フィルム52(第二帯状キャリアフィルム)を積層してなる第二偏光板原反62を準備して巻き出す第二偏光板原反準備手段(第二偏光板原反準備工程S4)と、該第二離型フィルム62を切断することなく該長尺の第二偏光板を所定間隔で切断する第二切断手段(第二切断工程S5)と、該第二離型フィルム52を剥離しながら切断された該第二偏光板を第一偏光板の貼り付けられた液晶セル4(液晶セル積層体)に順次貼り付ける第二偏光板貼付手段(第二偏光板貼付工程S3b)と、これらの工程によって作製された液晶表示パネルYを光学的に順次検査する検査手段(検査工程S7)とを備えたものである。つまり、本実施形態では、積層手段は、第一偏光板貼付手段と第二偏光板貼付手段とを備えたものとなっている。
 各工程および各手段について具体的に説明すると、先ず、第一偏光板原反準備手段(第一偏光板原反準備工程S1)は、図4に示すように、長尺の第一偏光板10(図4において下面側)と、長尺の第一離型フィルム51(図4において上面側)とが積層されてなる第一偏光板原反61をロール状に巻回された状態として準備し、順次巻き出すように構成される。
 次に、第一切断手段(第一切断工程S2)は、図4に示すように、切断手段130が備えられ、該切断手段130を用いて該長尺の第一偏光板10を所定間隔で切断し、枚葉体とするように構成される。ただし、該第一離型フィルム51については切断しないようにし(いわゆる、ハーフカット)、第一偏光板10が切断されて枚葉体となった後も、長尺の第一離型フィルム51によって連接され、ロール搬送可能な第一帯状体(所定間隔で切断された複数の第一偏光板が第一帯状キャリアフィルム上に剥離可能に連続成形された第一帯状体)としうるように構成される。尚、切断の間隔は、貼り合わせ対象となる液晶セル4(第一基板41)のサイズに応じた寸法とされる。
 そして、第一偏光板貼付手段(第一偏光板貼付工程S3a)は、図4に示すように、対向するように設けられた第一加圧部材と第二加圧部材とを備え、これらの加圧部材の間に、前記第一偏光板10を、別途準備(供給)された液晶セル4と同時に送り込み、該液晶セル4の表面に順次貼り付け(自動貼付し)て液晶セル積層体Xとするように構成される。ここで、本実施形態における第一加圧部材は、第一偏光板10を押圧するように図4において上方へ向けて付勢された貼付ローラ150aであり、第二加圧部材は、液晶セル4の下面と当接して前記第一加圧部材(貼付ローラ150a)とともに前記第一偏光板10および液晶セル4を挟持しつつ両者を下流側へ搬送する支持ローラ150bである。また、該第一偏光板貼付手段(第一偏光板貼付工程S3a)はナイフエッジ140を備えており、前記第一離型フィルム51は、該貼付ローラ150aおよび支持ローラ150bの直前で該ナイフエッジ140を用いて第一偏光板10から剥離され、これによって露出した第一粘着層15を介して第一偏光板10の液晶セル4への貼り付けが実施されるよう構成される。
 また、該第一偏光板貼付工程S3aで該第一偏光板10を貼り付けるのは、帯電した後に電位減衰しにくい背面側基板(第一基板)41である。
 一方、第二偏光板原反準備手段(第二偏光板原反準備工程S4)は、図5に示すように、長尺の第二偏光板20(図5において上面側)と、長尺の第二離型フィルム52(図5において下面側)とが積層されてなる第二偏光板原反62をロール状に巻回された状態として準備し、順次巻き出すように構成される。
 次に、第二切断手段(第二切断工程S5)は、図5に示すように、切断手段230を備え、該切断手段230を用いて該長尺の第二偏光板20を所定間隔で切断し、枚葉体とするように構成される。ただし、該第二離型フィルム52については切断しないようにし(いわゆる、ハーフカット)、第二偏光板20が切断されて枚葉体となった後も、長尺の第二離型フィルム52によって連接され、ロール搬送可能な第二帯状体(所定間隔で切断された複数の第二偏光板が第二帯状キャリアフィルム上に剥離可能に連続成形された第二帯状体)としうるよう構成される。尚、切断の間隔は、貼り合わせ対象となる液晶セル4(第二基板42)のサイズに応じた寸法とされる。
