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DE69013918T2 - Flüssigkristallanzeigevorrichtung und dephasierungsplatten. - Google Patents

Flüssigkristallanzeigevorrichtung und dephasierungsplatten.

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Publication number
DE69013918T2
DE69013918T2 DE69013918T DE69013918T DE69013918T2 DE 69013918 T2 DE69013918 T2 DE 69013918T2 DE 69013918 T DE69013918 T DE 69013918T DE 69013918 T DE69013918 T DE 69013918T DE 69013918 T2 DE69013918 T2 DE 69013918T2
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DE
Germany
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liquid crystal
retardation film
retardation
refractive index
main stretching
Prior art date
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DE69013918T
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Kazuhiko Aida
Motanao Arai
Satofumi - - - Koike
Osamu Yoshimura
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Citizen Watch Co Ltd
Original Assignee
Citizen Watch Co Ltd
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Publication date
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Description

    [Technisches Gebiet]
  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung und einen Verzögerungsfilm, bei der eine Färbung in einer doppelbrechenden Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung durch Kompensation unter Verwendung eines Verzögerungsfilms entfernt wird.
  • [Stand der Technik]
  • Als eine verbesserte verdrehte Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung, in der eine nematische Flüssigkristalltafel mit einem Verdrehungswinkel von 90º zwischen einem Paar von polarisierenden Platten angeordnet ist, welche eine scharfe Änderung der Lichtdurchlässigkeit mit Bezug auf eine Treiberspannung durch Vergrößerung des Verdrehungswinkels auf etwa 270º realisiert, ist als eine STN (super-verdrehte nematische) Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung bekannt (siehe zum Beispiel US-Patent Nr. 4 634 229).
  • In dieser STN-Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung ist die Polarisierungsrichtung der polarisierenden Platten so angeordnet, daß sie die Orientierungsrichtung der Flüssigkristall-Moleküle kreuzt, und ein hoher Kontrast wird durch eine von dieser Anordnung abgeleitete Doppelbrechungs-Wirkung erhalten.
  • Da die Doppelbrechungs-Wirkung wellenlängenabhängig ist, wird, wenn weißes Licht durch eine doppelbrechende Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung übertragen wird, das übertragene Licht unerwünschterweise gefärbt.
  • Um eine Vollfarbenanzeige durch Verwendung von Farbfiltern der Grundfarben R, G und B in Kombination mit dieser Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung zu erhalten, muß daher die durch die Wellenlängenabhängigkeit der Doppelbrechungs-Wirkung bewirkte Färbung entfernt werden.
  • Als ein Verfahren zum Entfärben der Färbung in der STN-Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung wird ein Verfahren vorgeschlagen, bei welchem eine optische anisotrope Schicht zusammen mit einer STN-Flüssigkristalltafel zwischen einem Paar von polarisierenden Platten angeordnet ist, so daß die Wirkung der erstgenannten durch die Doppelbrechungs-Wirkung der letzteren kompensiert wird, um einen farblosen Zustand zu erhalten (siehe zum Beispiel US-Patent Nr. 4 844 569).
  • In diesem Fall ist, obgleich eine zweite verdrehte Flüssigkristalltafel oder ein Verzögerungsfilm als die optische anisotrope Schicht verwendet werden, der aus einem gestreckten polymeren Film bestehende Verzögerungsfilm vorteilhafter bezüglich der Herstellungskosten.
  • Wenn ein polymerer Film einachsig oder zweiachsig gestreckt ist, sind die Polymer-Moleküle hauptsächlich in einer Richtung orientiert, in der ein Streckverhältnis am höchsten ist, d.h. in einer Hauptstreckrichtung, um einen Verzögerungsfilm mit optischer Anisotropie zu erhalten. Unter der Annahme, daß ein Brechungsindex in der Streckrichtung ne und der in einer Richtung senkrecht zu der Streckrichtung in einer Filmebene, d.h. in einer Breitenrichtung, no sind, wird in diesem Fall ein Wert ne - no = Δn eine Brechungsindex-Anisotropie oder Orientierungs-Doppelbrechung genannt. Dieser Wert wird bestimmt durch einen inhärenten Doppelbrechungs-Wert, d.h. eine bestimmte optische Anisotropie eines Monomers, welches eine aufbauende Einheit des polymeren Films ist, und einen Grad der Orientierung von hohen Molekülen. ne > no wird in einem Orientierungsfilm erhalten, der gebildet ist durch Strecken eines polymeren Materials, in welchem ein Brechungsindex in einer molekularen Achsenrichtung größer ist als der in einer Richtung senkrecht zu der molekularen Achsenrichtung, d.h. einem polymeren Material mit einem positiven inhärenten Doppelbrechungs-Wert.
