防静电性光学膜、防静电性粘合型光学膜及图像显示装置

申请号 CN200580034541.5 申请日 2005-10-12 公开(公告)号 CN100478712C 公开(公告)日 2009-04-15
申请人 日东电工株式会社; 发明人 细川敏嗣; 佐竹正之; 小笠原晶子; 井上真一;
摘要 本 发明 的目的是提供即使处于高温环境下防静电效果也不会降低、并具有优异的热 稳定性 的防静电性光学膜。本发明的防静电性光学膜,其在光学膜的至少一 面层 叠有防静电层,其特征在于,所述防静电层含有金属 氧 化物和亲 水 性赋予剂。
权利要求

1.一种防静电性粘合型光学膜,其特征在于,在光学膜的至少一 面层叠有防静电层,在所述防静电层上层叠有粘合剂层,所述防静电层 含有金属化物和亲性赋予剂,所述粘合剂层是由以丙烯酸聚合物 作为基础聚合物的丙烯酸类粘合剂形成的,所述丙烯酸类聚合物中,通 过共聚来导入1种以上的含有羧基的单体
2.根据权利要求1所述的防静电性粘合型光学膜,其特征在于, 所述金属氧化物是氧化类。
3.根据权利要求1所述的防静电性粘合型光学膜,其特征在于, 所述亲水性赋予剂是亲水性二氧化微粒子。
4.一种图像显示装置,其特征在于,至少使用1片权利要求1~3 中的任一项所述的防静电性粘合型光学膜。

说明书全文

技术领域

发明涉及在光学膜的至少一面层叠有防静电层的防静电性光学 膜。另外,本发明涉及在上述的防静电性光学膜的防静电层上层叠有粘 合剂层的防静电性粘合型光学膜。进而,涉及使用上述防静电性光学膜、 防静电性粘合型光学膜的液晶显示装置、有机EL显示装置、PDP等图 像显示装置。作为上述光学膜,可举出偏振片、相位差板、光学补偿膜、 亮度增强膜,以及进一步层叠有这些光学膜的物质等。

背景技术

液晶显示屏等,由于其图像形成的方式,在液晶单元的两侧必须配 置偏振元件,一般粘贴有偏振片。另外,为了提高显示屏的显示质量, 除了在液晶屏配置偏振片外,还使用各种光学元件。例如,使用作为防 止着色的相位差板、用于改善液晶显示屏的视野的视野角扩大膜、进 而用于提高显示屏的对比度的亮度增强膜等。这些膜统称为光学膜。
为了避免在到达消费者期间的运送及制造工序中对光学膜的表面 划伤及污染,通常在这些光学膜的表面贴合有表面保护膜。该表面保护 膜有贴附于LCD等之后被剥离,或者暂时剥离后再次贴合相同或另外 的表面保护膜的情况。于是,在剥离该表面保护膜时产生静电,出现该 静电导致的LCD屏等电路被损坏的问题。另外,有对LCD屏内部的阵 列元件产生影响、其又进一步对液晶定向产生影响从而诱发不良的问 题。另外,不只是在剥离表面保护膜时,在制造工序或因消费者的使用 方法所致的光学膜之间的摩擦也会导致同样的问题发生。为了解决上述 问题,提出赋予偏振片等光学膜以防静电性的方案。例如,公开了在光 学膜的表面设置防静电层的带有防静电层的光学膜、在光学膜的一侧或 两侧设有透明导电层而得到的光学膜。
另一方面,将光学膜粘贴到液晶单元时,通常使用粘合剂。另外, 为了降低光的损失,光学膜和液晶单元、或者光学膜之间的粘结,通常 用粘合剂将各自的材料粘附。在这种情况下,从具有使光学膜粘着而又 无需干燥工序等优点的角度讲,一般使用在光学膜的一侧预先设置粘合 剂作为粘合剂层的粘合型光学膜。
在使用上述粘合型光学膜时,切成显示屏的尺寸,贴附于液晶屏上 进行安装。如今液晶屏的使用领域不限于电脑的显示屏,还用于液晶电 视及手机等的移动显示屏、汽车导航及仪表盘等的车载部件等众多领域 中,其使用环境变得严苛起来。
对于上述粘合型光学膜,也提出了赋予防静电性的方案。作为防静 电剂使用不使光学膜本身的光学特性降低的物质,特别受到瞩目的是、氧化铟、及氧化锑等金属氧化物。例如提出如下方案:对于含有 粘合剂层、下部支持层、偏振元件及上部支持层而构成的偏振片,在上 述粘合剂层含有I2O3、SnO2、或NiAu等导电性粒子的方案(专利文献 1)。但是,使用这些金属氧化物的防静电层,在置于液晶屏的制造工序 及使用环境下的40~80℃温度条件下时,表面电阻值缓慢上升,存在有 损本来的防静电功能的问题。

发明内容

本发明的目的是提供在光学膜的至少一面层叠有防静电层的防静 电性光学膜,即使将其暴露于高温环境下也不会降低防静电效果,具有 优异的热稳定性。另外的目的是提供使用上述防静电性光学膜的图像显 示装置。
为了解决上述课题,本发明人等反复进行精心的研究,结果发现, 通过下述防静电性光学膜可以解决上述课题,从而完成本发明。
即,本发明涉及防静电性光学膜,其在光学膜的至少一面层叠有防 静电层,其特征在于,所述防静电层含有金属氧化物和亲性赋予剂。
本发明人等发现:通过在防静电层中含有亲水性赋予剂,可以抑制 高温环境下的表面电阻值的上升,抑制防静电功能的降低。
所述金属氧化物优选氧化锡类。
另外,所述亲水性赋予剂优选亲水性二氧化微粒子。
另外,本发明涉及在上述的防静电性光学膜的防静电层上层叠有粘 合剂层的防静电性粘合型光学膜。
上述粘合剂层优选由丙烯酸类粘合剂形成。
通过在光学膜和粘合剂层之间设置防静电层,可以得到防静电效 果、光学特性、粘合特性及外观优异,且防静电层和粘合剂层的粘附性 优异的防静电性粘合型光学膜。
详细而言,由于在光学膜和粘合剂层之间设有防静电层,因而防静 电效果优异,可以抑制表面保护膜剥离所致的静电及光学膜的摩擦所致 的静电的产生,可以防止电路的破损及液晶的定向不良。
