JP5928754B2 - 光学フィルタおよびこれを含む表示装置 - Google Patents
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Description
X<8%
基材層の第1方向(MD方向)及び第2方向(TD方向)それぞれでの25℃及び60℃での弾性率は、下記に提示された引張弾性率の評価方法によって評価した。第1または第2方向での引張弾性率は、ASTM D638で規定された方式に従って引張による応力−変形試験法を通じて測定することができる。具体的には、第1方向(MD方向)への長さが16mmであり、第2方向(TD方向)の長さが6mmである基材層を、測定しようとする方向によってカットし、dog bone typeの試験片にカットし、試験片の両末端を引張実験用Jigで固定し、上記ASTM D638によって引張弾性率を測定する。引張弾性率の測定条件は、下記の通りである。
測定機器:UTM(Universal Testing Machine)
装備Model:Zwick Roell Z010、Instron社製
測定条件:
Load cell:500N
引張速度:3mm/sec
基材層の第1方向(MD方向)及び第2方向(TD方向)それぞれでの熱膨脹係数は、次の方式で評価する。入手した基材層を約25℃の温度及び約50%の相対湿度の条件で約10日間保管する。保管後、第1方向(MD方向)の長さが約16mmであり、第2方向(TD方向)の長さが約6mmである基材層を測定装備内に位置させ、温度を40℃から80℃まで1℃/分の速度で上昇させた後に取り出して、第1及び第2方向それぞれでの長さ変化量を測定し、これを通じて熱膨脹係数を測定する。上記工程を3回繰り返して第1及び第2方向それぞれでそれぞれ3個の熱膨脹係数を求める。また、上記第1方向(MD方向)の長さが約16mmであり、第2方向(TD方向)の長さが約6mmである基材層を測定装備内に位置させ、温度を80℃から100℃まで1℃/分の速度で上昇させた後に取り出して、第1及び第2方向それぞれでの長さ変化量を測定し、これを通じて熱膨脹係数を測定する。上記工程を3回繰り返して第1及び第2方向それぞれでそれぞれ3個の熱膨脹係数を求める。上記過程を通じて最終的に第1方向に対して求められた全体6個の熱膨脹係数を平均し、第1方向に対する熱膨脹係数を求め、また、第2方向に対して求められた全体6個の熱膨脹係数を平均し、第2方向に対する熱膨脹係数を求める。
液晶層の耐久性は、実施例及び比較例により製造された光学フィルタに対して耐久テスト後に発生する位相差値の変化率を測定して評価した。具体的には、光学フィルタを横及び縦の長さが10cmになるように切断した後、粘着剤層を介してガラス基板に付着し、耐熱条件である80℃で100時間または250時間放置した後、上記耐熱条件に放置される前の液晶層の位相差値(初期Rin)に対して放置後の位相差値(耐熱後Rin)の変化量を百分率で換算し、下記表1に記載した。上記で位相差値は、Axomatrix社のAxoscanを利用して製造社のマニュアルによって550nmの波長で測定した。評価の基準は下記の通りである。
O:耐熱条件で100時間及び250時間放置後の位相差値の変化量がいずれも8%未満の場合
X:耐熱条件で100時間及び250時間放置後の位相差値の変化量がいずれか1つの場合でも8%以上の場合
寸法安定性は、製造された光学フィルタを約25℃の温度及び約50%の相対湿度の条件で約10日間保管した後、ストライプ形状に形成されている第1または第2領域の直進度を測定して評価した。直進度は、ストライプ形状の第1及び第2領域が延長する方向での左右に対して上記ストライプ形状がずれた偏差であり、図4のように、基材層101上に形成されたストライプ形状の第1または第2領域(AまたはB)に対して図面でa、b及びcで表示された長さを測定し、下記数式1で計算することができる。直進度が高いほどずれた程度が高く、したがって寸法安定性が低いことを意味する。直進度は、同一の光学フィルタ30個に対して測定し、その結果の平均値、最大値、最小値及び標準偏差をそれぞれ計算した。
