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JP2008246721A - Solution casting method and vacuum chamber - Google Patents

Solution casting method and vacuum chamber Download PDF

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JP2008246721A
JP2008246721A JP2007088142A JP2007088142A JP2008246721A JP 2008246721 A JP2008246721 A JP 2008246721A JP 2007088142 A JP2007088142 A JP 2007088142A JP 2007088142 A JP2007088142 A JP 2007088142A JP 2008246721 A JP2008246721 A JP 2008246721A
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JP
Japan
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casting
film
dope
bead
casting bead
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Pending
Application number
JP2007088142A
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Japanese (ja)
Inventor
Kosuke Yamaki
孝介 八牧
Akinori Ochiai
昭紀 落合
Akifumi Kato
彰史 嘉藤
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Fujifilm Corp
Original Assignee
Fujifilm Corp
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Publication date
Application filed by Fujifilm Corp filed Critical Fujifilm Corp
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Abstract

【課題】溶液製膜方法における厚みムラ故障を抑える。
【解決手段】減圧チャンバ150は、各シール板152〜158により箱型状に形成される。中空部150a内には、仕切り板160〜163が略左右対称に配置されている。遮風板170は、背面170cと各シール板152、160の前端とが固定するように設けられる。溝175は、流延ビード200の幅方向に伸びるように底面170bに形成される。この溝175により、底面170bに突起部177a〜177cが形成される。遮風板170に設けられる、溝175の形状、大きさ、形成ピッチや、突起部177a〜177cの形状等の調節により、Q1/Q2の値が1/100以上1/4以下で略一定になるように保持する。Q1は、底面170bと周面72aとの間を通って、減圧ゾーンへ流入する空気A1の流量であり、Q2は、開口部150cの近傍の空気A2が中空部150aへ流入する量である。
【選択図】図3
A thickness unevenness failure in a solution casting method is suppressed.
A decompression chamber is formed in a box shape by respective seal plates. In the hollow portion 150a, the partition plates 160 to 163 are disposed substantially symmetrically. The wind shield plate 170 is provided so that the back surface 170c and the front ends of the seal plates 152 and 160 are fixed. The groove 175 is formed on the bottom surface 170 b so as to extend in the width direction of the casting bead 200. By the groove 175, protrusions 177a to 177c are formed on the bottom surface 170b. By adjusting the shape, size, formation pitch of the grooves 175 and the shape of the protrusions 177a to 177c, etc. provided in the windshield plate 170, the value of Q1 / Q2 is substantially constant between 1/100 and 1/4 or less. Hold to be. Q1 is a flow rate of air A1 flowing between the bottom surface 170b and the peripheral surface 72a and flowing into the decompression zone, and Q2 is an amount of air A2 in the vicinity of the opening 150c flowing into the hollow portion 150a.
[Selection] Figure 3

Description

本発明は、溶液製膜方法及び減圧チャンバに関するものである。   The present invention relates to a solution casting method and a decompression chamber.

セルロースエステル、特に、58.0%〜62.5%の平均酢化度を有するセルローストリアセテート(以下、TACと称する)から形成されるTACフィルムは、その強靭性と難燃性とから、写真感光材料のフィルム用支持体として利用されている。また、TACフィルムは光学等方性に優れていることから、近年市場の拡大している液晶表示装置の偏光板の保護フィルムなどに用いられている。   A TAC film formed from cellulose ester, particularly cellulose triacetate (hereinafter referred to as TAC) having an average degree of acetylation of 58.0% to 62.5%, is photographic sensitive because of its toughness and flame retardancy. It is used as a film support for materials. Moreover, since the TAC film is excellent in optical isotropy, it is used as a protective film for a polarizing plate of a liquid crystal display device whose market is expanding in recent years.

TACフィルムは、通常溶液製膜方法により製造されている。溶液製膜方法は、ポリマをジクロロメタンや酢酸メチルを主溶媒とする混合溶媒に溶解した高分子溶液であるドープを調製してから、このドープを流延ダイから吐出させ流延ビードを形成させて支持体上に流延することにより、流延膜を形成する。そして、この流延膜が支持体上で自己支持性を有するものとなった後に、支持体から湿潤フィルムとして剥ぎ取る。湿潤フィルムは溶媒を多量に含んでいるため、テンタ装置などにより更に乾燥させ、フィルムが得られる。   The TAC film is usually produced by a solution casting method. In the solution casting method, after preparing a dope that is a polymer solution in which a polymer is dissolved in a mixed solvent containing dichloromethane or methyl acetate as a main solvent, the dope is discharged from a casting die to form a casting bead. A cast film is formed by casting on a support. And after this cast film becomes what has a self-supporting property on a support body, it peels off as a wet film from a support body. Since the wet film contains a large amount of solvent, it is further dried by a tenter device or the like to obtain a film.

この溶液製膜方法においては、ドープを流延ダイから流延する際に、流延ビードの形成を安定化させる目的で、流延ビードの背面側を減圧させる方法が知られている(例えば、特許文献1〜3参照)。
特開2000−210961号公報 特開2000−210959号公報 特開2002−160241号公報
In this solution casting method, when casting a dope from a casting die, a method is known in which the back side of the casting bead is decompressed for the purpose of stabilizing the formation of the casting bead (for example, Patent Literatures 1 to 3).
JP 2000-210961 A JP 2000-210959 A JP 2002-160241 A

しかしながら、特許文献1記載の方法では、流延する面(キャスト面)に対するノズルや流延ダイ(口金)のスリット間隙部の機械的精度を向上させているため、コスト高の原因となっている。特許文献2記載の方法では、吸引ノズルの上流側にチャンバ(バッファ)を設けることで、流延ビード背面の圧力を所定の範囲に制御している。しかし、この方法でも製膜速度を高速にすると減圧度を大きくする必要があり、流延ビード横からの流入風ないし支持体同伴風による流延幅方向における気流のムラや流延ビード端部が不安定になるという問題が生じている。さらに、特許文献3記載の方法では、キャスト面と減圧装置(吸引装置)との空隙を極力狭くしている。この方法でも、吸引装置の機械的精度を向上させる必要がありコスト高の原因となる。また、支持体のキャスト面が略同一位置を移動させるため支持体の駆動装置に、より精密な駆動を行うものを用いる必要が生じ、やはりコスト高の原因となる。   However, in the method described in Patent Document 1, since the mechanical accuracy of the slit gap portion of the nozzle and casting die (die) with respect to the surface to be cast (cast surface) is improved, it causes a high cost. . In the method described in Patent Literature 2, the pressure on the back surface of the casting bead is controlled within a predetermined range by providing a chamber (buffer) upstream of the suction nozzle. However, even with this method, it is necessary to increase the degree of pressure reduction when the film forming speed is increased, and air flow irregularities and end portions of the casting bead due to the inflow air from the side of the casting bead or the support accompanying wind are generated. There is a problem of instability. Furthermore, in the method described in Patent Document 3, the gap between the cast surface and the decompression device (suction device) is made as narrow as possible. Even in this method, it is necessary to improve the mechanical accuracy of the suction device, which causes high costs. In addition, since the cast surface of the support moves from substantially the same position, it is necessary to use a support driving device that performs more precise driving, which also causes an increase in cost.

本発明は、上記問題を解決するものであり、簡単な構成で厚みムラの発生が抑制されたフィルムを得ることができる溶液製膜方法及び減圧チャンバを提供するものである。   The present invention solves the above-described problems, and provides a solution casting method and a decompression chamber capable of obtaining a film having a simple structure and suppressing occurrence of thickness unevenness.

本発明は、エンドレスに走行する支持体の上に、ポリマと溶媒とを含むドープを流延ダイから流延ビードとして流延して、前記支持体上に流延膜を形成し、前記流延膜を前記支持体から湿潤フィルムとして剥ぎ取り、この剥ぎ取り後の湿潤フィルムを乾燥してフィルムを得る溶液製膜方法において、側部遮風板と後部遮風板とからなる減圧チャンバ本体により、前記流延ビードに対して前記支持体の走行方向上流側をコ字形に覆って前記流延ビードの上流側を減圧し、前記流延ビードの側方と前記減圧チャンバとの間から流入する風量をQ1とし、それ以外の減圧チャンバと前記支持体との間から流入する風量をQ2としたときに、Q1/Q2の値を1/100以上1/4以下とするように、流延ビード側方遮風部材により前記風量Q1を制限することを特徴とする。   In the present invention, a dope containing a polymer and a solvent is cast as a casting bead from a casting die on a support that runs endlessly, and a casting film is formed on the supporting member. In the solution casting method for stripping the membrane from the support as a wet film and drying the stripped wet film to obtain a film, the decompression chamber body comprising the side windshield and the rear windshield, The upstream side of the support in the running direction with respect to the casting bead is covered with a U-shape, the upstream side of the casting bead is decompressed, and the amount of air flowing from between the side of the casting bead and the decompression chamber Is set to Q1, and the flow rate of Q1 / Q2 is set to 1/100 or more and 1/4 or less when Q2 is the amount of air flowing from between the other decompression chamber and the support. The air volume Q1 is controlled by a windshield member. Characterized in that it.

前記流延ビード側方遮風部材は、流延ビードの側方近くで流延ビードに対し前記上流側に設けられる遮風板と、前記遮風板の下端で前記支持体との間に設けられるラビリンスシールとからなり、前記流延ビードの幅方向に伸びるように、前記ラビリンスシールに形成される溝の形状、大きさ、または形成ピッチを調節して前記風量Q1を制限することが好ましい。   The casting bead side wind shielding member is provided between the wind shielding plate provided on the upstream side with respect to the casting bead near the side of the casting bead and the support at the lower end of the wind shielding plate. Preferably, the air volume Q1 is limited by adjusting the shape, size, or formation pitch of grooves formed in the labyrinth seal so as to extend in the width direction of the casting bead.

前記溝が、前記風量Q1の流入風の流入方向に向かうに従い次第に拡開するように構成されていることが好ましい。   It is preferable that the groove is configured to gradually expand toward the inflow direction of the inflow air of the air volume Q1.

本発明は、エンドレスに走行する支持体の上に、ポリマと溶媒とを含むドープを流延ダイから流延ビードとして流延して、前記支持体上に流延膜を形成し、前記流延膜を前記支持体から湿潤フィルムとして剥ぎ取り、この剥ぎ取り後の湿潤フィルムを乾燥してフィルムを得る溶液製膜設備に用いられ、前記流延ビードに対して前記支持体走行方向上流側を減圧する減圧チャンバにおいて、前記流延ビードに対して前記上流側に設けられ、側部遮風板と後部遮風板とにより前記流延ビードをコ字形に覆って前記流延ビードの上流側を減圧する減圧チャンバ本体と、前記流延ビードの側方と前記即部遮風板との間から流入する風量をQ1とし、それ以外の減圧チャンバと前記支持体との間から流入する風量をQ2としたときに、Q1/Q2の値を1/100以上1/4以下とするように、前記風量Q1を制限する流延ビード側方遮風部材とを備えることを特徴とする。   In the present invention, a dope containing a polymer and a solvent is cast as a casting bead from a casting die on a support that runs endlessly, and a casting film is formed on the supporting member. The membrane is peeled off from the support as a wet film, and the wet film after the peeling is dried to obtain a film. This is used in a solution casting apparatus, and the upstream side in the running direction of the support is depressurized with respect to the casting bead. In the decompression chamber, the upstream side of the casting bead is provided on the upstream side with respect to the casting bead and the casting bead is covered with a side wind shield and a rear wind shielding plate in a U-shape to decompress the upstream side of the casting bead. Q1 is the amount of air flowing from between the decompression chamber main body, the side of the casting bead and the immediate windshield, and Q2 is the amount of air flowing from between the other decompression chamber and the support. The Q1 / Q2 value / As 100 or more than 1/4, characterized in that it comprises a bead side air shield member for limiting the air volume Q1.

前記流延ビード側方遮風部材は、流延ビードの側方近くで流延ビードに対し前記上流側に設けられる遮風板と、前記遮風板の下端で前記支持体との間に設けられるラビリンスシールとからなり、前記支持体の幅方向に伸びるように、前記ラビリンスシールに形成される溝の形状、大きさ、または形成ピッチを調節して前記風量Q1を制限することが好ましい。   The casting bead side wind shielding member is provided between the wind shielding plate provided on the upstream side with respect to the casting bead near the side of the casting bead and the support at the lower end of the wind shielding plate. Preferably, the air volume Q1 is limited by adjusting the shape, size, or formation pitch of grooves formed in the labyrinth seal so as to extend in the width direction of the support.

前記溝が、前記風量Q1の流入風の流入方向に向かうに従い次第に拡開するように構成されていることが好ましい。   It is preferable that the groove is configured to gradually expand toward the inflow direction of the inflow air of the air volume Q1.

本発明によれば、前記流延ビードの側方と前記減圧チャンバとの間から流入する風量をQ1とし、それ以外の減圧チャンバと前記支持体との間から流入する風量をQ2としたときに、Q1/Q2の値を1/100以上1/4以下とするように、流延ビード側方遮風部材により前記風量Q1を制限するため、厚みムラ故障を誘発する流延ビードの圧力変動を抑えることができる。   According to the present invention, when the amount of air flowing from between the side of the casting bead and the decompression chamber is Q1, and the amount of air flowing from between the other decompression chamber and the support is Q2, In order to limit the air volume Q1 by the casting bead side wind-shielding member so that the value of Q1 / Q2 is 1/100 or more and 1/4 or less, the pressure fluctuation of the casting bead that induces the thickness unevenness failure is reduced. Can be suppressed.

以下に、本発明の実施態様について詳細に説明する。ただし、本発明はここに挙げる実施形態に限定されるものではない。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail. However, the present invention is not limited to the embodiments given here.

[原料]
セルロースアシレートは、セルロースの水酸基への置換度が下記式(I)〜(III)の全てを満足するセルロースアシレートを用いることが好ましい。以下、下記式を満たすセルロースアシレートをTACと称する。
(I) 2.5≦A+B≦3.0
(II) 0≦A≦3.0
(III) 0≦B≦2.9
但し、式中A及びBは、セルロースの水酸基の水素原子に対するアシル基の置換度を表わし、Aはセルロースの水酸基の水素原子に対するアセチル基の置換度、またBはセルロースの水酸基の水素原子に対する炭素原子数3〜22のアシル基の置換度である。なお、TACの90重量%以上が0.1mm〜4mmの粒子を用いることが好ましい。なお、本発明に用いられるポリマはTACに限定されるものではない。
[material]
As the cellulose acylate, it is preferable to use a cellulose acylate in which the degree of substitution of the hydroxyl group of cellulose satisfies all of the following formulas (I) to (III). Hereinafter, cellulose acylate satisfying the following formula is referred to as TAC.
(I) 2.5 ≦ A + B ≦ 3.0
(II) 0 ≦ A ≦ 3.0
(III) 0 ≦ B ≦ 2.9
In the formula, A and B represent the substitution degree of the acyl group to the hydrogen atom of the hydroxyl group of cellulose, A is the substitution degree of the acetyl group to the hydrogen atom of the hydroxyl group of cellulose, and B is the carbon to the hydrogen atom of the hydroxyl group of cellulose. It is a substitution degree of an acyl group having 3 to 22 atoms. In addition, it is preferable to use particles having 90% by weight or more of TAC of 0.1 mm to 4 mm. The polymer used in the present invention is not limited to TAC.

セルロースを構成するβ−1,4結合しているグルコース単位は、2位,3位及び6位に遊離の水酸基を有している。セルロースアシレートは、これらの水酸基の一部または全部を炭素数2以上のアシル基によりエステル化した重合体(ポリマー)である。アシル置換度は、2位,3位及び6位それぞれについて、セルロースの水酸基がエステル化している割合(100%のエステル化は置換度1)を意味する。   Glucose units having β-1,4 bonds constituting cellulose have free hydroxyl groups at the 2nd, 3rd and 6th positions. Cellulose acylate is a polymer obtained by esterifying some or all of these hydroxyl groups with an acyl group having 2 or more carbon atoms. The degree of acyl substitution means the ratio in which the hydroxyl group of cellulose is esterified at each of the 2-position, 3-position and 6-position (100% esterification has a substitution degree of 1).

