JP5548593B2 - シート接合体の製造方法、シート接合体、ロール体、光学用フィルム、及び偏光フィルム - Google Patents
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Description
また、レーザー光を吸収するセラミックス部材を用いることにより、熱溶着による接合を繰り返し実施する場合に於いて、熱溶着毎に光吸収剤を塗布する手間を省くことができ簡便にシート接合体を製造することができるという利点もある。
即ち、斯かるシート接合体の製造方法によれば、接合部分に段差が生じ難く且つ簡便にシート接合体を製造し得るシート接合体の製造方法を提供することができる。
前記光吸収部材は、板状に形成されてなる。
以下、前記光吸収部材としてダイヤモンドライクカーボン部材を用いる方法、及び前記光吸収部材としてセラミックス部材を用いる方法を例にとって説明する。
まず、第1実施形態のシート接合体の製造方法について説明する。第1実施形態のシート接合体の製造方法では、光吸収部材として、ダイヤモンドライクカーボン部材を用いる。
具体的には、第1実施形態のシート接合体の製造方法では、一のシート部材の端部と他のシート部材の端部とを重ね、該重ねられた端部双方を同時に切断することによって、これらの端部に互いに合致する端面たる切り口を形成する端面形成工程と、該端面形成工程で形成された一方の端面と他方の端面とを突き合わせ、突き合わせられた部分をダイヤモンドライクカーボン部材に当接する突き合わせ工程と、該突き合わせ部をダイヤモンドライクカーボン部材(「DLC部材」ともいう。)と共に固定する工程と、該ダイヤモンドライクカーボン部材にレーザー光を照射して発熱させることにより、シート部材の端面どうしを熱溶着させ、前記ダイヤモンドライクカーボン部材から、突き合わせられた部分を剥離して、シート接合体とする接合工程とを実施する。
前記熱可塑性樹脂としては、例えば、ポリカーボネート樹脂、ポリビニルアルコール樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポリエチレンテレフタレート樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、熱可塑性ポリイミド樹脂、トリアセチルセルロース、ポリメチルメタクリレート樹脂、シクロオレフィンポリマー、ノルボルネン樹脂、ポリオキシメチレン樹脂、ポリエーテルエーテルケトン樹脂、ポリエーテルイミド樹脂、ポリアミドイミド樹脂、ポリブタジエン樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリメチルペンテン樹脂、ポリアミド樹脂、ポリアセタール樹脂、ポリブチレンテレフタレート樹脂、エチレンビニルアセテート樹脂などが挙げられる。
積層のシート部材としては、例えば、基材層と、粘着剤付きの保護フィルム層とがラミネートされたものを挙げることができる。
尚、このような積層のシート部材を溶着する場合、各層を一時的に剥離して各層毎に独立してしてもよく、積層のまま溶着してもよい。基材層と保護フィルム層との相溶性が悪く、溶融させても混合層を形成しない場合には、積層のまま溶着しても溶着後に基材層と保護フィルム層とを剥離することが可能である。
なお、「光透過率」は、「100%−“光吸収率(%)”」にて示される値で下記式(1)によって求められる値である。
透過光強度÷入射光強度×100% ・・・(1)
(ただし、「入射光強度」は、「照射光強度−表面反射光強度」によって求められる。)
尚、「該突き合わせられる部分に、突き合わせられた部分をDLC部材50aに当接させる方法」としては、「該突き合わせられる部分を、DLC部材50aの上面に載置して当接させる方法」(図5)や、「該突き合わせられる部分を、DLC部材50aの下面に押し付けて当接させる方法」等が挙げられる。
尚、照射するレーザーのパワー密度としては、前記DLC部材を介してレーザー光Rによりシート部材10、20の突き合わせられた部分を溶融し流動化させて強固な接合を得るという観点から、50W/cm2 乃至3,000W/cm2 が好ましく、200W/cm2 乃至1,500W/cm2 がさらに好ましく、250W/cm2 乃至1,000W/cm2 が特に好ましい。
また、積算照射量としては、同様の観点から、10J/cm2 乃至300J/cm2 が好ましく、20J/cm2 乃至150J/cm2 がさらに好ましく、30J/cm2 乃至100J/cm2 が特に好ましい。
