[发明专利]光学相位差板用聚酯膜卷及其制造方法无效

专利信息
申请号: 201380012301.X 申请日: 2013-02-25
公开(公告)号: CN104160306A 公开(公告)日: 2014-11-19
发明(设计)人: 原健治;田中和典;原俊幸;佐佐木良平 申请(专利权)人: 东丽株式会社
主分类号: G02B5/30 分类号: G02B5/30;G02F1/13363
代理公司: 北京市中咨律师事务所 11247 代理人: 段承恩;田欣
地址: 日本*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: 光学 相位差 聚酯 及其 制造 方法
【说明书】:

技术领域

本发明涉及在液晶显示用途等的部件中能够与偏光板组合地适合使用的光学相位差板用聚酯膜卷。

背景技术

近年,利用偏光板的显示设备的普及不断发展,但是在这些设备中,如果佩戴偏光眼镜则由于观看的角度而导致画面变暗这样的问题受到关注。

其原因是,通过偏光眼镜中的偏光膜的偏光轴和配置在显示设备视认者侧的偏光板的偏光轴的方向之间的错位产生的透光率的差。

该问题可能在佩戴偏光眼镜进行观察的机会多的、汽车导航、PND、飞机座舱、PDA、手机、鱼群探测器等中发生,但是近年在使画面的角度旋转而操作的智能手机、平板电脑等设备中是特别可能发生的问题。此外,在这些设备中,如果使用现有的厚膜,则也存在满足不了轻量化需求这样的问题。

对于这些问题,提出了通过在显示设备的视认者侧偏光板的外侧(视认者侧)设置具有双折射性的光学相位差板(λ/4相位板、λ/2相位差板),从而使来自显示设备的光由直线偏光成为圆偏光的方法(例如参照专利文献1)。

专利文献2、3中示出了在λ/4相位差板中使用的膜的实例,所使用的树脂,可以举出聚碳酸酯系、聚乙烯醇系、聚苯乙烯系、聚甲基丙烯酸甲酯系、诸如聚丙烯的聚烯烃系、聚芳酯系、聚酰胺系、以诸如降冰片烯的环状烯烃为单体的环状聚烯烃系等。

另一方面,由聚对苯二甲酸乙二醇酯等聚酯树脂形成的膜,特别是双轴取向聚酯膜,虽然具有优异的尺寸稳定性、刚性,但是由于因取向导致的对双折射的贡献比其它树脂大,所以在作为λ/4相位差板、λ/2相位差板应用时,能够比专利文献2、3所记载的相位差板薄膜化,液晶设备能够轻量化,但是到目前为止伴随具体实施例的技术还没有被公开。

对于双轴取向聚酯膜,由于是在把持端部的状态下进行加热拉伸,所以制造的膜的中央部因自重、热收缩应力而在重力方向、制造工序的进行方向上受到拉伸而垂下,从而发生由工序内的膜构成悬垂线(悬链曲线)引起的弯曲(bowing)这样的现象,产生膜宽度方向的双折射的偏差、膜宽度方向的取向主轴倾斜(以下记为取向角)的偏差。

因此,如果作为光学相位差板使用,则由于面内相位差在各位置上不均匀,所以除了存在色调变得不均匀的问题之外,由于膜的光轴在各宽度位置上角度散乱,从而与偏光板的轴的角度关系也变得不固定,所以存在不能作为λ/4相位差板使用这样的问题。

由于该弯曲导致的取向角偏差对应于距制膜过程中的膜的中心的距离以二次函数增大,所以大宽度和抑制在远离膜中心的位置处的取向角的偏差成为大的问题。

对于这样的问题,在双轴取向聚酯膜中可以采取通过以下那样的技术的现有对策。在专利文献4中公开了通过使拉伸后的膜在长度方向上松弛来抑制弯曲的膜。然而,专利文献4所记载的膜是厚度30μm水平的膜,如果进行薄膜化,则厚度不均变大,由于面内相位差在各位置上不均匀,所以难以应用。

另外,作为双轴取向聚酯膜中的被薄膜化了的膜,可以举出专利文献5所举出的那样的磁性材料用途的聚酯膜,在这些技术中,在使面内相位差成为适合λ/4相位差板的条件方面是不充分的。

为了应对这些问题,过去虽然在偏光板脱模用膜等用途中采用仅使用所制造的膜的中心部分的方法,但是生产率变差,而且随着液晶设备的尺寸变大,难以采集相应的宽度宽的膜。

在显示设备中强烈要求难以发生因上述取向角、面内相位差不均匀而产生的颜色不均、对比度不均,但是在近年不断普及的智能手机、平板电脑等设备中,由于显示设备和视认者的距离非常近,所以变得容易辨别局部的颜色不均,成为问题。为了抑制该局部颜色不均,已知有像专利文献6那样的改进热塑性树脂膜的拉伸方法从而抑制膜面内距离1cm的2点间相位差不均的技术,但由于在实用上小于1cm的范围的局部相位差不均成为问题,所以尚不能获得实用上能够令人满意的相位差板。

现有技术文献

专利文献

专利文献1:日本特开平10-10523号公报

专利文献2:日本特开2010-262155号公报

专利文献3:日本特开2007-171978号公报

专利文献4:日本特开2004-358742号公报

专利文献5:日本特开2005-163020号公报

专利文献6:日本特开平09-138307号公报

发明内容

发明要解决的问题

本发明的课题是提供一种聚酯膜卷,其能够解决上述背景技术的问题,能够合适地应用于光学相位差板用途。

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