JP2005070745A - 光学フィルム、それを用いた液晶パネルおよび液晶表示装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 非液晶性ポリマーを含む複屈折材料をメチルイソブチルケトンに溶解して塗工溶液を調製し、この塗工溶液を透明フィルム上に塗工して塗工膜を形成し、前記塗工膜を乾燥することによって、前記透明フィルム上に直接複屈折層が形成された光学フィルムを得る。前記非液晶性ポリマーとしては、フィルム化した場合の厚み方向複屈折率(Δnxyz)が0.03以上であって、メチルイソブチルケトンに溶解するポリイミドが使用できる。
【選択図】 図1
Description
前記透明フィルム上に、直接、複屈折材料を溶剤に溶解した溶液を塗工する工程と、形成された塗工膜を固化することによって複屈折層を形成する工程とを含み、前記溶剤がメチルイソブチルケトン(MIBK)であって、前記複屈折材料が、下記式で表される厚み方向複屈折率(Δnxyz)が0.03以上であり且つ前記MIBKに溶解する非液晶性ポリマーを含むことを特徴とする。
Δnxyz=[(nx+ny)/2]-nz
前記式において、nx、nyおよびnzは、それぞれ前記非液晶性ポリマーをフィルム化した場合における、前記フィルムのX軸、Y軸およびZ軸方向の屈折率を示し、前記X軸方向とは、前記フィルムの面内において最大の屈折率を示す軸方向であり、Y軸方向は、前記面内において前記X軸に対して垂直な軸方向であり、Z軸方向は、前記X軸およびY軸に垂直な厚み方向を示す。
Δnxyz=[(nx+ny)/2]-nz
前記式において、nx、nyおよびnzは、それぞれ前記非液晶性ポリマーをフィルム化した場合における、前記フィルムのX軸、Y軸およびZ軸方向の屈折率を示し、前記X軸方向とは、前記フィルムの面内において最大の屈折率を示す軸方向であり、Y軸方向は、前記面内において前記X軸に対して垂直な軸方向であり、Z軸方向は、前記X軸およびY軸に垂直な厚み方向を示す。
Rth=[[(nx+ny)/2]-nz]・d
前記透明保護層は、例えば、偏光フィルムに前記各種透明樹脂を塗布する方法、前記偏光フィルムに前記透明樹脂製フィルムや前記光学補償位相差板等を積層する方法等の従来公知の方法によって適宜形成でき、また市販品を使用することもできる。
ポリイミド試料50mgを重ジメチルスルホキシド(DMSO)0.6mLに溶解してサンプルを調製し、400MHzの1H-NMRである商品名LA400(日本電子製)を用いて測定した。
分子量は、各ポリイミド試料を0.1重量%となるようにDMF(N,N-ジメチルホルムアミド)に溶解し、この溶液を0.45μmメンブレンフィルターによってろ過した後、商品名HLC-8120GPC(東ソー社製)を用いて、ポリエチレンオキサイド標準により測定した。
アッベ屈折率計を用いて、得られた光学フィルムの屈折率を測定した。
自動複屈折計(商品名KOBRA-21ADH;王子計測機器社製)を用いて、波長590nmにおける値を測定した。なお、厚み方向の位相差(Rth)は、光学フィルムの法線から40°傾斜した方向からの入射光に対する値を測定した。
瞬間マルチ測光システム(商品名MCPD-2000;大塚電子社製製)を用いて、複屈折層の膜厚を測定した。
2,2'-ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)ヘキサフルオロプロパン酸二無水物(6FDA)および2,2'-ビス(トリフルオロメチル)-4,4'-ジアミノビフェニル(PFMB)を用いて、下記一般式(1)で表される繰り返し単位から構成されるポリイミド(Mw=177,000)を合成した。このポリイミドを、14重量%となるように、MIBKに溶解し、ポリイミド溶液を調製した。このポリイミド溶液を、以下の透明フィルム(厚み約55μm)に直接塗布した後、これを100℃で5分間乾燥し、続いて150℃で20分間乾燥した。これによって、前記TACフィルム上に直接ポリイミド層(複屈折層)(厚み5.0μm)を形成した。得られた光学フィルムにおけるポリイミド層は、屈折率1.55、厚み方向の複屈折率(Δnxyz)0.041、透過率92.1%であった。
