JP2016501384A - 光学フィルム - Google Patents

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Abstract

本発明は、光学フィルム、これを含む偏光板及び液晶ディスプレイ装置に関する。本発明の例示的な光学フィルムは、所定条件を満足する正及負の一軸性位相差フィルムを使用して目的する波長分散特性を有することができる。また、光学フィルムは、希望する波長分散特性を有するので、精巧な光学物性の調節が要求される多様な分野に活用されることができる。例えば、光学フィルムは、ディスプレイ装置などで反射防止及び視認性の確保などのために使用される偏光板に有用に利用されることができる。

Description

本発明は、光学フィルム、これを含む偏光板及び液晶ディスプレイ装置に関する。
位相差フィルム(retardation film)は、例えば、特許文献1(特開1996−321381号公報)などで示したように、LCD(Liquid Crystal Display)の視野角特性を向上させるために液晶セルの一側または両側に配置されることができる。また、位相差フィルムは、反射型LCDやOLED(Organic Light Emitting Device)などで反射防止及び視認性の確保などのために使われることができる。
位相差フィルムは、位相遅延特性にしたがって、1/2波長または1/4波長の位相差フィルムなどがある。しかし、従来の1/2または1/4波長の位相差フィルムは、位相差が波長ごとに変わって、これによって、1/2または1/4波長の位相差フィルムで作用する波長の範囲が一部の範囲にだけ制限される問題点がある。例えば、550nm波長の光に対しては1/4波長の位相差フィルムで機能するフィルムであっても450nmまたは650nm波長の光に対しては1/4波長の位相差フィルムとして機能しない場合が多い。
本発明は、光学フィルム、これを含む偏光板及び液晶ディスプレイ装置を提供する。
本発明の例示的な光学フィルムは、積層されている正の一軸性位相差フィルム及び負の一軸性位相差フィルムを含む。図1は、例示的な光学フィルム1を示した図として、正の一軸性位相差フィルム101と負の一軸性位相差フィルム102が互いに積層されている状態を示している。
位相差フィルム100は、図2に示したように、x軸、y軸及びz軸方向の屈折率(n、n、n)を有することができる。前記でx軸は、例えば、フィルムの面内のいずれか一方向を意味し、y軸は、前記x軸に直交する面内の方向を意味し、z軸は、前記x軸とy軸によって形成される平面の法線の方向、例えば、フィルムの厚さ方向を意味することができる。一つの例示で、前記x軸は、フィルムの遅相軸(slow axis)と平行な方向であり、y軸は、フィルムの進相軸(fast axis)と平行な方向であることができる。
本明細書で用語「一軸性位相差フィルム」は、前記n、n及びnのうち一方向の屈折率が他の二つの方向の屈折率と異なっている位相差フィルムを意味することができる。例示的な一軸性位相差フィルムは、下記一般式1の条件を満足する位相差フィルムであることができる。
[一般式1]
≠n≒n
一般式1で、符号≒は、両側の数値が実質的に同一なことを意味し、実質的に同一であるとは、±5以内、±3以内、±1以内または±0.5以内の誤差を考慮したことである。
一般式1の条件を満足する一軸性位相差フィルムは、面内位相差を有する。面内位相差値は、例えば、下記一般式2で規定されることができる。
[一般式2]
in=d×(n−n
一般式2で、Rinは、面内位相差値であり、dは、位相差フィルムの厚さであり、nは、異常屈折率(extra−ordinary refractive index)であり、nは、正常屈折率(ordinary refractive index)である。前記異常屈折率は、上述した三つの方向の屈折率のうち屈折率が異なる一方向の屈折率であり、正常屈折率は、屈折率が同一な二つの方向の屈折率を意味することができる。一つの例示で、前記異常屈折率は、x軸方向の屈折率であり、正常屈折率は、y軸方向の屈折率を意味することができる。
一つの例示で、正の一軸性位相差フィルムは、前記一般式2の面内位相差値(Rin)が正数のフィルムであり、前記負の一軸性位相差フィルムは、前記一般式2の面内位相差値(Rin)が負数のフィルムであることができる。正の一軸性位相差フィルムは、例えば、+A位相差フィルムと称することができ、負の一軸性位相差フィルムは、例えば、−A位相差フィルムと称することができる。
一つの例示で、光学フィルムは、これに含まれる正の一軸性位相差フィルム及び負の一軸性位相差フィルムを多様な組合せで含むことで、目的とする波長分散特性を示すことができる。
ここで、波長分散特性は、下記一般式3の関係を満足する正常波長分散(normal wavelength dispersion)特性、下記一般式4の関係を満足するフラット波長分散(flat wavelength dispersion)特性及び下記一般式5の関係を満足する逆波長分散(reverse wavelength dispersion)特性の3種類に分けられる。
[一般式3]
R(450)/R(550)>R(650)/R(550)
[一般式4]
R(450)/R(550)= R(650)/R(550)
[一般式5]
R(450)/R(550)<R(650)/R(550)
一般式3、4及び一般式5で、R(450)は、該当位相差フィルムが示す450nm波長の光に対する位相差であり、R(550)は、該当位相差フィルムが示す550nm波長の光に対する位相差であり、R(650)は、該当位相差フィルムが示す650nm波長の光に対する位相差を意味することができる。前記位相差は、例えば、前記一般式2により計算される面内位相差であることができる。