  • Andererseits wird ne < no in einem Orientierungsfilm erhalten, der durch Strecken eines polymeren Materials mit einem negativen inhärenten Doppelbrechungs- Wert gebildet ist.
  • Ein Produkt &Delta;n d aus der Brechungsindex-Anisotropie &Delta;n und einer Filmdicke d wird eine Verzögerung genannt. Zusätzlich wird die Hauptstreckrichtung zur Vereinfachung manchmal eine optische Achse genannt.
  • Durch optimalen Ausgleich der Verzögerung &Delta;n d eines Verzögerungsfilms mit dem Produkt &Delta;n d der Brechungsindex-Anisotropie &Delta;n eines Flüssigkristalls und der Dicke d einer Flüssigkristallschicht und Anordnen der optischen Achsenrichtung des Verzögerungsfilms in einem optimalen Winkel mit Bezug auf die Orientierungsrichtung von Flüssigkristall-Molekülen, kann eine durch die Doppelbrechungs-Wirkung einer Flüssigkristalltafel bewirkte Färbung kompensiert werden, um eine Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung zu entfärben.
  • Die vorstehende Beschreibung beruht auf Beobachtungen, die gemacht wurden, wenn die Flüssigkristall- Anzeigevorrichtung von vorn betrachtet wird. Wenn die Vorrichtung in Schrägrichtung betrachtet wird, gehen, da die Werte &Delta;n d der Flüssigkristallschicht und der Verzögerung &Delta;n d des Verzögerungsfilms sich ändern, die Bedingungen für die Farbkompensation verloren. In diesem Fall ändert sich &Delta;n d des Verzögerungsfilms stärker als der der Flüssigkristallschicht. Um die Betrachtungswinkel-Abhängigkeit der Anzeigevorrichtung zu beseitigen, ist es daher höchst wichtig, die Betrachtungswinkel-Abhängigkeit der Verzögerung des Verzögerungsfilms zu minimieren.
  • Angesichts der vorstehenden Ausführungen wurde ein Verfahren zum Laminieren mehrerer Verzögerungsfilme vorgeschlagen, derart, daß ihre optischen Achsen verdreht orientiert sind (japanische Patent-Offenlegungsschrift Nr. 2-53025) oder ein Verfahren zum Überlappen von zwei Verzögerungsfilmen mit positiver und negativer Brechungsindex-Anisotropie, deren Streckrichtungen parallel zueinander liegen (japanische Patent-Offenlegungsschrift Nr. 2-67518), jedoch kann keines dieser Verfahren die Betrachtungswinkel- Abhängigkeit der Verzögerung &Delta;n d beseitigen. Zusätzlich wird die Lichtdurchlässigkeit unerwünscht herabgesetzt, da die Dicke d des Verzögerungsfilms vergrößert werden muß, um eine geforderte Verzögerung zu erhalten.
  • Die vorliegende Erfindung sieht daher einen Verzögerungsfilm mit kleiner Betrachtungswinkel-Abhängigkeit der Verzögerung vor, wobei sie eine Kombination mehrerer anisotroper polymerer Filme innerhalb eines zulässigen Dickenbereichs verwendet und eine STN- Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung schafft, welche entfärbt ist durch Kompensieren der Färbung durch Verwendung des Verzögerungsfilms.