另外,本发明涉及至少使用1片上述防静电性光学膜或防静电性粘 合型光学膜的图像显示装置。本发明的防静电性光学膜及防静电性粘合 型光学膜,根据液晶显示装置等图像显示装置的各种使用方式,可以使 用1片或组合使用多片。
附图说明
图1:是本发明的防静电性粘合型光学膜的截面图的一个例子。
符号说明
1:光学膜
2:防静电层
3:粘合剂层

具体实施方式

如图1所示,本发明的防静电性粘合型光学膜在光学膜1的一面顺 次层叠有防静电层2、粘合剂层3。在图1中,显示的是在光学膜1的 一面设有粘合剂层3的情况,但粘合剂层3可以在光学膜的两面存在。 另外,对于另外面的粘合剂层3而言,也可以具有防静电层2。
本发明的防静电性光学膜的防静电层2含有金属氧化物和亲水性赋 予剂。
作为金属氧化物可例举出氧化锡类、氧化锑类、氧化铟类及氧化锌 类等。其中,从透明性、对光学膜的粘附性等的角度讲,优选氧化锡类。 作为氧化锡类的物质,可例举出氧化锡、锑掺杂氧化锡、铟掺杂氧化锡、 掺杂氧化锡、钨掺杂氧化锡、氧化-氧化铯-氧化锡复合体及氧化 钛-氧化锡复合体等。金属氧化物优选使用微粒子状或针状的物质。微 粒子的平均粒径为1~100nm左右,优选2~50nm。
偏振片等光学膜可溶于非水类的有机溶剂,变质劣化后其光学特性 变差。这样,由于光学膜耐有机溶剂性差,在形成防静电层时,优选使 用将金属氧化物分散于亲水性溶剂而得到的分散液(溶胶)。
作为亲水性溶剂优选水。另外,也可以并用水和亲水性有机溶剂。 作为亲水性溶剂,可例举出甲醇、乙醇、正丙醇、异丙醇、正丁醇、异 丁醇、仲丁醇、叔丁醇、正戊醇、异戊醇、仲戊醇、叔戊醇、1-乙基 -1-丙醇、2-甲基-1-丁醇、正己醇及环己醇等醇类。
亲水性赋予剂具有即使在高温环境下也能使防静电层长期保持微 量的水分的效果,该微量水分可以抑制防静电层的防静电功能的降低。
作为亲水赋予剂可以例举出:如胶体二氧化硅那样的亲水性二氧化 硅微粒子、亲水性氧化钛类微粒子、亲水性氧化铝类微粒子及亲水性氧 化锑类微粒子等亲水性无机类微粒子;聚丙烯酸树脂、聚甲基丙烯酸树 脂、聚丙烯酸类共聚物、聚甲基丙烯酸类共聚物、聚磺酸类共聚物及这 些树脂的金属盐;在一次性尿布等中使用的吸水性聚合物类,及吸水性 凝胶类等的亲水性保湿化合物等。这些亲水性赋予剂可以单独使用,也 可以2种以上合并使用。其中,从光学膜的透明性的角度讲,优选亲水 性二氧化硅微粒子、聚丙烯酸树脂、或聚丙烯酸类共聚物,特别优选亲 水性二氧化硅微粒子。
亲水性二氧化硅微粒子,一般已知有胶体二氧化硅,优选调制含有 亲水性二氧化硅微粒子的水性分散液。胶体二氧化硅可以是酸(pH1~4) 稳定型二氧化硅溶胶、(pH9~10.5)稳定型二氧化硅溶胶的任一种。 胶体二氧化硅的分散粒径优选5~100nm,进一步优选10~30nm。分散 粒径小于5nm时,二氧化硅容易凝集,有亲水性赋予效果变小的倾向。 另一方面,超过100nm时,光学膜的雾度值变高,有透明性降低的倾 向。
相对于金属氧化物100重量份,亲水性赋予剂的添加量优选5~200 重量份,进一步优选5~150重量份,特别优选5~100重量份。如果超 过200重量份,则存在由于光学膜的雾度值上升而导致透明性降低的倾 向,另一方面,如果小于5重量份,则有亲水性赋予效果变差的倾向。
作为防静电层的形成材料,以提高防静电剂的皮膜形成性、与光学 膜的粘附性等为目的,可以并用胶粘剂成分。在形成防静电层时,使用 含有金属氧化物的分散液(溶胶)时,优选使用水溶性或水分散性的胶 粘剂成分。作为胶粘剂成分,可例举出聚酯类树脂、聚酯类树脂、丙 烯酸类树脂、聚醚类树脂、纤维素类树脂、聚乙烯醇类树脂、环氧树脂、 聚乙烯吡咯烷、聚苯乙烯类树脂、聚乙二醇、季戊四醇等。特别优选 聚氨酯类树脂、聚酯类树脂、丙烯酸类树脂。根据其用途可以适当使用 这些胶粘剂成分的1种或合并2种以上使用。胶粘剂成分的使用量虽根 据金属氧化物的种类而异,但相对于金属氧化物100重量份,胶粘剂成 分的使用量通常为200重量份以下,优选5~150重量份。
上述防静电层的表面电阻值优选为1×1012Ω/□以下,进一步优选1 ×1011Ω/□以下。表面电阻值超过1×1012Ω/□时,防静电功能不充分, 由于表面保护膜的剥离及光学膜的摩擦而产生静电、带电,有时引起液 晶单元的电路损坏或液晶定向不良。
作为形成本发明的防静电性粘合型光学膜的粘合剂层3的粘合剂, 没有特别限制,可以适当选择例如以丙烯酸类聚合物、硅酮类聚合物、 聚酯、聚氨酯、聚酰胺、聚醚、氟类及橡胶类等聚合物为基础聚合物的 物质来使用。特别是,优选使用光学透明性优异、显示出适当的濡湿性、 凝集性和粘结性的粘合特性,耐候性及耐热性等优异的物质。作为显示 这样的特征的物质,优选使用丙烯酸类粘合剂。
丙烯酸类粘合剂将以(甲基)丙烯酸烷基酯的单体单元为主骨架的 丙烯酸类聚合物作为基础聚合物。(甲基)丙烯酸酯是指丙烯酸酯和/或 甲基丙烯酸酯,本发明的(甲基)亦是同样的意思。构成丙烯酸类聚合 物的主骨架的(甲基)丙烯酸烷基酯的烷基的平均原子数为1~12左 右,作为(甲基)丙烯酸烷基酯的具体例子,可以例示(甲基)丙烯酸 甲酯、(甲基)丙烯酸乙酯、(甲基)丙烯酸丁酯、(甲基)丙烯酸2-乙基 己酯等。这些化合物可以单独或组合使用。其中,优选烷基的碳原子数为 1~9的(甲基)丙烯酸烷基酯。