全アシル置換度、即ち、DS2+DS3+DS6は2.00上〜3.00が好ましく、より好ましくは2.22〜2.90であり、特に好ましくは2.40〜2.88である。また、DS6/(DS2+DS3+DS6)は0.28以上が好ましく、より好ましくは0.30以上、特に好ましくは0.31〜0.34である。ここで、DS2はグルコース単位の2位の水酸基のアシル基による置換度(以下、「2位のアシル置換度」とも言う)であり、DS3は3位の水酸基のアシル基による置換度(以下、「3位のアシル置換度」とも言う)であり、DS6は6位の水酸基のアシル基による置換度(以下、「6位のアシル置換度」とも言う)である。   The total acyl substitution degree, that is, DS2 + DS3 + DS6 is preferably 2.00 to 3.00, more preferably 2.22 to 2.90, and particularly preferably 2.40 to 2.88. Further, DS6 / (DS2 + DS3 + DS6) is preferably 0.28 or more, more preferably 0.30 or more, and particularly preferably 0.31 to 0.34. Here, DS2 is the degree of substitution of the hydroxyl group at the 2-position of the glucose unit with an acyl group (hereinafter also referred to as “degree of acyl substitution at the 2-position”), and DS3 is the degree of substitution of the hydroxyl group at the 3-position with an acyl group (hereinafter, referred to as “acyl group”). DS6 is the substitution degree of the hydroxyl group at the 6-position with an acyl group (hereinafter also referred to as “acyl substitution degree at the 6-position”).

本発明のセルロースアシレートに用いられるアシル基は1種類だけでも良いし、あるいは2種類以上のアシル基が使用されていても良い。2種類以上のアシル基を用いるときは、その1つがアセチル基であることが好ましい。2位,3位及び6位の水酸基のアセチル基による置換度の総和をDSAとし、2位,3位及び6位の水酸基のアセチル基以外のアシル基による置換度の総和をDSBとすると、DSA+DSBの値は、より好ましくは2.2〜2.90であり、特に好ましくは2.40〜2.88である。また、DSBは0.30以上であることが好ましく、特に好ましくは0.7以上である。さらにDSBはその20%以上が6位水酸基の置換基であるが、より好ましくは25%以上が6位水酸基の置換基であり、特には33%以上が6位水酸基の置換基であることが好ましい。また更に、セルロースアシレートの6位の置換度が0.75以上であることが好ましく、さらに好ましくは0.80以上であり特に好ましくは0.85以上であるセルロースアシレートを用いることである。これらのセルロースアシレートにより溶解性の好ましい溶液(ドープ)が作製できる。特に非塩素系有機溶媒において、良好な溶液の作製が可能となる。更に粘度が低く濾過性の良い溶液の作製が可能となる。   Only one type of acyl group may be used in the cellulose acylate of the present invention, or two or more types of acyl groups may be used. When two or more kinds of acyl groups are used, it is preferable that one of them is an acetyl group. DSA + DSB, where DSA is the sum of the substitution degrees of the hydroxyl groups at the 2nd, 3rd and 6th positions with an acetyl group, and DSB is the sum of the substitution degrees of the 2nd, 3rd and 6th hydroxyl groups with an acyl group other than the acetyl group The value of is more preferably 2.2 to 2.90, and particularly preferably 2.40 to 2.88. The DSB is preferably 0.30 or more, particularly preferably 0.7 or more. Further, 20% or more of DSB is a 6-position hydroxyl group substituent, more preferably 25% or more is a 6-position hydroxyl group substituent, and particularly 33% or more is a 6-position hydroxyl group substituent. preferable. Furthermore, it is preferable to use cellulose acylate having a substitution degree of 6-position of cellulose acylate of 0.75 or more, more preferably 0.80 or more, and particularly preferably 0.85 or more. With these cellulose acylates, a solution having a preferable solubility (dope) can be produced. In particular, in a non-chlorine organic solvent, a good solution can be produced. Furthermore, a solution having a low viscosity and good filterability can be produced.

セルロースアシレートは、リンター,パルプのどちらから得られたものでも良い。   Cellulose acylate may be obtained from either linter or pulp.

本発明のセルロースアシレートの炭素数2以上のアシル基としては、脂肪族基でもアリール基でも良く特に限定されない。それらは、例えばセルロースのアルキルカルボニルエステル、アルケニルカルボニルエステルあるいは芳香族カルボニルエステル、芳香族アルキルカルボニルエステルなどであり、それぞれさらに置換された基を有していても良い。これらの好ましい例としては、プロピオニル基、ブタノイル基、ケプタノイル基、ヘキサノイル基、オクタノイル基、デカノイル基、ドデカノイル基、トリデカノイル基、テトラデカノイル基、ヘキサデカノイル基、オクタデカノイル基、iso−ブタノイル基、t−ブタノイル基、シクロヘキサンカルボニル基、オレオイル基、ベンゾイル基、ナフチルカルボニル基、シンナモイル基などを挙げることができる。これらの中でも、プロピオニル基、ブタノイル基、ドデカノイル基、オクタデカノイル基、t−ブタノイル基、オレオイル基、ベンゾイル基、ナフチルカルボニル基、シンナモイル基などがより好ましく、特に好ましくはプロピオニル基、ブタノイル基である。   The acyl group having 2 or more carbon atoms of the cellulose acylate of the present invention may be an aliphatic group or an aryl group and is not particularly limited. These are, for example, cellulose alkylcarbonyl esters, alkenylcarbonyl esters, aromatic carbonyl esters, aromatic alkylcarbonyl esters, and the like, each of which may further have a substituted group. Preferred examples of these include propionyl group, butanoyl group, keptanoyl group, hexanoyl group, octanoyl group, decanoyl group, dodecanoyl group, tridecanoyl group, tetradecanoyl group, hexadecanoyl group, octadecanoyl group, iso-butanoyl group , T-butanoyl group, cyclohexanecarbonyl group, oleoyl group, benzoyl group, naphthylcarbonyl group, cinnamoyl group and the like. Among these, a propionyl group, a butanoyl group, a dodecanoyl group, an octadecanoyl group, a t-butanoyl group, an oleoyl group, a benzoyl group, a naphthylcarbonyl group, a cinnamoyl group, and the like are more preferable, and a propionyl group and a butanoyl group are particularly preferable. is there.

ドープを調製する溶媒としては、芳香族炭化水素(例えば、ベンゼン,トルエンなど)、ハロゲン化炭化水素(例えば、ジクロロメタン,クロロベンゼンなど)、アルコール(例えば、メタノール,エタノール,n−プロパノール,n−ブタノール,ジエチレングリコールなど)、ケトン(例えば、アセトン,メチルエチルケトンなど)、エステル(例えば、酢酸メチル,酢酸エチル,酢酸プロピルなど)及びエーテル(例えば、テトラヒドロフラン,メチルセロソルブなど)などが挙げられる。なお、本発明において、ドープとはポリマを溶媒に溶解または分散して得られるポリマ溶液または分散液を意味している。   Solvents for preparing the dope include aromatic hydrocarbons (eg, benzene, toluene, etc.), halogenated hydrocarbons (eg, dichloromethane, chlorobenzene, etc.), alcohols (eg, methanol, ethanol, n-propanol, n-butanol, Diethylene glycol, etc.), ketones (eg, acetone, methyl ethyl ketone, etc.), esters (eg, methyl acetate, ethyl acetate, propyl acetate, etc.) and ethers (eg, tetrahydrofuran, methyl cellosolve, etc.). In the present invention, the dope means a polymer solution or dispersion obtained by dissolving or dispersing a polymer in a solvent.

炭素原子数1〜7のハロゲン化炭化水素が好ましく用いられ、ジクロロメタンが最も好ましく用いられる。TACの溶解性、流延膜の支持体からの剥ぎ取り性、フイルムの機械的強度など及びフイルムの光学特性などの物性の観点から、ジクロロメタンの他に炭素原子数1〜5のアルコールを一種ないし数種類混合することが好ましい。アルコールの含有量は、溶媒全体に対し2重量%〜25重量%が好ましく、5重量%〜20重量%がより好ましい。アルコールの具体例としては、メタノール,エタノール,n−プロパノール,イソプロパノール,n−ブタノールなどが挙げられるが、メタノール,エタノール,n−ブタノールあるいはこれらの混合物が好ましく用いられる。   A halogenated hydrocarbon having 1 to 7 carbon atoms is preferably used, and dichloromethane is most preferably used. From the viewpoint of physical properties such as solubility of TAC, peelability of cast film from the support, mechanical strength of the film, and optical properties of the film, in addition to dichloromethane, one or more alcohols having 1 to 5 carbon atoms are used. It is preferable to mix several types. The content of the alcohol is preferably 2% by weight to 25% by weight and more preferably 5% by weight to 20% by weight with respect to the whole solvent. Specific examples of the alcohol include methanol, ethanol, n-propanol, isopropanol, n-butanol and the like, but methanol, ethanol, n-butanol or a mixture thereof is preferably used.

最近、環境に対する影響を最小限に抑えるため、ジクロロメタンを用いない溶媒組成も提案されている。この目的に対しては、炭素原子数が4〜12のエーテル、炭素原子数が3〜12のケトン、炭素原子数が3〜12のエステルが好ましく、特に酢酸メチルが好ましく用いられる。また、これらを適宜混合して用いる。これらのエーテル、ケトン及びエステルは、環状構造を有していてもよい。エーテル、ケトン及びエステルの官能基(すなわち、−O−,−CO−及び−COO−)のいずれかを2つ以上有する化合物も、溶媒として用いることができる。溶媒は、アルコール性水酸基のような他の官能基を有していてもよい。2種類以上の官能基を有する溶媒の場合、その炭素原子数は、いずれかの官能基を有する化合物の規定範囲内であれば良い。   Recently, a solvent composition not using dichloromethane has been proposed in order to minimize the influence on the environment. For this purpose, ethers having 4 to 12 carbon atoms, ketones having 3 to 12 carbon atoms, and esters having 3 to 12 carbon atoms are preferable, and methyl acetate is particularly preferably used. Moreover, these are used in mixture as appropriate. These ethers, ketones and esters may have a cyclic structure. A compound having two or more functional groups of ether, ketone and ester (that is, —O—, —CO— and —COO—) can also be used as a solvent. The solvent may have another functional group such as an alcoholic hydroxyl group. In the case of a solvent having two or more types of functional groups, the number of carbon atoms may be within the specified range of the compound having any functional group.

セルロースアシレートの詳細については、特開2005−104148号の[0141]段落から[0195]段落に記載されている。これらの記載は本発明にも適用できる。また、溶媒及び可塑剤,劣化防止剤,紫外線吸収剤,光学異方性コントロール剤,レターデーション制御剤,染料,マット剤,剥離剤などの添加剤、同じく特開2005−104148号の[0196]段落から[0516]段落に詳細に記載されている。   Details of cellulose acylate are described in paragraphs [0141] to [0195] of JP-A-2005-104148. These descriptions are also applicable to the present invention. Also, additives such as solvents and plasticizers, deterioration inhibitors, ultraviolet absorbers, optical anisotropy control agents, retardation control agents, dyes, matting agents, release agents, and the like, [0196] of JP-A-2005-104148 It is described in detail from paragraph to [0516] paragraph.

[ドープ製造方法]
図1にドープ製造ライン10を示す。ドープ製造ライン10には、溶媒を貯留するための溶媒タンク11と、溶媒とTACなどとを混合するための溶解タンク13と、TACを供給するためのホッパ14、添加剤液を貯留するための添加剤タンク15とが備えられている。さらに、後述する膨潤液を加熱するための加熱装置26と、調製されたドープの温度を調整する温調機27と、濾過装置28とを備えている。さらに、調製されたドープを濃縮するフラッシュ装置31,濾過装置35なども備えられている。また、溶媒を回収するための回収装置32と、回収された溶媒を再生するための再生装置33とが備えられている。そして、ドープ製造ライン10には、ストックタンク30を介してフイルム製造ライン40が接続されている。
[Dope production method]
FIG. 1 shows a dope production line 10. In the dope production line 10, a solvent tank 11 for storing a solvent, a dissolution tank 13 for mixing the solvent and TAC, a hopper 14 for supplying TAC, and an additive liquid are stored. An additive tank 15 is provided. Furthermore, the heating apparatus 26 for heating the swelling liquid mentioned later, the temperature regulator 27 which adjusts the temperature of the prepared dope, and the filtration apparatus 28 are provided. Furthermore, a flash device 31 for concentrating the prepared dope, a filtration device 35, and the like are also provided. A recovery device 32 for recovering the solvent and a regeneration device 33 for regenerating the recovered solvent are provided. A film production line 40 is connected to the dope production line 10 via a stock tank 30.

初めに、溶媒タンク11と溶解タンク13とを接続する配管に設けられたバルブ12を開き、溶媒を溶媒タンク11から溶解タンク13に送る。次に、ホッパ14に入れられているTACを計量しながら溶解タンク13に送り込む。添加剤タンク15と溶解タンク13とを接続する配管に設けられたバルブ16の開閉操作を行って、必要量の添加剤溶液を添加剤タンク15から溶解タンク13に送り込む。なお、添加剤は溶液として送り込む方法以外にも、例えば添加剤が常温で液体の場合には、その液体の状態で溶解タンク13に送り込むことも可能である。また、添加剤が固体の場合には、ホッパを用いて溶解タンク13に送り込むことも可能である。添加剤を複数種類添加する場合には、添加剤タンク15中に複数種類の添加剤を溶解させた溶液を入れておくこともできる。または、多数の添加剤タンクを用いてそれぞれに添加剤が溶解している溶液を入れて、それぞれ独立した配管により溶解タンク13に送り込むこともできる。   First, a valve 12 provided in a pipe connecting the solvent tank 11 and the dissolution tank 13 is opened, and the solvent is sent from the solvent tank 11 to the dissolution tank 13. Next, the TAC contained in the hopper 14 is fed into the dissolution tank 13 while being measured. A valve 16 provided in a pipe connecting the additive tank 15 and the dissolution tank 13 is opened / closed to feed a necessary amount of the additive solution from the additive tank 15 to the dissolution tank 13. In addition to the method of sending the additive as a solution, for example, when the additive is liquid at room temperature, it is also possible to send the additive into the dissolution tank 13 in the liquid state. In addition, when the additive is solid, it can be fed into the dissolution tank 13 using a hopper. When a plurality of types of additives are added, a solution in which a plurality of types of additives are dissolved can be placed in the additive tank 15. Alternatively, a solution in which an additive is dissolved can be put in each of a plurality of additive tanks and sent to the dissolution tank 13 through independent pipes.

前述した説明においては、溶解タンク13に入れる順番が、溶媒(混合溶媒の場合も含めた意味で用いる)、TAC、添加剤であったが、この順番に限定されるものではない。TACを計量しながら溶解タンク13に送り込んだ後に、好ましい量の溶媒を送液することもできる。また、添加剤は必ずしも溶解タンク13に予め入れる必要はなく、後の工程でTACと溶媒との混合物(以下、これらの混合物もドープと称する場合がある)に混合させることもできる。   In the above description, the order of putting into the dissolution tank 13 is the solvent (used in the meaning including the case of the mixed solvent), TAC, and additive, but it is not limited to this order. It is also possible to send a preferable amount of the solvent after sending the TAC to the dissolution tank 13 while measuring it. Further, it is not always necessary to add the additive to the dissolution tank 13 in advance, and it can be mixed with a mixture of TAC and a solvent (hereinafter, these mixtures may also be referred to as a dope) in a later step.

溶解タンク13には、その外面を包み込むジャケット17と、モータ18により回転する第1攪拌機19とが備えられている。さらに、溶解タンク13には、モータ20により回転する第2攪拌機21が取り付けられていることが好ましい。なお、第1攪拌翼19は、アンカー翼であることが好ましく、第2攪拌翼21は、ディゾルバータイプのものを用いることが好ましい。ジャケット17に伝熱媒体を流して溶解タンク13内を−10℃〜55℃の範囲に温度調整することが好ましい。第1攪拌翼19,第2攪拌翼21を適宜選択して回転させることでTACが溶媒中で膨潤した膨潤液22を得ることができる。   The dissolution tank 13 includes a jacket 17 that wraps the outer surface thereof, and a first stirrer 19 that is rotated by a motor 18. Furthermore, it is preferable that a second agitator 21 that is rotated by a motor 20 is attached to the dissolution tank 13. The first stirring blade 19 is preferably an anchor blade, and the second stirring blade 21 is preferably a dissolver type. It is preferable to flow the heat transfer medium through the jacket 17 and adjust the temperature in the dissolution tank 13 in the range of −10 ° C. to 55 ° C. By appropriately selecting and rotating the first stirring blade 19 and the second stirring blade 21, the swelling liquid 22 in which the TAC is swollen in the solvent can be obtained.