  • Gemäß der vorliegenden Erfindung ist eine Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung vorgesehen mit einer Flüssigkristalltafel, die durch eine nematische Flüssigkristallschicht mit positiver dielektrischer Anisotropie gebildet wird, die eine gedrehte Struktur mit einem Verdrehungswinkel von 180º bis 300º und ein Paar von Elektrodensubstraten, zwischen denen die Flüssigkristallschicht angeordnet ist, aufweist, einem Paar von polarisierenden Platten (101,105), von denen eine auf jeder der Seiten der Flüssigkristalltafel angeordnet ist, und einer Verzögerungs-Filmkombination zur Farbkompensation, die zwischen dem Paar von polarisierenden Platten angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Verzögerungs-Filmkombination einen ersten Verzögerungsfilm, dessen Brechungsindex in einer Hauptstreckrichtung größer als sein Brechungsindex in einer zu seiner Hauptstreckrichtung senkrechten Richtung ist, und einen zweiten Verzögerungsfilm, dessen Brechungsindex in einer Hauptstreckrichtung kleiner als sein Brechungsindex in einer zu seiner Hauptstreckrichtung senkrechten Richtung ist, aufweist, wobei beide Verzögerungsfilme durch gestreckte polymere Filme gebildet und so angeordnet sind, daß deren besagte Hauptstreckrichtungen einander in einem Winkelbereich von 90º ± 35º kreuzen.
  • Es ist auch eine Verzögerungsfilm-Kombination gemäß der vorliegenden Erfindung wie in Anspruch 5 beansprucht vorgesehen.
  • Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht eines Verzögerungsfilms zur Erläuterung einer Beziehung zwischen einer Streckrichtung und optischen Eigenschaften eines Verzögerungsfilms, der durch Strecken eines polymeren Films gebildet wurde, Fig. 2 ist ein Diagramm, das eine durch Betrachtungswinkelabhängigkeit eines Verzögerungsfilms gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung bewirkte Änderung der Verzögerung zeigt im Vergleich zu vergleichenden Beispielen von unabhängigen Verzögerungsfilmen, Fig. 3 ist eine abgewickelte Perspektivansicht einer Anordnung eines Ausführungsbeispiels einer Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung, und Fig. 4 ist eine Vorderansicht, die eine Beziehung zwischen den optischen Richtungen von die Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung nach Fig. 3 bildenden Teilen zeigt.
  • [Beste Art zum Ausführen der Erfindung]
  • Vor der Beschreibung eines Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfindung werden die Doppelbrechung eines Verzögerungsfilms, der durch Strecken eines polymeren Films gebildet wurde, und die Betrachtungswinkelabhängigkeit einer Verzögerung &Delta;n d nachfolgend mit Bezug auf die begleitenden Zeichnungen beschrieben.
  • Fig. 1 ist ein perspektivische Ansicht, die einen durch Strecken eines polymeren Films gebildeten Verzögerungsfilm 20 zeigt.
  • Unter der Annahme, daß eine Brechungsindex in einer Streckrichtung 21 ne und der in einer Richtung senkrecht zu der Streckrichtung in einer Verzögerungsfilm-Ebene, d.h. in einer Breitenrichtung 22 no sind, wird ne - no = &Delta;n Doppelbrechungs- oder Orientierungs- Doppelbrechungs-Wert genannt, und ein Produkt &Delta;n d aus &Delta;n und einer Dicke d des Verzögerungsfilms ist eine Verzögerung.
  • Wenn ein Betrachtungspunkt entlang eines gekrümmten Pfeils 24 aus einer Position unmittelbar oberhalb des Verzögerungsfilms bewegt wird, während eine Betrachtungsrichtung (Beobachtungsrichtung) so eingestellt ist, daß sie mit der Streckrichtung 21 übereinstimmt, nimmt eine Änderung der in einer Vertikalrichtung 23 beobachteten Verzögerung &Delta;n d wie durch die Kurven 31 und 32 in Fig. 2 angezeigt ab. Wenn der Betrachtungspunkt entlang eines gekrümmten Pfeils 25 von der Position unmittelbar oberhalb des Verzögerungsfilms bewegt wird, während die Betrachtungsrichtung so eingestellt ist, daß sie mit der Breitenrichtung 22 übereinstimmt, nimmt die Änderung der Verzögerung &Delta;n d zu, wie durch die in Fig. 2 gezeigten Kurven 33 und 34 angezeigt ist.
  • Durch Überlappen eines ersten Verzögerungsfilms mit einem positiven inhärenten Doppelbrechungs-Wert ne1 - no1 > 0 und eines zweiten Verzögerungsfilms mit einem negativen inhärenten Doppelbrechungs-Wert ne2 - no2 < 0 derart, daß ihre Streckrichtungen im wesentlichen senkrecht zueinander stehen, werden daher die Breitenrichtung, entlang der die Betrachtungswinkel-Abhängigkeit einer Verzögerung zunimmt, mit der Streckrichtung, entlang der diese abnimmt, kombiniert, und eine synthetische Betrachtungswinkel-Abhängigkeit wird sehr klein, wie durch in Fig. 2 gezeigte Kurven 35 und 36 angezeigt ist.