上述丙烯酸类聚合物中,为了改善粘结性及耐热性,可以通过共聚 来导入1种以上的各种单体。作为这样的共聚单体的具体例子,可以例 举出(甲基)丙烯酸2-羟乙酯、(甲基)丙烯酸2-羟丙酯、(甲基) 丙烯酸4-羟丁酯、(甲基)丙烯酸6-羟己酯、(甲基)丙烯酸8-羟辛 酯、(甲基)丙烯酸10-羟癸酯、(甲基)丙烯酸12-羟十二烷基酯、 或(甲基)丙烯酸(4-羟甲基环己基)酯等含有羟基的单体;(甲基) 丙烯酸、(甲基)丙烯酸羧乙酯、(甲基)丙烯酸羧戊酯、衣康酸、来 酸、富马酸、巴豆酸等含有羧基的单体;马来酸酐、衣康酸酐等含有酸 酐基的单体;丙烯酸的己内酯加成物;苯乙烯磺酸及烯丙基磺酸、2- (甲基)丙烯酰胺-2-甲基丙烷磺酸、(甲基)丙烯酰胺丙烷磺酸、磺 丙基(甲基)丙烯酸酯、(甲基)丙烯酰氧基磺酸等含有磺酸基的单 体;2-羟乙基丙烯酰基磷酸酯等含有磷酸基的单体等。
另外,可以举出下述物质作为用于改性的单体的例子:(甲基)丙 烯酰胺、N,N-二甲基(甲基)丙烯酰胺、N-丁基(甲基)丙烯酰胺、 及N-羟甲基(甲基)丙烯酰胺、N-羟甲基丙烷(甲基)丙烯酰胺等 (N-取代)酰胺类单体;(甲基)丙烯酸氨基乙酯、(甲基)丙烯酸N,N -二甲基氨基乙酯、(甲基)丙烯酸叔丁基氨基乙酯等(甲基)丙烯酸 烷基氨基烷基酯类单体;(甲基)丙烯酸甲氧基乙酯、(甲基)丙烯酸乙 氧基乙酯等(甲基)丙烯酸烷氧基烷基酯类单体;N-(甲基)丙烯酰 氧亚甲基琥珀酰亚胺及N-(甲基)丙烯酰-6-氧六亚甲基琥珀酰亚 胺、N-(甲基)丙烯酰-8-氧八亚甲基琥珀酰亚胺、N-丙烯酰吗啉 等琥珀酰亚胺类单体等。
还可以使用乙酸乙烯、丙酸乙烯、N-乙烯基吡咯烷酮、甲基乙烯基 吡咯烷酮、乙烯吡啶、乙烯哌啶酮、乙烯嘧啶、乙烯哌嗪、乙烯吡嗪、乙 烯吡咯、乙烯咪唑、乙烯噁唑、乙烯吗啉、N-乙烯基羧酸酰胺类、苯乙 烯、α-甲基苯乙烯、N-乙烯基己内酰胺等乙烯类单体;丙烯腈、甲基 丙烯腈等氰基丙烯酸酯类单体;(甲基)丙烯酸甘油酯等含有环氧基的丙 烯酸类单体;(甲基)丙烯酸聚乙二醇酯、(甲基)丙烯酸聚丙二醇酯、(甲 基)丙烯酸甲氧基乙二醇酯、(甲基)丙烯酸甲氧基丙二醇酯等二醇类丙 烯酸酯单体;(甲基)丙烯酸四氢糠醇酯、含氟(甲基)丙烯酸酯、硅酮 (甲基)丙烯酸酯或丙烯酸2-甲氧基乙酯等丙烯酸酯类单体等。
其中,从作为光学膜用途的对液晶单元的粘结性、粘结耐久性的角 度讲,优选使用丙烯酸等含有羧基的单体。
丙烯酸类聚合物中的上述共聚单体的比例,没有特别限定,但优选 以重量比率计为0.1~10%左右。
丙烯酸类聚合物的平均分子量没有特别限定,但优选重均分子量为 30万~250万左右。上述丙烯酸类聚合物的制造可以用各种公知的方法 制造,例如可以适当选择本体聚合法、溶液聚合法、悬浮聚合法等自由 基聚合法。作为自由基聚合引发剂,可以使用偶氮类、过氧化物类各种 公知的物质。反应温度通常为50~80℃左右,反应时间被设为1~8小 时。另外,在上述制造法中,也优选溶液聚合法,作为丙烯酸类聚合物 的溶剂一般使用乙酸乙酯、甲苯等。溶液浓度通常被设为20~80重量 %左右。
作为橡胶类粘合剂的基础聚合物,可以例举出天然橡胶、异戊二烯 类橡胶、苯乙烯-丁二烯类橡胶、再生橡胶、聚异丁烯类橡胶,还有苯 乙烯-异戊二烯-苯乙烯类橡胶、苯乙烯-丁二烯-苯乙烯类橡胶等。 作为硅酮类粘合剂的基础聚合物,可以使用例如二甲基聚硅氧烷、二苯 基聚硅氧烷等,也可以使用在这些基础聚合物中导入了羧基等官能团而 得到的物质。
另外,上述粘合剂优选制成含有交联剂的粘合剂组成物。作为可以 在粘合剂中配合的多官能化合物,可以举出有机类交联剂或多官能性金 属螯合物。作为有机类交联剂,可以举出环氧类交联剂、异氰酸酯类交 联剂、亚胺类交联剂等。作为有机类交联剂,优选异氰酸酯类交联剂。 多官能性金属螯合物是多价金属与有机化合物共价键合或配位键合的 物质。作为多价金属原子,可以举出Al、Cr、Zr、Co、Cu、Fe、Ni、 V、Zn、In、Ca、Mg、Mn、Y、Ce、Sr、Ba、Mo、La、Sn、Ti等。 作为共价键合或配位键合的有机化合物中的原子可以举出氧原子等,作 为有机化合物可以举出烷基酯、醇化合物、羧酸化合物、醚化合物、酮 化合物等。
丙烯酸类聚合物等基础聚合物和交联剂的配合比例没有特别限定, 但是,相对于基础聚合物(固体成分)100重量份,通常优选交联剂(固 体成分)0.01~10重量份左右,进一步优选0.1~5重量份左右。
进而,根据需要,还可以在上述粘合剂中适当使用粘合赋予剂、增 塑剂、含有玻璃纤维、玻璃珠、金属粉、其他无机粉末等的填充剂、颜 料、着色剂、填充剂、抗氧化剂、紫外线吸收剂、硅烷偶合剂等,另外, 在不超出本发明目的的范围内也可以适当使用各种添加剂。另外,也可 以制成含有微粒子而显示出光扩散性的粘合剂层等。
作为在本发明的防静电性粘合型光学膜中使用的光学膜1,可以使 用在液晶显示装置等图像显示装置的形成中所用的物质,其种类没有特 别限定。例如,作为光学膜可以举出偏振片。偏振片一般使用在起偏振 器的一面或两面具有透明保护膜的物质。
起偏振器没有特别限定,可以使用各种物质。作为起偏振器,可以 例举出使聚乙烯醇类膜、部分甲缩化聚乙烯醇类膜、乙烯·乙酸乙烯 共聚物类部分皂化膜等亲水性高分子膜吸附碘或双色性染料的双色性 物质,并进行单轴拉伸而得到的物质,聚乙烯醇的脱水处理物或聚氯乙 烯的脱盐酸处理物等聚烯类定向膜等。其中,优选含有聚乙烯醇类膜和 碘等双色性物质的起偏振器。这些起偏振器的厚度没有限定,一般为5~ 80μm左右。
