JP2023166827A - レンズ部、積層体、表示体、表示体の製造方法および表示方法 - Google Patents
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- Polarising Elements (AREA)
Abstract
Description
2.上記1に記載のレンズ部において、上記反射型偏光部材の反射軸と上記吸収型偏光部材の吸収軸とは互いに平行に配置されてもよい。
3.上記1または2に記載のレンズ部において、上記第一レンズ部と上記ハーフミラーとは一体であってもよい。
4.上記1から3のいずれかに記載のレンズ部において、上記レンズ部は、上記反射部の前方に配置される第二レンズ部を備えてもよい。
5.上記1から4のいずれかに記載のレンズ部において、上記表示素子に含まれる上記偏光部材の吸収軸と上記第1のλ/4部材の遅相軸とのなす角度は40°~50°であってもよく、上記表示素子に含まれる上記偏光部材の吸収軸と上記第2のλ/4部材の遅相軸とのなす角度は40°~50°であってもよい。
6.上記1から5のいずれかに記載のレンズ部において、上記反射型偏光部材の厚みに対する上記吸収型偏光膜の厚みの比は15%以下であってもよい。
8.上記7に記載の積層体において、上記反射型偏光部材と上記吸収型偏光部材とは接着層を介して積層されてもよい。
10.本発明の実施形態による表示体の製造方法、上記1から6のいずれかに記載のレンズ部を有する表示体の製造方法である。
13.上記12に記載の製造方法において、上記ポリビニルアルコール系樹脂層における上記ハロゲン化物の含有量は、上記ポリビニルアルコール系樹脂100重量部に対して5重量部~20重量部である。
14.上記12または13に記載の製造方法において、上記空中補助延伸処理における延伸倍率は2.0倍以上である。
15.上記12から14のいずれかに記載の製造方法において、上記乾燥収縮処理工程は、加熱ロールを用いて加熱する工程である。
16.上記15に記載の製造方法において、上記加熱ロールの温度は60℃~120℃であり、上記乾燥収縮処理による上記積層体の幅方向の収縮率が2%以上である。
本明細書における用語および記号の定義は下記の通りである。
(1)屈折率(nx、ny、nz)
「nx」は面内の屈折率が最大になる方向(すなわち、遅相軸方向)の屈折率であり、「ny」は面内で遅相軸と直交する方向(すなわち、進相軸方向)の屈折率であり、「nz」は厚み方向の屈折率である。
(2)面内位相差(Re)
「Re(λ)」は、23℃における波長λnmの光で測定した面内位相差である。例えば、「Re(550)」は、23℃における波長550nmの光で測定した面内位相差である。Re(λ)は、層(フィルム)の厚みをd(nm)としたとき、式:Re(λ)=(nx-ny)×dによって求められる。
(3)厚み方向の位相差(Rth)
「Rth(λ)」は、23℃における波長λnmの光で測定した厚み方向の位相差である。例えば、「Rth(550)」は、23℃における波長550nmの光で測定した厚み方向の位相差である。Rth(λ)は、層(フィルム)の厚みをd(nm)としたとき、式:Rth(λ)=(nx-nz)×dによって求められる。
(4)Nz係数
Nz係数は、Nz=Rth/Reによって求められる。
(5)角度
本明細書において角度に言及するときは、当該角度は基準方向に対して時計回りおよび反時計回りの両方を包含する。したがって、例えば「45°」は±45°を意味する。
偏光度(P)={(Tp-Tc)/(Tp+Tc)}1/2×100
結晶化指数=(IC/IR)
ただし、
IC:測定光を入射して測定したときの1141cm-1の強度
IR:測定光を入射して測定したときの1440cm-1の強度
である。
<厚み>
10μm以下の厚みは、走査型電子顕微鏡(日本電子社製、製品名「JSM-7100F」)を用いて測定した。10μmを超える厚みは、デジタルマイクロメーター(アンリツ社製、製品名「KC-351C」)を用いて測定した。
熱可塑性樹脂基材として、長尺状で、吸水率0.75%、Tg約75℃である、非晶質のイソフタル共重合ポリエチレンテレフタレートフィルム(厚み:100μm)を用いた。樹脂基材の片面に、コロナ処理を施した。
ポリビニルアルコール(重合度4200、ケン化度99.2モル%)およびアセトアセチル変性PVA(三菱ケミカル社製、商品名「ゴーセネックスZ410」)を9:1で混合したPVA系樹脂100重量部に、ヨウ化カリウム13重量部を添加したものを水に溶かし、PVA水溶液(塗布液)を調製した。