尚、前記接合工程では、集光レンズによって所望のビームサイズに集光されたスポットビームを、突き合わせられた部分に走査照査することが可能である。また、シリンドリカルレンズや回折光学素子等の光学部材によってライン状のレーザービームを生じさせ、突き合わせられた部分に照査することも可能である。さらに、さらに、突き合わせられた部分に沿ってレーザー光源を複数配置して、無走査によって一括に照射することも可能である。
具体的には、前記ステージ50は、前記DLC部材50aが、PVD法(例えば、真空蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタ法、レーザーアブレーション法、イオンビームデポジション法、及びイオン注入法等)及びCVD法(例えば、熱CVD法、プラズマCVD法)等の方法により前記土台部50bに設けられて形成されてなる。
また、前記ステージ50は、前記土台部50bと前記DLC部材50aとの間にプライマー層(図示せず)が設けられて形成されてもよい。プライマー層の材質としては、例えばシリコーン系材料等が挙げられる。該プライマー層が設けられてなることにより、DLC部材50aの密着性が向上され、DLC部材50aが土台部50bから剥離し難くなるという利点がある。
すなわち、第1実施形態のシート接合体の製造方法は、前記ダイヤモンドライクカーボン部材50aを上述のように用いることにより、少なくとも接合部分の段差を小さくでき、光吸収剤を用いずともシート部材どうしを接合してシート接合体を簡便に製造し得る。
従って、第1実施形態のシート接合体の製造方法では、光吸収剤を用いなくてもよい。また、従来よりも少ない量のみの光吸収剤を用いてもよい。
次に、第2実施形態のシート接合体の製造方法について説明する。第1実施形態のシート接合体の製造方法では、光吸収部材として、セラミックス部材を用いる。
具体的には、第2実施形態のシート接合体の製造方法では、一のシート部材の端部と他のシート部材の端部とを重ね、該重ねられた端部双方を一度に切断することによってこれらの端部に互いに合致する端面たる切り口を形成させる端面形成工程と、該端面形成工程で形成された一方の端面と他方の端面とを突き合わせる突き合わせ工程と、シート部材の端面どうしを突き合わせ、該突き合わせられる部分に、用いるレーザー光の波長に対して光吸収性を有するセラミックス部材を当接させ、該セラミックス部材に前記レーザー光を照射して発熱させることにより、シート部材の端面どうしを熱溶着させて接合し、前記突き合わせられる部分から前記セラミックス部材を剥離して、シート接合体を作製する接合工程とを実施する。
前記熱可塑性樹脂としては、例えば、ポリカーボネート樹脂、ポリビニルアルコール樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポリエチレンテレフタレート樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、熱可塑性ポリイミド樹脂、トリアセチルセルロース、ポリメチルメタクリレート樹脂、シクロオレフィンポリマー、ノルボルネン樹脂、ポリオキシメチレン樹脂、ポリエーテルエーテルケトン樹脂、ポリエーテルイミド樹脂、ポリアミドイミド樹脂、ポリブタジエン樹脂、熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリメチルペンテン樹脂、ポリアミド樹脂、ポリアセタール樹脂、ポリブチレンテレフタレート樹脂、エチレンビニルアセテート樹脂などが挙げられる。
尚、このような積層のシート部材を溶着する場合、各層を一時的に剥離して各層毎に独立してしてもよく、積層のまま溶着してもよい。基材層と保護フィルム層との相溶性が悪く、溶融させても混合層を形成しない場合には、積層のまま溶着しても溶着後に基材層と保護フィルム層とを剥離することが可能である。
なお、「光透過率」は、「100%−“光吸収率(%)”」にて示される値で下記式(1)によって求められる値である。
透過光強度÷入射光強度×100% ・・・(1)
(ただし、「入射光強度」は、「照射光強度−表面反射光強度」によって求められる。)
従って、第2実施形態のシート接合体の製造方法は、該突き合わせられる部分の溶着が不均一となってしまうことが抑制され、シート接合体の接合部分の信頼性向上が図られ得るという利点がある。