図3を参照して正常波長分散特性、フラット波長分散特性及び逆波長分散特性を説明することができる。図3は、一つの例示である位相差フィルムの波長の長さによるR(λ)/R(550)の変化量を示す。図3を参照すれば、Nで表示され正常波長分散特性を有する位相差フィルムの場合、光の波長が長くなるほど位相差値が減少する傾向を示し、Rで表示される逆波長分散特性を有する位相差フィルムの場合、波長が長くなるほど位相差値が増加する傾向を示している。しかし、Fで表示されるフラット波長分散特性を有する位相差フィルムの場合は、波長変化による位相差値の変化がほとんどないことが分かる。
一つの例示で、光学フィルムは、正の一軸性位相差フィルムの光軸と負の一軸性位相差フィルムの光軸が成す角度は、平行に、例えば、−5〜5度、−3〜3度、−1〜1度になるように配置されることができる。
本明細書で用語「光軸」は、遅相軸(slow axis)または進相軸(fast axis)を意味し、特規定しない限り、遅相軸を意味することができる。また、本明細書で角度を定義しながら使用する「垂直」、「水平」、「直交」または「平行」のような用語は、各々目的効果を損傷させない範囲内で実質的な垂直、水平、直交または平行を意味することができる。前記各用語は、例えば、製造誤差(error)または偏差(variation)などを考慮したものである。したがって、例えば、前記各々は、約±15度以内の誤差、約±10度以内の誤差、約±5度以内の誤差または約±3度以内の誤差を含むことができる。
正及び負の一軸性位相差フィルムの光軸を平行に配置した光学フィルムは、図4を参照して説明することができる。すなわち、図4に示したように、正の一軸性位相差フィルム101及び負の一軸性位相差フィルム102は、例えば、その光軸(図の両矢印)が同一な方向に置かれた状態で上下に位置し、このような配列を維持した状態で積層されて光学フィルムとして製造されることができる。
一つの例示で、正の一軸性位相差フィルム及び負の一軸性位相差フィルムの光軸が平行に配置された状態で含む光学フィルムは、一般式6を通じて位相差値を予測することができる。
[一般式6]
R(λ) = R(λ) + R(λ)
前記一般式6で、R(λ)は、波長λnmでの前記光学フィルムの位相差値であり、R(λ)は、前記正または負の一軸性位相差フィルムのうちいずれか一つのフィルムの波長λnmでの位相差値であり、R(λ)は、前記正または負の一軸性位相差フィルムのうち他の一つのフィルムの波長λnmでの位相差値である。したがって、正及び負の一軸性位相差フィルムの光軸を平行に配置すれば、光学フィルムの波長分散特性を一層容易に調節することができる。
一つの例示で、前記一軸性位相差フィルムの面内位相差は、例えば、下記数式1〜数式3を満足することができる。
[数式1]
│R(λ)│ > │R(λ)│
[数式2]
(450)/R(550) < R(450)/R(550)
[数式3]
│R(450)│ < │R(650)│
数式1で、│R(λ)│は、正または負の一軸性フィルムのうちいずれか一つのフィルム(以下、第1フィルム)のλnmの波長の光に対する面内位相差の絶対値であり、│R(λ)│は、前記正または負の一軸性位相差フィルムのうち他の一つのフィルム(以下、第2フィルム)のλnmの波長の光に対する面内位相差の絶対値であり、λnmの波長は、例えば、450、550または650nmの波長であることができる。また、符号R(λ)は、第1フィルムのλnmの波長の光に対する位相差値であり、R(λ)は、第2フィルムのλnmの波長の光に対する面内位相差値を意味する。すなわち、数式2で、R(450)及びR(550)は、各々第1フィルムの450nm及び550nmの波長の光に対する面内位相差値であり、R(450)及びR(550)は、各々第2フィルムの450nm及び550nmの波長の光に対する面内位相差値を意味することができる。数式3で、│R(450)│は、R(450)とR(450)の和の絶対値であり、│R(650)│は、R(650)とR(650)の和の絶対値を意味することができる。
前記数式1〜数式3を満足する一軸性位相差フィルムは、例えば、450、550または650nmの波長のうち少なくともいずれか一つの波長の光、好ましくは、すべての波長の光に対する面内位相差の絶対値が大きい位相差フィルムの550nmの波長の光に対する面内位相差値に対する450nmの波長の光に対する面内位相差値の割合が、他の位相差フィルムの前記の割合より小さくて、前記正の一軸性位相差フィルムと負の位相差フィルム各々の450nmの波長の光に対する面内位相差の和の絶対値が、650nmの波長の光に対する面内位相差の絶対値より小さいことを意味することができる。
数式1及び数式2を満足する正の一軸性位相差フィルムと負の一軸性位相差フィルムを積層して光学フィルムを形成すれば、全体的に逆波長分散特性(reverse wavelength dispersion)を有する光学フィルム、例えば、数式3を満足する光学フィルムを形成することができる。
すなわち、数式1のように、光学フィルムの正の位相差フィルム及び負の位相差フィルムで面内位相差の絶対値がさらに大きいフィルムのR(450)/R(550)が、数式2のように、面内位相差の絶対値がさらに小さいフィルムのR(450)/R(550)より小さいようにして積層する場合、数式3を満足する光学フィルムの提供が可能である。