樹脂基材のコロナ処理面に、上記PVA水溶液を塗布して60℃で乾燥することにより、厚み13μmのPVA系樹脂層を形成し、積層体を作製した。
得られた積層体を、130℃のオーブン内で周速の異なるロール間で縦方向(長手方向)に2.4倍に自由端一軸延伸した(空中補助延伸処理)。
次いで、積層体を、液温40℃の不溶化浴(水100重量部に対して、ホウ酸を4重量部配合して得られたホウ酸水溶液)に30秒間浸漬させた(不溶化処理)。
次いで、液温30℃の染色浴(水100重量部に対して、ヨウ素とヨウ化カリウムを1:7の重量比で配合して得られたヨウ素水溶液)に、最終的に得られる偏光膜の単体透過率(Ts)が43.0%となるように濃度を調整しながら60秒間浸漬させた(染色処理)。
次いで、液温40℃の架橋浴(水100重量部に対して、ヨウ化カリウムを3重量部配合し、ホウ酸を5重量部配合して得られたホウ酸水溶液)に30秒間浸漬させた(架橋処理)。
その後、積層体を、液温70℃のホウ酸水溶液(ホウ酸濃度4重量%、ヨウ化カリウム濃度5重量%)に浸漬させながら、周速の異なるロール間で縦方向(長手方向)に総延伸倍率が5.5倍となるように一軸延伸を行った(水中延伸処理)。
その後、積層体を液温20℃の洗浄浴(水100重量部に対して、ヨウ化カリウムを4重量部配合して得られた水溶液)に浸漬させた(洗浄処理)。
その後、90℃に保たれたオーブン中で乾燥しながら、表面温度が75℃に保たれたSUS製の加熱ロールに約2秒接触させた(乾燥収縮処理)。乾燥収縮処理による積層体の幅方向の収縮率は5.2%であった。
このようにして、樹脂基材上に厚み5μmの偏光膜(吸収型偏光膜)を形成した。
樹脂基材に厚み18μmのPVA系樹脂層を形成したこと以外は実施例1と同様にして、厚み7μmの偏光膜を含む偏光フィルムを得た。
厚み30μmのポリビニルアルコール(PVA)系樹脂フィルム(クラレ製、商品名「PE3000」)の長尺ロールを、ロール延伸機により長手方向に5.9倍になるように長手方向に一軸延伸しながら同時に膨潤、染色、架橋、洗浄処理をこの順で施した後、最後に乾燥処理を施すことにより、厚み12μmの偏光膜(吸収型偏光膜)を作製した。
上記膨潤処理は20℃の純水で処理しながら2.2倍に延伸した。次いで、染色処理は得られる偏光膜の単体透過率が45.0%となるようにヨウ素濃度が調整されたヨウ素とヨウ化カリウムの重量比が1:7である30℃の水溶液中において処理しながら1.4倍に延伸した。次いで、架橋処理は、2段階の架橋処理を採用し、1段階目の架橋処理は40℃のホウ酸とヨウ化カリウムを溶解した水溶液において処理しながら1.2倍に延伸した。1段階目の架橋処理の水溶液のホウ酸含有量は5.0重量%で、ヨウ化カリウム含有量は3.0重量%とした。2段階目の架橋処理は65℃のホウ酸とヨウ化カリウムを溶解した水溶液において処理しながら1.6倍に延伸した。2段階目の架橋処理の水溶液のホウ酸含有量は4.3重量%で、ヨウ化カリウム含有量は5.0重量%とした。次いで、洗浄処理は、20℃のヨウ化カリウム水溶液で処理した。洗浄処理の水溶液のヨウ化カリウム含有量は2.6重量%とした。最後に、70℃で5分間乾燥処理して偏光膜を得た。
厚み45μmのPVA系樹脂フィルムを用いたこと以外は比較例1と同様にして、厚み17μmの偏光膜を含む偏光フィルムを得た。
厚み60μmのPVA系樹脂フィルムを用いたこと以外は比較例1と同様にして、厚み23μmの偏光膜を含む偏光フィルムを得た。
厚み75μmのPVA系樹脂フィルムを用いたこと以外は比較例1と同様にして、厚み30μmの偏光膜を含む偏光フィルムを得た。
<評価>
1.寸法変化率(%)
得られた偏光フィルムから100mm×100mmのサイズの試験片を延伸方向およびそれに直交する方向に沿って切り出し、厚み20μmのアクリル系粘着剤層を介してガラス板に貼り合せた。これを、80℃のオーブンに500時間置いて加熱し、加熱前後のサイズを測定し、加熱前後の寸法変化率を算出した。
2.収縮応力(N/4mm)
得られた偏光膜(保護フィルムを貼り合せる前の)から20mm×4mmのサイズの試験片を延伸方向およびそれに直交する方向に沿って切り出し、TMA分析装置(日立ハイテクサイエンス社製、「TMA7100E」)セットした。その状態を保持したまま、50℃にて30分加熱し、試験片から生じる収縮応力を測定した。
3.光学ムラ