尚、「該突き合わせられる部分に、レーザー光Rの波長に対して光吸収性を有するセラミックス部材50cを当接させる方法」としては、「該突き合わせられる部分を、セラミックス部材50cの上面に載置して当接させる方法」(図5)や、「該突き合わせられる部分を、セラミックス部材50cの下面に押し付けて当接させる方法」等が挙げられる。
前記セラミックス部材50cとしては、レーザー光Rを効率的に吸収して発熱するという観点から、カーボンセラミックスを用いることが好ましい。
また、前記セラミックス部材50cは、30%よりも高い光吸収率(用いるレーザー光に対する光吸収率)を有することが好ましく、50%よりも高い光吸収率を有することがさらに好ましい。さらに、前記セラミックス部材50cは、レーザー照射によってシート部材10、20が溶けた際に一緒に溶けてしまわないように、シート部材10、20よりも耐熱性が優れていることが好ましく、具体的には、500℃よりも高い融点を有することが好ましく、700℃よりも高い融点を有することが更に好ましい。また、前記セラミックス部材50cは、溶融凝固したシート部材10、20がセラミックス部材50cに固着してしまうのを防止すべく、撥水性が優れていることが好ましく、具体的には、水に対する接触角が80°よりも高いことが好ましく、水に対する接触角が90°よりも高いことが更に好ましい。さらに、前記セラミックス部材50cは、レーザー照射によって発生した熱を効率良くシート部材10、20に伝達するという観点から、熱伝導率が低いことが好ましく、具体的には、熱伝導率が100W/m/Kよりも低いことが好ましく、熱伝導率が50W/m/Kよりも低いことが更に好ましく、熱伝導率が20W/m/Kよりも低いことがより更に好ましい。また、前記セラミックス部材50cは、汚れ転写の防止の目的や撥水性が優れるという観点から、表面処理がなされたものであることが好ましい。
前記セラミックス部材50cとしては、例えば、イビデン社製のカーボンセラミックスやグラッシーカーボン、日本ファインセラミックス社製の窒化ケイ素、ユニチカ社製のアモルファスカーボン、渋谷光学社製の熱線吸収フィルタなどを用いることが出来る。
前記セラミックス部材50cの形状は、セラミックス部材50cが前記突き合わせられる部分に面接していれば特に限定されない。
前記接合工程は、該クッション部材50dにより、前記突き合わせられる部分の大面積を前記加圧部材70でより均一に加圧して全域に渡ってより一層良好な接合を行うことができるという利点がある。
該クッション部材50dの材料としては、例えば、ゴム材料(例えば、シリコンラバー、ウレタンラバー等)や樹脂材料(例えば、ポリウレタン等)等が挙げられる。
すなわち、第2実施形態のシート接合体の製造方法は、前記セラミックス部材50cを上述のように用いることにより、少なくとも接合部分の段差を小さくでき、光吸収剤を用いずともシート部材どうしを接合してシート接合体を簡便に製造し得る。
従って、第2実施形態のシート接合体の製造方法では、光吸収剤を用いなくてもよい。また、従来よりも少ない量のみの光吸収剤を用いてもよい。
第1、第2実施形態のシート接合体の製造方法は、上記構成により、上記利点を有するものであったが、本発明のシート接合体の製造方法は、第1、第2実施形態のシート接合体の製造方法に限定されず、適宜設計変更可能である。
例えば、第1、第2実施形態のシート接合体の製造方法は、一のシート部材10の端面に他のシート部材20の端面を突き合わせるが、本発明のシート接合体の製造方法は、一のシート部材10の端面に該シート部材10の他の端面を突き合わせてもよい。具体的には、本発明のシート接合体の製造方法は、一のシート部材10の端部と該一のシート部材10の他の端部とを重ね、該重ねられた端部双方を一度に切断することによってこれらの端部に互いに合致する端面たる切り口を形成させる端面形成工程と、該端面形成工程で形成された一方の端面と他方の端面とを突き合わせる突き合わせ工程と、前記接合工程とを実施してもよい。
端尺は、従来、再利用が十分になされずに廃棄されていたという問題を有するが、斯かるシート接合体の製造方法のように、端尺をシート部材として再利用しつつ、巻き取っても打痕が生じ難いシート接合体を製造することは、材料ロスの抑制や産廃削減の観点からも好ましい。
本実施形態のシート接合体の製造方法は、上記の如く構成されてなるが、次に、本実施形態のシート接合体、ロール体、光学用フィルム、及び偏光フィルムについて説明する。