膨潤液22をポンプ25により加熱装置26に送液する。加熱装置26は、ジャケット付き配管を用いることが好ましく、更に膨潤液22を加圧できる構成であることが好ましい。膨潤液22を加熱または加圧加熱条件下でTACなどを溶媒に溶解させてドープを得る。なお、この場合に膨潤液22の温度は、0℃〜97℃であることが好ましい。加熱溶解法及び冷却溶解法を適宜選択して行うことでTACを溶媒に十分溶解させることが可能となる。温調機27によりドープの温度を略室温とした後に、濾過装置28により濾過を行いドープ中の不純物を取り除く。濾過装置28の濾過フィルタの平均孔径が100μm以下であることが好ましい。また、濾過流量は、50L/時以上であることが好ましい。濾過後のドープは、バルブ29を介してストックタンク30に入れられる。   The swelling liquid 22 is sent to the heating device 26 by the pump 25. The heating device 26 preferably uses a jacketed pipe, and preferably has a configuration capable of pressurizing the swelling liquid 22. The dope is obtained by dissolving TAC or the like in a solvent under heating or pressure heating conditions of the swelling liquid 22. In this case, the temperature of the swelling liquid 22 is preferably 0 ° C to 97 ° C. TAC can be sufficiently dissolved in a solvent by appropriately selecting the heating dissolution method and the cooling dissolution method. After the temperature of the dope is set to about room temperature by the temperature controller 27, the dope is filtered by the filtering device 28 to remove impurities in the dope. The average pore diameter of the filtration filter of the filtration device 28 is preferably 100 μm or less. The filtration flow rate is preferably 50 L / hour or more. The dope after filtration is put into the stock tank 30 through the valve 29.

前記ドープは、後述する原料ドープとして用いることが可能である。しかしながら、膨潤液22を調製した後にTACを溶解させる方法は、TACの濃度を上昇させるほど時間がかかりコストの点で問題が生じる場合がある。その場合には、目的とするTAC濃度より低濃度のドープを調製した後に目的とする濃度のドープを調製する濃縮工程を行うことが好ましい。濾過装置28で濾過されたドープを、バルブ29を介してフラッシュ装置31に送液する。フラッシュ装置31内でドープ中の溶媒の一部を蒸発させる。蒸発した溶媒は、凝縮器(図示しない)により液体とした後に回収装置32で回収する。その溶媒は再生装置33によりドープ調製用の溶媒として再生を行い再利用することがコストの点から有利である。   The dope can be used as a raw material dope described later. However, the method of dissolving TAC after preparing the swelling liquid 22 takes time as the concentration of TAC is increased, and may cause a problem in terms of cost. In that case, it is preferable to perform a concentration step of preparing a dope having a target concentration after preparing a dope having a concentration lower than the target TAC concentration. The dope filtered by the filtering device 28 is sent to the flash device 31 through the valve 29. A part of the solvent in the dope is evaporated in the flash device 31. The evaporated solvent is made liquid by a condenser (not shown), and then recovered by the recovery device 32. It is advantageous from the viewpoint of cost that the solvent is regenerated and reused as a solvent for dope preparation by the regenerator 33.

濃縮されたドープをフラッシュ装置31からポンプ34を用いて抜き出す。さらに、ドープ中の泡抜きを行うことが好ましい。泡抜きは、公知のいずれの方法により行っても良く、例えば超音波照射法が挙げられる。その後に濾過装置35に送液して異物の除去を行う。なお、この際にドープの温度が0℃〜200℃であることが好ましい。そして、ストックタンク30にドープを入れる。   The concentrated dope is extracted from the flash unit 31 using the pump 34. Furthermore, it is preferable to remove bubbles in the dope. Defoaming may be performed by any known method, for example, an ultrasonic irradiation method. Thereafter, the liquid is fed to the filtration device 35 to remove foreign matters. In addition, it is preferable that the temperature of dope is 0 degreeC-200 degreeC in this case. Then, the dope is put into the stock tank 30.

これらの方法により、TAC濃度が5重量%〜40重量%のドープを製造することができる。なお、製造されたドープ(以下、原料ドープと称する)36は、ストックタンク30に貯蔵される。   By these methods, a dope having a TAC concentration of 5 wt% to 40 wt% can be manufactured. The manufactured dope (hereinafter referred to as a raw material dope) 36 is stored in the stock tank 30.

上述したドープ製造ライン10での、素材、原料、添加剤の溶解方法、濾過方法、脱泡、添加方法については、特開2005−104148号の[0517]段落から[0616]段落が詳しい。これらの記載も本発明に適用できる。   Regarding the material, raw material, additive dissolution method, filtration method, defoaming, and addition method in the dope production line 10 described above, paragraphs [0517] to [0616] of JP-A-2005-104148 are detailed. These descriptions are also applicable to the present invention.

[溶液製膜方法]
図2にフイルム製造ライン40を示す。ストックタンク30には、モータ41で回転する攪拌翼42が取り付けられている。攪拌翼42を回転させることで原料ドープ36を攪拌して常に濃度等を均一にしている。ストックタンク30と後述するフィードブロックとの間には、中間層用ドープ流路43と裏面用ドープ流路44と表面層用ドープ流路45とが接続されている。原料ドープ36は、それぞれの流路43,44,45に設けられているポンプ46,47,48により送液される。ポンプ46,47,48は、図示しない制御部に接続する。この制御部により、ポンプ46,47,48は、所定の流量で各ドープを送り出す。
[Solution casting method]
FIG. 2 shows a film production line 40. A stirring blade 42 that is rotated by a motor 41 is attached to the stock tank 30. The raw material dope 36 is agitated by rotating the agitating blade 42 so that the concentration and the like are always uniform. An intermediate layer dope channel 43, a back surface dope channel 44, and a surface layer dope channel 45 are connected between the stock tank 30 and a feed block described later. The raw material dope 36 is fed by pumps 46, 47, 48 provided in the respective flow paths 43, 44, 45. The pumps 46, 47, and 48 are connected to a control unit (not shown). By this control unit, the pumps 46, 47, and 48 send out each dope at a predetermined flow rate.

(ポンプ)
ポンプ46〜48は、中間層用ドープ54,裏面層用ドープ59,表面層用ドープ64を所定の流量でフィードブロック69に送液する。このポンプ46〜48としては、ギアポンプを用いることが好ましい。このギアポンプとしては、公知のギアポンプであればいずれでもよい。
(pump)
The pumps 46 to 48 send the intermediate layer dope 54, the back surface layer dope 59, and the front surface layer dope 64 to the feed block 69 at a predetermined flow rate. As the pumps 46 to 48, it is preferable to use gear pumps. As the gear pump, any known gear pump may be used.

中間層用ドープ流路43には、配管を介してストックタンク50が接続する。ストックタンク50には、中間層用添加液51が貯留する。流路43とストックタンク50とを接続する配管には、ポンプ52が設けられる。ストックタンク50中の中間層用添加液51は、ポンプ52により中間層用ドープ流路43に送液され、中間層用ドープ流路43中の原料ドープ36に添加される。その後、原料ドープ36と中間層用添加液51とは、中間層用ドープ流路43に設けられる静止型混合器(スタティックミキサ)53により攪拌混合されて均一となる。以下、このドープを中間層用ドープ54と称する。中間層用添加液51には、例えば紫外線吸収剤,レターデーション制御剤や可塑剤などの添加剤が予め含まれた溶液(または分散液)が入れられている。   A stock tank 50 is connected to the intermediate layer dope channel 43 via a pipe. The stock tank 50 stores an intermediate layer additive solution 51. A pump 52 is provided in the pipe connecting the flow path 43 and the stock tank 50. The intermediate layer additive solution 51 in the stock tank 50 is fed to the intermediate layer dope channel 43 by the pump 52 and added to the raw material dope 36 in the intermediate layer dope channel 43. Thereafter, the raw material dope 36 and the intermediate layer additive liquid 51 are stirred and mixed by a static mixer (static mixer) 53 provided in the intermediate layer dope flow path 43 to be uniform. Hereinafter, this dope is referred to as an intermediate layer dope 54. The intermediate layer additive liquid 51 contains a solution (or dispersion liquid) containing additives such as an ultraviolet absorber, a retardation control agent, and a plasticizer in advance.

裏面用ドープ流路44には、配管を介してストックタンク55が接続する。ストックタンク55には、裏面用添加液56が貯留する。流路44とストックタンク55とを接続する配管には、ポンプ57が設けられる。ストックタンク55中の裏面用添加液56は、ポンプ57により裏面用ドープ流路44に送液され、裏面用ドープ流路44中の原料ドープ36に添加される。その後、原料ドープ36と裏面用添加液56とは、裏面用ドープ流路44に設けられる静止型混合器58により攪拌混合されて均一となる。以下、このドープを裏面層用ドープ59と称する。裏面用添加液56には、支持体である流延ドラムからの剥離を容易とする剥離促進剤(例えば、クエン酸エステルなど)、フイルムをロール状に巻き取った際にフイルム面間での密着を抑制するマット剤(例えば、二酸化ケイ素など)や劣化防止剤などの添加剤が予め含有されている。なお、裏面用添加液56には、可塑剤,紫外線吸収剤やレターデーション制御剤などの光学特性制御剤などの添加剤が含まれていても良い。   A stock tank 55 is connected to the back surface dope channel 44 through a pipe. In the stock tank 55, the backside additive liquid 56 is stored. A pump 57 is provided in the pipe connecting the flow path 44 and the stock tank 55. The back surface additive liquid 56 in the stock tank 55 is fed to the back surface dope channel 44 by the pump 57 and added to the raw material dope 36 in the back surface dope channel 44. Thereafter, the raw material dope 36 and the back surface additive liquid 56 are agitated and mixed by a static mixer 58 provided in the back surface dope channel 44 to be uniform. Hereinafter, this dope is referred to as a back layer dope 59. The back surface additive liquid 56 includes a peeling accelerator (for example, citrate ester) that facilitates peeling from the casting drum as a support, and adhesion between the film surfaces when the film is wound into a roll. Additives such as a matting agent (for example, silicon dioxide, etc.) and an anti-degradation agent are contained in advance. The back surface additive liquid 56 may contain additives such as an optical property control agent such as a plasticizer, an ultraviolet absorber, and a retardation control agent.

表面層用ドープ流路45には、配管を介してストックタンク60が接続される。ストックタンク60には、表面層用添加液61が貯留する。流路45とストックタンク60とを接続する配管には、ポンプ62が設けられる。ストックタンク60中の表面層用添加液61は、ポンプ62により表面層用ドープ流路45に送液され、表面層用ドープ流路45中の原料ドープ36に添加される。その後、原料ドープ36と表面層用添加液61とは、表面層用ドープ流路45に設けられる静止型混合器63により攪拌混合されて均一となる。以下、このドープを表面層用ドープ64と称する。表面層用添加液61には、フイルムをロール状に巻き取った際にフイルム面間での密着を抑制するマット剤(例えば、二酸化ケイ素など)や劣化防止剤などの添加剤が予め含有されている。なお、表面層用添加液61には、剥離促進剤,可塑剤,紫外線吸収剤やレターデーション制御剤などの光学特性制御剤などの添加剤が含まれていても良い。   A stock tank 60 is connected to the surface layer dope channel 45 through a pipe. The stock tank 60 stores a surface layer additive solution 61. A pump 62 is provided in the pipe connecting the flow path 45 and the stock tank 60. The surface layer additive solution 61 in the stock tank 60 is fed to the surface layer dope channel 45 by the pump 62 and added to the raw material dope 36 in the surface layer dope channel 45. Thereafter, the raw material dope 36 and the surface layer additive solution 61 are stirred and mixed by the static mixer 63 provided in the surface layer dope flow path 45 to be uniform. Hereinafter, this dope is referred to as a surface layer dope 64. The surface layer additive liquid 61 contains in advance additives such as a matting agent (for example, silicon dioxide) or a deterioration inhibitor that suppresses adhesion between film surfaces when the film is wound into a roll. Yes. The surface layer additive liquid 61 may contain additives such as a peeling accelerator, a plasticizer, an optical property control agent such as an ultraviolet absorber and a retardation control agent.

(ドープの粘性)
本実施形態では、基層を形成するドープ(以下、基層形成用ドープと称する)として中間層用ドープ54を用い、表層を形成するドープ(以下、表層形成用ドープと称する)として、裏面層用ドープ59,表面層用ドープ64を用いる。基層形成用ドープとしては、製造する光学機能性フイルムの強度や光学的機能に適するドープを用い、表層形成用ドープとしては、光学機能性フイルムの平面性や滑り性を良くするためのドープを用いる。また、上記に加え、表層形成用ドープとして、基層形成用ドープよりも粘性が低いものを用いることが好ましい。これにより、後述する乾燥工程などにおいて、後述する流延膜や湿潤フイルムの表面におけるスジやムラの生成や、厚さムラなどを防ぐことができる。
(Dope viscosity)
In this embodiment, the intermediate layer dope 54 is used as the dope for forming the base layer (hereinafter referred to as base layer forming dope), and the back layer dope is used as the dope for forming the surface layer (hereinafter referred to as surface layer forming dope). 59, Dope 64 for the surface layer is used. As the dope for forming the base layer, a dope suitable for the strength and optical function of the optical functional film to be produced is used, and as the dope for forming the surface layer, a dope for improving the planarity and slipperiness of the optical functional film is used. . In addition to the above, it is preferable to use a surface layer forming dope having a lower viscosity than the base layer forming dope. Thereby, it is possible to prevent the generation of streaks or unevenness on the surface of a cast film or wet film described later, thickness unevenness, or the like in the drying step described later.

流延室68には、各ドープ54、59、64とから積層ドープをつくるフィードブロック69と、積層ドープを流延する流延ダイ70と、積層ドープから流延膜71をつくる支持体であるキャスティングドラム(以下、流延ドラムと称する)72と、流延ドラム72から流延膜71を剥ぎ取って、湿潤フイルム73とする剥取ローラ74と、流延室68内の温度を所定の範囲で略一定に保つ温調設備77と、流延室68内に蒸発している有機溶媒を凝縮回収するための凝縮器(コンデンサ)78とが備えられている。流延室68の温度が−10℃以上57℃以下の範囲で略一定に保たれていることが好ましい。凝縮器78によって凝縮液化した有機溶媒は、回収装置79により回収され再生させた後に、ドープ調製用溶媒として再利用される。   The casting chamber 68 is a support block 69 for producing a laminated dope from each of the dopes 54, 59, 64, a casting die 70 for casting the laminated dope, and a support for producing a casting film 71 from the laminated dope. A casting drum (hereinafter referred to as a casting drum) 72, a peeling roller 74 that peels the casting film 71 from the casting drum 72 to form a wet film 73, and the temperature in the casting chamber 68 within a predetermined range. And a condenser (condenser) 78 for condensing and recovering the organic solvent evaporated in the casting chamber 68. It is preferable that the temperature of the casting chamber 68 is kept substantially constant in the range of −10 ° C. or more and 57 ° C. or less. The organic solvent condensed and liquefied by the condenser 78 is recovered and regenerated by the recovery device 79 and then reused as a dope preparation solvent.

流延ダイ70は、フィードブロック69の下流側に配される。流延ダイ70の下流には流延ドラム72が設けられている。中間層用ドープ54,裏面層用ドープ59,表面層用ドープ64は、ポンプ46〜48により、フィードブロック69にそれぞれ所望の流量で送液される。各ドープ54、59、64は、フィードブロック69内で合流し、積層ドープとなって流延ダイ70へ送られる。   The casting die 70 is disposed on the downstream side of the feed block 69. A casting drum 72 is provided downstream of the casting die 70. The intermediate layer dope 54, the back surface layer dope 59, and the front surface layer dope 64 are respectively fed to the feed block 69 by the pumps 46 to 48 at a desired flow rate. The respective dopes 54, 59, and 64 are merged in the feed block 69 and are sent to the casting die 70 as a laminated dope.

(フィードブロック)
フィードブロック69は、1つのドープ出口(図示しない)を有する。フィードブロック69の内部には、第1〜第3流路(図示しない)が設けられている。第1流路は、フィードブロック69を貫通するように鉛直下向きに延びるように、配管43とドープ出口とを連通する。第2流路は、配管44と第1流路の途中に設けられる合流部と連通する。第3流路は、配管45と第1流路の途中に設けられる合流部と連通する。また、合流部近傍の第2流路及び第3流路には、適宜、ディストリビューションピンが設けられる。このディストリビューションピン及びポンプ46〜48などにより、第1〜第3流路を通過する各ドープ54、49、64の流量を独立に調節することができる。
(Feed block)
The feed block 69 has one dope outlet (not shown). Inside the feed block 69, first to third flow paths (not shown) are provided. The first flow path connects the pipe 43 and the dope outlet so as to extend vertically downward so as to penetrate the feed block 69. The second flow path communicates with the joining portion provided in the middle of the pipe 44 and the first flow path. The third flow path communicates with the joining portion provided in the middle of the pipe 45 and the first flow path. In addition, distribution pins are appropriately provided in the second flow path and the third flow path near the junction. The flow rate of each dope 54, 49, 64 that passes through the first to third flow paths can be adjusted independently by the distribution pins and pumps 46-48.