光学フィルムは、数式3で定義されたように、│R(650)│が│R(450)│より大きい値を有するフィルムであることができる。一つの例示で、前記光学フィルムの面内位相差値は、下記数式4または下記数式5を満足することができる。
[数式4]
0.81 ≦ R(450)/R(550) ≦ 0.99
[数式5]
0.01 ≦ R(650)/R(550) ≦ 1.19
数式4で、R(450)は、R(450)とR(450)の和であり、R(550)は、R(550)とR(550)の和であり、数式5で、R(550)は、R(550)とR(550)の和であり、R(650)は、R(650)とR(650)の和であり、前記R(450)、R(550)及びR(650)は、各々正または負の一軸性フィルムのうち面内位相差の絶対値が大きいフィルムにおける450nm、550nm及び650nmの波長の光に対する面内位相差値であり、R(450)、R(550)及びR(650)は、正または負の一軸性フィルムのうち面内位相差の絶対値が小さいフィルムにおける650nmの波長の光に対する面内位相差値を意味することができる。
一つの例示で、光学フィルムは、前記数式4または数式5に示したように、R(650)/R(550)がR(450)/R(550)より大きい値を有するフィルムであることができる。例えば、光学フィルムのR(450)/R(550)は、0.81〜0.99、0.82〜0.98、0.83〜0.97、0.84〜0.96、0.85〜0.95、0.86〜0.94、0.87〜0.93、0.88〜0.92または0.89〜0.91であり、R(650)/R(550)は、前記R(450)/R(550)より大きい値を有し、1.01〜1.19、1.02〜1.18、1.03〜1.17、1.04〜1.16、1.05〜1.15、1.06〜1.14、1.07〜1.13、1.08〜1.12または1.09〜1.11であることができる。
前記数式3を満足する光学フィルムを提供するために、数式1及び数式2を満足する多様な正及び負の一軸性位相差フィルムを組み合わせることができる。例えば、多様な波長分散特性を有する一軸性位相差フィルムを組み合わせることができる。
一つの例示で、正の一軸性位相差フィルムが正常波長分散特性を有する場合、負の一軸性位相差フィルムは、正常波長分散特性、フラット波長分散特性及び逆波長分散特性のうちいずれか一種類の特性を有することができる。具体的に、正常波長分散特性を有する負の一軸性位相差フィルムの位相差は、特別に限定されない。しかし、フラット波長または逆波長分散特性を有する負の一軸性位相差フィルムの場合、前記正常波長分散特性を有する正の一軸性位相差フィルムの位相差の絶対値より大きい絶対値の位相差を有する負の一軸性位相差フィルムを使用することができる。このような位相差フィルムは、前記数式1及び数式2を満足することで、前記数式3を満足する光学フィルムを提供することができる。
一つの例示で、正の一軸性位相差フィルムがフラット波長分散特性を有する場合、負の一軸性位相差フィルムは、正常波長分散特性または逆波長分散特性を有することができる。具体的に、正常波長分散特性を有する負の一軸性位相差フィルムの場合、前記フラット波長分散特性を有する正の一軸性位相差フィルムの位相差の絶対値より小さい絶対値の位相差を有する負の一軸性位相差フィルムを使用することができる。また、逆波長分散特性を有する負の一軸性位相差フィルムは、前記フラット波長分散特性を有する正の一軸性位相差フィルムの位相差の絶対値より大きい絶対値の位相差を有する負の一軸性位相差フィルムを使用することができる。このような位相差フィルムは、前記数式1及び数式2を満足することで、前記数式3を満足する光学フィルムを提供することができる。
一つの例示で、正の一軸性位相差フィルムが逆波長分散特性を有する場合、負の一軸性位相差フィルムは、正常波長分散特性、フラット波長分散特性及び逆波長分散特性のうちいずれか一種類の特性を有することができる。具体的に、正常波長またはフラット波長分散特性を有する負の一軸性位相差フィルムは、逆波長分散特性を有する正の一軸性位相差フィルムの位相差の絶対値より小さい絶対値の位相差を有することができる。このような位相差フィルムは、前記数式1及び数式2を満足することで、前記数式3を満足する光学フィルムを構成することができる。しかし、前記逆波長分散特性を有する負の一軸性位相差フィルムの位相差は、特別に限定されない。
一つの例示で、光学フィルムは、正及び負の一軸性位相差フィルムを含むことで、その光学フィルム自体が正または負の一軸性位相差フィルムとして機能することができる。したがって、光学フィルムは、例えば、前記一般式2の面内位相差値で正または負の値を有することができる。
一つの例示で、光学フィルムは、1/4波長の位相遅延特性を有することができる。用語「n波長の位相遅延特性」は、少なくとも一部の波長範囲内で、入射光をその入射光の波長のn倍ほど位相遅延させることができる特性を意味することができる。具体的に、光学フィルムの波長分散特性を考慮して、1/4の位相差値は、例えば、前記数式3のR(550)が、100nm〜220nm、120nm〜170nm、130nm〜150nm、−110nm〜−220nm、−120nm〜−170nmまたは−130nm〜−150nmであることができる。
光学フィルムに使用される正の一軸性位相差フィルムは、当業界で使用されるものを制限なしに使用することが可能である。例えば、正の一軸性位相差フィルムは、棒状液晶化合物を含む液晶フィルムまたは光学異方性高分子フィルムであることができる。