 そして、第二偏光板貼付手段(第二偏光板貼付工程S3b)は、図5に示すように、対向するように設けられた第三加圧部材と第四加圧部材とを備え、これらの加圧部材の間に、前記第二偏光板20と、前記第一偏光板貼付工程S3aを経て作製された液晶セル積層体Xとを同時に送り込み、第二偏光板20を液晶セル積層体Xの表面に順次貼り付け(自動貼付し)て液晶表示パネルYとするよう構成される。ここで、本実施形態における第三加圧部材は、第二偏光板20を押圧するように図5において下方へ向けて付勢された貼付ローラ250aであり、第四加圧部材は、液晶セル積層体Xの下面と当接して前記第三加圧部材(貼付ローラ250a)とともに前記第二偏光板10および液晶セル積層体Xを挟持しつつ両者を下流側へ搬送する支持ローラ250bである。また、該第二偏光板貼付手段(第二偏光板貼付工程S3b)はナイフエッジ240を備えており、前記第二離型フィルム52は、該貼付ローラ250aおよび支持ローラ250bの直前で該ナイフエッジ240を用いて第二偏光板20から剥離され、これによって露出した第二粘着層25を介して第二偏光板20の液晶セル積層体Xへの貼り付けが実施されるよう構成される。また、該第二偏光板貼付工程S3bで第二偏光板20を貼り付けるのは、帯電した後に電位減衰しやすい表示面側基板(第二基板)42である。
 検査手段(検査工程S7)は、図6に示すように、第二偏光板貼付手段の後段(第二偏光板貼付工程S3bの後)に搬送されてきた液晶表示パネルYを順次検査(自動検査)するものであり、具体的には、光源310から液晶表示パネルYの下面に光を垂直に照射し、その透過光をCCDカメラ330によって撮像し、画像データを取得し、取得した画像データを画像解析処理し、欠点の有無を判別して良品又は不良品の判定を行うよう構成されたものである。
 該検査手段は、タクトタイムを短縮すべく、第二偏光板貼付手段の直後に配置され、すなわち、検査工程S7は、貼付工程S3bとの間隔を比較的短くして実施される。具体的には、液晶表示パネルYが第二偏光板貼付工程S3bを経た後、好ましくは1分以内、より好ましくは40秒以内、さらに好ましくは20秒以内、特に好ましくは10秒以内に検査が実施されるように配置される。
 図7は、上記第一偏光板原反準備工程S1から第一偏光板貼付工程S3aへ至る間の、第一偏光板を備えたフィルムの構成を示した断面模式図であり、図8は、第二偏光板原反準備工程S4から第二偏光板貼付工程S3bへ至る間の、第一偏光板を備えたフィルムの構成を示した断面模式図である。
 図7に示すように、第一偏光板原反準備工程S1では、長尺の第一偏光板10と長尺の第一離型フィルム51とが積層されてなる第一偏光板原反61となっている。
 第一切断工程S2では、切断手段130によって該第一偏光板10に所定間隔で切り目が形成されるが、前記第一離型フィルム51は切断されることなく長尺のままとなっている(第一帯状体が作製される)。
 そして、第一偏光板貼付工程S3aでは、前記第一離型フィルム51が第一偏光板10から剥離され、第一偏光板10のみが、第一粘着層15を介して液晶セル4の第一基板41に順次積層され、液晶セル積層体Xが連続製造される。
 一方、図8に示すように、第二偏光板原反準備工程S4では、長尺の第二偏光板20と長尺の第二離型フィルム52とが積層されてなる第二偏光板原反62となっている。
 さらに、第二切断工程S5では、切断手段230によって該第二偏光板20に所定間隔で切り目が形成されるが、前記第二離型フィルム52は切断されることなく長尺のままとなっている(第二帯状体が作製される)。
 そして、第二偏光板貼付工程S3bでは、前記第二離型フィルム52が第二偏光板20から剥離され、第二偏光板20のみが、第二粘着層25を介して液晶セル4の第二基板42に順次積層され、液晶表示パネルYが連続製造される。
 本実施形態に係る液晶表示装置の製造装置および製造方法によれば、上記のような手順、即ち、帯電した後に電位減衰しにくい第一基板(背面側基板)に、導電層を備えた第一偏光板を貼り付けるようにし、次いで、帯電した後に電位減衰しやすい第二基板(表示面側基板)に、第二偏光板を貼り付けるようにしたことにより、液晶セルの帯電が抑制されることとなり、上記のような光学的な検査工程を貼付け工程(積層工程)の直後に実施した場合であっても、液晶セルの帯電による悪影響を受けずに検査を実施することができることとなるため、誤検出なくタクトタイムを短縮することができる。その結果、VA方式の液晶表示パネルを高速連続製造することが可能となり、生産効率を大幅に高めることができる。
 液晶セルの帯電が抑制される理由は定かではないが、本実施形態に係るVA方式の液晶セルにおいては、背面側基板(第一基板)は、ゲート配線等の回路部と画素電極との間にスイッチング素子(薄膜トランジスタ)を備えた構成となっていることにより、一度帯電すると電位減衰しにくく、支持ローラとの摩擦によって液晶セルが帯電すると、その帯電した状態が持続するものと推測される。
