[Technisches Gebiet]
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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]
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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).
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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.
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Da die Doppelbrechungs-Wirkung wellenlängenabhängig
ist, wird, wenn weißes Licht durch eine
doppelbrechende Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung übertragen
wird, das übertragene Licht unerwünschterweise
gefärbt.
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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.
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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).
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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.
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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.
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Andererseits wird ne < no in einem Orientierungsfilm
erhalten, der durch Strecken eines polymeren
Materials mit einem negativen inhärenten Doppelbrechungs-
Wert gebildet ist.
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Ein Produkt Δn d aus der Brechungsindex-Anisotropie
Δn und einer Filmdicke d wird eine Verzögerung
genannt.
Zusätzlich wird die Hauptstreckrichtung zur
Vereinfachung manchmal eine optische Achse genannt.
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Durch optimalen Ausgleich der Verzögerung Δn d eines
Verzögerungsfilms mit dem Produkt Δn d der
Brechungsindex-Anisotropie Δn 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.
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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 Δn d der Flüssigkristallschicht und der
Verzögerung Δn d des Verzögerungsfilms sich ändern,
die Bedingungen für die Farbkompensation verloren. In
diesem Fall ändert sich Δn 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.
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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 Δn d beseitigen.
Zusätzlich wird die Lichtdurchlässigkeit unerwünscht
herabgesetzt, da die Dicke d des Verzögerungsfilms
vergrößert werden muß, um eine geforderte Verzögerung zu
erhalten.
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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.
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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.
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Es ist auch eine Verzögerungsfilm-Kombination gemäß
der vorliegenden Erfindung wie in Anspruch 5
beansprucht vorgesehen.
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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]
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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 Δn d nachfolgend
mit Bezug auf die begleitenden Zeichnungen
beschrieben.
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Fig. 1 ist ein perspektivische Ansicht, die einen
durch Strecken eines polymeren Films gebildeten
Verzögerungsfilm 20 zeigt.
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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 = Δn Doppelbrechungs- oder Orientierungs-
Doppelbrechungs-Wert genannt, und ein Produkt Δn d
aus Δn und einer Dicke d des Verzögerungsfilms ist
eine Verzögerung.
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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 Δn 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
Δn d zu, wie durch die in Fig. 2 gezeigten Kurven 33
und 34 angezeigt ist.
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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.
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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 Δn eines synthetischen Brechungsindex
ausreichend groß, um eine zufriedenstellende
Verzögerung Δn d selbst bei einem vergleichsweise dünnen
Verzögerungsfilm zu realisieren.
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Es ist festzustellen, daß Fig. 2 ein Diagramm ist,
das eine durch die Betrachtungswinkel-Abhängigkeit
bewirkte Änderung der Verzögerung Δn d zeigt, jeweils
für das Beispiel 1 und die vergleichenden Beispiele 1
und 4, die später beschrieben werden.
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Ein Beispiel einer Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung
gemäß der vorliegenden Erfindung wird nachfolgend mit
Bezug auf die Fign. 3 und 4 beschrieben.
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Fig. 3 ist eine abgewickelte perspektivische Ansicht
einer Anordnung des Ausführungsbeispiels einer
Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung gemäß der vorliegenden
Erfindung.
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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.
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Fig. 4 ist eine Vorderansicht, die eine Beziehung
zwischen den optischen Richtungen zwischen den in
Fig. 3 dargestellten aufbauenden Teilen zeigt.
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Die Flüssigkristalltafel 104 ist eine
STN-Flüssigkristalltafel mit einer positiven dielektrischen
Anisotropie, in der nematische Flüssigkristalle mit einer
Brechungsindex-Anisotropie Δn = 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 Δn d
der Flüssigkristalltafel 104 beträgt 960 nm.
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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.
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Die Verzögerung Δn 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 θ&sub1; wird auf 30º
eingestellt.
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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 θ&sub2; ist auf 60º
eingestellt.
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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.
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Das Material des Verzögerungsfilms gemäß der
vorliegenden Erfindung wird nachfolgend beschrieben.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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
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PC: Polykarbonatharz A-2500, erhältlich von Idemitsu
Sekiyu Kagaku K.K.
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PS: Polystyrolharz DIAFLEX HF-77, erhältlich von
Mitsubishi Monsant K.K.
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MS: MS-Harz ESTYREN MS-300, erhältlich von
Shinnittetsu Kagaku K.K.
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Acryl: Acrylharz PARAPETT SH, erhältlich von Kyowa
Gas Kogyo K.K.
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DAC: Zellulosediazetatharz-Viertellängen-Plättchen,
erhältlich von Fuji Photo Film Co., Ltd.
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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
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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.
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Die Betrachtungswinkel-Abhängigkeiten der
hergestellten Verzögerungsfilme waren klein, wie in Tabelle 1
gezeigt ist.
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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
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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
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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.
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Die Betrachtungswinkel-Abhängigkeit dieses
Verzögerungsfilms war klein, wie in Tabelle 1 gezeigt ist.
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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
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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
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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.
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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
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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.
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Die Betrachtungswinkel-Abhängigkeit dieses
Verzögerungsfilms war klein, wie in Tabelle 1 gezeigt ist.
Beispiel 8
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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.
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Die Betrachtungswinkel-Abhängigkeit dieses
Verzögerungsfilms war klein, wie in Tabelle 1 gezeigt ist.
Vergleichsbeispiel 5
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Wenn die Betrachtungswinkel-Abhängigkeit des im
Beispiel 8 verwendeten Zellulosediazetatharzes gemessen
wurde, war der Meßwert groß, wie in Tabelle 1 gezeigt
ist.
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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.
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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.
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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.
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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.
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Obgleich die Verzögerung Δn 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.
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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.
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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.
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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.