  • Da größere Brechungsindizes (ne1 und no2) des ersten und des zweiten Verzögerungsfilms einander überlagert werden und ihre kleineren Brechungsindizes (no1 und ne2) einander überlagert werden, wird zusätzlich die Anisotropie &Delta;n eines synthetischen Brechungsindex ausreichend groß, um eine zufriedenstellende Verzögerung &Delta;n d selbst bei einem vergleichsweise dünnen Verzögerungsfilm zu realisieren.
  • Es ist festzustellen, daß Fig. 2 ein Diagramm ist, das eine durch die Betrachtungswinkel-Abhängigkeit bewirkte Änderung der Verzögerung &Delta;n d zeigt, jeweils für das Beispiel 1 und die vergleichenden Beispiele 1 und 4, die später beschrieben werden.
  • Ein Beispiel einer Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung wird nachfolgend mit Bezug auf die Fign. 3 und 4 beschrieben.
  • Fig. 3 ist eine abgewickelte perspektivische Ansicht einer Anordnung des Ausführungsbeispiels einer Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung.
  • Gemäß Fig. 3 werden ein Verzögerungsfilm 102 mit einem positiven inhärenten Doppelbrechungs-Wert und ein Verzögerungsfilm 103 mit einem negativen inhärenten Doppelbrechungs-Wert einander überlappt und oberhalb einer STN-Flüssigkristalltafel 104 angeordnet, und diese drei Teile werden zwischen einem Paar von polarisierenden Platten angeordnet, d.h. einer oberen und einer unteren polarisierenden Platte 101 und 105. Eine reflektierende Platte 106, die die Beobachtung der Anzeigevorrichtung als einer Vorrichtung vom Reflexionstyp ermöglicht, ist unterhalb der unteren polarisierenden Platte 105 angeordnet.
  • Fig. 4 ist eine Vorderansicht, die eine Beziehung zwischen den optischen Richtungen zwischen den in Fig. 3 dargestellten aufbauenden Teilen zeigt.
  • Die Flüssigkristalltafel 104 ist eine STN-Flüssigkristalltafel mit einer positiven dielektrischen Anisotropie, in der nematische Flüssigkristalle mit einer Brechungsindex-Anisotropie &Delta;n = 0,150 in einer Flüssigkristall-Schichtdicke d = 6,4 um orientiert sind, um eine linkshändige verdrehte Struktur mit einem Verdrehungswinkel von 240º zu bilden. Der Wert &Delta;n d der Flüssigkristalltafel 104 beträgt 960 nm.
  • Gemäß Fig. 4 stellt eine strichpunktierte Linie 41 die Orientierungsrichtung von Flüssigkristall-Molekülen in einem oberen Bereich der Flüssigkristallschicht dar, und eine abwechselnde strichpunktierte Linie 42 stellt diese in ihrem unteren Bereich dar. Ein Verdrehungswinkel zwischen der oberen und der unteren Orientierungsrichtung 41 und 42 beträgt 240º, und ein orthogonales X-Y-Koordinatensystem ist so bestimmt, daß eine diesen Verdrehungswinkel in zwei gleiche Teile teilende Richtung als Y-Achse genommen wird.
  • Die Verzögerung &Delta;n d des negativen Verzögerungsfilms 103 ist -310 nm, und seine Hauptstreckrichtung ist so eingestellt, daß sie mit der Richtung einer geraden Linie 43 zusammenfällt. Ein zwischen der Linie 43 und der X-Achse definierter Winkel &theta;&sub1; wird auf 30º eingestellt.
  • Die Verzögerung des positiven Verzögerungsfilms 102 ist +310 nm, und seine Hauptstreckrichtung ist so eingestellt, daß sie mit der Richtung einer geraden Linie 44 zusammenfällt. Ein zwischen der Linie 44 und der X-Achse definierter Winkel &theta;&sub2; ist auf 60º eingestellt.