(流延ダイ)
流延ダイ70は、フィードブロック69のドープ出口と連通するドープ入口を有する。また、流延ダイ70の先端には、積層ドープを流出する流出口70a(図3参照)を備える。また、流延ダイ70の内部に形成されるダイ流路は、ドープ入口と流出口70aとを連通する。
(Casting die)
The casting die 70 has a dope inlet that communicates with the dope outlet of the feed block 69. In addition, an outlet 70a (see FIG. 3) through which the laminated dope flows out is provided at the tip of the casting die 70. Further, a die flow path formed inside the casting die 70 communicates the dope inlet and the outlet 70a.

流延ダイ70及びフィードブロック69の材質としては、析出硬化型のステンレス鋼が好ましく、その熱膨張率が2×10−5(℃−1)以下であることが好ましい。そして、電解質水溶液での強制腐食試験でSUS316製と略同等の耐腐食性を有するものも、この流延ダイ70の材質として用いることができ、さらに、ジクロロメタン、メタノール、水の混合液に3ヵ月浸漬しても気液界面にピッティング(孔開き)が生じない耐腐食性を有するものを用いられる。さらに、鋳造後1ヶ月以上経過したものを研削加工して流延ダイ70を作製することが好ましい。これにより流延ダイ70及びフィードブロック69内を積層ドープが一様に流れ、後述する流延膜71にスジなどが生じることが防止される。流延ダイ70及びフィードブロック69の接液面の仕上げ精度は、表面粗さで1μm以下、真直度はいずれの方向にも1μm/m以下であることが好ましい。 As a material of the casting die 70 and the feed block 69, precipitation hardening type stainless steel is preferable, and its thermal expansion coefficient is preferably 2 × 10 −5 (° C. −1 ) or less. And what has corrosion resistance substantially the same as that made of SUS316 in a forced corrosion test with an electrolyte aqueous solution can be used as the material of the casting die 70, and further, in a mixed solution of dichloromethane, methanol and water for 3 months. Those having corrosion resistance that do not cause pitting (perforation) at the gas-liquid interface even when immersed are used. Furthermore, it is preferable that the casting die 70 is manufactured by grinding a material that has passed one month or more after casting. As a result, the laminated dope flows uniformly in the casting die 70 and the feed block 69, and streaks are prevented from occurring in the casting film 71 described later. The finishing accuracy of the wetted surfaces of the casting die 70 and the feed block 69 is preferably 1 μm or less in terms of surface roughness and the straightness is 1 μm / m or less in any direction.

流出口70a(図3参照)のスリットのクリアランスは、自動調整により0.5mm〜3.5mmの範囲で調整可能とされている。流延ダイ70のリップ先端の接液部の角部分について、そのRは全巾にわたり50μm以下とされている。また、流延ダイ70内部における剪断速度が1(1/秒)〜5000(1/秒)となるように調整されていることが好ましい。このような流延ダイ70を用いることにより、表面にスジが形成されず、厚さムラのない流延膜71を流延ドラム72の周面72a上に形成することができる   The clearance of the slit of the outlet 70a (see FIG. 3) can be adjusted in a range of 0.5 mm to 3.5 mm by automatic adjustment. About the corner | angular part of the liquid-contacting part of the lip tip of the casting die 70, the R is 50 micrometers or less over the whole width. Moreover, it is preferable that the shear rate in the casting die 70 is adjusted to be 1 (1 / second) to 5000 (1 / second). By using such a casting die 70, no streaks are formed on the surface, and a casting film 71 having no thickness unevenness can be formed on the peripheral surface 72 a of the casting drum 72.

流延ダイ70の幅は、特に限定されるものではないが、最終製品となるフイルムの幅の1.1倍〜2.0倍であることが好ましい。また、製膜中の温度が所定温度に保持されるように、この流延ダイ70に温調機(図示しない)を取り付けることが好ましい。また、流延ダイ70にはコートハンガー型のものを用いることが好ましい。さらに、厚み調整ボルト(ヒートボルト)を流延ダイ70の幅方向において所定の間隔で設け、ヒートボルトによる自動厚み調整機構が流延ダイ70に備えられていることがより好ましい。ヒートボルトは予め設定されるプログラムによりポンプ(高精度ギアポンプが好ましい)46〜48の送液量に応じてプロファイルを設定し製膜を行うことが好ましい。また、フイルム製造ライン40中に図示しない厚み計(例えば、赤外線厚み計)のプロファイルに基づく調整プログラムによってフィードバック制御を行っても良い。流延エッジ部を除いて製品フイルムの幅方向の任意の2点の厚み差は1μm以内に調整し、幅方向厚みの最小値と最大値との差が3μm以下となるように調整することが好ましく、2μm以下に調整することがより好ましい。また、厚み精度は±1.5μm以下に調整されているものを用いることが好ましい。   The width of the casting die 70 is not particularly limited, but is preferably 1.1 to 2.0 times the width of the film as the final product. Moreover, it is preferable to attach a temperature controller (not shown) to the casting die 70 so that the temperature during film formation is maintained at a predetermined temperature. The casting die 70 is preferably a coat hanger type. Furthermore, it is more preferable that thickness adjusting bolts (heat bolts) are provided at predetermined intervals in the width direction of the casting die 70 and the casting die 70 is provided with an automatic thickness adjusting mechanism using heat bolts. It is preferable that the heat bolt is subjected to film formation by setting a profile according to the amount of pump 46 (preferably high precision gear pump) 46 to 48 according to a preset program. Further, feedback control may be performed by an adjustment program based on a profile of a thickness meter (for example, an infrared thickness meter) (not shown) in the film production line 40. The thickness difference between any two points in the width direction of the product film, excluding the casting edge portion, can be adjusted within 1 μm, and the difference between the minimum value and the maximum value in the width direction thickness can be adjusted to 3 μm or less. Preferably, adjusting to 2 μm or less is more preferable. Moreover, it is preferable to use the one whose thickness accuracy is adjusted to ± 1.5 μm or less.

流延ダイ70のリップ先端には、硬化膜が形成されていることがより好ましい。硬化膜の形成方法は、特に限定されるものではないが、セラミックスコーティング、ハードクロムメッキ、窒化処理方法などが挙げられる。硬化膜としてセラミックスを用いる場合には、研削でき気孔率が低く脆くなく耐腐食性が良く、かつ流延ダイ70と密着性が良いものが好ましい。具体的には、タングステン・カーバイド(WC),Al23,TiN,Cr23などが挙げられるが、なかでも特に好ましくはWCである。WCコーティングは、溶射法で行うことができる。 More preferably, a cured film is formed at the lip end of the casting die 70. A method for forming the cured film is not particularly limited, and examples thereof include ceramic coating, hard chrome plating, and a nitriding method. In the case of using ceramics as the cured film, those that can be ground, have low porosity, are not brittle, have good corrosion resistance, and have good adhesion to the casting die 70 are preferable. Specific examples include tungsten carbide (WC), Al 2 O 3 , TiN, Cr 2 O 3 and the like, and WC is particularly preferable. The WC coating can be performed by a thermal spraying method.

(流延ドラム)
略円筒状または円柱形状に形成される流延ドラム72は、駆動装置によりその軸32bを中心に回転する。この駆動装置によって、流延ドラム72は、その周面72aは所定の走行方向Z1に所定速度(10m/分以上300m/分以下)で回転する。流延ドラム72の周面72aは、クロムメッキ処理が施され、十分な耐腐食性と強度を有する。また、流延ドラム72の周面72aの温度を所望の温度に保つために、流延ドラム72に伝熱媒体循環装置75が取り付けられている。この伝熱媒体循環装置75にて所望の温度に保持されている伝熱媒体が、流延ドラム72内の伝熱媒体流路を通過することにより、流延ドラム72の周面72aの温度を所望の温度に保持できる。
(Casting drum)
The casting drum 72 formed in a substantially cylindrical or columnar shape is rotated around its axis 32b by a driving device. With this driving device, the peripheral surface 72a of the casting drum 72 rotates in a predetermined traveling direction Z1 at a predetermined speed (10 m / min to 300 m / min). The peripheral surface 72a of the casting drum 72 is chrome-plated and has sufficient corrosion resistance and strength. In order to keep the temperature of the peripheral surface 72 a of the casting drum 72 at a desired temperature, a heat transfer medium circulation device 75 is attached to the casting drum 72. The heat transfer medium maintained at a desired temperature in the heat transfer medium circulation device 75 passes through the heat transfer medium flow path in the casting drum 72, so that the temperature of the peripheral surface 72a of the casting drum 72 is increased. It can be maintained at a desired temperature.

流延室68の下流には、湿潤フイルム73を乾燥させてフイルム85とするピンテンタ86と、このフイルム85を乾燥させながら延伸するクリップテンタ87とが設けられている。フイルム85は、クリップテンタ87の所定条件下の延伸処理によって、所望の光学特性が付与される。なお、ピンテンタ86は、固定手段として複数のピンを有する乾燥装置であり、クリップテンタ87は、把持手段としてクリップを有する乾燥装置である。なお、クリップテンタ87は省略しても良い。   A pin tenter 86 that dries the wet film 73 to form a film 85 and a clip tenter 87 that extends while drying the film 85 are provided downstream of the casting chamber 68. The film 85 is given desired optical characteristics by the stretching process of the clip tenter 87 under predetermined conditions. The pin tenter 86 is a drying device having a plurality of pins as fixing means, and the clip tenter 87 is a drying device having a clip as gripping means. The clip tenter 87 may be omitted.

クリップテンタ87の下流には耳切装置88が設けられている。この耳切装置88には、クラッシャ89が備えられており、ここで、フイルム85の両側端部は切断された後、クラッシャ89に送り込まれて粉砕される。粉砕されたフイルム細片は、原料ドープとして再利用される。   An ear clip device 88 is provided downstream of the clip tenter 87. The edge-cutting device 88 is provided with a crusher 89. Here, both end portions of the film 85 are cut and then fed into the crusher 89 to be crushed. The crushed film strip is reused as a raw material dope.

耳切装置88の下流には乾燥室105が設けられている。乾燥室105には、多数のローラ104と吸着回収装置106とが備えられている。さらに、乾燥室105に併設された冷却室107の下流には、強制除電装置(除電バー)108が設けられている。また、本実施形態では、強制除電装置108の下流側に、ナーリング付与ローラ109を設けている。   A drying chamber 105 is provided downstream of the ear clip device 88. The drying chamber 105 is provided with a number of rollers 104 and an adsorption recovery device 106. Further, a forced static elimination device (static elimination bar) 108 is provided downstream of the cooling chamber 107 provided in the drying chamber 105. In this embodiment, a knurling roller 109 is provided on the downstream side of the forced static elimination device 108.

ナーリング付与ローラ109の下流には巻取り室110が設けられている。巻取室110の内部には、巻取ローラ111とプレスローラ112とが備えられている。十分に乾燥したフイルム85は、プレスローラ112により所望のテンションを付与されながら、巻取ローラ111に巻き取られる。なお、テンションは巻取開始時から終了時まで徐々に変化させることがより好ましい。巻き取られるフイルム85は、長手方向(流延方向)に少なくとも100m以上とすることが好ましい。   A winding chamber 110 is provided downstream of the knurling roller 109. A winding roller 111 and a press roller 112 are provided in the winding chamber 110. The sufficiently dried film 85 is taken up by the take-up roller 111 while a desired tension is applied by the press roller 112. More preferably, the tension is gradually changed from the start to the end of winding. The film 85 to be wound is preferably at least 100 m in the longitudinal direction (casting direction).

また、フイルム85の幅は、600mm以上であることが好ましく、1400mm以上2500mm以下であることがより好ましい。また、フイルム85の幅が2500mmより大きい場合にも効果がある。フイルム85の厚みは、15μm以上100μm以下の薄いフイルムを製造する際にも適用できる。   Further, the width of the film 85 is preferably 600 mm or more, and more preferably 1400 mm or more and 2500 mm or less. Further, it is effective when the width of the film 85 is larger than 2500 mm. The thickness of the film 85 can also be applied when manufacturing a thin film having a thickness of 15 μm to 100 μm.

(減圧チャンバ)
次に、図3及び図4を用いて、減圧チャンバ150及び減圧チャンバ150の近傍の詳細について説明する。流延工程において、流延ダイ70は流出口70aから流延ドラム72の周面72aへ積層ドープを流延する。このとき、積層ドープは、流出口70aから流延ドラム72の周面72aにかけて、流延ビード200を形成する。
(Decompression chamber)
Next, details of the decompression chamber 150 and the vicinity of the decompression chamber 150 will be described with reference to FIGS. 3 and 4. In the casting process, the casting die 70 casts the laminated dope from the outlet 70 a to the peripheral surface 72 a of the casting drum 72. At this time, the laminated dope forms the casting bead 200 from the outlet 70 a to the peripheral surface 72 a of the casting drum 72.

減圧チャンバ150は、流延ダイ70と剥取ローラ74との間の、周面72aの近傍に配される(図2参照)。減圧チャンバ150は、−10Pa〜−2000Paの範囲で背面200a側を減圧することができる。背面200a側を−350Pa以上−2000Pa以下に減圧することが好ましい。この減圧チャンバ150による減圧度は、周面72aの走行速度など、製造条件に応じて適宜決定されることが好ましい。   The decompression chamber 150 is disposed in the vicinity of the peripheral surface 72a between the casting die 70 and the peeling roller 74 (see FIG. 2). The decompression chamber 150 can decompress the back surface 200a side in the range of −10 Pa to −2000 Pa. It is preferable to depressurize the back surface 200a side to −350 Pa or more and −2000 Pa or less. The degree of decompression by the decompression chamber 150 is preferably determined as appropriate according to manufacturing conditions such as the traveling speed of the peripheral surface 72a.

なお、本明細書において、「流延ビード200の背面200a側を−X(Pa)以下に減圧する」とは、前面側よりもX(Pa)以上低くなるように、背面200a側を減圧することをいう。背面200aとは、周面72aの走行方向Z1からみて上流側の流延ビード200の面をいい、前面とは、走行方向Z1からみて下流側の流延ビード200の面をいう。   In the present specification, “reducing the pressure on the back surface 200a side of the casting bead 200 to −X (Pa) or lower” means reducing the pressure on the back surface 200a side so as to be lower than the front surface side by X (Pa) or more. That means. The back surface 200a refers to the surface of the casting bead 200 on the upstream side as viewed from the traveling direction Z1 of the peripheral surface 72a, and the front surface refers to the surface of the casting bead 200 on the downstream side as viewed from the traveling direction Z1.

減圧チャンバ150は、図示しない吸引装置と接続する。減圧チャンバ150は、上部シール板152、フロントシール板153、左右で一対のサイドシール板157、エンドシール板158により、中空部150aを有する箱型状に形成され、1つの側面の下部に開口部150b、底面に開口部150cを有する。こうして、減圧チャンバ150は、流延ビード200の背面200a側をコ字形に覆うように配される。   The decompression chamber 150 is connected to a suction device (not shown). The decompression chamber 150 is formed in a box shape having a hollow portion 150a by an upper seal plate 152, a front seal plate 153, a pair of side seal plates 157 on the left and right sides, and an end seal plate 158. 150b and an opening 150c on the bottom surface. Thus, the decompression chamber 150 is disposed so as to cover the back surface 200a side of the casting bead 200 in a U-shape.

中空部150a内には、サイドシール板157と平行になるように、サイドシール板157側から中央側に向かって、複数の仕切り板160、161、162、163が略左右対称に配置されている。これら仕切り板160〜163は、上部シール板152に固定されて取り付けられている。また、一対の仕切り板160は、流延ダイ70の側面70bと接する或いはその近傍に配され、一対の仕切り板161〜163は、前端が流延ダイ70の斜面70cと当接するように配される。仕切り板162、163の後端には、これら仕切り板162、163の間隔を保持する保持板165を固定してもよい。保持板165は、周面72aに対して起立するように設けられることが好ましい。保持板165の両側端部は、一対の仕切り板161にそれぞれ固定する。これら仕切り板160〜163によって、中空部150a内の幅方向両端部における気流は、周面72aの走行方向Z1と略逆向きになる。なお、仕切り板162、163の数や配置ピッチは、流延ビード200の幅に応じて、適宜増減することが好ましい。   In the hollow portion 150a, a plurality of partition plates 160, 161, 162, 163 are arranged substantially symmetrically from the side seal plate 157 side toward the center side so as to be parallel to the side seal plate 157. . These partition plates 160 to 163 are fixedly attached to the upper seal plate 152. Further, the pair of partition plates 160 are disposed in contact with or near the side surface 70 b of the casting die 70, and the pair of partition plates 161 to 163 are disposed so that the front ends thereof are in contact with the inclined surfaces 70 c of the casting die 70. The A holding plate 165 that holds the interval between the partition plates 162 and 163 may be fixed to the rear ends of the partition plates 162 and 163. The holding plate 165 is preferably provided so as to stand up with respect to the peripheral surface 72a. Both end portions of the holding plate 165 are fixed to the pair of partition plates 161, respectively. With these partition plates 160 to 163, the airflow at both ends in the width direction in the hollow portion 150 a is substantially opposite to the traveling direction Z <b> 1 of the peripheral surface 72 a. Note that the number and arrangement pitch of the partition plates 162 and 163 are preferably increased or decreased as appropriate according to the width of the casting bead 200.