将聚乙烯醇类膜用碘进行染色并进行单轴拉伸而得到的起偏振器, 例如可以将聚乙烯醇浸渍于碘的水溶液中进行染色,拉伸至原来长度的 3~7倍来制作。根据需要,也可以浸渍于可含有酸或硫酸锌、氯化锌 等的碘化等的水溶液中。进而,根据需要,也可以在染色前将聚乙烯 醇类膜浸渍于水中进行水洗。通过将聚乙烯醇类膜进行水洗,不仅可以 洗净聚乙烯醇类膜表面的污渍或阻塞防止剂,还具有通过使聚乙烯醇类 膜膨润来防止染色斑等不均匀的效果。拉伸可以在用碘染色后进行,也 可以边染色边进行拉伸,另外,也可以在拉伸后用碘染色。也可以在硼 酸或碘化钾等的水溶液或水浴中进行拉伸。
作为形成在上述起偏振器的一面或两面设置的透明保护膜的材料, 优选在透明性、机械强度、热稳定性、水分阻断性、各向同性等方面优 异的物质。例如,可举出聚对苯二甲酸乙二醇酯或聚萘二甲酸乙二醇酯 等聚酯类聚合物、二乙酰基纤维素或三乙酰基纤维素等纤维素类聚合 物、聚甲基丙烯酸甲酯等丙烯酸类聚合物、聚苯乙烯或丙烯腈·苯乙烯 共聚物(AS树脂)等苯乙烯类聚合物、聚碳酸酯类聚合物等。另外, 还可以举出聚乙烯、聚丙烯、环系或具有降片烯结构的聚烯、如乙 烯·丙烯共聚物那样的聚烯烃类聚合物,氯化乙烯类聚合物,尼龙或芳 香族聚酰胺等酰胺类聚合物,酰亚胺类聚合物,砜类聚合物,聚醚砜类 聚合物,聚醚醚酮类聚合物,聚苯硫醚类聚合物,乙烯醇类聚合物,偏 二氯乙烯类聚合物,聚乙烯醇缩丁醛类聚合物,芳酯类聚合物,聚氧亚 甲基类聚合物,环氧类聚合物,或者上述聚合物的混合物等作为形成透 明保护膜的例子。透明保护膜可以形成为丙烯酸类、聚氨酯类、丙烯酸 聚氨酯类、环氧类、硅酮类等热固化型、紫外线固化型的树脂的固化层。
另外,在特开2001-343529号公报(WO01/37007)中所述的聚合 物膜,例如,可以举出含有(A)在侧链具有取代和/或非取代酰亚胺基 的热塑性树脂、和(B)在侧链具有取代和/或非取代苯基和腈基的热塑 性树脂的树脂组合物。作为具体例子,可以举出包含含有异亚丁基和N -甲基马来酰亚胺的交替共聚物和丙烯腈·苯乙烯共聚物的树脂组合物 的膜。膜可以使用含有树脂组合物的混合挤塑品等的膜。
保护膜的厚度可以适当地确定,但从强度及操作性等的作业性、薄 膜性等的角度讲,一般为1~500μm左右。特别优选5~200μm。
另外,保护膜优选尽可能不带颜色。因此,优选使用Rth=(nx-nz)·d (nx为膜平面内的慢轴方向的折射率,nz为膜厚方向的折射率,d为 膜厚度)所表示的膜厚方向的相位差在-90nm~+75nm的保护膜。通过 使用所述厚度方向的相位差值(Rth)为-90nm~+75nm的保护膜,可 以基本消除保护膜引起的偏振片的着色(光学着色)。厚度方向相位差 (Rth)进一步优选-80nm~+60nm、特别优选-70nm~+45nm。
作为保护膜,从偏振特性或耐久性等的角度讲,优选三乙酰基纤维 素等纤维素类聚合物。特别优选三乙酰基纤维素膜。在起偏振器的两侧 设置保护膜时,可以使用在其表里含有相同聚合物材料的保护膜,也可 以使用含有不同的聚合物材料等的保护膜。上述起偏振器和保护膜通常 介由水系粘结剂等粘附。作为水系粘结剂,可以例示出异氰酸酯类粘结 剂、聚乙烯醇类粘结剂、明胶类粘结剂、乙烯系乳胶类、水系聚氨酯、 水系聚酯等。
对于上述透明保护膜的未与起偏振器粘结的面,可以实施硬涂层及 防反射处理,以防止粘着、扩散以及防眩为目的的处理。
硬涂处理是以防止偏振片表面划伤等为目的而实施的,可以以附加 在透明保护膜的表面的方式等,形成例如丙烯酸类、硅酮类等适当的紫 外线固化型树脂所产生的硬度及光滑特性等优异的硬化皮膜。防反射处 理是以防止在偏振片表面的外来光线反射为目的而实施的,可以按照以 往的标准形成防反射膜等来实现。另外,防粘着处理是以防止与其他部 件的邻接层粘附为目的而实施的。
另外,防眩处理是以防止因外来光线在偏振片表面反射而阻碍偏振 片透射光的观看等为目的而实施的。例如可以通过采用喷砂方式或压纹 加工方式的粗面化方式或配合透明微粒子的方式等适当方式,对透明保 护膜的表面赋予微细凹凸结构来形成。作为在形成上述表面微细凹凸结 构中所含有的微粒子,可以使用例如含有平均粒径为0.5~50μm的二氧 化硅、氧化铝、二氧化钛、氧化锆、氧化锡、氧化铟、氧化镉、氧化锑 等的有时有导电性的无机类微粒子、含有交联或未交联的聚合物等的有 机类微粒子(含有珠)等的透明微粒子。在形成表面微细凹凸结构时, 相对于形成表面微细凹凸结构的透明树脂100重量份,微粒子的使用量 一般为2~50重量份左右,优选5~25重量份。防眩层,可以兼具有用 于扩散偏振片透射光而扩大视觉等的扩散层(视觉扩大功能等)的物质。
上述防反射层、防粘着层、扩散层及防眩层等,除了可以直接设置 在透明保护膜之外,还可以作为其他光学层以与透明保护膜分开的方式 设置。
另外,作为光学膜,可以举出例如反射板或反透射板、相位差板(包 括1/2及1/4等的波长板)、视觉补偿膜、亮度增强膜等的成为有时在液 晶显示装置等的形成中使用的光学层的光学膜。它们可以单独地作为光 学膜使用,此外,在实际使用时可以在上述偏振片上层叠1层或2层以 上使用。
特别优选:在偏振片上进一步层叠有反射板或半透射反射板而成的 反射型偏振片或半透射型偏振片;在偏振片上进一步层叠有相位差板而 成的椭圆偏振片或圆偏振片;在偏振片上进一步层叠有视觉补偿膜而成 的广视野角偏振片;或者在偏振片上进一步层叠有亮度增强膜而成的偏 振片。
反射型偏振片,是在偏振片上设置了反射层而得到的,用于形成使 来自观看侧(显示侧)的入射光反射而显示的这种类型的液晶显示装置 等,具有可以省略内装背光源等光源而容易实现液晶显示装置薄型化等 的优点。反射型偏振片的形成,可以采用根据需要介由透明保护层等在 偏振片的一面附设含有金属等的反射层的方式等适当的方式进行。