  • Die Polarisationsachse der oberen polarisierenden Platte 101 ist entlang der Richtung einer geraden Linie 45 eingestellt, und ein zwischen der Linie 45 und der X-Achse definierter Winkel P&sub1; ist auf 75º eingestellt. Die Polarisationsachse der unteren polarisierenden Platte 105 ist entlang der Richtung einer geraden Linie 46 eingestellt, und ein zwischen der Linie 46 und der X-Achse definierter Winkel P&sub2; beträgt 15º.
  • Das Material des Verzögerungsfilms gemäß der vorliegenden Erfindung wird nachfolgend beschrieben.
  • Es ist festzustellen, daß der Verzögerungsfilm nach der vorliegenden Erfindung wirksam bei einem industriellen Helligkeits-Analysator, einer kreisförmigen Dichroismus-Vorrichtung, einem polarisierenden Mikroskop, einer Antireflexions-Platte und der dergleichen sowie bei einer Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung eingesetzt werden kann.
  • Beispiele eines Materials mit einem positiven inhärenten Doppelbrechungs-Wert sind ein transparentes Homopolymerisat oder Copolymerisat aus zum Beispiel einem Polykarbonatharz, einem Zellulosediazetatharz, einem Polyphenylenoxidharz, einem Polyesterharz wie einem Polyethylenterephthalatharz und einem Polyvinyl-Alkoholbasis-Harz, Beispiele eines Materials mit einem negativen inhärenten Doppelbrechungs-Wert sind ein transparentes Homopolymerisat oder Copolymerisat aus beispielsweise einem Polymethacrylatharz, einem ungesättigten aromatischen Verbundharz wie Polystyrol, und einer Mischung oder Polymer-Legierung, die hauptsächlich aus dem Homopolymerisat oder Copolymerisat besteht.
  • Insbesondere sind ein Polykarbonatharz, eine Zellulosediazetatharz, ein hauptsächlich aus einem Methacrylsäureester bestehendes Acrylharz und ein Styrolbasis-Harz, die alle eine gute Transparenz haben, hauptsächlich aus Styrol bestehend, bevorzugt.
  • Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse, die durch Messen der Betrachtungswinkel-Abhängigkeit einer Verzögerung jedes von Verzögerungsfilmen mit einem positiven oder negativen inhärenten Doppelbrechungs-Wert, welche durch Strecken der vorbeschriebenen polymeren Materialien hergestellt wurden, und von Verzögerungsfilmen, die durch Kombinieren der so hergestellten Verzögerungsfilme erhalten wurden, derart, daß ihre Hauptstreckrichtungen im wesentlich senkrecht zueinander sind, erhalten wurden.
  • Die Betrachtungswinkelabhängigkeit wird durch einen Durchschnittswert (%) von Absolutwerten von beobachteten Verzögerungswerten dargestellt, wenn ein Betrachtungswinkel mit Bezug auf zwei orthogonale Richtungen entsprechend der Streck- und Breitenrichtung geneigt ist, wie in Fig. 1 gezeigt ist. Wie in Fig. 2 gezeigt ist, nimmt die Verzögerung zu, wenn der Betrachtungswinkel in einer Richtung geneigt wird, und nimmt in der anderen Richtung ab, aber Absolutwerte der Änderungen sind in den beiden Richtungen im wesentlichen einander gleich. Tabelle 1 Anordnung Inhärenter Doppelbrechungswert (positiv) (negativ) Harz Streckverfahren (Verhältnis) Beispiel Vergleichsbeispiel einachsig zweiachsig Tabelle 1 (Fortsetzung) Dicke (um) Unterschied bzgl. des optischen Pfades (nm) Betrachungswinkel-Abhängigkeit (%) Beispiel Vergleichsbeispiel
  • PC: Polykarbonatharz A-2500, erhältlich von Idemitsu Sekiyu Kagaku K.K.
  • PS: Polystyrolharz DIAFLEX HF-77, erhältlich von Mitsubishi Monsant K.K.
  • MS: MS-Harz ESTYREN MS-300, erhältlich von Shinnittetsu Kagaku K.K.
  • Acryl: Acrylharz PARAPETT SH, erhältlich von Kyowa Gas Kogyo K.K.
  • DAC: Zellulosediazetatharz-Viertellängen-Plättchen, erhältlich von Fuji Photo Film Co., Ltd.
  • Beispiele und Vergleichsbeispiele, die von den vorliegenden Erfindern durch Herstellung von Verzögerungsfilmen unter Verwendung verschiedener Materialien unter verschiedenen Bedinungen erhalten wurden, werden nachfolgend beschrieben.