遮風板170は、板状に形成され、周面72aに対して起立するように設けられる前面170aと、周面72aと対向する底面170bと、周面72aに対して起立するように設けられる背面170cとを有する。前面170a及び背面170cと周面72aとの角度は、特に限定されないが、例えば、略90°であることが好ましい。一対の遮風板170は、上部シール板152、サイドシール157及び仕切り板160の前端と背面170cとが固定するように設けられる。遮風板170により、サイドシール157及び仕切り板160との間の開口部150bは塞がれ、残りの開口部150bは、背面200a近傍と連通する。また、流延ダイ70と当接する遮風板170には、パッキン(図示しない)が設けられることが好ましい。   The wind shield plate 170 is formed in a plate shape, and is provided so as to stand up with respect to the front surface 170a provided to stand up with respect to the peripheral surface 72a, a bottom surface 170b facing the peripheral surface 72a, and the peripheral surface 72a. And a back surface 170c. Although the angle of the front surface 170a and the back surface 170c and the surrounding surface 72a is not specifically limited, For example, it is preferable that it is substantially 90 degrees. The pair of wind shielding plates 170 are provided such that the front seal plate 152, the side seal 157, and the front end of the partition plate 160 and the back surface 170c are fixed. The wind shield plate 170 closes the opening 150b between the side seal 157 and the partition plate 160, and the remaining opening 150b communicates with the vicinity of the back surface 200a. Moreover, it is preferable that packing (not shown) is provided on the wind shield plate 170 that contacts the casting die 70.

底面170bには、溝175が形成される。溝175は、流延ビード200の幅方向に伸びるように形成される。この溝175により、底面170bに突起部177a〜177cが形成される。突起部177aは、周面72aとの間隔が走行方向Z1に向かうにつれて小さくなるように形成される。同様にして、突起部177b、及び突起部177cも、周面72aとの間隔が走行方向Z1に向かうにつれて小さくなるように形成される。こうして、底面170bに、いわゆるラビリンスシールが形成される。 A groove 175 is formed on the bottom surface 170b. The groove 175 is formed so as to extend in the width direction of the casting bead 200. By the groove 175, protrusions 177a to 177c are formed on the bottom surface 170b. The protrusions 177a are formed such that the distance from the peripheral surface 72a decreases as the distance toward the traveling direction Z1 increases. Similarly, the projecting portion 177b and the projecting portion 177c are also formed so that the distance from the circumferential surface 72a decreases as the traveling direction Z1 is approached. Thus, a so-called labyrinth seal is formed on the bottom surface 170b.

さらに、減圧チャンバ150の温度を所定の温度に保つため、ジャケット(図示しない)を取り付けることが好ましい。減圧チャンバ150の温度は特に限定されるものではないが、10℃以上50℃以下の範囲であることが好ましい。また、流延ビード200の形状を所望のものにたもつため流延ダイ70のエッジ部に吸引装置(図示しない)を取り付けることが好ましい。エッジ吸引風量は、1L/分〜100L/分の範囲であることが好ましい。   Furthermore, it is preferable to attach a jacket (not shown) in order to keep the temperature of the decompression chamber 150 at a predetermined temperature. The temperature of the decompression chamber 150 is not particularly limited, but is preferably in the range of 10 ° C. or more and 50 ° C. or less. Moreover, it is preferable to attach a suction device (not shown) to the edge portion of the casting die 70 in order to keep the shape of the casting bead 200 as desired. The edge suction air volume is preferably in the range of 1 L / min to 100 L / min.

流延ダイ70の流出口70aから流出するドープが、局所的に乾燥固化することを防止するために溶媒供給装置(図示しない)を流出口の端部近傍に取り付けることが好ましい。ドープを可溶化する溶媒(例えば、ジクロロメタン86.5重量部,メタノール13重量部,n−ブタノール0.5重量部の混合溶媒)を流延ビード200の端部とスリットとの気液界面に供給することが好ましい。なお、この液を供給するポンプの脈動率は5%以下のものを用いることが好ましい。   In order to prevent the dope flowing out from the outlet 70a of the casting die 70 from locally drying and solidifying, it is preferable to attach a solvent supply device (not shown) near the end of the outlet. A dope-solubilizing solvent (for example, a mixed solvent of 86.5 parts by weight of dichloromethane, 13 parts by weight of methanol, and 0.5 parts by weight of n-butanol) is supplied to the gas-liquid interface between the end of the casting bead 200 and the slit. It is preferable to do. In addition, it is preferable to use a pump having a pulsation rate of 5% or less for supplying the liquid.

次に、図2を用いて、フイルム製造ライン40によりフイルム85を製造する方法の一例を説明する。ストックタンク30では、ジャケット30cの内部に伝熱媒体を流すことにより原料ドープ36の温度を25以上35℃以下の範囲で略一定に調整するとともに、攪拌翼30bの回転により常に均一化している。   Next, an example of a method for manufacturing the film 85 using the film manufacturing line 40 will be described with reference to FIG. In the stock tank 30, the temperature of the raw material dope 36 is adjusted to be substantially constant in the range of 25 ° C. to 35 ° C. by flowing a heat transfer medium inside the jacket 30c, and is always uniformed by the rotation of the stirring blade 30b.

原料ドープ36は、ポンプ46〜48により、各配管44〜46に送られる。配管44〜46では、適宜添加剤などが添加され、原料ドープ36が、それぞれ、中間層用ドープ54、裏面層用ドープ59、表面層用ドープ64となる。そして、各ドープ54、59、64は、フィードブロック69へ送られる。フィードブロック69は、各ドープ54、59、64から積層ドープをつくり、流延ダイ70におくる。   The raw material dope 36 is sent to the pipes 44 to 46 by pumps 46 to 48. In the pipes 44 to 46, additives and the like are appropriately added, and the raw material dope 36 becomes an intermediate layer dope 54, a back surface layer dope 59, and a surface layer dope 64, respectively. Each dope 54, 59, 64 is then sent to the feed block 69. The feed block 69 creates a laminated dope from each of the dopes 54, 59, and 64 and comes to the casting die 70.

流延ドラム72の周面72aは、駆動装置により走行方向Z1へ所定の走行速度(50m/分以上300m/分以下)で走行する。また、伝熱媒体循環装置75により、流延ドラム72の周面72aの温度は−20℃以上10℃以下の範囲内で略一定となるように調整されている。また、30℃以上35℃以下の範囲で保持されている積層ドープを、流延ダイ70から流延ドラム72の周面72a上に流延する。原料ドープ36は、流延ドラム72の周面72a上で流延膜71を形成する。こうして、流延ドラム72の周面72a上では、流延膜71が冷却固化(ゲル化)され、流延膜71に自己支持性を持たせることができる。流延膜71の冷却が進行すると、結晶の基となる架橋点が形成されて流延膜71のゲル化が促進される。剥取ローラ74を用いて、ゲル化、及びゲル化の進行により自己支持性を有するものとなった流延膜71を、流延ドラム72から剥ぎ取って湿潤フイルム73とする。そして、剥取ローラ74はこの湿潤フイルム73をピンテンタ86に案内する。   The peripheral surface 72a of the casting drum 72 travels at a predetermined traveling speed (50 m / min or more and 300 m / min or less) in the traveling direction Z1 by the driving device. Further, the temperature of the peripheral surface 72a of the casting drum 72 is adjusted by the heat transfer medium circulation device 75 so as to be substantially constant within a range of −20 ° C. to 10 ° C. Further, the laminated dope held in the range of 30 ° C. or more and 35 ° C. or less is cast from the casting die 70 onto the peripheral surface 72 a of the casting drum 72. The raw material dope 36 forms a casting film 71 on the peripheral surface 72 a of the casting drum 72. Thus, on the peripheral surface 72a of the casting drum 72, the casting film 71 is cooled and solidified (gelled), and the casting film 71 can have a self-supporting property. As the casting film 71 is cooled, a cross-linking point serving as a crystal base is formed, and gelation of the casting film 71 is promoted. Using the peeling roller 74, the casting film 71 that has become self-supporting due to gelation and the progress of gelation is peeled off from the casting drum 72 to form a wet film 73. The stripping roller 74 guides the wet film 73 to the pin tenter 86.

ピンテンタ86では、多数のピンを湿潤フイルム73の両側端部に差し込み固定した後、この湿潤フイルム73を搬送する間に乾燥を促進させてフイルム85とする。そして、まだ溶媒を含んでいる状態のフイルム85をクリップテンタ87に送り込む。   In the pin tenter 86, a large number of pins are inserted and fixed at both end portions of the wet film 73, and then drying is promoted while the wet film 73 is conveyed to form the film 85. Then, the film 85 still containing the solvent is fed into the clip tenter 87.

クリップテンタ87では、チェーンの動きにより無端で走行する多数のクリップによりフイルム85の両側端部を挟持した後、このフイルム85を搬送する間に、乾燥を促進させる。このとき、対面するクリップの幅を拡げてフイルム85の幅方向に張力を付与することでフイルム85を延伸する。このように、フイルム85の幅方向への延伸処理により、フイルム85中の分子が配向し、フイルム85に所望のレターデーションを付与、或いは、フイルム85のレターデーションを調節することができる。   In the clip tenter 87, drying is promoted while the film 85 is conveyed after the both ends of the film 85 are sandwiched by a number of clips that run endlessly by the movement of the chain. At this time, the film 85 is stretched by expanding the width of the facing clip and applying tension in the width direction of the film 85. As described above, the film 85 is stretched in the width direction so that the molecules in the film 85 are oriented, and a desired retardation is imparted to the film 85 or the retardation of the film 85 can be adjusted.

クリップテンタ87から送り出されたフイルム85は、耳切装置88によりの両側端部が切断される。両側端部が切断されたフイルム85は、乾燥室105と冷却室107とを経由し、巻取室110内の巻取ローラ111で巻き取られる。なお、耳切装置88によって切断された両側端部は、クラッシャ89により粉砕されて、ドープ調製用チップとなり再利用される。   The film 85 sent out from the clip tenter 87 is cut at both side ends by the ear clip device 88. The film 85 whose both ends are cut off is taken up by the take-up roller 111 in the take-up chamber 110 via the drying chamber 105 and the cooling chamber 107. Note that both side ends cut by the edge-cutting device 88 are crushed by a crusher 89 to be reused as a dope preparation chip.

図3及び図4のように、流延工程において、流延ダイ70は流出口70aから流延ドラム72の周面72aへ積層ドープを流延する。このとき、積層ドープは、流出口70aから流延ドラム72の周面72aにかけて、流延ビード200を形成する。そして、周面72a上に流延された積層ドープは流延膜71となる。この流延膜71は、周面72aの走行によって走行方向Z1に所定の走行速度で搬送される。   As shown in FIGS. 3 and 4, in the casting process, the casting die 70 casts the laminated dope from the outlet 70 a to the peripheral surface 72 a of the casting drum 72. At this time, the laminated dope forms the casting bead 200 from the outlet 70 a to the peripheral surface 72 a of the casting drum 72. The laminated dope cast on the peripheral surface 72 a becomes a cast film 71. The casting film 71 is conveyed at a predetermined traveling speed in the traveling direction Z1 by traveling on the peripheral surface 72a.

周面72aの走行により、周面72aの近傍には、同伴風が発生する。この同伴風は、周面72a近傍において、走行方向Z1の上流側から下流側へ流れる。同伴風は、エンドシール板158と周面72aとの隙間から、開口部150cと周面72aとの間の範囲(以下、減圧ゾーンと称する)に流入する。減圧ゾーンに流入した同伴風は、走行方向Z1、すなわち、流延ビード200の背面200aへ向かって流れる。保持板165や遮風板170は、同伴風の背面200a近傍への流入を遮る。減圧チャンバ150は、中空部150a又は開口部150c、或いは、これらの近傍にある空気を吸引する。   Along with the peripheral surface 72a, accompanying wind is generated in the vicinity of the peripheral surface 72a. This accompanying air flows from the upstream side in the traveling direction Z1 to the downstream side in the vicinity of the peripheral surface 72a. The accompanying air flows from the gap between the end seal plate 158 and the peripheral surface 72a into a range between the opening 150c and the peripheral surface 72a (hereinafter referred to as a decompression zone). The accompanying wind flowing into the decompression zone flows in the traveling direction Z1, that is, toward the back surface 200a of the casting bead 200. The holding plate 165 and the wind shielding plate 170 block the inflow of the accompanying wind to the vicinity of the back surface 200a. The decompression chamber 150 sucks the air in the hollow portion 150a or the opening portion 150c or in the vicinity thereof.

この空気の吸引により減圧ゾーンにおける圧力が低下するため、流延ビード200の背面200aと開口部150bとの間の空気が、開口部150bを介して、減圧ゾーンへ流入する。流延ビード200の両側端部近傍の空気A1は、遮風板170の底面170bと周面72aとの間を通って、減圧ゾーンへ流入する。こうして、流延ビード200の背面200a側が、所定の圧力まで減圧される。   Since the pressure in the decompression zone is reduced by the suction of the air, the air between the back surface 200a of the casting bead 200 and the opening 150b flows into the decompression zone through the opening 150b. Air A1 in the vicinity of both end portions of the casting bead 200 passes between the bottom surface 170b and the peripheral surface 72a of the wind shielding plate 170 and flows into the decompression zone. Thus, the back surface 200a side of the casting bead 200 is depressurized to a predetermined pressure.

背面200aと前面200bとの間の圧力差が変動すると、その圧力差に応じて流延ビード200は振動する。この圧力差の変動は、背面200a側の減圧の際にも生ずる。流延ビード200の振動、特に後に製品のフイルムとなる流延ビード200の幅方向中央部の振動を抑えるためには、背面200a側近傍の空気の圧力振動の周波数成分のうちf0−20(Hz)以上f0+20(Hz)以下の周波数の圧力変動の最大値Pmaxが1Pa以下となるようにすることが必要である。この空気の圧力振動には、減圧によるホワイトノイズを含む。また、f0とは、流延ビード200の固有振動数(Hz)であり、フイルムの厚みムラ周波数から、或いはFUJI FILM RESEARCH&DEVELOPMENT(No.46−2001)に記載される液膜の周波数応答実験から求めることができる。   When the pressure difference between the back surface 200a and the front surface 200b varies, the casting bead 200 vibrates according to the pressure difference. This variation in the pressure difference also occurs during pressure reduction on the back surface 200a side. In order to suppress the vibration of the casting bead 200, in particular, the vibration in the center in the width direction of the casting bead 200, which will later become a product film, f0-20 (Hz of the frequency component of the air pressure vibration in the vicinity of the back surface 200a side. ) It is necessary that the maximum value Pmax of the pressure fluctuation at the frequency of f0 + 20 (Hz) or less is 1 Pa or less. This pressure vibration of air includes white noise due to decompression. Moreover, f0 is the natural frequency (Hz) of the casting bead 200, and is obtained from the film thickness unevenness frequency or from the frequency response experiment of the liquid film described in FUJI FILM RESEARCH & DEVELOPMENT (No. 46-2001). be able to.

遮風板170を設けることにより、遮風板170の底面170bと周面72aとの間を通って、減圧ゾーンへ流入する空気A1の流量をQ1と、開口部150cの近傍の空気A2が中空部150aへ流入する量をQ2との比である、Q1/Q2の値を所定の範囲に調節することができる。Q1が多くなると圧力変動が抑制されず、Q2が多くなると、フィルムの表面に凹凸が生じる面状ムラ故障となるため好ましくない。このQ1/Q2の値を1/100以上1/4以下で略一定になるように保持することにより、背面200a側の空気の流出入が抑制されることで、流延ビード200の幅方向中央部近傍の空気の圧力振動を抑え、結果として、流延ビード200の幅方向中央部における振動を抑えることができる。   By providing the wind shield plate 170, the flow rate of the air A1 flowing between the bottom surface 170b and the peripheral surface 72a of the wind shield plate 170 and flowing into the decompression zone is Q1, and the air A2 in the vicinity of the opening 150c is hollow. The value of Q1 / Q2, which is the ratio of the amount flowing into the portion 150a to Q2, can be adjusted to a predetermined range. If Q1 increases, the pressure fluctuation is not suppressed, and if Q2 increases, it is not preferable because it causes a surface unevenness failure in which unevenness occurs on the surface of the film. By holding the value of Q1 / Q2 so as to be substantially constant at 1/100 or more and 1/4 or less, the inflow and outflow of air on the back surface 200a side is suppressed, so that the center of the casting bead 200 in the width direction is reduced. As a result, it is possible to suppress the vibration in the center portion in the width direction of the casting bead 200.