 具体的には、帯電時に静電誘導によって基板表面に溜まった電荷が次第に画素電極や回路部へと移動し、両者ともに電荷の溜まった状態となるが、その後の放電時において、回路部からは電荷が速やかに抜けるものの、画素電極は非駆動状態ではスイッチング素子(薄膜トランジスタ)によって回路部と電気的に遮断されているため、電荷が回路部側へ流れることができずに溜まったままの状態となりやすく、このような要因により、上記実施形態における背面側基板が帯電した後、電位減衰しにくくなっているものと考えられる。
 本実施形態の装置および方法によれば、表示面側基板(第二基板)よりも先に背面側基板(第一基板)に偏光板を貼り付けることにより、このような構成の第一基板と貼付ローラとの摩擦が防止され、液晶セルの帯電が抑制されるものと推測される。
 尚、本発明において、発明の効果が著しく損なわれない範囲において、従来公知の技術事項を適宜採用し得ることは当然である。
 例えば、本実施形態では、第一導電層が、第一粘着層と第一内側保護フィルムとの間に設けられた場合について説明したが、本発明では第一導電層を形成する位置については特に限定されず、第一偏光板の任意の位置、即ち、第一表面保護フィルムから第一粘着層までの任意の位置に設けることができる。
 また、第一偏光板や第二偏光板には、上述した層以外にも、他の光学機能や物理的機能等を備えた任意の層、例えば、輝度向上層、位相差層、反射防止層等を適宜備えるようにしても良い。
 さらに、上記実施形態では、長尺の第一離型フィルム及び長尺の第二離型フィルムを用い且つ切断工程にてハーフカットを採用することにより、枚葉体である偏光板が該離型フィルムによって連接された状態とし、該切断工程の後にも、貼付け直前まで長尺体としてロール搬送可能であるようにしたが、本発明はこのような態様に限定されるものではない。
 例えば、液晶セルよりも長尺の偏光板が帯状キャリアフィルム上に剥離可能に形成された帯状体を供給し、ナイフエッジで帯状キャリアフィルムを折り返して該帯状キャリアフィルムから長尺の偏光板を部分的に剥離し、剥離された長尺の偏光板の部分を順次供給される液晶セルの基板に貼り付けた後、貼り付けられた長尺の偏光板の部分を液晶セルに対応する長さで切断するようにしても良い。このような自動貼付方式としては、特に限定されず、例えば特開2005-37418号公報で開示されている方式などを採用し得る。この自動貼付方式においても、液晶表示パネルを作製する工程(積層工程)の後(積層手段の後)に該液晶表示パネルを検査する検査工程(検査手段)を設けた場合に、本発明の技術思想を適用することにより、パネル検査における誤検出を招くことなくタクトタイムを短縮することができるという本発明の作用効果が効果的に発揮され、液晶表示パネルの高速連続製造性が保証されることとなる。
 また、上記実施形態では、加圧部材として貼付けローラおよび支持ローラを採用したが、本発明はこれに限定されず、例えば、弾性を有する板状体等を加圧部材として採用してもよい。
 さらに、上記実施形態に係る製造方法では、偏光板の貼付け対象となる液晶セルとして、VA方式の液晶セルを用いた場合について説明したが、上述したように、本発明はこのような実施形態に限定されるものではなく、他の方式の液晶セルについても適用することが可能である。
 以下、液晶セルとして、面内スイッチング(IPS;In-Plane Switching)方式の液晶セルを用いた本発明の実施形態2について具体的に説明する。
(実施形態2)
 図9は、実施形態2で高速連続製造されるIPS方式の液晶セルを用いた液晶表示パネルの断面模式図である。図9中、図1と同じ部材には同じ符号を付し、説明を省略することもある。
 図9に示したように、実施形態2で用いるIPS方式の液晶セル4’は、他の液晶セルと同様、一対の基板41’、42’の間に液晶層43’が挟まれるようにして構成されたものである。そして、これら一対の基板のうち、液晶セル4’の表示面側に位置する表示面側基板42’は画素電極や共通電極の如き導電性部材を有さず、一方、液晶セル4’の背面側に位置する背面側基板41’は、液晶層43’を駆動するための画素電極及び共通電極を備えた構成となっており、画素電極と共通電極との間、すなわち、その基板面に対して略平行な方向に電界を印加することで液晶層43’を駆動するものとなっている。