  • Beispiele 1 - 4
  • Einachsiges Strecken mit konstanter Breite wurde bei einem Polykarbonatharz (A-2500 erhältlich von Idemitsu Sekiyu Kagaku K.K.) durchgeführt mit einer Strecktemperatur von 185º C und einem Streckverhältnis von 2,5-mal, um einen anisotropischen Film mit einer Dicke von 205 um und einer Verzögerung von 124 nm zu bilden. Ein einachsig gestrecktes Produkt mit freier Breite, einachsig gestreckte Produkte mit konstanter Breite und ein zweiachsig gestrecktes Produkt, die jeweils aus einem Polystyrolharz (DIAREX HF-77, erhältlich von Mitsubishi Monsant K.K.) bei einer Strecktemperatur von 120º C und Streckverhältnissen von 1,5-mal, 1,5- und 2,5-mal und 2,5 x 1,1-mal erhalten wurden, wurden unabhängig auf dem obigen anisotropischen Film überlappt, derart, daß ihre Hauptstreckrichtungen senkrecht zueinander wurden, wodurch Verzögerungsfilme hergestellt wurden.
  • Die Betrachtungswinkel-Abhängigkeiten der hergestellten Verzögerungsfilme waren klein, wie in Tabelle 1 gezeigt ist.
  • Es ist festzustellen, daß die Dicken und Verzögerungen der anisotropischen Polystyrolharz-Filme 275 um bzw. -313 nm, 215 um bzw. -157 nm, 134 um bzw.-296 nm und 122 um bzw. -220 nm waren.
  • Vergleichsbeispiele 1 -3
  • Die Betrachtungswinkel-Abhängigkeiten des im Beispiel 1 verwendeten anisotropischen Polykarbonatharz-Films und der in den Beispielen 3 und 4 verwendeten anisotropischen Polystyrolharz-Filme wurden unabhängig gemessen. Als Ergebnis waren die gemessenen Werte groß, wie in Tabelle 1 gezeigt ist.
  • Beispiel 5
  • Eine zweiachsige Streckung wurde an einem Polykarbonatharz bei einer Strecktemperatur von 180º C und einem Streckverhältnis von 2,2 x 1,1-mal durchgeführt, um einen anisotropischen Film mit einer Dicke von 198 um und einer Verzögerung von 106 nm zu bilden. Ein einachsig gestrecktes Produkt mit konstanter Breite und einer Dicke von 324 um und einer Verzögerung von -138 nm, das aus einem Acrylharz (PARAPET SH, erhältlich von Kyowa Gas Kagaku Kogyo K.K.) bei einer Strecktemperatur von 130º C und einem Streckverhältnis von 1,5-mal erhalten wurde, wurde mit dem obigen anisotropischen Film derart überlappt, daß ihre Hauptstreckrichtungen senkrecht zueinander wurden, wodurch ein Verzögerungsfilm hergestellt wurde.
  • Die Betrachtungswinkel-Abhängigkeit dieses Verzögerungsfilms war klein, wie in Tabelle 1 gezeigt ist.
  • Die Lösungswiderstände gegen Butylazetat und Toluol wurden auf der Seite des anisotropischen Acrylharz- Film geprüft, gute Ergebnisse wurden erhalten ohne Verursachen jeglicher Änderungen einschließlich Weißfärbung.
  • Vergleichsbeispiel 4
  • Wenn die Betrachtungswinkel-Abhängigkeit des im Beispiel 5 verwendeten anisotropischen Polykarbonatharz- Films unabhängig gemessen wurde, war das Meßergebnis groß, wie in Tabelle 1 gezeigt ist. Zusätzlich erhielt der Film eine Weißfärbung durch einen Lösungsmittelwiderstand-Test unter Verwendung von Butylazetat und Toluol.
  • Beispiel 6
  • Ein zweiachsig gestrecktes Produkt mit einer Dicke von 324 um und einer Verzögerung von -109 nm, das aus einem Acrylharz bei einer Strecktemperatur von 130º C und einem Streckverhältnis von 3,5 x 1,5-mal erhalten wurde, wurde mit dem im Beispiel 5 verwendeten anisotropischen Polykarbonatharz-Film überlappt, wodurch ein Verzögerungsfilm hergestellt wurde.