作为反射型偏振片的具体例子,可以举出在根据需要进行了衬垫处 理的透明保护膜的一面附设含有铝等反射性金属的箔或蒸膜形成反 射层的偏振片等。另外,还可以举出使微粒子含于上述透明保护膜中形 成表面微细凹凸结构,并在其上具有微细凹凸结构的反射层的偏振片 等。上述微细凹凸结构的反射层通过漫反射使入射光扩散,防止向性或 晃眼的外观,具有可以抑制明暗斑的优点等。另外,入射光及其反射光 穿过含有微粒子的保护膜时被扩散,因而含有微粒子的保护膜也具有可 以进一步抑制明暗斑的优点等。反映出透明保护膜的表面微细凹凸结构 的微细凹凸结构的反射层的形成,例如可以通过以真空蒸镀方式、离子 镀方式、溅射方式及镀敷方式等适当的方式,在透明保护层的表面直接 附设金属的方法等来实施。
对于反射板而言,替代上述的将其直接赋予在偏振片的透明保护膜 的方式,也可以作为相应于该透明膜的在适当的膜上设置反射层而成的 反射片等使用。反射层通常含有金属,因而从防止因氧化所致的反射率 降低、进而长期保持初期反射率、避免另外附设保护层等的角度讲,更 优选该反射面用透明保护膜或偏振片等被覆的状态的使用方式。
半透射型偏振片可以通过制成上述的在反射层将光反射且透射的 半透明反射镜等半透射型的反射层而得到。半透射型偏振片通常设置在 液晶单元的内侧,在相对明亮的环境下使用液晶显示装置等时,使来自 观看侧(显示侧)的入射光反射来显示图像,在比较暗的环境下,可以 形成使用在半透射型偏振片的后侧内装有的背光源等内装电源来显示 图像的类型的液晶显示装置等。即,半透射型偏振片可以用于形成如下 类型的液晶显示装置等:在明亮的环境下,可以节约背光源等光源使用 的能量,即使在比较暗的环境下使用内装电源也可以使用的类型的液晶 显示装置等。
对在偏振片上进一步层叠相位差板而成的椭圆偏振片或圆偏振片 进行说明。将直线偏振光变为椭圆偏振光或圆偏振光,或将椭圆偏振光 或圆偏振光变为直线偏振光,或者改变直线偏振光的偏振方向时,可以 使用相位差板等。特别是,作为将直线偏振光变为圆偏振光,或将圆偏 振光变为直线偏振光的相位差板,使用所谓的1/4波长板(也称为λ/4 板)。1/2波长板(也称为λ/2板)通常在改变直线偏振光的偏振方向时 使用。
椭圆偏振片补偿(防止)由超级扭曲向列(STN)型液晶显示装置 的液晶层的双重折射产生的着色(蓝或黄),可以有效地用于上述没有 着色的黑白显示的情况等。进而,控制了三维折射率的偏振片也可以补 偿(防止)从斜方向看液晶显示装置的画面时产生的着色,因而优选。 圆偏振片可以有效地用于例如调整彩色显示图像的反射型液晶显示装 置的图像色调的情况等,另外,还具有防止反射的功能。
作为相位差板,可以举出将高分子原材料进行单轴或二轴拉伸处理 而成的双重折射性膜、液晶聚合物的定向膜、用膜支持液晶聚合物的定 向层而得到的物质等。相位差板的厚度没有特别的限定,一般为20~ 150μm左右。
作为高分子材料,可例举出聚乙烯醇、聚乙烯醇缩丁醛、聚甲基乙 烯醚、聚丙烯酸羟乙酯、羟乙基纤维素、羟丙基纤维素、甲基纤维素、 聚碳酸酯、聚芳酯、聚砜、聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚萘二甲酸乙二醇 酯、聚醚砜、聚苯硫醚、聚苯醚、聚烯丙基砜、聚酰胺、聚酰亚胺、聚 烯烃、聚氯乙烯、纤维素类聚合物、降冰片烯类树脂、或它们的二元类、 三元类各种共聚物、接枝共聚物、混合物等。将这些高分子原材料通过 拉伸等制成定向物(拉伸膜)。
作为液晶聚合物,可例举出将赋予液晶定向性的共轭性的直线状原 子团(液晶基元(mesogen))导入到聚合物的主链或侧链的主链型或侧 链型的各种液晶聚合物等。作为主链型的液晶聚合物的具体例子,可以 举出在赋予弯曲性的间隔部结合有液晶基元的结构,例如向列定向性的 聚酯类液晶性聚合物、圆盘状聚合物或胆甾型聚合物等。作为侧链型的 液晶聚合物的具体例子,可以举出将聚硅氧烷、聚丙烯酸酯、聚甲基丙 烯酸酯或聚丙二酸酯作为主链骨架,具有液晶基元部作为侧链的物质, 所述液晶基元部介由含有共轭性原子团的间隔部含有向列定向赋予性 的对位取代环状化合物单元。这些液晶聚合物可以通过如下方式进行处 理:例如,在将玻璃板上形成的聚酰亚胺或聚乙烯醇等薄膜的表面进行 摩擦处理而得到的物质、斜向蒸镀氧化硅而得到的物质等的定向处理面 上,展开液晶性聚合物溶液来进行热处理
相位差板,例如可以是根据以各种波长板或液晶层的双重折射所致 的着色或视觉等的补偿为目的的物质等的使用目的而具有适当的相位 差的相位差板,也可以是层叠2种以上的相位差板来控制相位差等的光 学特性的相位差板等。
另外,上述的椭圆偏振片或反射型椭圆偏振片,是偏振片或反射型 偏振片和相位差板以适当的组合进行层叠而得到的。所述椭圆偏振片 等,可以通过以(反射型)偏振片和相位差板组合的方式,在液晶显示 装置的制造过程中顺次逐个层叠它们来形成,但是如前所述,预先制成 椭圆偏振片等光学膜的物质,具有品质稳定性及层叠作业性等优异、能 提高液晶显示装置等的制造效率的优点。