 具体的には、背面側基板41’は、ガラスやプラスチック等の透明基板411上に、複数のゲート配線及び複数の共通電極配線と、該複数のゲート配線及び複数の共通電極配線とゲート絶縁膜を介して直交して設けられた複数のソース配線とを備えた回路部、前記複数のゲート配線と前記複数のソース配線との交点に設けられた複数のスイッチング素子としての薄膜トランジスタ(TFT)412、該複数のスイッチング素子(薄膜トランジスタ)412上に設けられた保護膜413、該保護膜413上に設けられ、該保護膜を貫通するように形成されたコンタクトホールを介して前記複数のスイッチング素子412のぞれぞれに接続された複数の透明電極(画素電極)414、前記保護膜413上に設けられ、ゲート絶縁膜及び保護膜を貫通するように形成されたコンタクトホールを介して複数の共通電極配線のぞれぞれに接続された複数の共通電極416、並びに複数の透明電極(画素電極)414および複数の共通電極416上に設けられた配向膜415を有している。
 薄膜トランジスタ412は、ゲート電極と、ゲート電極とゲート絶縁膜を介して対向する半導体層と、半導体層に個別に接続されたソース電極及びドレイン電極とを有している。ゲート電極にはゲート配線が接続され、ソース電極にはソース配線が接続され、ドレイン電極には画素電極414が接続されている。
 一方、表示面側基板42’は、ガラスやプラスチック等の透明基板421上に、カラーフィルタ422と、該カラーフィルタ422上に設けられたオーバーコート層(図示せず)と、該オーバーコート層上に設けられた配向膜425とを有している。
 液晶セル4’を構成する液晶層43’は、通常、正の誘電率異方性(Δε>0)又は負の誘電率異方性(Δε<0)を有するネマチック液晶分子431’で構成される。この液晶層43’は、背面側基板41’内の画素電極414と共通電極416との間で基板面に対して略平行な方向に電界を印加することで駆動される。すなわち、当該電圧が閾値電圧未満である場合には、液晶分子431’の長軸が基板面に対して平行かつ第一偏光板10の第一偏光子11の吸収軸に対して平行又は直交しているため、バックライト側からの入射直線偏光は、液晶層43’を通過するときに複屈折効果を受けない。これに対し、当該電圧が閾値電圧以上になると、基板面近傍を除く大部分の液晶分子431’の長軸が電圧の大きさに応じて所定の角度だけ基板面に対して平行な面内方向において回転する(第一偏光板10の第一偏光子11の吸収軸に対して傾斜する)ため、入射直線偏光が複屈折効果を受け、楕円偏光に変化する。その結果、液晶分子の回転角に応じた一定量の光が第一偏光板10の偏光子11を通過することとなる。
 このように、IPS方式の液晶セルを採用する実施形態2では、表示面側基板42’は、前記背面側基板41’と比較して、画素電極や共通電極の如き導電性部材を有しないために帯電した後の電位減衰が起こりにくい構成となっている。従って、本実施形態2では、この表示面側基板42’が、偏光板を先に貼り付けるべき第一基板となり、一方、裏面側基板41’が第二基板となる。
 その結果、該実施形態2の液晶表示装置の製造方法および製造装置は、表示面側基板が第一基板、表示面側の偏光板が第一偏光板となり、背面側基板が第二基板、背面側の偏光板が第二偏光板となるが、他の構成については前記実施形態1の製造方法および製造装置と同様となるため、説明を省略する。
 本実施形態2に係る液晶表示装置の製造方法によれば、上記のような手順、即ち、表示面側基板42’を第一基板とし、該第一基板に、第一偏光板を貼り付けるようにし、次いで、背面側基板41’を第二基板とし、該第二基板に、第二偏光板を貼り付けるようにすることにより、液晶セル4’の帯電が抑制されるため、上記のような液晶表示パネルの光学的な検査工程を、貼付け工程の直後に実施した場合であっても、液晶セルの帯電による悪影響を受けずに検査を実施することができ、その結果、誤検出なくタクトタイムを短縮することができる。よって、IPS方式の液晶表示パネルを高速連続製造することが可能となり、生産効率を大幅に高めることができる。
 液晶セルの帯電が抑制される理由は定かではないが、IPS方式の液晶セルを用いた本実施形態2では、表示面側基板が画素電極や共通電極の如き導電性部材を有しないために、一度帯電すると電位減衰しにくく、貼付ローラとの摩擦によって液晶セルが帯電すると、その帯電した状態が持続するものと推測される。
 本実施形態2の装置および方法によれば、背面側基板(第二基板)よりも先に表示面側基板(第一基板)に偏光板を貼り付けることにより、上記のような構成の表示面側基板と貼付ローラとの摩擦が防止され、液晶セルの帯電が抑制されるものと推測される。