  • Die Betrachtungswinkel-Abhängigkeit dieses Verzögerungsfilms war klein, wie in Tabelle 1 gezeigt ist. Zusätzlich hatte dieser anisotropische Acrylharz-Film eine höhere Festigkeit als die eines einachsig gestreckten Produkts, und er war leichter zu handhaben und die Schlagfestigkeit eines durch Verwendung dieses Films hergestellten Verzögerungsfilms wurde verbessert.
  • Beispiel 7
  • Ein einachsig gestrecktes Produkt konstanter Breite mit einer Dicke von 124 um und einer Verzögerung von -254 nm, das aus einem MS-Harz (ESTYREN MS-300, erhältlich von Shinnittetsu Kagaku K.K.) bei einer Strecktemperatur von 130º C und einem Streckverhältnis von 2,5-mal erhalten wurde, wurde mit dem in Beispiel 1 verwendeten anisotropischen Polykarbonatharz- Film überlappt, derart, daß ihre Hauptstreckrichtungen senkrecht zueinander wurden, wodurch ein Verzögerungsfilm hergestellt wurde.
  • Die Betrachtungswinkel-Abhängigkeit dieses Verzögerungsfilms war klein, wie in Tabelle 1 gezeigt ist.
  • Beispiel 8
  • Das im Beispiel 2 verwendete einachsig gestreckte Polystyrolharz-Produkt konstanter Breite wurde mit einer Zellulosediazetatharz-Viertelwellenlängen-Platte (FUJITACK, erhältlich von Fuji Photo Film Co., Ltd.) derart überlappt, daß ihre Streckrichtungen senkrecht zueinander wurden, wodurch ein Verzögerungsfilm hergestellt wurde.
  • Die Betrachtungswinkel-Abhängigkeit dieses Verzögerungsfilms war klein, wie in Tabelle 1 gezeigt ist.
  • Vergleichsbeispiel 5
  • Wenn die Betrachtungswinkel-Abhängigkeit des im Beispiel 8 verwendeten Zellulosediazetatharzes gemessen wurde, war der Meßwert groß, wie in Tabelle 1 gezeigt ist.
  • Es wurde durch die vorliegenden Erfinder bestätigt, daß in der gemäß Fign. 3 und 4 angeordneten Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung eine durch die Wellenlängen-Abhängigkeit der Doppelbrechung der Flüssigkristalltafel bewirkte Farberscheinung wirksam eliminiert wurde, um eine im wesentlichen entfärbte Schwarz-Weiß-Anzeige zu realisieren. Zusätzlich wurde die Betrachtungswinkel-Abhängigkeit minimiert, und es wurde im wesentlichen keine bedeutsame Änderung in der Qualität der Anzeige bei einem Neigungswinkel des Betrachtungswinkels bis zu etwa 45º in allen Richtungen gefunden.
  • Es ist festzustellen, daß die reflektierende Platte 106 ein Teil zum Beobachten der Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung als einer Vorrichtung vom Reflexionstyp ist, und diese kann daher weggelassen werden, wenn die Vorrichtung als eine Vorrichtung vom Durchlaßtyp beobachtet wird.
  • Obgleich die STN-Flüssigkristalltafel mit einem Verdrehungswinkel von 240º in dem obigen Ausführungsbeispiel dargestellt ist, kann die vorliegende Erfindung wirksam auf jede Flüssigkristalltafel angewendet werden, bei dem ein Problem der durch einen Doppelbrechungs-Effekt bewirkten Färbung besteht. Praktisch wird die vorliegende Erfindung auf eine STN-Flüssigkristalltafel angewendet, die einen Verdrehungswinkel von 180º bis 300º hat.
  • Bei der vorliegenden Erfindung ist es wichtig, wenigstens ein Paar von Verzögerungsfilmen mit inhärenten positiven und negativen Doppelbrechungs-Werten so anzuordnen, daß ihre Hauptstreckrichtungen einander kreuzen, jedoch muß der Kreuzungswinkel nicht der rechte Winkel von 90º sein, wie in dem obigen Ausführungsbeispiel beschrieben ist.