本実施形態のシート接合体は、接合部分の厚みが、シート部材自体の厚みに対して、好ましくは1.3倍以下、より好ましくは1.2倍以下である。本実施形態のシート接合体は、接合部分の厚みが、シート部材自体の厚みに対して、好ましくは1.3倍以下であることにより、図6に示すように、シート接合体80をロール90でロール状に巻き取った場合に、接合部分80aによる打痕が生じ難いという利点がある。
本実施形態の光学用フィルムとしては、例えば、液晶表示装置などに用いられる偏光板用保護フィルム(例えば、トリアセチルセルロール、シクロオレフィンポリマー等)の2以上の端尺を、本実施形態のシート接合体の製造方法のシート部材として用いて接合することにより得られる長尺原反が挙げられる。
本実施形態の偏光フィルムとしては、例えば、前記長尺原反と、ポリビニルアルコールフィルムが延伸されさらに染色されて得られた偏光子とを、接着剤を介して貼り合わせることにより得られる偏光板が挙げられる。
(参考例1−1)
参考例1−1のシート接合体の製造方法では、下記のシート部材、レーザー、加圧部材、ステージを用いた。
シート部材1 材質 TAC(富士フィルム社製、トリアセチルセルロース)
厚み 80μm
巾 30mm
シート部材2 該シート部材1と同じもの
レーザー 種類 半導体レーザー
ビーム トップハットビーム
波長 940nm
スポット 2mmφ
レーザーパワー 20W
パワー密度 610W/cm2
走査速度 15mm/s
積算照射量 25J/cm2
加圧部材 材質 石英ガラス(厚み:10mm)
加圧部材とシート部材との間にシリコンラバー(1mm厚)を挿入
加重 20kgf/cm2 で押し付け
ステージ DLC部材 (厚み:1.3μm、光吸収率:35%@940mm、接触角:70°@水1μL)
土台部 溶融石英ガラス(厚み:5mm)
巾が1,330mmであるシート部材1、2を用いたこと以外は、参考例1−1と同様にして、参考例1−1よりも巾が広いシート接合体を得た。
得られたシート接合体に対して、張力300N、搬送速度20m/minで、所謂ロールトゥロールの搬送テストを行ったところ、シート接合体の破断が生じずに、良好な搬送が行われたことが確認できた。さらに、シート接合体の接合部分には段差が少ないために、ロールトゥロールを行った搬送機器の繰り出し部から巻き取り部の間に設けられてなるガイドローラーには、目立った外傷は見受けられなかった。また、参考例1−1と同様に、光吸収剤起因の異物発生はないものと断定される。
参考例1−1記載のシート部材と同じ材質で幅1.330mm、長さ25mの端尺をシート部材1として用い、参考例1−1記載のシート部材と同じ材質で幅1.330mm、長さ30mの端尺をシート部材2として用いたこと以外は、参考例1−1と同じ方法で総長55mのシート接合体を作製した。
そして、該シート接合体をコア径3インチのコアに搬送速度10m/min、搬送張力300Nで搬送しながら巻き取ってロール体を得た。
得られたロール体のシート部材を観察したところ、接合部分に起因した打痕は観察されなかった。なお、接合部分の厚みを計測したところ、接合部分の厚みは、90μm(TAC基材の厚み:80μm)であり、通常部(接合部分以外の部分)の厚みに対して1.2倍未満の厚みであった。
参考例1−3で得られたロール体と、ポリビニルアルコールフィルム(厚み:75μm、幅:3,000mm)が延伸されさらに染色されて得られた偏光子とを、接着剤を介して貼り合わせて、偏光フィルムを製造した。
該偏光フィルムの外観評価を行ったところ、接合部分に起因した打痕は観察されなかった。さらに、接合部分以外は、偏光フィルムとしての機能を有しており、製品として用いることができることが確認できた。
ステージとしてDLC部材が設けられてないものを用いたこと、シート部材1の端面とシート部材2の端面とを、光吸収剤(Gentex社製 Clearweld(登録商標、10nL/mm2 )を介してステージ上で重ね合わせて、光吸収率を40%としたこと、レーザーパワーを30Wとし、走査速度を100mm/secとしたこと以外は、参考例1−1と同様にして、シート接合体を得た。