 なお、IPS方式では、検査工程の誤検出のほか、スイッチング素子(薄膜トランジスタ)の静電破壊も問題になることもある。IPS方式の液晶セルにおけるスイッチング素子の破壊メカニズムは、表示面側基板(第一基板)に溜まった電荷が背面側基板(第二基板)へ向けて放電する際に、過大電流がスイッチング素子に流れることにより、該スイッチング素子が破壊されるものと考えられる。本実施形態の装置および方法によれば、このようなスイッチング素子の静電破壊も抑制されるものと推測される。
 なお、本発明においては、本発明の作用効果を阻害しない範囲内において、各工程の間(例えば、積層手段(積層工程)と検査手段(検査工程)との間)には、適宜、その他の手段(工程)を介在させることができる。
 次に実施例を挙げて本発明をさらに詳しく説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。
(液晶セル基板の帯電しやすさの測定)
 VA方式の液晶セルを構成するCF基板(カラーフィルタを備えた基板)とTFT基板(薄膜トランジスタを備えた基板)について、帯電のし易さを測定した。具体的には、基板の両端をPTFE(ポリテトラフルオロエチレン)製の支持台に載せて固定した後、PTFE製の円盤とSUS304製の円盤とを重ねた円盤(厚み0.8mm、φ250mmの)のSUS304製の円盤側に布を数回擦り付けて帯電させ、該SUS304製の円盤を固定された基板上に付着させ、その後、基板から離間させた。そして、この一連の操作を行う間、基板の貼り付け面の裏側から、帯電量測定器(SMC製、IZH10)を用いて基板の帯電量を測定した。結果を下記表1及び図10に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1および図10に示すように、TFT基板は、PTFE製の円盤を離間させた後においても、しばらくの間、帯電した状態となっていることが判る。これに対し、CF基板は、PTFE製の円盤を離間させた直後に初期状態に戻っていることが判る。つまり、今回の試験に使用したVA方式の液晶セルでは、TFT基板が帯電しやすく、すなわち帯電後に電位減衰しにくい第一基板、CF基板が帯電しにくく、すなわち帯電後に電位減衰しやすい第二基板に相当することが判明した。以下、本実施例及び比較例において、TFT基板を第一基板、CF基板を第二基板として試験を行った。
<実施例1>
 上記第一実施形態として記載した装置を使用し、矩形状の液晶セルに対して長辺側から第一偏光板を貼り付ける第一偏光板貼付工程(S3a)を実施した後、該液晶セルを水平方向に90度回転(旋回)させ、アライメント(位置合わせ)した後、次いで液晶セルに対して短辺側から第二偏光板を貼り付ける第二偏光板貼付工程(S3b)を実施し、液晶表示パネルを2000枚連続製造した。各偏光板の貼付速度および液晶セルの搬送速度は、200mm/sとした。また、使用した材料及び機器の仕様は、以下の通りである。
 尚、偏光板原反の一部として含まれた導電層の表面抵抗値の測定は、JIS K 6911 5.13項に準じて行った。具体的には、偏光板原反を150mm×150mmのサイズに切り取って試験片とし、該試験片を、三菱化学アナリテック社製、高抵抗・低効率計ハイレスターUP(型式:MCP-HT450)およびプローブ(型式:MCP-SWB01)を用いて表面抵抗値を測定した。
 また、貼付速度としては、下記貼付ローラと支持ローラとの間を偏光板および液晶セルが通過する速度の測定値とした。すなわち、偏光板の貼付速度は、液晶セルの搬送速度と同じとした。
(使用材料及び使用機器)
・液晶セル:垂直配向型(画面サイズ32インチ)
・第一偏光板原反および第二偏光板原反:日東電工社製、商品名「VEG1724DU-AC」(導電層:表面抵抗値1.0×1011Ω/□、膜厚150μmを含む)
・貼付ローラ(貼付側):加貴ローラ製作所社製、型式「LM4070E」、導電性シリコン製、硬度70°、表面抵抗値1.0×10Ω/□、ロール径100mm
・支持ローラ(支持側):加貴ローラ製作所社製、型式「黒EC-N970」、導電性ウレタン製、硬度70°、表面抵抗値1.0×10Ω/□、ロール径200mm
<実施例2~4>
 偏光板の貼付速度および液晶セルの搬送速度をそれぞれ150mm/s、100mm/s、50mm/sとすることを除き、他は実施例1と同様にして液晶表示パネルを2000枚作製した。
<比較例1>
 貼り付け順序を実施例1と逆、即ち、第二偏光板貼付工程(S3b)を実施した後、第一偏光板貼付工程(S3a)を実施したことを除き、他は実施例1と同様にして液晶表示パネルを2000枚作製した。
<比較例2~4>
 偏光板の貼付速度および液晶セルの搬送速度をそれぞれ150mm/s、100mm/s、50mm/sとすることを除き、他は比較例1と同様にして液晶表示パネルを2000枚作製した。