  • Obgleich die Verzögerung &Delta;n d jedes Verzögerungsfilms der Flüssigkristalltafel und der relative Anordnungswinkel mit Bezug auf die Orientierungsrichtung von Flüssigkristall-Molekülen vollständig optimiert sein müssen, wird die Wirkung der Kreuzung des positiven und negativen Verzögerungsfilms innerhalb des Bereichs von 90º ± 35º des Kreuzungswinkels mit Bezug auf den rechten Winkel von 90º als der Mitte erreicht.
  • Zusätzlich wird in dem obigen Ausführungsbeispiel ein Paar aus einem positiven und negativen Verzögerungsfilm einander überlappt und auf einer Seite der Flüssigkristalltafel angeordnet. Jedoch können die Entfärbung der Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung und die Beseitigung der Betrachtungswinkel-Abhängigkeit optimiert werden durch Kombinieren einer Mehrzahl von anderen Verzögerungsfilmen und Anordnen der Verzögerungsfilme auf beiden Seiten der Flüssigkristalltafel.
  • Bei der vorliegenden Erfindung heben sich durch Kreuzen der Verzögerungsfilme mit bestimmten positiven und negativen Doppelbrechungs-Werten die Betrachtungswinkel-Abhängigkeiten einander auf, und zur selben Zeit werden die Brechungsindex-Anisotropien synthetisiert. Daher kann eine zufriedenstellende Verzögerung durch eine Kombination von vergleichsweise dünnen Verzögerungsfilmen erhalten werden, und ein durch Lichtabsorption bewirkter Verlust kann reduziert werden.
  • Aus diesem Grund können bei einer STN-Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung nicht nur die Färbung und der Betrachtungswinkel-Abhängigkeit eliminiert werden, sondern es können auch der Kontrast und die Helligkeit verbessert und die Dicke der Vorrichtung herabgesetzt werden.

Claims (5)

1. Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung mit einer Flüssigkristalltafel (104), die durch eine nematische Flüssigkristallschicht mit positiver dielektrischer Anisotropie gebildet wird, die eine gedrehte Struktur mit einem Verdrehungswinkel von 180º bis 300º und ein Paar von Elektrodensubstraten, zwischen denen die Flüssigkristallschicht angeordnet ist, aufweist, einem Paar von polarisierenden Platten (101, 105), von denen eine auf jeder der Seiten der Flüssigkristalltafel angeordnet ist, und einer Verzögerungs- Filmkombination zur Farbkompensation, die zwischen dem Paar von polarisierenden Platten angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Verzögerungs-Filmkombination einen ersten Verzögerungsfilm (102), dessen Brechungsindex in einer Hauptstreckrichtung größer als sein Brechungsindex in einer zu seiner Hauptstreckrichtung senkrechten Richtung ist, und einen zweiten Verzögerungsfilm (103), dessen Brechungsindex in einer Hauptstreckrichtung kleiner als sein Brechungsindex in einer zu seiner Hauptstreckrichtung senkrechten Richtung ist, aufweist, wobei beide Verzögerungsfilme durch gestreckte polymere Filme gebildet und so angeordnet sind, daß deren besagte Hauptstreckrichtungen einander in einem Winkelbereich von 90º± 35º kreuzen.
2. Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Verzögerungs- Filmkombination ein einachsig gestrecktes Produkt oder ein anisotropisches zweiachsig gestrecktes Produkt aus polymeren Filmen ist.
3. Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der erste Verzögerungsfilm ein gestreckter Film bestehend aus einem Polycarbonatharz oder einem Cellulosediacetatharz ist.
4. Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß der zweite Verzögerungsfilm ein gestreckter Film bestehend aus einem Acrylharz oder einem Harz auf Styrolbasis ist.
5. Verzögerungs-Filmkombination mit einem mehrschichtigen Körper aus einem ersten Verzögerungsfilm, dessen Brechungsindex in einer Hauptstreckrichtung größer als sein Brechungsindex in einer zu seiner Hauptstreckrichtung senkrechten Richtung ist, und einem zweiten Verzögerungsfilm, dessen Brechungsindex in einer Hauptstreckrichtung kleiner als sein Brechungsindex in einer zu seiner Hauptstreckrichtung senkrechten Richtung ist, dadurch gekennzeichnet, daß der erste und der zweite Verzögerungsfilm durch gestreckte polymere Filme gebildet und so angeordnet sind, daß deren besagte Hauptsteckrichtungen einander in einem Winkelbereich von 90º ± 35º kreuzen.
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