作为视觉补偿膜,是即使在不是垂直于画面而是从略微斜方向看液 晶显示装置的画面时,也能看到比较鲜明图像的、用于扩大视野角的膜。 作为这样的视觉补偿相位差板,包括例如相位差板、液晶聚合物等的定 向膜或在透明基材上支持液晶聚合物等的定向层的物质等。通常的相位 差板,使用在其面方向被单轴拉伸、具有双重折射的聚合物膜,与此相 对,作为视觉补偿膜使用的相位差板,使用在面方向被二轴拉伸、具有 双重折射的聚合物膜,或者使用在面方向被单轴拉伸、厚度方向也被拉 伸而控制了厚度方向的折射率的具有双重折射的聚合物或倾斜定向膜 那样的二方向拉伸膜等。作为倾斜定向膜,可以例举出在将热收缩膜粘 结于聚合物膜后因加热而产生的收缩的作用下,对聚合物膜进行拉伸 处理或/和收缩处理而得到的物质,及斜向定向液晶聚合物而得到的物 质等。相位差板的原材料原料聚合物可以使用与在前的相位差板中说明 的聚合物同样的物质,可以使用以防止由于基于液晶单元所致的相位差 的观看角的变化而引起的着色等或扩大良好观看的视野角等为目的的 适宜的物质。
另外,从实现良好观看的广视野角等的角度讲,可优选使用用三乙 酰基纤维素支持含有液晶聚合物的定向层、特别是圆盘状液晶聚合物的 倾斜定向层的光学各向异性层而得到的光学补偿相位差板。
使亮度增强膜与偏振片贴合而得到的偏振片,通常设置在液晶单元 的内侧而使用。亮度增强膜,通过液晶显示装置等的背光源或从内侧的 反射等,在自然光入射时显示出反射规定偏振轴的直线偏振光或规定方 向的圆偏振光、而其他光透射的特性,因此,将亮度增强膜与偏振片层 叠而得到的偏振片,使来自背光源等光源的光入射,得到规定偏振状态 的透射光,并且使上述规定偏振状态以外的光不透射而是被反射。在该 亮度增强膜面反射的光进一步介由其后侧设置有的反射层等使其反转, 再次入射到亮度增强膜中,将其一部分或全部作为规定偏振状态的光来 使其透射,实现透射亮度增强膜的光量的增加,并且供给难以吸收到起 偏振器的偏振光,实现可以在液晶显示图像显示等中利用的光量的增 大,从而可以提高亮度。即,不使用亮度增强膜,在用背光源等从液晶 单元的内侧通过起偏振器将光入射时,具有与起偏振器的偏振轴不一致 的偏振方向的光,几乎都被吸收到起偏振器中,无法透射起偏振器。即, 虽根据使用的起偏振器的特性而异,但大约50%的光被吸收到起偏振器 中,因此,可以用于液晶图像显示等的光量减少,图像变暗。亮度增强 膜使具有能被起偏振器吸收那样的偏振方向的光不入射到起偏振器中, 而在亮度增强膜被一次反射,进而介由设置于其后侧的反射层等使其反 转而再次入射到亮度增强膜,如此反复,亮度增强膜仅使在两者间反射、 反转的光的偏振方向变为可以通过起偏振器的偏振方向的偏振光透射 而供给到起偏振器中,因此,可以将背光源等的光高效地用于液晶显示 装置的图像显示中,可以使图像变得明亮。
亮度增强膜与上述反射层等之间还可以设置扩散板。通过亮度增强 膜而反射的偏振光状态的光朝向上述反射层等,但是设置的扩散板在均 匀扩散通过的光的同时,解除偏振状态,成为非偏振状态。即,自然光 状态的光朝向反射层等,介由反射层等进行反射,再次通过扩散板入射 到亮度增强膜,如此反复。如此,在亮度增强膜与上述反射层等之间, 设置将偏振光恢复为原来的自然光的扩散板,由此可以维持显示画面的 明亮度,同时减少显示画面的明亮度的斑点,可以提供均匀明亮的画面。 认为通过设置所述扩散板,初次入射光反射的反复次数适当地增加,与 扩散板的扩散功能相互作用,可以提供均匀明亮的显示画面。
作为上述亮度增强膜,可以使用例如:像介电体的多层薄膜或折射 率各向异性不同的薄膜的多层层叠体那样的、显示出可以透过规定偏振 轴的直线偏振光而反射其他光的特性的亮度增强膜;像在膜基材上支持 胆甾型液晶聚合物的定向膜或其定向液晶层的物质那样的、显示出反射 左旋或右旋的任一种圆偏振光而透射其他光的特性的亮度增强膜等适 当的亮度增强膜。
因此,对于上述的使规定偏振轴的直线偏振光透射的类型的亮度增 强膜而言,通过调整偏振轴一致、使该透射光直接入射到偏振片,可以 抑制偏振片所致的吸收损失,并高效地使其透射。另一方面,对于像胆 甾型液晶层那样的透射圆偏振光的类型的亮度增强膜而言,可以使其直 接入射到起偏振器,但从抑制吸收损失的角度讲,优选介由相位差板将 该圆偏振光直线偏振化而使其入射到偏振片。在此,通过使用1/4波长 板作为该相位差板,可以将圆偏振光变换成直线偏振光。
在可见光区域等的宽波长下作为1/4波长板发挥作用的相位差板, 可以通过如下方式等来得到:将例如对于波长550nm的浅色光作为1/4 波长板发挥作用的相位差板和显示其他相位差特性的相位差层、例如作 为1/2波长板发挥作用的相位差层进行重叠。因此,在偏振片与亮度增 强膜之间配置的相位差板,可以含有1层或2层以上的相位差层。
就胆甾型液晶层而言,通过组合反射波长不同的物质制成重叠2层 或3层以上的配置结构,可以得到在可见光区域等的宽波长范围内反射 圆偏振光的物质,在此基础上可以得到宽波长范围的透射圆偏振光。
另外,如上述的偏振光分离型偏振片那样,偏振片可以包括与偏振 片层叠有2层或3层以上的光学层而得到的物质。因此,也可以是上述 的反射型偏振片或半透射型偏振片和相位差板进行组合而得到的反射 型椭圆偏振片或半透射型椭圆偏振片等。
在偏振片上层叠上述光学层的光学膜,可以通过在液晶显示装置等 的制造过程中以顺次逐个层叠的方式来形成,但预先层叠制成光学膜的 物质在品质稳定性或组装操作等方面优异,有可以提高液晶显示装置等 的制造工序的优点。层叠可以使用粘合层等适当的粘结手段。在将上述 的偏振片和其他的光学层粘结时,可以根据作为目的的相位差特性等将 它们的光学轴设为适当的配置角度。
接着,对防静电性光学膜、防静电性粘合型光学膜的制造方法进行 说明。