直進度={(a+b)/2}−c
基材層として横方向(MD)での弾性率が25℃で約2293MPaであり、60℃で約2165MPaであり、熱膨脹係数が約65ppm/Kであり、縦長方向(TD)での弾性率が25℃で約3061MPaであり、60℃で約2670MPaであり、熱膨脹係数が約25ppm/KであるTAC(Triacetyl cellulose)フィルムを使用して光学フィルタを製造した。上記基材層上に光配向層形成用組成物を乾燥後の厚さが約1,000Åになるようにコーティングし、80℃のオーブンで2分間乾燥させた。光配向層形成用組成物としては、下記化学式3のシンナメート基を有するポリノルボルネン(分子量(Mw)=150,000)及びアクリル単量体の混合物を光開始剤(Igacure 907)と混合し、さらにその混合物をトルエン溶媒にポリノルボルネンの固形分の濃度が2wt%になるように溶解させて製造した組成物を使用した(ポリノルボルネン:アクリル単量体:光開始剤=2:1:0.25(重量比))。次いで、上記乾燥した光配向層形成用組成物を韓国特許出願第2010−0009723号に開示された方法によって配向処理し、互いに異なる方向に配向された第1及び第2配向領域を含む光配向層を形成した。上記第1及び第2配向領域は、図2のようにストライプ形状を有しながら互いに隣接して交互に配置されるようにし、上記ストライプ形状が延長する方向(図2のD)は、基材層の横方向(MD)と並んで形成されるようにした。具体的には、上記乾燥した光配向層形成用組成物の上部に幅が約450μmのストライプ形状の光透過部及び光遮断部が上下及び左右に交互に形成されているパターンマスクを位置させ、また、上記パターンマスクの上部にはそれぞれ互いに異なる偏光を透過させる2つの領域が形成された偏光板を位置させた。その後、上記光配向層が形成されている基材層を約3m/minの速度に移動させながら、上記偏光板及びパターンマスクを介して光配向層形成用組成物に紫外線(300mW/cm2)を約30秒間照射し、配向処理を行った。次いで、配向処理された配向層上に液晶層を形成した。液晶組成物として下記化学式Aで表示される多官能性重合性液晶化合物70重量部及び下記化学式Bで表示される単官能性重合性液晶化合物30重量部を含み、適正量の光開始剤を含む液晶組成物を約1μmの乾燥厚さになるように塗布し、下部の配向層に配向によって配向させた後、紫外線(300mW/cm2)を約10秒間照射し、架橋及び重合させて、下部光配向層の配向によって互いに直交する光軸を有する第1及び第2領域が形成されている液晶層を形成した。上記液晶層において遅相軸方向の屈折率と進相軸方向の屈折率の差は、約0.125であった。
液晶組成物として化学式Aの液晶化合物55重量部及び化学式Bの液晶化合物45重量部を含む組成物を使用したことを除いて、実施例1と同一の方式で光学フィルタを製造した。
基材層として横方向(MD)での弾性率が25℃で約2592MPaであり、60℃で約2100MPaであり、熱膨脹係数が約53ppm/Kであり、縦長方向(TD)での弾性率が25℃で約2556MPaであり、60℃で約2124MPaであり、熱膨脹係数が約48ppm/KであるTAC(Triacetyl cellulose)フィルムを使用したことを除いて、実施例1と同一の方式で光学フィルタを製造した。
液晶組成物として化学式Aの液晶化合物55重量部及び化学式Bの液晶化合物45重量部を含む組成物を使用したことを除いて、実施例3と同一の方式で光学フィルタを製造した。
基材層として横方向(MD)での弾性率が25℃で約2946MPaであり、60℃で約2506MPaであり、熱膨脹係数が約62ppm/Kであり、縦長方向(TD)での弾性率が25℃で約2219MPaであり、60℃で約1862MPaであり、熱膨脹係数が約63ppm/KであるTAC(Triacetyl cellulose)フィルムを使用したことを除いて、実施例1と同一の方式で光学フィルタを製造した。