前記液晶フィルムは、例えば、棒状液晶化合物が水平配向された状態で重合されて含まれたものであることができる。本明細書で用語「水平配向」は、液晶化合物を含む液晶フィルムの光軸が液晶フィルムの平面に対して、約0度〜約25度、約0度〜約15度、約0度〜約10度、約0度〜約5度または約0度の傾斜角を有する場合を意味することができる。
一つの例示で、液晶フィルムは、ネマチック液晶相を示す重合性液晶化合物を配向した後、重合した液晶フィルムであることができる。この時、重合性液晶化合物を配向する方法は、当業界で使用する方法で、例えば、光配向方法またはラビング配向方法などを利用することができる。
前記光学異方性高分子フィルムは、例えば、延伸により光学異方性を付与することができる光透過性の高分子フィルムを適切な方式で延伸したフィルムであることができる。また、光学異方性を有する限り、無延伸の高分子フィルムも前記高分子フィルムとして使用することができる。一つの例示で、前記高分子フィルムには、光透過率が70%以上、80%以上または85%以上であり、吸収剤キャスト方式で製造されるフィルムを使用することができる。高分子フィルムは、通常、均質な延伸フィルムの生成可能性を考慮して、厚さが3mm以下、1μm〜1mmまたは、5μm〜500μm程度のフィルムを使用することができる。
高分子フィルムの例では、ポリエチレンフィルムまたはポリプロピレンフィルムなどのポリオレフィンフィルム、ポリノルボルネンフィルムなどのサイクリックオレフィンポリマー(COP:Cycloolefin polymer)フィルム、ポリ塩化ビニルフィルム、ポリアクリロニトリルフィルム、ポリスルホンフィルム、ポリアクリレートフィルム、ポリビニルアルコールフィルムまたはトリアセチルセルロース(TAC:Triacetyl cellulose)フィルムなどのセルロースエステル系ポリマーフィルム、サイクリックオレフィンコポリマー(COC:cyclic olefin copolymer)、ポリカーボネート(PC:polycarbonate)や前記ポリマーを形成する単量体のうち2種以上の単量体の共重合体フィルムなどを例示することができる。一つの例示で、高分子フィルムには、環状オレフィンポリマーフィルムを使用することができる。前記環状オレフィンポリマーとしては、ノルボルネンなどの環状オレフィンの開環重合体またはその水素添加物、環状オレフィンの付加重合体、環状オレフィンとアルファ−オレフィンのような他の共単量体の共重合体、または前記重合体または共重合体を不飽和カルボキシル酸やその誘導体などで変性させたグラフト重合体などを例示することができるが、これに限定されるものではない。
光学フィルムに含まれる正の一軸性位相差フィルムは、例えば、1/2または1/4波長の位相遅延特性を有することができ、例えば、1/2波長の位相遅延特性を有する場合に正の一軸性位相差フィルムは、550nmの波長の光に対する面内位相差が、200nm〜290nmまたは220nm〜270nmであることができる。1/4波長の位相遅延特性を有する場合に正の一軸性位相差フィルムは、面内位相差が、550nmの波長の光に対して、95nm〜145nmまたは105nm〜120nmであることができる。
また、正の一軸性位相差フィルムは、例えば、1mm以下、1μm 〜500μmまたは5μm〜300μm程度の厚さを有することができるが、これは目的によって変更されることができる。
光学フィルムに使用される負の一軸性位相差フィルムは、当業界で使用するものを制限なしに使用することが可能である。例えば、負の一軸性位相差フィルムは、ディスコチック液晶(discotic liquid crystal)化合物またはコレステリック液晶(cholesteric liquid crystal)化合物を含む液晶フィルム;または光学異方性高分子フィルムであることができる。
前記液晶フィルムは、例えば、ディスコチック液晶化合物またはコレステリック液晶化合物が水平配向された状態で重合されて含まれることができる。
一つの例示で、液晶フィルムは、ディスコチック液晶相を示す重合性液晶化合物またはコレステリック液晶相を示す重合性液晶化合物を配向した後、重合した液晶フィルムであることができる。前記重合性液晶化合物は、上述した方法で配向されることができる。
負の一軸性位相差フィルムで使用される光学異方性高分子フィルムは、例えば、上述した正の一軸性位相差フィルムで使用される光学異方性高分子フィルムと同一な方法で光学異方性が付与されることができる。また、負の一軸性位相差フィルムで使用される光学異方性高分子フィルムは、例えば、上述した正の一軸性位相差フィルムで使用される光学異方性高分子フィルムが有する光透過率及び厚さを有することができる。このような負の一軸性位相差フィルムで使用できる高分子フィルムの例としては、ポリスチレン(polystilene)などを挙げることができ、このような高分子フィルムを一軸で延伸して使用することができる。
光学フィルムで、前記正の一軸性位相差フィルムとともに含まれる負の一軸性位相差フィルムは、例えば、1/2または1/4波長の位相遅延特性を有することができる。1/2波長の位相遅延特性を有する場合に、負の一軸性位相差フィルムは、550nmの波長の光に対する面内位相差値が、−200nm〜−290nmまたは−220nm〜−270nmであることができる。負の一軸性位相差フィルムが1/4波長の位相遅延特性を有する場合には、550nmの波長の光に対する面内位相差値は、−95nm〜−145nmまたは−105nm〜−120nmであることができる。
一つの例示で、光学フィルムは、前記正の一軸性位相差フィルムが1/2波長の位相遅延特性を有すると、前記負の一軸性位相差フィルムは、1/4波長の位相遅延特性を有することができ、前記正の一軸性位相差フィルムが1/4波長の位相遅延特性を有すると、前記負の一軸性位相差フィルムは、1/2波長の位相遅延特性を有することができる。