また、この遮風板170に設けられる、溝175の形状、大きさ、形成ピッチや、突起部177a〜177cの形状、底面170bと周面72aとの距離の調節により、Q1/Q2の値が所望の範囲となるように調節することができる。また、遮風板170のみならず、間隔CL1の調節により、流量Q2を調節することも可能である。   In addition, the value of Q1 / Q2 is adjusted by adjusting the shape, size, formation pitch of the grooves 175, the shape of the protrusions 177a to 177c, and the distance between the bottom surface 170b and the peripheral surface 72a provided in the wind shield plate 170. It can be adjusted to be in a desired range. Further, not only the wind shield plate 170 but also the flow rate Q2 can be adjusted by adjusting the distance CL1.

流量Q1及びQ2は、公知の流量センサなどを用いて計測する他、製造実験などの結果に基づいて、減圧チャンバ150の減圧度P1や周面72aの走行速度V1などの製造条件から求めることも可能である。   The flow rates Q1 and Q2 are measured using a known flow rate sensor or the like, and can also be obtained from manufacturing conditions such as the degree of decompression P1 of the decompression chamber 150 and the traveling speed V1 of the peripheral surface 72a based on the results of manufacturing experiments. Is possible.

また、同伴風の背面200a近傍への遮風効果を発揮させるため、底面170bと周面72aとの間隔CL1は0.1mm以上3mm以下であることが好ましく、略0.5mmであることが好ましい。間隔CL1が3mmを超えると、遮風効果が発揮されなくなり、厚さムラ故障が発生するため好ましくない。間隔CL1が0.1mm未満であると、遮風板170と周面72aとの接触が生じるおそれがあるため好ましくない。接触によって生じた損傷を有する周面72aを用いて、流延工程を行うと、損傷跡が流延膜に転写される結果、フイルムの面状故障となるからである。   Further, in order to exert a wind shielding effect in the vicinity of the back surface 200a of the accompanying air, the distance CL1 between the bottom surface 170b and the peripheral surface 72a is preferably 0.1 mm or more and 3 mm or less, and preferably about 0.5 mm. . When the distance CL1 exceeds 3 mm, the wind shielding effect is not exhibited and a thickness unevenness failure occurs, which is not preferable. If the distance CL1 is less than 0.1 mm, contact between the wind shield plate 170 and the peripheral surface 72a is not preferable. This is because if the casting process is performed using the peripheral surface 72a having damage caused by the contact, the damage mark is transferred to the casting film, resulting in a film surface failure.

したがって、遮風板170を減圧チャンバ150に設けることにより、Q1/Q2の値を所望の範囲で略一定になるように保持し、背面200a近傍の空気の整流作用を発揮することができるため、厚みムラ故障を誘発する、幅方向中央部の流延ビード200の振動を抑えることができる。   Therefore, by providing the wind shielding plate 170 in the decompression chamber 150, the value of Q1 / Q2 can be held so as to be substantially constant within a desired range, and the air rectifying action in the vicinity of the back surface 200a can be exhibited. It is possible to suppress the vibration of the casting bead 200 at the center in the width direction that induces a thickness unevenness failure.

上記実施形態では、板状に形成された遮風板170を流延ビード側方遮風部材として用いたが、本発明はこれに限られず、ブロック状などその他の形状であってもよい。また、上記実施形態では、いわゆるラビリンスシールと一体となっている遮風板170を用いたが、本発明はこれに限らず、遮風板とラビリンスシールとを用いてもよい。   In the said embodiment, although the windshield board 170 formed in plate shape was used as a casting bead side windshield member, this invention is not restricted to this, Other shapes, such as a block shape, may be sufficient. Moreover, in the said embodiment, although the wind-shielding board 170 integrated with what is called a labyrinth seal was used, this invention is not restricted to this, You may use a wind-shielding board and a labyrinth seal.

上記実施形態では、遮風板170を減圧チャンバ150に設けたが、本発明はこれに限らず、流延ダイ70に設けてもよい。   In the above embodiment, the wind shielding plate 170 is provided in the decompression chamber 150. However, the present invention is not limited to this and may be provided in the casting die 70.

上記実施形態では、遮風板170を、サイドシール板157と仕切板160との間の開口部150bを塞ぐように設けたが、本発明はこれに限らず、仕切り板160〜162との間における開口部150bや、一方のサイドシール板157から他方のサイドシール板157までの開口部150bを塞ぐように遮風板170を設けてもよい。   In the said embodiment, although the wind-shielding board 170 was provided so that the opening part 150b between the side seal plate 157 and the partition plate 160 might be plugged up, this invention is not limited to this, Between partition plates 160-162 The wind shielding plate 170 may be provided so as to close the opening 150b at the side or the opening 150b from one side seal plate 157 to the other side seal plate 157.

上記実施形態では、上部シール板152の前端と背面170cとが固定するように、遮風板170を設けたが、本発明はこれに限られず、上部シール板152の後端近傍に設けてもよいし、前端と後端との間の上部シール板152に設けてもよい。   In the above embodiment, the wind shield plate 170 is provided so that the front end of the upper seal plate 152 and the back surface 170c are fixed. However, the present invention is not limited to this, and the wind shield plate 170 may be provided near the rear end of the upper seal plate 152. Alternatively, it may be provided on the upper seal plate 152 between the front end and the rear end.

上記実施形態では、遮風板170を減圧チャンバ150に取り付けたが、本発明はこれに限らず、遮風板170を流延ダイ70に取り付けても良い。この場合には、例えば、前面170a上に空気が通過する溝を設ける、或いは、前面170近傍に空気が通過する流路を設けてもよい。   In the above embodiment, the wind shield plate 170 is attached to the decompression chamber 150. However, the present invention is not limited to this, and the wind shield plate 170 may be attached to the casting die 70. In this case, for example, a groove through which air passes may be provided on the front surface 170a, or a flow path through which air passes may be provided in the vicinity of the front surface 170.

上記実施形態では、いわゆる共流延により積層構造を有するフイルム85を製造したが、本発明はこれに限らず、単一のドープからなる単層のフイルムを製造する場合にも、当然にして、適用可能である。   In the above embodiment, the film 85 having a laminated structure is manufactured by so-called co-casting, but the present invention is not limited to this, and when manufacturing a single-layer film made of a single dope, naturally, Applicable.

上記実施形態では、支持体として流延ドラムを用いたが、本発明はこれに限らず、流延バンドを用いても良い。   In the said embodiment, although the casting drum was used as a support body, this invention is not restricted to this, You may use a casting band.

流延ダイ、減圧チャンバ、支持体などの構造、共流延、剥離法、延伸、各工程の乾燥条件、ハンドリング方法、カール、平面性矯正後の巻取方法から、溶媒回収方法、フイルム回収方法まで、特開2005−104148号の[0617]段落から[0889]段落に詳しく記述されている。これらの記載も本発明に適用できる。   From casting die, decompression chamber, support structure, co-casting, peeling method, stretching, drying conditions of each process, handling method, curl, winding method after flatness correction, solvent recovery method, film recovery method Until now, it is described in detail in paragraphs [0617] to [0889] of JP-A-2005-104148. These descriptions are also applicable to the present invention.

[性能・測定法]
(カール度・厚み)
巻き取られたセルロースアシレートフイルムの性能及びそれらの測定法は、特開2005−104148号の[0112]段落から[0139]段落に記載されている。これらも本発明にも適用できる。
[Performance / Measurement method]
(Curl degree / thickness)
The performance of the wound cellulose acylate film and the measuring method thereof are described in paragraphs [0112] to [0139] of JP-A-2005-104148. These are also applicable to the present invention.

[表面処理]
前記セルロースアシレートフイルムの少なくとも一方の面が表面処理されていることが好ましい。前記表面処理が真空グロー放電処理、大気圧プラズマ放電処理、紫外線照射処理、コロナ放電処理、火炎処理、酸処理またはアルカリ処理の少なくとも一種であることが好ましい。
[surface treatment]
It is preferable that at least one surface of the cellulose acylate film is surface-treated. The surface treatment is preferably at least one of vacuum glow discharge treatment, atmospheric pressure plasma discharge treatment, ultraviolet irradiation treatment, corona discharge treatment, flame treatment, acid treatment or alkali treatment.

[機能層]
(帯電防止・硬化層・反射防止・易接着・防眩)
前記セルロースアシレートフイルムの少なくとも一方の面が下塗りされていても良い。
[Functional layer]
(Antistatic, hardened layer, antireflection, easy adhesion, antiglare)
At least one surface of the cellulose acylate film may be undercoated.

さらに前記セルロースアシレートフイルムをベースフイルムとして、他の機能性層を付与した機能性材料として用いることが好ましい。前記機能性層が帯電防止層、硬化樹脂層、反射防止層、易接着層、防眩層及び光学補償層から選択される少なくとも1層を設けることが好ましい。   Further, it is preferable to use the cellulose acylate film as a base film as a functional material provided with another functional layer. The functional layer is preferably provided with at least one layer selected from an antistatic layer, a cured resin layer, an antireflection layer, an easy adhesion layer, an antiglare layer and an optical compensation layer.

前記機能性層が、少なくとも一種の界面活性剤を0.1mg/m〜1000mg/m含有することが好ましい。また、前記機能性層が、少なくとも一種の滑り剤を0.1mg/m〜1000mg/m含有することが好ましい。さらに、前記機能性層が、少なくとも一種のマット剤を0.1mg/m〜1000mg/m含有することが好ましい。さらには、前記機能性層が、少なくとも一種の帯電防止剤を1mg/m〜1000mg/m含有することが好ましい。セルロースアシレートフイルムに、種々様々な機能、特性を実現するための表面処理機能性層の付与方法は、上記以外にも、特開2005−104148号の[0890]段落から[1087]段落に詳細な条件、方法も含めて記載されている。これらも本発明に適用できる。 The functional layers preferably contain at least one surfactant 0.1mg / m 2 ~1000mg / m 2 containing. Further, the functional layers preferably contain at least one sort of plasticizers in the 0.1mg / m 2 ~1000mg / m 2 containing. Further, the functional layers preferably contain at least one sort of matting agents in the 0.1mg / m 2 ~1000mg / m 2 containing. Further, the functional layers preferably contain at least one sort of antistatic agents 1mg / m 2 ~1000mg / m 2 containing. In addition to the above, the method for applying a surface-treated functional layer to cellulose acylate film to realize various functions and characteristics is described in detail in paragraphs [0890] to [1087] of JP-A-2005-104148. It also includes the conditions and methods. These are also applicable to the present invention.

(用途)
前記セルロースアシレートフイルムは、特に偏光板保護フイルムとして有用である。セルロースアシレートフイルムを偏光子に貼り合わせた偏光板を、液晶層に通常は2枚貼って液晶表示装置を作製する。ただし、液晶層と偏光板との配置は限定されるものではなく、公知の各種配置とすることができる。特開2005−104148号には、液晶表示装置として、TN型,STN型,VA型,OCB型,反射型、その他の例が詳しく記載されている。この方法は、本発明にも適用できる。また、同出願には光学的異方性層を付与した、セルロースアシレートフイルムや、反射防止、防眩機能を付与したセルロースアシレートフイルムについての記載もある。更には適度な光学性能を付与し二軸性セルロースアシレートフイルムとして光学補償フイルムとしての用途も記載されている。これは、偏光板保護フイルムと兼用して使用することもできる。これらの記載は、本発明にも適用できる。特開2005−104148号の[1088]段落から[1265]段落に詳細が記載されている。
(Use)
The cellulose acylate film is particularly useful as a polarizing plate protective film. Usually, two polarizing plates each having a cellulose acylate film bonded to a polarizer are bonded to a liquid crystal layer to produce a liquid crystal display device. However, the arrangement of the liquid crystal layer and the polarizing plate is not limited, and various known arrangements can be employed. Japanese Patent Application Laid-Open No. 2005-104148 describes in detail TN type, STN type, VA type, OCB type, reflective type, and other examples of liquid crystal display devices. This method can also be applied to the present invention. The application also describes a cellulose acylate film provided with an optically anisotropic layer and a cellulose acylate film provided with antireflection and antiglare functions. Furthermore, the use as an optical compensation film is also described as a biaxial cellulose acylate film imparting appropriate optical performance. This can also be used as a polarizing plate protective film. These descriptions are also applicable to the present invention. Details are described in paragraphs [1088] to [1265] of JP-A-2005-104148.

また、本発明の製造方法により光学特性に優れるセルローストリアセテートフイルム(TACフイルム)を得ることができる。前記TACフイルムは、偏光板保護フイルムや写真感光材料のベースフイルムとして用いることができる。さらにテレビ用途などの液晶表示装置の視野角依存性を改良するための光学補償フイルムとしても使用可能である。特に偏光板の保護膜を兼ねる用途に効果的である。そのため、従来のTNモードだけでなくIPSモード、OCBモード、VAモードなどにも用いられる。また、前記偏光板保護膜用フイルムを用いて偏光板を構成しても良い。   Moreover, the cellulose triacetate film (TAC film) which is excellent in an optical characteristic by the manufacturing method of this invention can be obtained. The TAC film can be used as a polarizing plate protective film or a base film of a photographic photosensitive material. Further, it can be used as an optical compensation film for improving the viewing angle dependency of a liquid crystal display device such as a television. In particular, it is effective for applications that also serve as a protective film for a polarizing plate. Therefore, it is used not only for the conventional TN mode but also for the IPS mode, OCB mode, VA mode, and the like. Moreover, you may comprise a polarizing plate using the said film for polarizing plate protective films.

次に、本発明の実施例を説明する。以下の各実施例では、詳細を実施例1で説明し、実施例2、3、比較例1〜3については、実施例1と異なる条件のみを説明する。   Next, examples of the present invention will be described. In each of the following examples, details will be described in Example 1, and only the conditions different from Example 1 will be described for Examples 2, 3 and Comparative Examples 1-3.

[ドープ組成]
セルローストリアセテートを混合溶媒に溶解し、適量の可塑剤を添加したものをドープAとした。混合溶媒としては、ジクロロメタン、メタノール及び1−ブタノールとからなる混合溶媒を用いた。可塑剤としては、トリフェニルフォスフェート、及びビフェニルジフェニルフォスフェートを用いた。このドープAに適量の紫外線吸収剤を添加したものを中間層用ドープ54とした。中間層用ドープ54の粘度は、700ポイズであった。
[Dope composition]
A dope A was prepared by dissolving cellulose triacetate in a mixed solvent and adding an appropriate amount of plasticizer. As the mixed solvent, a mixed solvent composed of dichloromethane, methanol and 1-butanol was used. As the plasticizer, triphenyl phosphate and biphenyl diphenyl phosphate were used. An intermediate layer dope 54 was prepared by adding an appropriate amount of an ultraviolet absorber to the dope A. The viscosity of the intermediate layer dope 54 was 700 poise.

また、このドープAと同一の組成であり、セルローストリアセテートの含有濃度が低いドープに、紫外線吸収剤、コロイダルシリカ及び劣化防止剤を適度に添加したものを、裏面層用ドープ59及び表面層用ドープ64とした。裏面層用ドープ59及び表面層用ドープ64の粘度は、それぞれ200ポイズであった。   In addition, the back layer dope 59 and the surface layer dope having the same composition as the dope A and having a low concentration of cellulose triacetate added with an ultraviolet absorber, colloidal silica, and an anti-degradation agent. 64. The viscosities of the back layer dope 59 and the front layer dope 64 were 200 poises, respectively.

流延ダイ70、フィードブロック69及び配管にジャケット(図示しない)を設けてジャケット内に供給する伝熱媒体の入口温度を36℃とし、流延ダイ70、フィードブロック69、配管は製膜時にはすべて略36℃に保温した。流延ダイ70はコートハンガータイプのものを用い、厚み調整ボルト(ヒートボルト)が20mmピッチに設けられており、ヒートボルトによる自動厚み調整機構を具備しているものを使用した。ヒートボルトは予め設定したプログラムにより高精度ギアポンプの送液量に応じたプロファイルを設定することもでき、フイルム製造ライン40内に設置した赤外線厚み計(図示しない)のプロファイルに基づいた調整プログラムによってフィードバック制御も可能な性能を有するものである。流延エッジ部20mmを除いたフイルムで50mm離れた任意の2点の厚み差は1μm以内であり、幅方向厚みの最小値で最も大きな差が3μm/m以下となるように調整した。また、各層の平均厚み精度は両外層が±2%以下、主流が±1%以下に制御され、全体厚みは±1.5%以下となるように調整した。   The casting die 70, the feed block 69 and the piping are provided with a jacket (not shown) and the inlet temperature of the heat transfer medium supplied into the jacket is set to 36 ° C. The temperature was kept at approximately 36 ° C. The casting die 70 used was a coat hanger type, and thickness adjusting bolts (heat bolts) were provided at a pitch of 20 mm, and those equipped with an automatic thickness adjusting mechanism using heat bolts were used. The heat bolt can set a profile according to the liquid feed amount of the high precision gear pump by a preset program, and feedback by an adjustment program based on the profile of an infrared thickness meter (not shown) installed in the film production line 40 It has performance that can be controlled. The thickness difference between two arbitrary points separated by 50 mm in the film excluding the casting edge portion of 20 mm was within 1 μm, and the maximum difference in the width direction thickness was adjusted to be 3 μm / m or less. The average thickness accuracy of each layer was controlled so that both outer layers were controlled to ± 2% or less, the mainstream was controlled to ± 1% or less, and the total thickness was adjusted to ± 1.5% or less.