101 基材層
102 偏光調節層
A、B 第1及び第2領域
D ストライプ形状の第1及び第2領域の延長方向
3 表示装置
301 光源
3021、3022 偏光板
303 表示素子
RG、LG 左眼用及び右眼用映像信号生成領域
Claims (13)
- 面上の第1方向での熱膨脹係数及び60℃での弾性率と上記第1方向に垂直な面上の第2方向での熱膨脹係数及び60℃での弾性率がそれぞれ互いに異なる基材層と;入射光を互いに偏光状態が異なる2種以上の光に分割することができる第1及び第2領域が形成されていて、上記第1及び第2領域は、上記第1方向と平行な方向に延長するストライプ形状を有しながら互いに隣接して交互に配置されている偏光調節層と;を含み、上記第1方向での60℃での上記弾性率が上記第2方向での60℃での上記弾性率に比べて小さく、上記第1方向での上記熱膨脹係数は上記第2方向での上記熱膨脹係数よりも高く、上記第1方向は上記基材層のMD方向(Machine Direction)であり、上記第2方向は上記基材層のTD方向(Transverse Direction)であり、
上記第1方向での弾性率が、60℃で1,400MPa〜3,900MPaであり、
上記第1方向での熱膨脹係数が35ppm/K〜80ppm/Kであり、
上記第2方向での弾性率が、60℃で1,900MPa〜4,400MPaであり、
上記第2方向での熱膨脹係数が15ppm/K〜60ppm/Kである、光学フィルタ。 - 上記第1方向での弾性率が、25℃で1,500MPa〜4,000MPaである、請求項1に記載の光学フィルタ。
- 上記基材層の上記第2方向での弾性率が、25℃で2,000MPa〜5,000MPaである、請求項1または請求項2に記載の光学フィルタ。
- 上記第1方向での25℃での弾性率(ML)と上記第2方向での25℃での弾性率(MH)の比率(MH/ML)が1超過且つ5以下である、請求項2または3に記載の光学フィルタ。
- 上記第1方向での60℃での弾性率(ML)と上記第2方向での60℃での弾性率(MH)の比率(MH/ML)が1超過且つ5以下である、請求項1から請求項4の何れか1項に記載の光学フィルタ。
- 上記偏光調節層は、下記一般式1の条件を満足する液晶層である、請求項1から請求項5の何れか1項に記載の光学フィルタ:
[一般式1]
X<8%
上記一般式1で、Xは、上記液晶層の初期位相差値に対して上記光学フィルタを80℃で100時間放置した後の上記液晶層の位相差値の変化量の絶対値の百分率である。 - 上記偏光調節層は、多官能性重合性液晶化合物と、上記多官能性重合性液晶化合物100重量部に対して0重量部超過且つ100重量部以下の単官能性重合性液晶化合物とを含む液晶層である、請求項1から請求項6の何れか1項に記載の光学フィルタ。
- 液晶化合物は、下記化学式1で表示される、請求項7に記載の光学フィルタ:
[化学式1]
[化学式2]
- 上記重合性液晶化合物は、水平配向された状態で液晶層に含まれている、請求項7または請求項8に記載の光学フィルタ。
- 上記偏光調節層は、面内遅相軸方向の屈折率と面内進相軸方向の屈折率の差が0.05〜0.2であり、厚さが0.5μm〜2.0μmの液晶層である、請求項1から請求項9の何れか1項に記載の光学フィルタ。
- 上記第1方向での上記基材層の熱膨脹係数(CH)及び上記第2方向での上記基材層の熱膨脹係数(CL)の比率(CH/CL)は、1超過且つ5以下である、請求項1から請求項10の何れか1項に記載の光学フィルタ。
- 請求項1から請求項11の何れか1項に記載の光学フィルタを含む表示装置。
- 左眼用映像信号及び右眼用映像信号を生成することができる表示素子をさらに含み、光学フィルタは偏光調節層の第1及び第2領域のうちいずれか一方の領域は、上記左眼用映像が透過することができ、他方の領域は、上記右眼用映像が透過することができるように、上記表示素子上に配置されている、請求項12に記載の表示装置。
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