後述のように、2,2'-ジクロロ-4,4',5,5'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物(DCBPDA)および2,2'-ビス(トリフルオロメチル)-4,4'-ジアミノビフェニル(PFMB)を用いて、下記一般式(2)で表される繰り返し単位から構成されるポリイミド(Mw=82,500)を合成した。このポリイミドを使用した以外は、前記実施例1と同様にしてTACフィルム上にポリイミド層(複屈折層)を直接形成し、光学フィルムを作製した。得られた光学フィルムにおけるポリイミド層は、屈折率1.57、厚み方向の複屈折率(Δnxyz)0.075、透過率90.4%であった。
1H-NMR (DMSO-d6) : σ8.28(s,2H,aromatic)、σ8.53(s,2H,aromatic)
前記透明フィルムに代えて、厚み約80μmのTACフィルム(商品名UZ-TAC;富士写真フィルム社製)を使用した以外は、前記実施例1と同様にして光学フィルムを作製した。
前記透明フィルムに代えて、厚み約80μmのTACフィルム(商品名UZ-TAC;富士写真フィルム社製)を使用した以外は、前記実施例2と同様にして光学フィルムを作製した。
MIBKに代えて酢酸エチルを使用した以外は、前記実施例1と同様にして光学フィルムを作製した。なお、後述するように得られた光学フィルムは外観不良であり、各種光学特性が測定不可能であることから、ガラス板上に前述と同様にしてポリイミド層を形成し、このポリイミド層について光学特性を測定した。
MIBKに代えてシクロペンタノンを使用した以外は、前記実施例1と同様にして光学フィルムを作製した。なお、後述するように得られた光学フィルムは外観不良であり、各種光学特性が測定不可能であることから、ガラス板上に前述と同様にしてポリイミド層を形成し、このポリイミド層について光学特性を測定した。
MIBKに代えて酢酸エチルを使用した以外は、前記実施例2と同様にして光学フィルムを作製した。なお、後述するように得られた光学フィルムは外観不良であり、各種光学特性が測定不可能であることから、ガラス板上に前述と同様にしてポリイミド層を形成し、このポリイミド層について光学特性を測定した。
MIBKに代えてシクロペンタノンを使用した以外は、前記実施例2と同様にして光学フィルムを作製した。なお、後述するように得られた光学フィルムは外観不良であり、各種光学特性が測定不可能であることから、ガラス板上に前述と同様にしてポリイミド層を形成し、このポリイミド層について光学特性を測定した。
2,2'-ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)ヘキサフルオロプロパン酸二無水物(6FDA)および2,2'-ジメチル-4,4'-ジアミノビフェニル(DMB)を用いて、下記一般式で表される繰り返し構造単位から構成されるポリイミド(Mw=59,900)を合成した。このポリイミドを実施例1と同様にして溶剤に添加したところ、MIBKには溶解させることができなかった。
酸二無水物(2,2'-ビス(4-(3,4-ジカルボキシ)フェニル)プロパン;BisADA)および2,2'-ビス(トリフルオロメチル)-4,4'-ジアミノビフェニル(PFMB)を用いて下記一般式で表される繰り返し単位から構成されるポリイミド(Mw=51,800)を合成した。このポリイミドを実施例1と同様にして溶剤に添加したところ、MIBKには溶解させることができなかった。
酸二無水物(3,3',4,4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物; BPDA)およびp-ジアミノベンゼン(PDA)を用いて下記一般式で表される繰り返し構造単位から構成されるポリアミック酸を合成した。ポリイミドに代えてこのポリアミック酸を実施例1と同様にして溶剤に添加したところ、MIBKには溶解させることができなかった。
実施例2と同様にして、2,2'-ジクロロ-4,4',5,5'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物(DCBPDA)および2,2'-ビス(トリフルオロメチル)-4,4'-ジアミノビフェニル(PFMB)を用いて、分子量の異なる下記一般式(2)で表される繰り返し単位から構成されるポリイミドを合成した。