<比較例5>
 液晶セル基板の帯電量の測定結果(表1、図10)に基づき、第二偏光板貼付工程(S3b)と、第一偏光板貼付工程(S3a)との間の時間間隔(インターバル)を600秒としたことを除き、他は比較例1と同様にして液晶表示パネルを2000枚作製した。
(帯電量の測定)
 実施例及び比較例において、それぞれの貼付工程の直後に帯電量測定器(キーエンス社製、型式:SK-200)を設置し、貼付後の帯電量を測定し、液晶表示パネル2000枚について平均値を算出した。結果を下記表3に示す。
(検査工程における評価)
 また、実施例及び比較例により作製された液晶表示パネルについて、後段の貼付工程の下流側に配置した光学的な検査装置により検査工程を実施した。該検査工程においては、液晶表示パネルの下面側から光を照射し、上面側に配置したCCDカメラにより本来遮断されるべき光の透過状態を検出し、その検出結果に基づいて画像解析処理を行った。
 ここで、上記実施例および比較例における、各貼付工程、検査工程、および該工程間に要した所要時間を、下記表2に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 上記検査工程において、液晶分子の配向ムラが原因と思われる誤検出が1枚でも発生した場合を×、該誤検出が1枚も発生しなかった場合を○として、結果を下記表3に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 表3に示した結果より、帯電後に電位減衰しやすいCF基板(第二基板)に対して先に貼付工程S3bを実施した比較例1~4では、検査工程において誤検出が発生したが、帯電後に電位減衰しにくいTFT基板(第一基板)について先に貼付工程S3aを実施した実施例1~4では、検査工程において誤検出が発生しなかったことが認められる。
 また、比較例5では、帯電後に電位減衰しやすいCF基板(第二基板)に対する貼付工程S3bを先に実施した場合であっても、600秒の時間間隔をあけて検査工程を実施することにより、誤検出を防止しうることが確認されたが、この場合には、実施例1~4および比較例1~4と比べてタクトタイムが極めて長いものとなっており、生産効率が大幅に低下したものであった。
(比較例6~10)
 次に、前段および後段の貼付工程において、貼付ローラ(偏光板側)と支持ローラ(基板側)との隙間(ギャップ)を変化させることにより、基板と支持ローラとの接触面積を変化させて、実施例1および比較例1と同様の試験を行った。試験条件および試験結果を下記表4に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
 表4に示した結果より、帯電後に電位減衰しやすいCF基板(第二基板)に対して先に貼付工程S3bを実施した場合でも、基板とローラとの接触面積を小さくすることで液晶セルの帯電を抑制することは可能である(比較例9、10)が、そのような場合には、基板とローラとの接触圧が低下して気泡が噛み込んだ状態となっていることが判る。また、逆に、基板とローラとの接触面積を大きくすることで基板とローラとの接触圧を高め気泡の噛み込みを抑制した場合(比較例1、6~8)には、液晶セルが帯電してしまい、検査工程で誤検出が生じていることが判る。
 これに対し、実施例1では、基板とローラとの接触面積を大きくすることで基板とローラとの接触圧を高めて気泡の噛み込みを抑制しつつ、同時に、液晶セルの帯電を抑制して検査工程での誤検出を防止できていることが判る。
1        液晶表示装置の製造方法
4、4’     液晶セル
10       第一偏光板
11       第一偏光子
12       導電層
13       第一内側保護フィルム
14       第一外側保護フィルム
15       第一粘着層
16       第一弱粘着層
17       第一表面保護フィルム
20       第二偏光板
21       第二偏光子
23       第二内側保護フィルム
24       第二外側保護フィルム
25       第二粘着層
26       第二弱粘着層
27       第二表面保護フィルム
41、41’   背面側基板
42、42’   表示面側基板
43、43’   液晶層
51       第一離型フィルム
52       第二離型フィルム
61       第一偏光板原反
62       第二偏光板原反
150a、250a  貼付ローラ
150b、250b  支持ローラ