特別に限定するものではないが、前記負の一軸性位相差フィルムは、例えば、約1mm以下、1μm〜5μmまたは5μm〜300μm程度の厚さを有することができる。
正の一軸性位相差フィルムと負の一軸性位相差フィルムは、例えば、適切な粘着剤または接着剤により互いに付着されて光学フィルムを形成することができる。
一つの例示で、光学フィルムは、正及負の一軸性位相差フィルムの積層フィルム外に当業界で使用できる任意のフィルムをさらに含むことができる。
また、本発明は、偏光板に関する。例示的な偏光板は、直線偏光子及び前記直線偏光子の一面に形成されている前記光学フィルムを含むことができる。すなわち、前記偏光板は、直線偏光子;及び前記直線偏光子の一面に積層されている正の一軸性位相差フィルム及び負の一軸性位相差フィルム含むことができる。前記光学フィルム、正及び負の一軸性位相差フィルムに対する具体的な事項は、上述した内容が同一に適用されることができる。一つの例示で、前記光学フィルムの正の一軸性位相差フィルムが前記直線偏光子の一面に付着されて偏光板が形成されることができる。このような場合に偏光板には、順次配置されている直線偏光子、前記正の一軸性位相差フィルム及び前記負の一軸性位相差フィルムが含まれることができる。図5は、順次配置された直線偏光子201、正の一軸性位相差フィルム101及び負の一軸性位相差フィルム102を含む偏光板2を例示的に示している。
一つの例示で、正の一軸性位相差フィルムの光軸と負の一軸性位相差フィルムの光軸は、互いに平行に、例えば、−5度〜5度または−3度〜3度または−1度〜1度の角度を成すように配置されている。また、直線偏光子の光吸収軸と正の一軸性位相差フィルムの光軸は、0〜90度、5〜85度、10〜80度、15〜75度、20〜70度、25〜65度、30〜60度、35〜55度、40〜50度または約45度の角度を成すことができる。
一つの例示で、正の一軸性位相差フィルム101と負の一軸性位相差フィルム102の光軸(図の両矢印)が、点線(---)で示されている直線偏光子の光吸収軸を基準として約45度傾いていることを、図6のように表示することができる。一つの例示で、前記光学フィルムが、図4に示されたように、正の一軸性位相差フィルム101と負の一軸性位相差フィルム102の光軸が平行な状態で積層された構造であれば、前記光学フィルムの光軸の方向は、正の一軸性位相差フィルム101及び負の一軸性位相差フィルム102の光軸の方向と同一であることができる。したがって、一つの例示で、光軸が所定の角度で調節された光学フィルムは、光軸が所定の角度で傾いた正及び負の一軸性位相差フィルムをそれらの光軸が同一な方向に配列されるように積層することで得ることができる。
前記直線偏光子は、様々な方向に振動する入射光から一方向に振動する光を抽出することができる機能性素子である。直線偏光子は、例えば、PVA(poly(vinylalcohol))直線偏光子のような通常の直線偏光子を使用することができる。一つの例示で、直線偏光子は、二色性色素またはヨードが吸着および配向されているポリビニルアルコールフィルムまたはシートであることができる。前記ポリビニルアルコールは、例えば、ポリビニルアセテートをゲル化して得ることができる。ポリビニルアセテートとしては、ビニルアセテートの単独重合体;及びビニルアセテート及び他の単量体の共重合体などを例示することができる。前記ビニルアセテートと共重合される他の単量体としては、不飽和カルボキシル酸化合物、オレフィン化合物、ビニルエーテル化合物、不飽和スルホン酸化合物及びアンモニウム基を有するアクリルアミド化合物などの1種または2種以上を例示することができる。ポリビニルアセテートのゲル化度は、一般的に約85モル%〜約100モル%または98モル%〜100モル%程度である。直線偏光子に使用されるポリビニルアルコールの重合度は、一般的に約1,000〜約10,000または約1,500〜約5,000であることができる。
前記偏光板で直線偏光子と光学フィルムは、例えば、適切な公知の粘着体層または接着剤層により互いに付着されていることができる。偏光板で光学フィルムと直線偏光子は、前記接着剤層または粘着剤層を通じて直接付着されていてもよく、必要に応じて、直線偏光子の接着剤層との間または光学フィルムと接着剤層との間にプライマー層をさらに含んで付着されていてもよい。
光学フィルムと直線偏光子を付着する方法は、特別に制限されない。例えば、接着剤または粘着剤組成物を直線偏光子または光学フィルムの一面にコーティングし、直線偏光子と光学フィルムをラミネートした後、接着剤組成物を硬化させるか、または、接着剤または粘着剤組成物を使用した液滴(dropping)方式によって直線偏光子と光学フィルムをラミネートし、組成物を硬化させる方式などを使用することができる。前記組成物の硬化は、例えば、組成物に含まれている成分を考慮して、適切な強度の活性エネルギー線を適切な光量で照射して実行することができる。
前記接着剤層は、例えば、ガラス転移温度が、36℃以上、37℃以上、38℃以上、39℃以上、40℃以上、50℃以上、60℃以上、70℃以上、80℃以上または90℃以上であることができる。前記ガラス転移温度を有する接着剤層で積層フィルムと直線偏光子を付着させると、耐久性に優れた偏光板を形成することができる。接着剤層のガラス転移温度の上限は、特別に限定されるものではないが、例えば、約200℃、約150℃または約120℃程度であることができる。