流延ダイ70の材質は析出硬化型のステンレス鋼であり、熱膨張率が2×10-5(℃−1)以下の素材であり、電解質水溶液での強制腐食試験でSUS316製と略同等の耐腐食性を有する素材を使用した。また、ジクロロメタン,メタノール,水の混合液に3ヶ月浸漬しても気液界面にピッティング(孔開き)が生じない耐腐食性を有する素材を使用した。流延ダイ70及びフィードブロック69の接液面の仕上げ精度は表面粗さで1μm以下、真直度はいずれの方向にも1μm/m以下であり、スリットのクリアランスは1.5mmに調整した。ダイリップ先端の接液部の角部分について、Rはスリット全巾に亘り50μm以下になるように加工した。ダイ内部での剪断速度は1(1/秒)〜5000(1/秒)の範囲であった。また、流延ダイ70のリップ先端には、溶射法によりWCコーティングをおこない硬化膜を設けた。 The material of the casting die 70 is a precipitation hardening type stainless steel, and the material has a thermal expansion coefficient of 2 × 10 −5 (° C. −1 ) or less, which is substantially the same as that of SUS316 in a forced corrosion test with an aqueous electrolyte solution. A material having corrosion resistance was used. Further, a corrosion-resistant material that does not cause pitting (opening) at the gas-liquid interface even when immersed in a mixed solution of dichloromethane, methanol, and water for 3 months was used. The finishing accuracy of the wetted surfaces of the casting die 70 and the feed block 69 was 1 μm or less in terms of surface roughness, the straightness was 1 μm / m or less in any direction, and the slit clearance was adjusted to 1.5 mm. About the corner | angular part of the liquid-contact part of die-tip tip, it processed so that R might be 50 micrometers or less over the slit full width. The shear rate inside the die ranged from 1 (1 / second) to 5000 (1 / second). Further, a WC coating was applied to the lip end of the casting die 70 by a thermal spraying method to provide a cured film.

さらに流延ダイ70のスリット端には流出するドープが、局所的に乾燥固化することを防止するために、ドープを可溶化する前記混合溶媒を流延ビード端部とスリット気液界面に片側で0.5ml/分で供給した。この液を供給するポンプの脈動率は5%以下のものを用いた。   Further, in order to prevent the dope flowing out from the slit end of the casting die 70 from locally drying and solidifying, the mixed solvent solubilizing the dope is placed on one side of the casting bead end and the slit gas-liquid interface. It was supplied at 0.5 ml / min. The pulsation rate of the pump supplying this liquid was 5% or less.

支持体として円筒状の流延ドラム72として利用した。流延ドラム72の周面72aにはクロムメッキ及び鏡面加工処理が施され、周面72aの表面粗さは0.05μm以下であった。その材質はSUS316製であり、十分な耐腐食性と強度を有するものを用いた。流延ドラム72は、図示しない制御部の制御の下、軸72bの駆動により回転した。流延速度、すなわち、周面72aの走行方向における速度V1は、略50m/分とした。このときに、流延ドラム72の速度変動を0.5%以下とした。また1回転の幅方向の蛇行が、1.5mm以下に制限されるように流延ドラム72の両端位置を検出して制御した。流延ダイ70の直下におけるダイリップ先端と流延ドラム72との上下方向の位置変動は200μm以下にした。流延ドラム72は、風圧変動抑制手段(図示しない)を有した流延室68内に設置した。   A cylindrical casting drum 72 was used as a support. The peripheral surface 72a of the casting drum 72 was subjected to chrome plating and mirror finishing, and the surface roughness of the peripheral surface 72a was 0.05 μm or less. The material is made of SUS316 and has sufficient corrosion resistance and strength. The casting drum 72 was rotated by driving the shaft 72b under the control of a control unit (not shown). The casting speed, that is, the speed V1 in the traveling direction of the peripheral surface 72a was set to about 50 m / min. At this time, the speed fluctuation of the casting drum 72 was set to 0.5% or less. Further, both end positions of the casting drum 72 were detected and controlled so that the meandering in the width direction of one rotation was limited to 1.5 mm or less. The positional variation in the vertical direction between the tip of the die lip and the casting drum 72 immediately below the casting die 70 was set to 200 μm or less. The casting drum 72 was installed in a casting chamber 68 having wind pressure fluctuation suppressing means (not shown).

流延ドラム72は、周面72aの温度の調整を行うことができるように、内部に伝熱媒体を送液できるものを用いた。伝熱媒体循環装置75は、流延ドラム72に伝熱媒体を流した。流延直前の周面72a中央部の温度は略0℃であった。なお、流延ドラム72には、表面欠陥がないものが好ましく、30μm以上のピンホールは皆無であり、10μm〜30μmのピンホールは1個/m2以下、10μm未満のピンホールは2個/m2以下であるものを用いた。 The casting drum 72 used was capable of feeding a heat transfer medium inside so that the temperature of the peripheral surface 72a could be adjusted. The heat transfer medium circulation device 75 flowed the heat transfer medium to the casting drum 72. The temperature of the central portion of the peripheral surface 72a immediately before casting was approximately 0 ° C. The casting drum 72 preferably has no surface defects, has no pinholes of 30 μm or more, has no pinholes of 10 μm to 30 μm, 1 pin / m 2 or less, and 2 pinholes of less than 10 μm / Those with m 2 or less were used.

流延室68の温度は、温調設備77を用いて35℃に保った。流延バンド72上の乾燥雰囲気における酸素濃度は5vol%に保持した。なお、酸素濃度を5vol%に保持するため空気を窒素ガスで置換した。また、流延室68内の溶媒を凝縮回収するために、凝縮器(コンデンサ)78を設け、その出口温度は、−10℃に設定した。   The temperature of the casting chamber 68 was kept at 35 ° C. using the temperature control equipment 77. The oxygen concentration in the dry atmosphere on the casting band 72 was kept at 5 vol%. Note that the air was replaced with nitrogen gas in order to maintain the oxygen concentration at 5 vol%. Further, in order to condense and recover the solvent in the casting chamber 68, a condenser (condenser) 78 was provided, and its outlet temperature was set to -10 ° C.

そして、各ドープ54、59、64を、フィードブロック69へ所定の流量で送った。フィードブロック69及び流延ダイ70は、目的とするTACフイルムの膜厚(表面層,中間層,裏面層)がそれぞれ4μm,73μm,3μmであり、製品厚みが80μm、流延幅を1700mmとなるように、各ドープ54、59、64の流量を調整して、積層ドープの流延を行った。   Then, the respective dopes 54, 59 and 64 were sent to the feed block 69 at a predetermined flow rate. The feed block 69 and the casting die 70 have a target TAC film thickness (surface layer, intermediate layer, back surface layer) of 4 μm, 73 μm, and 3 μm, respectively, a product thickness of 80 μm, and a casting width of 1700 mm. As described above, the flow rate of each of the dopes 54, 59, and 64 was adjusted to cast the laminated dope.

積層ドープは、流出口70aから周面72aにかけて、流延ビード200を形成した。また、周面72a上の積層ドープは、流延膜71となった。流延膜71は、流延ドラム72により冷却ゲル化し、その結果、流延膜71に自己支持性が発現した。   The laminated dope formed the casting bead 200 from the outlet 70a to the peripheral surface 72a. Further, the laminated dope on the peripheral surface 72 a became the cast film 71. The casting film 71 was cooled and gelled by the casting drum 72, and as a result, the casting film 71 exhibited self-supporting properties.

流延ダイ70の1次側には、流延ドラム72の周面72aとの距離CL1を1.2mmとして設置した遮風板170を有する減圧チャンバ150を設置した。流延ビード200の長さが、ビードの長さが4mm±20mmとなるように減圧度を設定した。そのときの減圧チャンバ150の減圧度P1は−100Paであり、Q1/Q2の値は略1/5であった。このときの流延ビード200の固有振動数f0は80Hzであった。流延ビード200近傍の圧力変動をなす周波数成分のうち、60Hz以上100Hz以下の周波数の圧力変動の最大値Pmaxが0.7Paであった。流延ビード200近傍の圧力変動の周波数解析は、圧力変動のFFT解析を用いた。   On the primary side of the casting die 70, a decompression chamber 150 having a wind shielding plate 170 installed with a distance CL1 to the peripheral surface 72a of the casting drum 72 of 1.2 mm was installed. The degree of vacuum was set so that the length of the casting bead 200 was 4 mm ± 20 mm. The pressure reduction degree P1 of the pressure reduction chamber 150 at that time was −100 Pa, and the value of Q1 / Q2 was about 1/5. At this time, the natural frequency f0 of the casting bead 200 was 80 Hz. Of the frequency components causing the pressure fluctuation in the vicinity of the casting bead 200, the maximum value Pmax of the pressure fluctuation at the frequency of 60 Hz to 100 Hz was 0.7 Pa. The frequency analysis of the pressure fluctuation in the vicinity of the casting bead 200 used the FFT analysis of the pressure fluctuation.

剥取ローラ74により、流延ドラム72から流延膜71を湿潤フイルム73として剥ぎ取った。このときの剥取テンションは10kgf/mであり、剥取不良を抑制するために流延バンド72の速度に対して剥取速度(剥取ローラドロー)は、100.1%〜110%の範囲で適切に調整した。   The casting film 71 was peeled off from the casting drum 72 as a wet film 73 by the peeling roller 74. The peeling tension at this time is 10 kgf / m, and the peeling speed (peeling roller draw) is in the range of 100.1% to 110% with respect to the speed of the casting band 72 in order to suppress the peeling failure. Adjusted appropriately.

湿潤フイルム73をピンテンタ86に送り、湿潤フイルム73に乾燥風をあてて、湿潤フイルム73を乾燥した。この乾燥処理が施された湿潤フイルム73をフイルム85として、耳切装置88で行った。NT型カッターにより両側50mmの耳をカットし、カットした耳はカッターブロワ(図示しない)によりクラッシャ89に風送して平均80mm程度のチップに粉砕した。このチップは、再度ドープ調製用原料としてTACフレークと共にドープ製造の際に原料として利用した。クリップテンタ87の乾燥雰囲気における酸素濃度は5vol%に保持した。なお、酸素濃度を5vol%に保持するため空気を窒素ガスで置換した。後述する乾燥室105で高温乾燥させる前に、100℃の乾燥風が供給されている予備乾燥室(図示しない)でフイルム85を予備加熱した。 The wet film 73 was sent to the pin tenter 86, and the wet film 73 was dried by applying dry air to the wet film 73. The wet film 73 that had been subjected to the drying treatment was used as the film 85 with the ear clip device 88. Ears 50 mm on both sides were cut with an NT-type cutter, and the cut ears were blown to a crusher 89 by a cutter blower (not shown) and crushed into chips of about 80 mm 2 on average. This chip was used again as a raw material for dope preparation together with TAC flakes as a dope preparation raw material. The oxygen concentration in the dry atmosphere of the clip tenter 87 was kept at 5 vol%. Note that the air was replaced with nitrogen gas in order to maintain the oxygen concentration at 5 vol%. Before drying at a high temperature in a drying chamber 105 described later, the film 85 was preheated in a preliminary drying chamber (not shown) to which drying air at 100 ° C. was supplied.

フイルム85を乾燥室105で高温乾燥した。乾燥室105を4区画に分割して、上流側から120℃,130℃,130℃,130℃の乾燥風を送風機(図示しない)から給気した。フイルム85のローラ104による搬送テンションは100N/巾として、最終的に残留溶媒量が、0.3重量%になるまでの約10分間乾燥した。前記ローラ104のラップ角度は、90度および180度とした。前記ローラ104の材質はアルミ製もしくは炭素鋼製であり、表面にはハードクロム鍍金を施した。ローラ104の表面形状はフラットなものとブラストによりマット化加工したものとを用いた。ローラ104の回転による振れは全て50μm以下であった。また、テンション100N/巾でのローラ撓みは0.5mm以下となるように選定した。   The film 85 was dried at a high temperature in the drying chamber 105. The drying chamber 105 was divided into four sections, and drying air at 120 ° C., 130 ° C., 130 ° C., and 130 ° C. was supplied from the blower (not shown) from the upstream side. The conveyance tension of the film 85 by the roller 104 was 100 N / width, and the film was dried for about 10 minutes until the residual solvent amount finally reached 0.3% by weight. The wrap angle of the roller 104 was 90 degrees and 180 degrees. The roller 104 was made of aluminum or carbon steel, and a hard chrome plating was applied to the surface. The roller 104 has a flat surface shape and a matt-processed surface by blasting. All the vibrations due to the rotation of the roller 104 were 50 μm or less. The roller deflection at a tension of 100 N / width was selected to be 0.5 mm or less.

乾燥風に含まれる溶媒ガスは、吸着回収装置106を用いて吸着回収除去した。吸着剤は活性炭であり、脱着は乾燥窒素を用いて行った。回収した溶媒は、水分量0.3重量%以下に調整してドープ調製用溶媒として再利用した。乾燥風には溶媒ガスの他、可塑剤,UV吸収剤,その他の高沸点物が含まれるので冷却除去する冷却器およびプレアドソーバーでこれらを除去して再生循環使用した。そして、最終的に屋外排出ガス中のVOC(揮発性有機化合物)は10ppm以下となるよう、吸脱着条件を設定した。また、全蒸発溶媒のうち凝縮法で回収する溶媒量は90重量%であり、残りの大部分は吸着回収により回収した。   The solvent gas contained in the drying air was adsorbed and recovered using the adsorption recovery device 106. The adsorbent was activated carbon, and desorption was performed using dry nitrogen. The recovered solvent was adjusted to a water content of 0.3% by weight or less and reused as a dope preparation solvent. In addition to solvent gas, the drying air contains plasticizers, UV absorbers, and other high-boiling substances, so these were removed by a cooler and a pre-adsorber that were cooled and removed, and were recycled and used. And adsorption / desorption conditions were set so that VOC (volatile organic compound) in the outdoor exhaust gas was finally 10 ppm or less. Moreover, the solvent amount collect | recovered by a condensation method among all the evaporation solvents was 90 weight%, and most of the remainder was collect | recovered by adsorption collection.

乾燥されたフイルム85を第1調湿室(図示しない)に搬送した。乾燥室105と第1調湿室との間の渡り部には、110℃の乾燥風を給気した。第1調湿室には、温度50℃、露点が20℃の空気を給気した。さらに、フイルム85のカールの発生を抑制する第2調湿室(図示しない)にフイルム85を搬送した。第2調湿室では、フイルム85に直接90℃,湿度70%の空気をあてた。   The dried film 85 was conveyed to the 1st humidity control chamber (not shown). A drying air of 110 ° C. was supplied to the transition portion between the drying chamber 105 and the first humidity control chamber. Air having a temperature of 50 ° C. and a dew point of 20 ° C. was supplied to the first humidity control chamber. Furthermore, the film 85 was conveyed to the 2nd humidity control chamber (not shown) which suppresses generation | occurrence | production of the curl of the film 85. FIG. In the second humidity control chamber, air of 90 ° C. and humidity 70% was directly applied to the film 85.

調湿後のフイルム85は、冷却室107で30℃以下に冷却して両端耳切りを行った。搬送中のフイルム帯電圧は、常時−3kV〜+3kVの範囲となるように強制除電装置(除電バー)108を設置した。さらにフイルム85の両端にナーリング付与ローラ109でナーリングを行った。ナーリングは片側からエンボス加工を行うことで付与し、ナーリングする幅は10mmであり、最大高さは平均厚みよりも平均12μm高くなるように押し圧を設定した。   The film 85 after humidity control was cooled to 30 ° C. or lower in the cooling chamber 107 and both ends were cut off. The forced charge removal device (charge removal bar) 108 was installed so that the film voltage during conveyance was always in the range of -3 kV to +3 kV. Further, knurling was performed on both ends of the film 85 by a knurling roller 109. The knurling was applied by embossing from one side, the knurling width was 10 mm, and the pressing pressure was set so that the maximum height was 12 μm higher than the average thickness on average.