得られたシート接合体は、せん断強度が180N/30mm巾と良好な接合性を示した。しかしながら、比較例1−1の方法では、光吸収剤を用いる必要があるため、材料及び装置コストが高く、また、塗布工程を経るためにリードタイムが長くなってしまった。また、シート接合体の接合部分周辺をウエス(布)で簡易的にふき取ったところ、光吸収剤起因の汚れが確認された。所謂ロールトゥロールでシート接合体を搬送する場合には、光吸収剤がニップローラー等への汚れ付着の原因になる虞がある。さらに、シート接合体の接合部分には、重ね合わせによる段差が生じているため、該シート接合体をローラー等で搬送する際に、ローラー等へ外傷を与えてしまうことが懸念される。
参考例1−1のシート部材1、2の端面どうしを突き合わせ、該突き合わせられた部分に粘着テープとしてのダンプロンテープ(日東電工社製、No.375、幅:50mm、厚み:90μm)を貼り、シート部材1及びシート部材2を接合して、シート接合体を得た。
該シート接合体を用いたこと以外は参考例1−3と同様にしてロール体を得た。
ロール体のシート部材の外観を観察したところ、テープの段差に起因した打痕が観察された。
参考例1−1のシート部材1、2の端部どうしを3cm重ね合わせ、インパルスシール(ニクロム線(幅:3mm)、温度:230℃、加熱時間:5秒)を用いて、この重ね合わせられた部分を溶融接合して、シート接合体を得た。
該シート接合体を用いたこと以外は参考例1−3と同様にしてロール体を得た。
ロール体のシート部材の外観を観察したところ、重ね合わせられた部分(接合部分)の段差に起因した打痕が観察された。
(実施例2−1)
実施例2−1のシート接合体の製造方法では、下記のシート部材、レーザー、加圧部材、ステージを用いた。
シート部材1 材質 TAC(富士フィルム社製、トリアセチルセルロース)
厚み 80μm
サイズ 50mm×50mm
シート部材2 該シート部材1と同じもの
レーザー 波長 940nm
出力 80W
スポット 2mmφ
走査速度 25mm/s
加圧部材 材質 溶融石英ガラス
加圧部材とシート部材との間にシリコンラバー(1mm厚)を挿入
厚み 10mm
圧力 20kgf/cm2
ステージ 上面部分 セラミックス部材(カーボンセラミックス(イビデン社製、T−6))
上面部分以外 シリコンラバー3mm厚
下記のシート部材、レーザーを用い、更に、シリコンラバーとセラミックス部材との間にポリイミド(カプトン(商標登録)、デュポン社製、125μm厚)が配されたステージ(セラミックス部材、シリコンラバーは実施例2−1と同じもの)を用いたこと以外は、実施例2−1のシート接合体の製造方法と同様にしてシート接合体を作製した。
シート部材1 材質 PVA(クラレ社製、ポリビニルアルコール)
厚み 70μm
サイズ 50mm×50mm
シート部材2 該シート部材1と同じもの
レーザー 波長 940nm
出力 70W
スポット 2mmφ
走査速度 25mm/s
下記のシート部材を用い、更に、実施例2−2で用いたものと同じステージを用いたこと以外は、実施例2−1のシート接合体の製造方法と同様にしてシート接合体を作製した。
シート部材1 材質 PET(ルミラー、ポリエチレンテレフタレート)
厚み 50μm
サイズ 50mm×50mm
シート部材2 該シート部材1と同じもの
レーザー 出力 70W
ステージ 上面部分 セラミックス部材(窒化ケイ素(日本ファインセラミックス社製))
上記条件を変更したこと以外は、実施例2−1記載の条件・接合方式でレーザー接合性の評価を行った。
レーザー 出力 30W
ステージ 上面部分 セラミックス部材(アモルファスカーボン(ユニチカ社製))
上記条件を変更したこと以外は、実施例2−1記載の条件・接合方式でレーザー接合性の評価を行った。
レーザー 出力 20W
走査速度 15mm/s
ステージ 上面部分 セラミックス部材(グラッシーカーボン(イビデン社製))
上記条件を変更したこと以外は、実施例2−1記載の条件・接合方式でレーザー接合性の評価を行った。
レーザー 出力 30W
走査速度 15mm/s
ステージ 上面部分 セラミックス部材(熱吸収フィルタ(渋谷光学社製))
上記条件を変更したこと以外は、実施例2−1記載の条件・接合方式でレーザー接合性の評価を行った。
実施例2−1記載のシート部材と同じ材質で幅1.330mm、長さ25mの端尺をシート部材1として用い、実施例2−1記載のシート部材と同じ材質で幅1.330mm、長さ30mの端尺をシート部材2として用いたこと以外は、実施例2−1と同じ方法で総長55mのシート接合体を作製した。
そして、該シート接合体をコア径3インチのコアに搬送速度10m/min、搬送張力300Nで搬送しながら巻き取ってロール体を得た。