在上述光学膜1上涂布含有金属氧化物、亲水性赋予剂、胶粘剂成 分等的涂布液,形成防静电层2。涂布液的固体成分的浓度优选调整到 0.5~5重量%左右。用反向涂布、凹版涂布等辊涂法、旋涂法、丝网涂 法、喷泉式涂布(fountain coating)法、浸涂法、喷涂法等涂布加工法, 将该涂布液涂布到光学膜1上,干燥后形成防静电层2。
防静电层的厚度优选为5~1000nm。从光学特性降低的角度考虑, 通常将防静电层的厚度设为5000nm以下,但是,当防静电层的厚度变 厚时,由于防静电层的强度不足而在防静电层内容易引起损坏,有得不 到充分的粘附性的情况。防静电剂的厚度优选500nm以下,更优选 300nm以下,进一步优选200nm以下。从确保粘附性、抑制剥离静电 的角度考虑,优选5nm以上,进一步优选10nm以上。另一方面,防止 剥离静电效果以防静电层厚的为优选,但是超过200nm则效果减小或 同等。由此,优选5~500nm,更优选10~300nm,进一步优选10~ 200nm。
在形成防静电层2时,可以对光学膜1施加活性化处理。活性化处 理可以采用各种方法,例如可以采用电晕处理、低压UV处理、等离子 体处理等。活性化处理在使用含有水溶性导电聚合物的水溶液作为防静 电剂的情况下有效,可以抑制涂布该水溶液时的缩孔。活性化处理特别 是在光学膜1为聚烯烃类树脂、降冰片烯类树脂的情况下有效。
粘合剂层3的形成通过在上述防静电层2上进行层叠来实施。形成 方法没有特别限定,可以举出在防静电层上涂布粘合剂溶液后进行干燥 的方法,通过设有粘合剂层的脱模片进行转印的方法等。粘合剂层的厚 度没有特别限定,但优选10~40μm左右。
作为脱模片的构成材料,可以举出纸、聚乙烯、聚丙烯、聚对苯二 甲酸乙二醇酯等合成树脂膜、橡胶片、纸、布、无纺布、网、发泡片、 金属箔、它们的层压体等适当的薄片体等。为了提高从粘合剂层3剥离 的剥离性,可以根据需要对脱模片的表面进行硅酮处理、长链烷基处理、 氟处理等的低粘结性的剥离处理。
对于本发明的防静电性光学膜的光学膜或粘合剂层等的各层而言, 可以通过用例如水杨酸酯类化合物或苯甲酸苯酯类化合物、苯并三唑类 化合物、氰基丙烯酸酯类化合物、镍配盐类化合物等紫外线吸收剂进行 处理的方式等,使其具有紫外线吸收性能等。
防静电层2和粘合剂层3的粘附力以剥离角度180°和剥离速度 300mm/min测定,优选为10N/25mm以上,进一步优选15N/25mm以 上。粘附力小于10N/25mm时,光学膜从液晶屏剥离时有可能产生浆糊 残留,或在加热·加湿热环境下出现剥落。
本发明的防静电性光学膜、防静电性粘合型光学膜可以优选用于液 晶显示装置等各种图像显示装置的形成等。液晶显示装置的形成,可以 按照以往的标准进行。即,液晶显示装置一般通过如下方式形成:将液 晶单元和防静电性粘合型光学膜以及根据需要的照明系统等的构成部 件适当组合,组装成驱动回路等。在本发明中除了使用本发明的光学膜 这一点外,没有特别限定,可以按照以往的标准。对于液晶单元而言, 例如可以使用TN型或STN型、π型等任意类型的液晶单元。
可以形成在液晶单元的一侧或两侧配置有防静电性粘合型光学膜 的液晶显示装置、或者在照明系统中使用背光源或反射板的物质等的适 当的液晶显示装置。此时,本发明的光学膜可以设置在液晶单元的一侧 或两侧。在两侧设置光学膜时,它们可以是相同的物质,也可以是不同 的物质。进而,在形成液晶显示装置时,例如,可以将扩散板、防眩层、 防反射层、保护板、棱镜阵列、透镜阵列片、光扩散板、背光源等适当 的部件在适当的位置配置1层或2层以上。
接着,对有机电致发光装置(有机EL显示装置)进行说明。本发 明的光学膜(偏振片等)也可以适用于有机EL显示装置中。一般而言, 有机EL显示装置,在透明基板上顺次层叠透明电极和有机发光层和金 属电极而形成发光体(有机电致发光体)。在此已知:有机发光层是各 种有机薄膜的层叠体,例如含有三苯胺衍生物等的空穴注入层和含有蒽 等荧光性有机固体的发光层的层叠体,或者这样的发光层和含有苝衍生 物等的电子注入层的层叠体,或者这些空穴注入层、发光层及电子注入 层的层叠体等具有各种组合的构成。
有机EL显示装置是基于如下原理进行发光的:通过对透明电极和 金属电极施加电压,将空穴和电子注入到有机发光层中,通过这些空穴 和电子再结合而生成的能量激发荧光物质,被激发的荧光物质返回到基 底状态时放射光。途中再结合的机理与一般的二极管相同,由此也可以 预想:电流和发光强度显示出对施加电压伴有整流性的强非线形性。
在有机EL显示装置中,为了取出在有机发光层的发光,至少一方 的电极必须是透明的,通常使用以氧化铟锡(ITO)等的透明导电体形 成的透明电极作为阳极。另一方面,为了容易注入电子、提高发光效率, 在阴极使用功函数小的物质是重要的,通常使用Mg-Ag、Al-Li等金属 电极。
在这样的构成的有机EL显示装置中,有机发光层是用厚度为10nm 左右的极薄的膜形成的。由此,有机发光层也与透明电极一样,光几乎 完全透射。其结果为,在不发光时从透明基板的表面入射、透射透明电 极和有机发光层而在金属电极反射的光,由于再次向透明基板的表面侧 射出,因而从外部观看时,有机EL显示装置的显示面视如镜面。
在含有有机电致发光体的有机EL显示装置中,可以在透明电极的 表面侧设置偏振片,并且,可以在这些透明电极与偏振片之间设置相位 差板,所述有机电致发光体是在通过施加电压而发光的有机发光层的表 面侧备有透明电极、并且在有机发光层的内面侧备有金属电极而成的。