411、421  ガラス基板
412      TFT
413      層間絶縁膜
414、424  透明電極(画素電極)
415、425  配向膜
416      共通電極
422      カラーフィルタ
431、431’ 液晶分子
S1       第一偏光板原反準備工程
S2       第一切断工程
S3       積層工程
S3a      第一偏光板貼付工程
S3b      第二偏光板貼付工程
S4       第二偏光板原反準備工程
S5       第二切断工程
S7       検査工程
X        液晶セル積層体
Y        液晶表示パネル

Claims (11)

  1.  第一基板と第二基板との間に液晶層が備えられた液晶セルの表裏両面に、同一又は異なる構成の偏光板を積層して液晶表示パネルとする積層工程と、前記液晶表示パネルを光学的に検査する検査工程とを備えた液晶表示装置の製造方法であって、
     前記積層工程が、前記第二基板よりも帯電後に電位減衰しにくい前記第一基板に第一偏光板を貼り付ける第一偏光板貼付工程と、該第一偏光板貼付工程の後、前記第一基板よりも帯電後に電位減衰しやすい前記第二基板に第二偏光板を貼り付ける第二偏光板貼付工程とを備えることを特徴とする液晶表示装置の製造方法。
  2.  前記第一偏光板貼付工程は、所定間隔で切断された複数の第一偏光板が第一帯状キャリアフィルム上に長手方向に沿って剥離可能に連続形成された第一帯状体を供給し、ナイフエッジで第一帯状キャリアフィルムを折り返して該第一帯状キャリアフィルムから第一偏光板を順次剥離し、剥離された第一偏光板を順次供給される液晶セルの第一基板に貼り付ける工程、又は液晶セルよりも長尺の第一偏光板が第一帯状キャリアフィルム上に剥離可能に形成された第一帯状体を供給し、ナイフエッジで第一帯状キャリアフィルムを折り返して該第一帯状キャリアフィルムから長尺の第一偏光板を部分的に剥離し、剥離された長尺の第一偏光板の部分を順次供給される液晶セルの第一基板に貼り付けた後、貼り付けられた長尺の第一偏光板の部分を液晶セルに対応する長さで切断する工程であり、
     前記第二偏光板貼付工程は、所定間隔で切断された複数の第二偏光板が第二帯状キャリアフィルム上に長手方向に沿って剥離可能に連続形成された第二帯状体を供給し、ナイフエッジで第二帯状キャリアフィルムを折り返して該第二帯状キャリアフィルムから第二偏光板を順次剥離し、剥離された第二偏光板を順次供給される第一偏光板の貼り付けられた液晶セルの第二基板に貼り付ける工程、又は液晶セルよりも長尺の第二偏光板が第二帯状キャリアフィルム上に剥離可能に形成された第二帯状体を供給し、ナイフエッジで第二帯状キャリアフィルムを折り返して該第二帯状キャリアフィルムから長尺の第二偏光板を部分的に剥離し、剥離された長尺の第二偏光板の部分を順次供給される第一偏光板の貼り付けられた液晶セルの第二基板に貼り付けた後、貼り付けられた長尺の第二偏光板の部分を液晶セルに対応する長さで切断する工程であり、
     前記検査工程は、該第二偏光板貼付工程の後、搬送されてきた液晶表示パネルを光学的に順次検査する工程である
    ことを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置の製造方法。
  3.  前記第一偏光板貼付工程が、前記第一偏光板と前記液晶セルとを少なくともそれらの一部が互いに重ねられた状態として、第一偏光板側から加圧する第一加圧部材と液晶セル側から加圧する第二加圧部材との間に挟み、且つ第一加圧部材及び第二加圧部材に対して第一偏光板及び液晶セルを相対的に移動させることにより行われるものであることを特徴とする請求項1又は2記載の液晶表示装置の製造方法。
  4.  前記第二偏光板貼付工程が、前記第一偏光板が貼付けられた液晶セルと前記第二偏光板とを少なくともそれらの一部が互いに重ねられた状態として、第二偏光板側から加圧する第三加圧部材と液晶セルに貼付けられた第一偏光板側から加圧する第四加圧部材との間に挟み、且つ第三加圧部材及び第四加圧部材に対して第一偏光板が積層された液晶セルと第二偏光板とを相対的に移動させることにより行われるものであることを特徴とする請求項1~3の何れかに記載の液晶表示装置の製造方法。
  5.  前記第一基板が、複数のゲート配線と、該複数のゲート配線と絶縁膜を介して直交して設けられた複数のソース配線とを含む回路部、前記複数のゲート配線と前記複数のソース配線との交点に設けられた複数のスイッチング素子、および該複数のスイッチング素子に接続された複数の画素電極とを有し、