得られたロール体のシート部材を観察したところ、接合部分に起因した打痕は観察されなかった。なお、接合部分の厚みを計測したところ、接合部分の厚みは、90μm(TAC基材の厚み:80μm)であり、通常部(接合部分以外の部分)の厚みに対して1.2倍未満の厚みであった。
実施例2−8で得られたロール体と、ポリビニルアルコールフィルム(厚み:75μm、幅:3,000mm)が延伸され、さらに染色されて得られた偏光子とを、接着剤を介して貼り合わせて、偏光フィルムを製造した。
該偏光フィルムの外観評価を行ったところ、接合部分に起因した打痕は観察されなかった。さらに、接合部分以外は、偏光フィルムとしての機能を有しており、製品として用いることができることが確認できた。
比較例2−1のシート接合体の製造方法では、下記の発熱媒体、光吸収剤、ステージを用い、更に、実施例2−1と同じシート部材、加圧部材、レーザーを用いた。
発熱媒体 ポリイミド(カプトン(商標登録)、デュポン社製、125μm厚)
光吸収剤 Clearweld(商標登録)(ジェンテックス社製、LD120C)
光吸収率40%(波長が940nmの光に対して)
ステージ シリコンラバー3mm厚
しかしながら、レーザー照射前に発熱媒体の表面に塗布した光吸収剤は、レーザー照射後には消失しており、再度レーザー接合作業を行うには、光吸収剤を発熱媒体に塗布する必要があり、比較例2−1のシート接合体の製造方法では、本発明のシート接合体の製造方法に比して、時間とコストがかかってしまうことが明らかとなった。
実施例2−1のシート部材1、2の端面どうしを突き合わせ、該突き合わせられた部分に粘着テープとしてのダンプロンテープ(日東電工社製、No.375、幅:50mm、厚み:90μm)を貼り、シート部材1及びシート部材2を接合して、シート接合体を得た。
該シート接合体を用いたこと以外は実施例2−8と同様にしてロール体を得た。
ロール体のシート部材の外観を観察したところ、テープの段差に起因した打痕が観察された。
実施例2−1のシート部材1、2の端部どうしを3cm重ね合わせ、インパルスシール(ニクロム線(幅:3mm)、温度:230℃、加熱時間:5秒)を用いて、この重ね合わせられた部分を溶融接合して、シート接合体を得た。
該シート接合体を用いたこと以外は実施例2−8と同様にしてロール体を得た。
ロール体のシート部材の外観を観察したところ、重ね合わせられた部分(接合部分)の段差に起因した打痕が観察された。
Claims (6)
- シート部材の端面どうしを突き合わせ、該突き合わせられる部分に、用いるレーザー光の波長に対して光吸収性を有するセラミックス部材を当接させ、該セラミックス部材に前記レーザー光を照射して発熱させることにより、シート部材の端面どうしを熱溶着させ、前記突き合わせられる部分から前記セラミックス部材を剥離して、シート接合体とし、
前記セラミックス部材として、カーボンセラミックス部材を用いることを特徴とするシート接合体の製造方法。 - 前記セラミックス部材として、前記レーザー光に対する光吸収率が30%よりも高いものを用いる請求項1に記載のシート接合体の製造方法。
- 前記セラミックス部材として、融点が500℃よりも高いものを用いる請求項1又は2に記載のシート接合体の製造方法。
- シート部材の端面どうしを突き合わせ、突き合わせられた部分を、用いるレーザー光の波長に対して光吸収性を有する光吸収部材を当接させ、該光吸収部材にレーザー光を照射して発熱させることにより、前記シート部材の端面どうしを熱溶着させ、前記光吸収部材から、突き合わせられた部分を剥離することによりシート接合体が得られ、該シート接合体がロール状に巻かれることにより得られ、
前記光吸収部材が、カーボンセラミックス部材であることを特徴とするロール体。 - シート部材の端面どうしを突き合わせ、突き合わせられた部分を、用いるレーザー光の波長に対して光吸収性を有する光吸収部材を当接させ、該光吸収部材にレーザー光を照射して発熱させることにより、前記シート部材の端面どうしを熱溶着させ、前記光吸収部材から、突き合わせられた部分を剥離することにより得られるシート接合体を備えており、
前記光吸収部材が、カーボンセラミックス部材であることを特徴とする光学用フィルム。 - 請求項5に記載の光学用フィルムを備えてなることを特徴とする偏光フィルム。
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