また、前記接着剤層は、厚さが、6μm以下、5μm以下または4μm以下であることができる。このような厚さで偏光板の耐久性を適切に維持することができる。接着剤層の厚さの下限は、例えば、0.1μm、0.3μmまたは0.5μmであることができる。
一つの例示で、接着剤層では、陽イオン重合性化合物として脂環式及び/または脂肪族エポキシ化合物を主成分で含み、必要に応じて、オキセタン化合物または陽イオン重合性官能基を有するシラン化合物を希釈剤または添加剤として含む陽イオン硬化型接着剤組成物;ラジカル重合性化合物として前記アクリルアミド系化合物を主成分で含み、必要に応じて、他のラジカル重合性化合物を副成分で含むラジカル硬化型接着剤組成物;またはエポキシ樹脂、または脂環式エポキシ化合物と脂肪族エポキシ化合物の混合物とラジカル重合性化合物を含む混成硬化型接着剤組成物を硬化された状態で含む接着剤を使用することができるが、これに限定されるものではない。前記接着剤組成物に含まれる各成分及び各成分の割合は、前記ガラス転移温度などを考慮して適切に選択することができる。
また、偏光板は、直線偏光子の一面、例えば、直線偏光子の光学フィルムと接する面とは反対側の面に存在するか、あるいは直線偏光子の両面に存在する直線偏光子の保護層をさらに含むことができる。
また、本発明は、ディスプレイ装置に関する。例示的なディスプレイ装置は、前記直線偏光子の保護層を含むことができる。
偏光板を含む前記ディスプレイ装置の具体的な種類は、特別に限定されない。前記装置は、例えば、反射型LCD(Liquid Crystal Display)または半透過反射型LCDのようなLCDであるか、OLED(Organic Light Emitting Device)などであることができる。
ディスプレイ装置で前記偏光板の配置形態は、特別に限定されず、例えば、公知の形態を採用することができる。例えば、反射型LCDで前記偏光板は、外部光の反射防止及び視認の確保のために、LCDパネルの偏光板のうちいずれか一つの偏光板で使用されることができる。また、OLEDでは、やはり外部光の反射防止と視認性の確保のために、前記偏光板は、OLEDの電極層の外側に配置されることができる。
本発明の例示的な光学フィルムは、所定条件を満足する正及負の一軸性位相差フィルムを使用して目的とする波長分散特性を有することができる。また、光学フィルムは、希望する波長分散特性を有するので、精巧な光学物性の調節が要求される多様な分野に活用されることができる。例えば、光学フィルムは、ディスプレイ装置などで反射防止及び視認性の確保などのために使用される偏光板に有用に利用されることができる。
例示的な光学フィルムの模式図である。 位相差フィルムのx軸、y軸及びz軸を説明するための図である。 位相差フィルム波長分散特性を説明するためのグラフである。 例示的な位相差フィルムの光軸を説明するための図である。 例示的な偏光板の模式図である。 例示的な位相差フィルムの光軸と直線偏光子の光吸収軸の関係を説明するための図である。 実施例1の光学フィルムに対する光漏洩強度を測定した結果である。 実施例2の光学フィルムに対する光漏洩強度を測定した結果である。 比較例1の光学フィルムに対する光漏洩強度を測定した結果である。 比較例2の光学フィルムに対する光漏洩強度を測定した結果である。 比較例3の光学フィルムに対する光漏洩強度を測定した結果である。 比較例4の光学フィルムに対する光漏洩強度を測定した結果である。
以下、実施例を通じて前記光学フィルムをより詳しく説明するが、前記光学フィルムの範囲は、下記提示された実施例に限定されるものではない。
以下、実施例及び比較例の位相差値及び光漏洩強度は、下記の方式で測定した。
1.面内または厚さ方向の位相差値の測定
位相差フィルム、積層フィルムまたは光学フィルムの面内または厚さ方向の位相差値は、16個のミュラーマトリクス(Muller Matrix)を測定することができるAxoscan装置(Axomatrics社製)を使用して測定した。具体的には、前記装置を使用して製造社のマニュアルによって16個のミュラーマトリクスを求め、これを通じて位相差値を抽出した。
2.光漏洩強度の測定
光漏洩強度は、実施例または比較例の光学フィルムをPVA(poly(vinyl alcohol))偏光子の一面に付着し、傾斜角50度での反射度をスペクトロメーター(spectrometer)(N&K)で測定した後、これによって、PVA偏光子から漏洩する光の強度をすべての動径角(azimuthal angle)で測定して評価した。光漏洩強度は、すべての動径角で最大輝度を基準(control)としてAU(Arbitrary unit)で規定する。
<実施例1>
面内位相差値が、450nmで262.5nm、550nmで250nm、650nmで237.5nmである正の一軸性位相差フィルムと、面内位相差値が、450nmで−120nm、550nmで−100nm、650nmで−80nmである負の一軸性位相差フィルムを、これらの光軸が平行に配列されるように積層して、実施例1の光学フィルムを製造した。
また、光学フィルムの正の一軸性位相差フィルムをPAV偏光子と付着して偏光板を製造し、光学フィルム側に光を照射しながらPVA偏光子から漏洩する光の強度をすべての動径角から前記方式で測定した。偏光板の製造時には、PVA偏光子の光吸収軸と正の一軸性位相差フィルムの遅相軸が、偏光子側で観察したとき、反時計方向に約45度を成すように付着した。実施例1の光学フィルムの光漏洩強度の測定結果は、図7に示した。
<実施例2>