相位差板和偏振片,由于具有将从外部入射并在金属电极反射的光 进行偏振的作用,因此由于该偏振作用而具有从外部不能看到金属电极 的镜面的效果。特别是,如果以1/4波长板构成相位差板,且将偏振片 和相位差板的偏振方向所成的角调整为π/4,则可以完全遮蔽金属电极 的镜面。
即,入射到该有机EL显示装置的外部光,通过偏振片只透射直线 偏振光成分。该直线偏振光通过相位差板一般成为椭圆偏振光,特别是, 相位差板是1/4波长板、且偏振片与相位差板的偏振方向所成的角为π/4 时,成为圆偏振光。
该圆偏振光透射透明基板、透明电极、有机薄膜,在金属电极反射, 再透射有机薄膜、透明电极、透明基板,在相位差板再次成为直线偏振 光。于是,该直线偏振光与偏振片的偏振方向垂直,因而不能透射偏振 片。其结果为,可以完全遮蔽金属电极的镜面。
实施例
以下,通过实施例具体说明本发明,但本发明并不限定于这些实施 例。各例中的份及%都是以重量为基准的。
(偏振片的制作)
将厚度为80μm的聚乙烯醇膜在40℃的碘水溶液中拉伸至5倍后, 在50℃下干燥4分钟,得到起偏振器。在该起偏振器的两侧用聚乙烯醇 类粘合剂粘结三乙酰基纤维素膜,得到偏振片。
实施例1
(防静电层的形成)
混合下述物质来调制涂布液:氧化锡的微粒子分散液(山中产业 (株)制,EPS-6,氧化锡含量6%)100份,胶体二氧化硅(日产化 学株式会社制、SNOWTEX N、固体成分浓度20%、粒径10~20nm、 pH9~10)1.5份。将该涂布液涂布于上述偏振片的一面,使得干燥后的 厚度为200nm,在80℃下加热干燥2分钟,形成防静电层(氧化锡∶ 二氧化硅=100∶5)。
(粘合剂层的形成)
将丙烯酸丁酯100份、丙烯酸5份、丙烯酸2-羟乙酯0.1份溶解 于乙酸乙酯300份中,在搅拌的条件下,在约60℃使其反应6小时,得 到重均分子量为200万的丙烯酸类聚合物,调制含有该丙烯酸类聚合物 作为基础聚合物的溶液(固体成分24%)。相对于聚合物固体成分100 份,在上述丙烯酸类聚合物溶液中,加入3.2份作为异氰酸酯类多官能 性化合物的NIPPON POLYURETHANE公司制造的CORONATE L、 添加剂(SHINETSU SILICONE公司制、KBM-403)0.6份及乙酸乙 酯(溶剂),调制粘合剂溶液(固体成分11%)。将该粘合剂溶液用逆辊 涂布法涂布于脱模片(MITSUBISHI POLYESTER公司制造、DIAFOIL MRF38、聚对苯二甲酸乙二醇酯基材)上,使得其干燥后的厚度为25μm, 然后在其上进一步赋予脱模片,并用热循环式烤炉进行干燥,形成粘 合剂层。
(防静电性粘合型光学膜的制作)
在上述防静电性偏振片的防静电层上,粘合形成有粘合剂层的脱膜 片,从而制作防静电性粘合型偏振片。
实施例2
除了在实施例1的防静电层的形成中,将胶体二氧化硅的添加量变 更为30份以外,通过与实施例1同样的方法制作防静电性粘合型偏振 片(氧化锡∶二氧化硅=100∶100)。
实施例3
除了在实施例1的防静电层的形成中,使用氧化锡的微粒子分散液 和聚氨酯类胶粘剂的混合溶液(山中产业(株)制、ESP-6H001、固 体成分比1∶1)100份替代氧化锡的微粒子分散液以外,通过与实施例 1同样的方法制作防静电性粘合型偏振片。
实施例4
除了在实施例1中,使用将降冰片烯类树脂(JSR公司制、ARTON) 单轴拉伸而成的相位差板替代偏振片以外,通过与实施例1同样的方法 制作防静电性粘合型偏振片。接着,在该防静电性粘合型相位差板的另 外面侧,贴合粘合型偏振片(日东电工公司制、SEG5425DU)的粘合 剂层,制作防静电性粘合型椭圆偏振片。
实施例5
(防静电层的形成)
混合下述物质来调制涂布液:氧化锡的微粒子分散液(山中产业 (株)制、EPS-6、氧化锡含量6%)100份,聚丙烯酸溶液(日本纯 药株式会社制、JURYMER、固体成分浓度20%)15份。将该涂布液 涂布于上述偏振片的一面,使得干燥后的厚度为200nm,在80℃下加 热干燥2分钟,形成防静电层(氧化锡∶聚丙烯酸=100∶50)。
(防静电性粘合型光学膜的制作)
除了使用上述防静电性偏振片以外,用与实施例1同样的方法制作 防静电性粘合型偏振片。
比较例1
除了在实施例1的防静电层的形成中,不使用胶体二氧化硅以外, 用与实施例1同样的方法制作防静电性粘合型偏振片。
比较例2
除了在实施例1中,不设防静电层以外,通过与实施例1同样的方 法制作粘合型偏振片。
对于在实施例和比较例中得到的防静电性粘合型光学膜进行以下 的评价。评价结果示于表1中。
[防静电效果]
将制成的防静电性粘合型光学膜切成100mm×100mm大小,贴附 到液晶屏。将该屏置于具有10000cd亮度的背光源上,用静电发生装置 ESD(SANKI公司制造,ESD-8012A)产生5kv的静电,从而使液晶 产生定向混乱。用瞬时多功能测光检测器(大冢电子公司制造, MCPD-3000)测定该定向不良导致的显示不良的恢复时间(秒)。另外, 将该屏放置在50℃的环境下500小时后,用上述同样的方法测定恢复时 间(秒)。
[光透射率]
用积分球式分光透射率测定器(株式会社村上色彩技术研究所制、 DOT-3)测定所制作的防静电性粘合型光学膜的光透射率。
【表1】

专利文献1:特开2003-294951号公报
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