     前記第二基板が、該複数の画素電極に対向して設けられた共通電極を有し、
     前記液晶層が、画素電極と共通電極との間で第一基板及び第二基板の基板面に対して略垂直な方向に電界を印加されることで駆動されるものであることを特徴とする、
    請求項1~4の何れかに記載の液晶表示装置の製造方法。
  6.  前記第一基板が、導電性部材を備えておらず、
     前記第二基板が、その基板面に対して略平行な方向に電界を印加することで液晶層を駆動するための画素電極及び共通電極を備えていることを特徴とする請求項1~5の何れかに記載の液晶表示装置の製造方法。
  7.  前記第一偏光板には、表面抵抗値が、1.0×1012Ω/□以下である導電層が備えられている請求項1~6の何れかに記載の液晶表示装置の製造方法。
  8.  第一基板と第二基板との間に液晶層が備えられた液晶セルの表裏両面に、同一又は異なる構成の偏光板を積層して液晶表示パネルとする積層手段と、前記液晶表示パネルを光学的に検査する検査手段とを備えた液晶表示装置の製造装置であって、
     前記積層手段が、前記第二基板よりも帯電後に電位減衰しにくい前記第一基板に第一偏光板を貼り付ける第一偏光板貼付手段と、該第一偏光板貼付手段の後段に配置され、前記第一基板よりも帯電後に電位減衰しやすい前記第二基板に第二偏光板を貼り付ける第二偏光板貼付手段とを備えることを特徴とする液晶表示装置の製造装置。
  9.  前記第一偏光板貼付手段は、所定間隔で切断された複数の第一偏光板が第一帯状キャリアフィルム上に長手方向に沿って剥離可能に連続形成された帯状体から第一帯状キャリアフィルムを折り返して該第一帯状キャリアフィルムから第一偏光板を順次剥離させるナイフエッジと、剥離された第一偏光板を順次供給される液晶セルの第一基板に貼り付ける貼付手段とを備えたもの、又は液晶セルよりも長尺の第一偏光板が第一帯状キャリアフィルム上に剥離可能に形成された第一帯状体から第一帯状キャリアフィルムを折り返して該第一帯状キャリアフィルムから長尺の第一偏光板を部分的に剥離させるナイフエッジと、剥離された長尺の第一偏光板の部分を順次供給される液晶セルの第一基板に貼り付ける貼付手段と、長尺の第一偏光板の部分を液晶セルに対応する長さで切断する切断手段とを備えたものであり、
     前記第二偏光板貼付手段は、所定間隔で切断された複数の第二偏光板が第二帯状キャリアフィルム上に長手方向に沿って剥離可能に連続形成された帯状体から第二帯状キャリアフィルムを折り返して該第二帯状キャリアフィルムから第二偏光板を順次剥離させるナイフエッジと、剥離された第二偏光板を順次供給される、第一偏光板の貼り付けられた液晶セルの第二基板に貼り付ける貼付手段とを備えたもの、又は液晶セルよりも長尺の第二偏光板が第二帯状キャリアフィルム上に剥離可能に形成された第二帯状体から該第二帯状キャリアフィルムを折り返して該第二帯状キャリアフィルムから第二偏光板を部分的に剥離するナイフエッジと、剥離された長尺の第二偏光板の部分を順次供給される、第一偏光板の貼り付けられた液晶セルの第二基板に貼り付ける貼付手段と、長尺の第二偏光板の部分を液晶セルに対応する長さで切断する切断手段とを備えたものであり、
    前記検査手段は、該第二偏光板貼付手段の後段において、搬送されてきた液晶表示パネルを光学的に順次検査する手段である
    ことを特徴とする請求項8記載の液晶表示装置の製造装置。
  10.  前記第一偏光板貼付手段が、前記第一偏光板と前記液晶セルとを少なくともそれらの一部が互いに重ねられた状態で挟み込む第一偏光板側の第一加圧部材と液晶セル側の第二加圧部材とを備えてなり、第一加圧部材及び第二加圧部材に対して第一偏光板及び液晶セルを相対的に移動させることで第一基板に第一偏光板を貼り付けうるよう構成されていることを特徴とする請求項8又は9記載の液晶表示装置の製造装置。
  11.  前記第二偏光板貼付手段が、前記第一偏光板が貼付けられた液晶セルと前記第二偏光板とを少なくともそれらの一部が互いに重ねられた状態で挟み込む、第二偏光板側の第三加圧部材と、液晶セルに貼付けられた第一偏光板側の第四加圧部材とを備えてなり、第三加圧部材及び第四加圧部材に対して第一偏光板が積層された液晶セルと第二偏光板とを相対的に移動させることで第二基板に第二偏光板を貼り付けうるよう構成されていることを特徴とする請求項8~10の何れかに記載の液晶表示装置の製造装置。
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