得られた偏光フィルムを200mm×150mmのサイズに切り出し、20μmアクリル系粘着剤層を介してガラス板に貼り合わせて得たサンプルを、80℃の加熱試験機に120時間投入した。その後、取り出したサンプルに別の標準用偏光板(日東電工社製、「CRT1794」)を、互いの吸収軸が直交するように重ね合わせ、これをバックライト上に載置し、この状態で面内におけるムラを確認した。
4 レンズ部
12 表示素子
14 反射部
16 第一レンズ部
18 ハーフミラー
20 第一位相差部材
22 第二位相差部材
24 第二レンズ部
30 積層体
32 反射型偏光部材
34 吸収型偏光部材
36 接着層
Claims (16)
- ユーザに対して画像を表示する表示システムに用いられるレンズ部であって、
画像を表す表示素子の表示面から前方に向けて出射され、偏光部材および第1のλ/4部材を通過した光を反射し、反射型偏光部材および前記反射型偏光部材の前方に配置される吸収型偏光部材を含む反射部と、
前記表示素子と前記反射部との間の光路上に配置される第一レンズ部と、
前記表示素子と前記第一レンズ部との間に配置され、前記表示素子から出射された光を透過させ、前記反射部で反射された光を前記反射部に向けて反射させるハーフミラーと、
前記ハーフミラーと前記反射部との間の光路上に配置される第2のλ/4部材と、を備え、
前記吸収型偏光部材を構成する吸収型偏光膜の厚みは8μm以下である、
レンズ部。 - 前記反射型偏光部材の反射軸と前記吸収型偏光部材の吸収軸とは互いに平行に配置される、請求項1に記載のレンズ部。
- 前記第一レンズ部と前記ハーフミラーとは一体である、請求項1に記載のレンズ部。
- 前記反射部の前方に配置される第二レンズ部を備える、請求項1に記載のレンズ部。
- 前記表示素子に含まれる前記偏光部材の吸収軸と前記第1のλ/4部材の遅相軸とのなす角度は40°~50°であり、
前記表示素子に含まれる前記偏光部材の吸収軸と前記第2のλ/4部材の遅相軸とのなす角度は40°~50°である、請求項1に記載のレンズ部。 - 前記反射型偏光部材の厚みに対する前記吸収型偏光膜の厚みの比は15%以下である、請求項1に記載のレンズ部。
- 請求項1から6のいずれか一項に記載のレンズ部の前記反射部に用いられ、
前記反射型偏光部材と前記吸収型偏光部材とを有する、
積層体。 - 前記反射型偏光部材と前記吸収型偏光部材とは接着層を介して積層される、請求項7に記載の積層体。
- 請求項1から6のいずれか一項に記載のレンズ部を有する表示体。
- 請求項1から6のいずれか一項に記載のレンズ部を有する表示体の製造方法。
- 偏光部材および第1のλ/4部材を介して出射された画像を表す光を、ハーフミラーおよび第一レンズ部を通過させるステップと、
前記ハーフミラーおよび前記第一レンズ部を通過した光を、第2のλ/4部材を通過させるステップと、
前記第2のλ/4部材を通過した光を、反射型偏光部材を含む反射部で前記ハーフミラーに向けて反射させるステップと、
前記反射部および前記ハーフミラーで反射させた光を、前記第2のλ/4部材により前記反射部の前記反射型偏光部材を透過可能にするステップと、
前記反射型偏光部材を透過した光を、吸収型偏光部材を透過させるステップと、を有し、
前記吸収型偏光部材を構成する吸収型偏光膜の厚みは8μm以下である、
表示方法。 - 請求項1から6のいずれか一項に記載のレンズ部の吸収型偏光膜の製造方法であって、
長尺状の熱可塑性樹脂基材の片側に、ハロゲン化物とポリビニルアルコール系樹脂とを含むポリビニルアルコール系樹脂層を形成して積層体とすること、および、
前記積層体に、空中補助延伸処理と、染色処理と、水中延伸処理と、長手方向に搬送しながら加熱することにより幅方向に2%以上収縮させる乾燥収縮処理と、をこの順に施すことを含む、製造方法。 - 前記ポリビニルアルコール系樹脂層における前記ハロゲン化物の含有量が、前記ポリビニルアルコール系樹脂100重量部に対して5重量部~20重量部である、請求項12に記載の製造方法。
- 前記空中補助延伸処理における延伸倍率が2.0倍以上である、請求項12に記載の製造方法。
- 前記乾燥収縮処理工程が、加熱ロールを用いて加熱する工程である、請求項12に記載の製造方法。
- 前記加熱ロールの温度が60℃~120℃であり、前記乾燥収縮処理による前記積層体の幅方向の収縮率が2%以上である、請求項15に記載の製造方法。
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