面内位相差値が、450nmで125nm、550nmで100nm、650nmで75nmである正の一軸性位相差フィルムと、面内位相差値が、450nmで−270nm、550nmで−250nm、650nmで−230nmである負の一軸性位相差フィルムを、これらの光軸が平行に配列されるように積層して、実施例2の光学フィルムを製造した。
また、光学フィルムの正の一軸性位相差フィルムをPAV偏光子と付着して偏光板を製造し、光学フィルム側に光を照射しながらPVA偏光子から漏洩する光の強度をすべての動径角から前記方式で測定した。偏光板の製造時には、PVA偏光子の光吸収軸と正の一軸性位相差フィルムの遅相軸が、偏光子側で観察したとき、反時計方向に約45度を成すように付着した。実施例2の光学フィルムの光漏洩強度の測定結果は、図8に示した。
<比較例1>
面内位相差値が、550nmで100nmである正の一軸性位相差フィルムと、面内位相差値が、550nmで250nm、及び厚さ方向の位相差値が、550nmで−60nmである負の二軸性位相差フィルムを、これらの光軸が平行に配列されるように積層して、比較例1の光学フィルムを製造した。
また、光学フィルムの正の一軸性位相差フィルムをPAV偏光子と付着して偏光板を製造し、光学フィルム側に光を照射しながらPVA偏光子から漏洩する光の強度をすべての動径角から前記方式で測定した。偏光板の製造時には、PVA偏光子の光吸収軸と正の一軸性位相差フィルムの遅相軸が、偏光子側で観察したとき、反時計方向に約45度を成すように付着した。比較例1の光学フィルムの光漏洩強度の測定結果は、図9に示した。
<比較例2>
面内位相差値が、550nmで250nm、及び厚さ方向の位相差値が、550nmで−60nmである負の二軸性位相差フィルムと、面内位相差値が、550nmで250nm、及び厚さ方向の位相差値が、550nmで−60nmである負の二軸性位相差フィルムを、これらの光軸が平行に配列されるように積層して、比較例2の光学フィルムを製造した。
また、光学フィルムの正の一軸性位相差フィルムをPAV偏光子と付着して偏光板を製造し、光学フィルム側に光を照射しながらPVA偏光子から漏洩する光の強度をすべての動径角から前記方式で測定した。偏光板の製造時には、PVA偏光子の光吸収軸と正の一軸性位相差フィルムの遅相軸が、偏光子側で観察したとき、反時計方向に約45度を成すように付着した。比較例2の光学フィルムの光漏洩強度の測定結果は、図10に示した。
<比較例3>
面内位相差値が、450nmで300nm、550nmで250nm、650nmで225nmである正の一軸性位相差フィルムと、面内位相差値が、450nmで−120nm、550nmで−100nm、650nmで−90nmである負の一軸性位相差フィルムを、これらの光軸が平行に配列されるように積層して、比較例3の光学フィルムを製造した。
また、光学フィルムの正の一軸性位相差フィルムをPAV偏光子と付着して偏光板を製造し、光学フィルム側に光を照射しながらPVA偏光子から漏洩する光の強度をすべての動径角から前記方式で測定した。偏光板の製造時には、PVA偏光子の光吸収軸と正の一軸性位相差フィルムの遅相軸が、偏光子側で観察したとき、反時計方向に約45度を成すように付着した。比較例3の光学フィルムの光漏洩強度の測定結果は、図11に示した。
<比較例4>
面内位相差値が、450nmで340nm、550nmで250nm、650nmで225nmである正の一軸性位相差フィルムと、面内位相差値が、450nmで−120nm、550nmで−100nm、650nmで−90nmである負の一軸性位相差フィルムを、これらの光軸が平行に配列されるように積層して、比較例4の光学フィルムを製造した。
また、光学フィルムの正の一軸性位相差フィルムをPAV偏光子と付着して偏光板を製造し、光学フィルム側に光を照射しながらPVA偏光子から漏洩する光の強度をすべての動径角から前記方式で測定した。偏光板の製造時には、PVA偏光子の光吸収軸と正の一軸性位相差フィルムの遅相軸が、偏光子側で観察したとき、反時計方向に約45度を成すように付着した。比較例4の光学フィルムの光漏洩強度の測定結果は、図12に示した。
1:光学フィルム
101:正の一軸性位相差フィルム
102:負の一軸性位相差フィルム
100:位相差フィルム
2:偏光板
201:直線偏光子

Claims (17)

  1. 積層されている、下記一般式1を満足して面内位相差値が正数である正の一軸性位相差フィルムと、下記一般式1を満足して面内位相差値が負数である負の一軸性位相差フィルムと、を含み、
    前記一軸性位相差フィルムの面内位相差は、下記数式1〜数式3を満足する光学フィルム。
    [一般式1]
    ≠n≒n
    [数式1]
    │R(λ)│ > │R(λ)│
    [数式2]
    (450)/R(550) < R(450)/R(550)
    [数式3]
    │R(450)│ < │R(650)│
    一般式1で、n、n及びnは、各々位相差フィルムのx、y及びz方向の屈折率であり、数式1で、│R(λ)│は、正または負の一軸性フィルムのうちいずれか一つのフィルムのλnmの波長の光に対する面内位相差の絶対値であり、│R(λ)│は、前記正または負の一軸性位相差フィルムのうち他の一つのフィルムのλnmの波長の光に対する面内位相差の絶対値であり、λは、450、550または650であり、数式2で、R(450)及びR(550)は、各々正または負の一軸性フィルムのうち面内位相差の絶対値が大きいフィルムの450nm及び550nmの波長の光に対する面内位相差値であり、R(450)及びR(550)は、各々正または負の一軸性フィルムのうち面内位相差の絶対値が小さいフィルムの450nm及び550nmの波長の光に対する面内位相差値であり、数式3で、│R(450)│は、R(450)とR(450)の和の絶対値であり、│R(650)│は、R(650)とR(650)の和の絶対値である。