15,100 0.061
32,200 0.067
67,400 0.070
80,100 0.072
94,200 0.077
131,000 0.084
2 偏光子
3 保護層
20、30 光学フィルム
21 液晶セル
40 液晶パネル
Claims (22)
- 複屈折層と透明フィルムとを含む光学フィルムの製造方法であって、
前記透明フィルム上に、直接、複屈折材料を溶剤に溶解した溶液を塗工する工程と、形成された塗工膜を固化することによって複屈折層を形成する工程とを含み、
前記溶剤がメチルイソブチルケトンであって、
前記複屈折材料が、下記式で表される厚み方向の複屈折率(Δnxyz)が0.03以上であり且つ前記メチルイソブチルケトンに溶解する非液晶性ポリマーを含むことを特徴とする光学フィルムの製造方法。
Δnxyz=[(nx+ny)/2]-nz
前記式において、nx、nyおよびnzは、それぞれ前記非液晶性ポリマーをフィルム化した場合における、前記フィルムのX軸、Y軸およびZ軸方向の屈折率を示し、前記X軸方向とは、前記フィルムの面内において最大の屈折率を示す軸方向であり、Y軸方向は、前記面内において前記X軸に対して垂直な軸方向であり、Z軸は、前記X軸およびY軸に垂直な厚み方向を示す。 - 前記非液晶性ポリマーが、ポリイミドである請求項1記載の製造方法。
- 前記ポリイミドが、下記一般式(1)で表される繰り返し単位を含む請求項2記載の製造方法。
- 前記ポリイミドの重量平均分子量が、10,000〜1,000,000の範囲である請求項3記載の製造方法。
- 前記ポリイミドが、下記一般式(2)で表される繰り返し単位を含む請求項2記載の製造方法。
- 前記ポリイミドの重量平均分子量が、10,000〜1,000,000の範囲である請求項5記載の製造方法。
- 非液晶性ポリマーの溶剤に対する溶解割合が、前記メチルイソブチルケトン100重量部に対して前記非液晶性ポリマー5重量部以上である請求項1記載の製造方法。
- 形成される複屈折層の透過率が、測定波長590nmで90%以上を示す請求項1記載の製造方法。
- 前記形成された塗工膜を固化することによって複屈折層を形成する工程の後、さらに、前記複屈折層を延伸する工程を含む請求項1記載の製造方法。
- 前記延伸工程において、一軸延伸もしくは二軸延伸の処理を行う請求項9記載の製造方法。
- 透明フィルムとして収縮性を有する透明フィルムを使用し、前記形成された塗工膜を固化することによって複屈折層を形成する工程の後、さらに、前記透明フィルムを収縮させることによって前記複屈折層を収縮させる工程を含む請求項1記載の製造方法。
- 加熱により前記透明フィルムを収縮させる請求項11記載の製造方法。
- 透明フィルム上に直接複屈折層が形成された積層体を含む、請求項1記載の製造方法により製造された光学フィルム。
- さらに偏光子を含む請求項13記載の光学フィルム。
- 前記透明フィルム上に直接複屈折層が形成された積層体における前記透明フィルム側に前記偏光子が積層され、前記透明フィルムが、前記偏光子の透明保護層を兼ねている請求項14記載の光学フィルム。
- さらに位相差板を含む請求項13記載の光学フィルム。
- さらに反射板を含む請求項13記載の光学フィルム。
- 液晶セルおよび光学部材を含み、前記液晶セルの少なくとも一方の表面に前記光学部材が配置された液晶パネルであって、前記光学部材が、請求項13記載の光学フィルムである液晶パネル。
- 前記液晶セルが、OCBモード、VAモードおよびTNモードからなる群から選択された少なくとも一つの液晶セルである請求項18記載の液晶パネル。
- 前記光学フィルムの光学補償層側が、前記液晶セルと対向するように配置されている請求項18記載の液晶パネル。
- 液晶パネルを含む液晶表示装置であって、前記液晶パネルが請求項18記載の液晶パネルである液晶表示装置。
- 請求項13記載の光学フィルムを含む画像表示装置。
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