そして、フイルム85を巻取室110に搬送した。巻取室110は、室内温度28℃,湿度70%に保持した。さらに、フイルム帯電圧が−1.5kV〜+1.5kVになるようにイオン風除電装置(図示しない)も設置した。全工程を通しても平均乾燥速度は20重量%(乾量基準溶媒)/分であった。また巻き緩み、シワもなく、10Gでの衝撃テストにおいても巻きずれが生じなかった。また、ロール外観も良好であった。   Then, the film 85 was conveyed to the winding chamber 110. The winding chamber 110 was kept at a room temperature of 28 ° C. and a humidity of 70%. Furthermore, an ion wind static elimination device (not shown) was also installed so that the film voltage would be -1.5 kV to +1.5 kV. The average drying rate was 20% by weight (dry weight reference solvent) / min throughout the entire process. Moreover, there was no winding looseness and wrinkles, and no winding slip occurred in the impact test at 10G. The roll appearance was also good.

フイルム85のフイルムロールを25℃、55%RHの貯蔵ラックに1ヶ月保管して、さらに上記と同様に検査した結果、いずれも有意な変化は認められなかった。さらにロール内においても接着も認められなかった。また、フイルム85を製膜した後に、流延バンド72上にはドープから形成された流延膜71の剥げ残りは全く見られなかった。   A film roll of film 85 was stored in a storage rack at 25 ° C. and 55% RH for 1 month and further examined in the same manner as described above. As a result, no significant change was observed. Further, no adhesion was observed in the roll. Further, after the film 85 was formed, no peeling residue of the casting film 71 formed from the dope was observed on the casting band 72.

本実施例では、周面72aの走行方向における速度V1を略80m/分としたこと、及び減圧チャンバ150の減圧度P1を−500Paとしたこと以外は実施例1と同様にしてフイルム85をつくった。このとき、Q1/Q2の値は略1/10であり、流延ビード200の固有振動数f0は150Hzであった。また、流延ビード200近傍の圧力変動をなす周波数成分のうち、130Hz以上170Hz以下の周波数成分の圧力変動の最大値Pmaxが0.8Paであった。   In the present embodiment, the film 85 is formed in the same manner as in the first embodiment except that the speed V1 in the traveling direction of the peripheral surface 72a is set to about 80 m / min and the pressure reduction degree P1 of the pressure reduction chamber 150 is set to -500 Pa. It was. At this time, the value of Q1 / Q2 was about 1/10, and the natural frequency f0 of the casting bead 200 was 150 Hz. Moreover, the maximum value Pmax of the pressure fluctuation of the frequency component which is 130 Hz or more and 170 Hz or less among the frequency components which make the pressure fluctuation near the casting bead 200 was 0.8 Pa.

本実施例では、遮風板170を流延ドラム72の周面72aとの距離CL1を0.5mmとして設置した以外は実施例1と同様にしてフイルム85をつくった。このとき、Q1/Q2の値は略1/100であり、流延ビード200の固有振動数f0は80Hzであった。また、流延ビード200近傍の圧力変動をなす周波数成分のうち、60Hz以上100Hz以下の周波数成分の圧力変動の最大値Pmaxが0.9Paであった。   In this example, a film 85 was produced in the same manner as in Example 1 except that the distance CL1 between the wind shield plate 170 and the peripheral surface 72a of the casting drum 72 was set to 0.5 mm. At this time, the value of Q1 / Q2 was about 1/100, and the natural frequency f0 of the casting bead 200 was 80 Hz. Moreover, the maximum value Pmax of the pressure fluctuation of the frequency component of 60 Hz or more and 100 Hz or less among the frequency components making the pressure fluctuation near the casting bead 200 was 0.9 Pa.

[比較例1]
本実施例では、遮風板170の溝175の形状、大きさ、形成ピッチ或いは、突起部177a〜177cの形状を調節して、Q1/Q2の値を略1/125としたこと以外は実施例1と同様にしてフイルムをつくった。流延ビード200の固有振動数f0は80Hzであった。また、流延ビード200近傍の圧力変動をなす周波数成分のうち、60Hz以上100Hz以下の周波数成分の圧力変動の最大値Pmaxが0.6Paであった。しかし、Q2の比率が増えたことで、面状ムラ故障が発生した。
[Comparative Example 1]
In this embodiment, the shape, size, formation pitch of the grooves 175 of the wind shielding plate 170, or the shape of the protrusions 177a to 177c are adjusted, and the value of Q1 / Q2 is set to approximately 1/125. A film was prepared in the same manner as in Example 1. The natural frequency f0 of the casting bead 200 was 80 Hz. Moreover, the maximum value Pmax of the pressure fluctuation of the frequency component 60 Hz or more and 100 Hz or less among the frequency components which make the pressure fluctuation near the casting bead 200 was 0.6 Pa. However, an increase in the ratio of Q2 caused a planar unevenness failure.

[比較例2]
本実施例では、遮風板170を取り外したこと以外は実施例1と同様にしてフイルムをつくった。Q1/Q2の値は略1/3であった。流延ビード200の固有振動数f0は80Hzであった。また、流延ビード200近傍の圧力変動をなす周波数成分のうち、60Hz以上100Hz以下の周波数成分の圧力変動の最大値Pmaxが1.5Paであった。
[Comparative Example 2]
In this example, a film was produced in the same manner as in Example 1 except that the wind shielding plate 170 was removed. The value of Q1 / Q2 was about 1/3. The natural frequency f0 of the casting bead 200 was 80 Hz. Moreover, the maximum value Pmax of the pressure fluctuation of the frequency component of 60 Hz or more and 100 Hz or less among the frequency components making the pressure fluctuation near the casting bead 200 was 1.5 Pa.

[比較例3]
本実施例では、遮風板170を取り外したこと、周面72aの走行方向における速度V1を略80m/分としたこと、及び減圧チャンバ150の減圧度P1を−500Paとしたこと以外は実施例1と同様にしてフイルムをつくった。Q1/Q2の値は略1/3であった。流延ビード200の固有振動数f0は150Hzであった。また、流延ビード200近傍の圧力変動をなす周波数成分のうち、130Hz以上170Hz以下の周波数成分の圧力変動の最大値Pmaxが1.8Paであった。
[Comparative Example 3]
In the present embodiment, the embodiment is the same as the embodiment except that the wind shielding plate 170 is removed, the speed V1 in the traveling direction of the peripheral surface 72a is set to about 80 m / min, and the degree of decompression P1 of the decompression chamber 150 is set to −500 Pa. The film was made in the same way as 1. The value of Q1 / Q2 was about 1/3. The natural frequency f0 of the casting bead 200 was 150 Hz. Moreover, the maximum value Pmax of the pressure fluctuation of the frequency component which is 130 Hz or more and 170 Hz or less among the frequency components which make the pressure fluctuation near the casting bead 200 was 1.8 Pa.

実施例1〜3、比較例1〜3で得られたフイルムについて、次の方法で測定して、厚みムラ評価を行った。測定方法は、フイルムを25℃,60RH%下でアンリツ電気社製、電子マイクロメーターを用いて、5箇所を測定した。測定値の平均値と偏差とから相対標準偏差RSD(=偏差/平均値×100%)を算出した。そして相対標準偏差からフイルムの厚みムラを以下基準で行った。
◎: 0.25%未満
○: 0.25%以上0.50 %未満
△: 0.50%以上1.25%未満
×: 1.25%以上
The films obtained in Examples 1 to 3 and Comparative Examples 1 to 3 were measured by the following method to evaluate thickness unevenness. As a measuring method, five locations were measured using an electronic micrometer manufactured by Anritsu Electric Co., Ltd. at 25 ° C. and 60 RH%. The relative standard deviation RSD (= deviation / average value × 100%) was calculated from the average value and deviation of the measured values. The film thickness unevenness was determined based on the following relative standard deviation.
◎: Less than 0.25% ○: 0.25% or more and less than 0.50% △: 0.50% or more and less than 1.25% ×: 1.25% or more

表1に、実施例1〜3、比較例1〜3おける、距離CL1、周面72aの速度V1、減圧度P1、遮風板170の有無、流量比Q1/Q2、流延ビード200の固有振動数f0、所定の周波数の圧力変動の最大値Pmax、及び厚みムラ評価結果を示す。   Table 1 shows the distance CL1, the speed V1 of the peripheral surface 72a, the pressure reduction degree P1, the presence / absence of the wind shielding plate 170, the flow rate ratio Q1 / Q2, and the uniqueness of the casting bead 200 in Examples 1 to 3 and Comparative Examples 1 to 3. The frequency f0, the maximum value Pmax of pressure fluctuation at a predetermined frequency, and the thickness unevenness evaluation result are shown.

Figure 2008246721
Figure 2008246721

実施例1〜3、比較例1〜3より、遮風板170を減圧チャンバ150に設け、Q1/Q2の値を所定の範囲保持することにより、流延ビード200近傍の空気の圧力振動をなす周波数成分のうち、流延ビード200の固有振動数近傍の圧力変動を抑えることができるため、流延ビード200、特に流延ビードの中央部の振動を抑え、結果として、厚みムラ故障や面状故障を抑えることができることがわかった。   From Examples 1 to 3 and Comparative Examples 1 to 3, the wind shielding plate 170 is provided in the decompression chamber 150, and the value of Q1 / Q2 is maintained within a predetermined range, thereby causing pressure vibration of air in the vicinity of the casting bead 200. Among the frequency components, pressure fluctuations in the vicinity of the natural frequency of the casting bead 200 can be suppressed, so that vibrations at the center of the casting bead 200, particularly the casting bead, are suppressed. It was found that failure can be suppressed.

ドープ製造ラインの概要を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the outline | summary of a dope manufacturing line. フイルム製造ラインの概要を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the outline | summary of a film manufacturing line. 流延工程における流延ダイの流出口及び減圧チャンバの近傍についての側面図及び断面図である。It is the side view and sectional drawing about the outflow port of the casting die in the casting process, and the vicinity of the pressure reduction chamber. 減圧チャンバ及びその近傍を流延ドラムの周面側からみたときの平面図である。It is a top view when the decompression chamber and its vicinity are seen from the peripheral surface side of the casting drum.

符号の説明Explanation of symbols

40 フイルム製造ライン
70 流延ダイ
70a 流出口
71 流延膜
72 流延ドラム
72a 周面
73 湿潤フイルム
74 剥取ローラ
86 ピンテンタ
150 減圧チャンバ
150a 中空部
150b、150c 開口部
170 遮風板
170a 前面
170b 底面
170c 背面
175 溝
177a〜177c 突起部
200 流延ビード
200a 背面
200b 前面
40 Film production line 70 Casting die 70a Outlet 71 Casting film 72 Casting drum 72a Circumferential surface 73 Wet film 74 Stripping roller 86 Pin tenter 150 Decompression chamber 150a Hollow part 150b, 150c Opening part 170 Windshield plate 170a Front face 170b Bottom face 170c Rear surface 175 Grooves 177a to 177c Projection part 200 Casting bead 200a Rear surface 200b Front surface

Claims (6)

エンドレスに走行する支持体の上に、ポリマと溶媒とを含むドープを流延ダイから流延ビードとして流延して、前記支持体上に流延膜を形成し、前記流延膜を前記支持体から湿潤フィルムとして剥ぎ取り、この剥ぎ取り後の湿潤フィルムを乾燥してフィルムを得る溶液製膜方法において、
側部遮風板と後部遮風板とからなる減圧チャンバ本体により、前記流延ビードに対して前記支持体の走行方向上流側をコ字形に覆って前記流延ビードの上流側を減圧し、
前記流延ビードの側方と前記減圧チャンバとの間から流入する風量をQ1とし、それ以外の減圧チャンバと前記支持体との間から流入する風量をQ2としたときに、Q1/Q2の値を1/100以上1/4以下とするように、流延ビード側方遮風部材により前記風量Q1を制限することを特徴とする溶液製膜方法。
On a support that runs endlessly, a dope containing a polymer and a solvent is cast as a casting bead from a casting die to form a casting film on the supporting body, and the casting film is supported by the support In a solution casting method in which the film is peeled off from the body as a wet film and the wet film is peeled off to obtain a film.
With the decompression chamber body composed of the side windshield and the rear windshield, the upstream side of the support in the running direction with respect to the casting bead is covered with a U shape, and the upstream side of the casting bead is decompressed.
Q1 / Q2 where Q1 is the amount of air flowing from between the side of the casting bead and the decompression chamber, and Q2 is the amount of air flowing from between the other decompression chamber and the support. The air volume Q1 is limited by the casting bead side wind-shielding member so as to be 1/100 or more and 1/4 or less.
前記流延ビード側方遮風部材は、流延ビードの側方近くで流延ビードに対し前記上流側に設けられる遮風板と、前記遮風板の下端で前記支持体との間に設けられるラビリンスシールとからなり、前記流延ビードの幅方向に伸びるように、前記ラビリンスシールに形成される溝の形状、大きさ、または形成ピッチを調節して前記風量Q1を制限することを特徴とする請求項1記載の溶液製膜方法。   The casting bead side wind shielding member is provided between the wind shielding plate provided on the upstream side with respect to the casting bead near the side of the casting bead and the support at the lower end of the wind shielding plate. The air volume Q1 is limited by adjusting the shape, size, or formation pitch of grooves formed in the labyrinth seal so as to extend in the width direction of the casting bead. The solution casting method according to claim 1. 前記溝が、前記風量Q1の流入風の流入方向に向かうに従い次第に拡開するように構成されていることを特徴とする請求項2記載の溶液製膜方法。   3. The solution casting method according to claim 2, wherein the groove is configured to gradually expand in a direction of inflow of the inflow air of the air volume Q <b> 1. エンドレスに走行する支持体の上に、ポリマと溶媒とを含むドープを流延ダイから流延ビードとして流延して、前記支持体上に流延膜を形成し、前記流延膜を前記支持体から湿潤フィルムとして剥ぎ取り、この剥ぎ取り後の湿潤フィルムを乾燥してフィルムを得る溶液製膜設備に用いられ、前記流延ビードに対して前記支持体走行方向上流側を減圧する減圧チャンバにおいて、
前記流延ビードに対して前記上流側に設けられ、側部遮風板と後部遮風板とにより前記流延ビードをコ字形に覆って前記流延ビードの上流側を減圧する減圧チャンバ本体と、
前記流延ビードの側方と前記即部遮風板との間から流入する風量をQ1とし、それ以外の減圧チャンバと前記支持体との間から流入する風量をQ2としたときに、Q1/Q2の値を1/100以上1/4以下とするように、前記風量Q1を制限する流延ビード側方遮風部材とを備えることを特徴とする減圧チャンバ。
On a support that runs endlessly, a dope containing a polymer and a solvent is cast as a casting bead from a casting die to form a casting film on the supporting body, and the casting film is supported by the support In a decompression chamber that is used as a solution casting apparatus that peels off the wet film from the body and obtains a film by drying the peeled wet film, and decompresses the upstream side in the running direction of the support with respect to the casting bead. ,
A decompression chamber main body provided on the upstream side with respect to the casting bead and covering the casting bead in a U-shape with a side windshield and a rear windshield to decompress the upstream side of the casting bead; ,
When Q1 is the amount of air flowing from between the side of the casting bead and the immediate wind shield, and Q2 is the amount of air flowing from between the other decompression chamber and the support, Q1 / A decompression chamber, comprising: a casting bead side air shielding member that restricts the air volume Q1 so that a value of Q2 is 1/100 or more and 1/4 or less.
前記流延ビード側方遮風部材は、
流延ビードの側方近くで流延ビードに対し前記上流側に設けられる遮風板と、
前記遮風板の下端で前記支持体との間に設けられるラビリンスシールとからなり、
前記支持体の幅方向に伸びるように、前記ラビリンスシールに形成される溝の形状、大きさ、または形成ピッチを調節して前記風量Q1を制限することを特徴とする請求項4記載の減圧チャンバ。
The casting bead side wind shielding member is:
A windshield provided on the upstream side of the casting bead near the side of the casting bead;
A labyrinth seal provided between the lower end of the wind shield and the support,
The decompression chamber according to claim 4, wherein the air volume Q1 is limited by adjusting a shape, a size, or a formation pitch of a groove formed in the labyrinth seal so as to extend in a width direction of the support body. .
前記溝が、前記風量Q1の流入風の流入方向に向かうに従い次第に拡開するように構成されていることを特徴とする請求項5記載の減圧チャンバ。   The decompression chamber according to claim 5, wherein the groove is configured to gradually expand as it goes in the inflow direction of the inflow air of the air volume Q1.
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