  2. 一軸性位相差フィルムの面内位相差は、下記数式4を満足する請求項1に記載の光学フィルム。
    [数式4]
    0.81 ≦ R(450)/R(550) ≦ 0.99
    数式4で、R(450)は、R(450)とR(450)の和であり、R(550)は、R(550)とR(550)の和である。
  3. 一軸性位相差フィルムの面内位相差は、下記数式5を満足する請求項1または2に記載の光学フィルム。
    [数式5]
    0.01 ≦ R(650)/R(550) ≦ 1.19
    数式5で、R(550)は、R(550)とR(550)の和であり、R(650)は、R(650)とR(650)の和であり、前記R(650)は、正または負の一軸性フィルムのうち面内位相差の絶対値が大きいフィルム650nm波長の光に対する面内位相差値であり、R(650)は、正または負の一軸性フィルムのうち面内位相差の絶対値が小さいフィルム650nm波長の光に対する面内位相差値である。
  4. 前記正の一軸性位相差フィルムの光軸と前記負の一軸性位相差フィルムの光軸が成す角度は、−5度〜5度になるように配置されている請求項1から3のいずれか1項に記載の光学フィルム。
  5. 前記正の一軸性位相差フィルムは、正常波長分散特性を有し、前記負の一軸性位相差フィルムは、正常波長分散特性、フラット波長分散特性または逆波長分散特性を有する請求項1から4のいずれか1項に記載の光学フィルム。
  6. 前記正の一軸性位相差フィルムは、フラット波長分散特性を有し、前記負の一軸性位相差フィルムは、正常波長分散特性または逆波長分散特性を有する請求項1から4のいずれか1項に記載の光学フィルム。
  7. 前記正の一軸性位相差フィルムは、逆波長分散特性を有し、前記負の一軸性位相差フィルムは、正常波長分散特性、フラット波長分散特性または逆波長分散特性を有する請求項1から4のいずれか1項に記載の光学フィルム。
  8. (550)とR(550)の和が、110nm〜220nmまたは−110nm〜−220nmである請求項1から7のいずれか1項に記載の光学フィルム。
  9. 前記正の一軸性位相差フィルムの550nmの波長の光に対する面内位相差が、95nm〜145nmまたは200nm〜290nmである請求項1から8のいずれか1項に記載の光学フィルム。
  10. 前記負の一軸性位相差フィルムの550nmの波長の光に対する面内位相差が、−220nm〜−290nmまたは−95nm〜−145nmである請求項1から9のいずれか1項に記載の光学フィルム。
  11. 前記正の一軸性位相差フィルムは、棒状液晶化合物を含む液晶フィルムまたは光学異方性高分子フィルムである請求項1から10のいずれか1項に記載の光学フィルム。
  12. 前記負の一軸性位相差フィルムは、ディスコチック液晶化合物またはコレステリック液晶化合物を含む液晶フィルムまたは光学異方性高分子フィルムである請求項1から11のいずれか1項に記載の光学フィルム。
  13. 直線偏光子と、
    前記直線偏光子の一面に積層されている、下記一般式1を満足して面内位相差値が正数である正の一軸性位相差フィルムと、下記一般式1を満足して面内位相差値が負数である負の一軸性位相差フィルムと、を含み
    前記一軸性位相差フィルムの面内位相差は、下記数式1〜数式3を満足する光学フィルムを含む偏光板。
    [一般式1]
    ≠n≒n
    [数式1]
    │R(λ)│ > │R(λ)│
    [数式2]
    (450)/R(550) < R(450)/R(550)
    [数式3]
    │R(450)│ < │R(650)│
    一般式1で、n、n及びnは、各々位相差フィルムのx、y及びz方向の屈折率であり、数式1で、│R(λ)│は、正または負の一軸性フィルムのうちいずれか一つのフィルムのλnmの波長の光に対する面内位相差の絶対値であり、│R(λ)│は、前記正または負の一軸性位相差フィルムのうち他の一つのフィルムのλnmの波長の光に対する面内位相差の絶対値であり、λは、450、550または650であり、数式2で、R(450)及びR(550)は、各々正または負の一軸性フィルムのうち面内位相差の絶対値が大きいフィルムの450nm及び550nmの波長の光に対する面内位相差値であり、R(450)及びR(550)は、各々正または負の一軸性フィルムのうち面内位相差の絶対値が小さいフィルムの450nm及び550nmの波長の光に対する面内位相差値であり、数式3で、│R(450)│は、R(450)とR(450)の和の絶対値であり、│R(650)│は、R(650)とR(650)の和の絶対値である。
  14. 前記正の一軸性位相差フィルムの光軸と前記負の一軸性位相差フィルムの光軸は、−5度〜5度の角度を成して、前記直線偏光子の光吸収軸と前記正の一軸性位相差フィルムの光軸は、0度〜90度を成す請求項13に記載の偏光板。
  15. 前記直線偏光子の光吸収軸と前記正の一軸性位相差フィルムの光軸は、40度〜50度を成す請求項14に記載の偏光板。
  16. 請求項13から15のいずれか1項に記載の偏光板を含むディスプレイ装置。
  17. 反射型液晶ディスプレイ、半透過反射型液晶ディスプレイまたは有機発光素子である請求項16に記載のディスプレイ装置。
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