JPH1114807A - Lens film, surface light source and liquid crystal display - Google Patents

Lens film, surface light source and liquid crystal display

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JPH1114807A
JPH1114807A JP9183193A JP18319397A JPH1114807A JP H1114807 A JPH1114807 A JP H1114807A JP 9183193 A JP9183193 A JP 9183193A JP 18319397 A JP18319397 A JP 18319397A JP H1114807 A JPH1114807 A JP H1114807A
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JP
Japan
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lens
layer
film
conductive layer
light source
Prior art date
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Pending
Application number
JP9183193A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Fumihiro Arakawa
文裕 荒川
Mitsuru Tsuchiya
充 土屋
Hiroomi Katagiri
博臣 片桐
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.)
Dai Nippon Printing Co Ltd
Original Assignee
Dai Nippon Printing Co Ltd
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Publication date
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Priority to US09/102,900 priority patent/US6577358B1/en
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent the occurrence of foreign matter sticking and the irregularity in adhesion by forming the lens layer consisting of concaved or convexed lenses on the elecrtically conductive layer provided on a transparent base material film and specifying the sheet resistance of the surface which forms the layer. SOLUTION: An easy adhesion process such as a corona discharge process is applied on at least one of the surfaces of a transparent base material film 1 which is made of thermoplastic resin such as cellulose triacetate. Then, the electrically conductive layer coating liquid consisting of electrically conductive particulates 26 and the binder, which is mainly made of thermoplastic resin and reactively hardening resin composition, are painted by a roll coating to provide an electrically conductive layer 2. Then, a lens layer 3, which is made of concaved or convexed lenses, is formed on the layer 2. to complete a lens film 10. Note that the particulates 26 are slightly projected on the surface of the layer 2 and the sheet resistance of the surface, which forms the layer 2, is set to less than 10<12> Ω/(square). Thus, the foreign matter sticking caused by static electricity generated while pealing off a protecting film is prevented.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、防塵性に優れたレ
ンズフイルムとそれを用いた面光源に関し、特にワープ
ロ、コンピュータ、テレビなどのディスプレイ、液晶表
示装置に用いて、その表面が粉塵による汚れ防止性や積
層したときに密着ムラがない積層性に優れた面光源と液
晶表示装置に属する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a lens film excellent in dustproofness and a surface light source using the same, and more particularly to a lens film used in displays such as word processors, computers, televisions, and liquid crystal displays, the surface of which is contaminated with dust. The invention belongs to a surface light source and a liquid crystal display device which are excellent in prevention property and lamination property without adhesion unevenness when laminated.

【0002】[0002]

【従来の技術】パソコン、ワープロなど電子機器のディ
スプレイにその他種々の商業ディスプレイなどの部品と
して組み込むレンズフイルムは、導電性層基材フイルム
の一方の面をエンボス成形、あるいは透明基材フイルム
に設けた熱可塑性樹脂や紫外線硬化型樹脂などを賦型硬
化したレンズ層を設けられていた。そして、これらのレ
ンズフイルムを液晶表示装置などに組み込まれて使用さ
れていた。
2. Description of the Related Art A lens film to be incorporated into a display of an electronic device such as a personal computer or a word processor as a component of various other commercial displays, etc., has one surface of a conductive layer base film embossed or provided on a transparent base film. A lens layer obtained by press-curing a thermoplastic resin, an ultraviolet curable resin, or the like was provided. These lens films have been used by being incorporated in a liquid crystal display device or the like.

【0003】従来、これらのレンズフイルムは、面光源
装置と組立てるときに、レンズフイルムを覆っている保
護フイルム剥離して使用するが、このときに発生する剥
離静電気が面光源装置への異物付着の原因となる問題が
あった。また、2枚のレンズフイルムがもつプリズム形
状の稜線を直交するようにして使用することが多く行わ
れている。このとき、下のレンズフイルムのプリズム面
と、上のレンズフイルムの基材のフラット面とが静電気
の影響で部分的に密着し、液晶表示装置に組み込んだ後
においても、この密着ムラが表示画像の不良の原因とな
る問題があった。
Conventionally, when these lens films are assembled with a surface light source device, the protective film covering the lens film is peeled off and used. However, peeling static electricity generated at this time causes foreign matter to adhere to the surface light source device. There was a problem that caused. In many cases, the prism-shaped ridges of two lens films are used so as to be orthogonal to each other. At this time, the prism surface of the lower lens film and the flat surface of the base material of the upper lens film partially adhere to each other due to the influence of static electricity. There was a problem that caused the failure.

【0004】静電気の発生を防止するために、凹又は凸
形状をもつレンズの表面に帯電防止剤を塗工して導電性
層を設ける試みもなされているが、導電性層を均一の膜
に設けることは技術的に難易度が高く、レンズフイルム
の外観、更に液晶表示装置の画像が不均一となり、光学
特性を著しく損なったり、導電性層が脱落したりするな
どの問題があった。また、金属蒸着などによる導電性薄
膜層の形成技術も開示されてはいるが、凹凸形状をもつ
レンズへ蒸着を均一に設けることが困難であり、光学特
性のバラツキと、コスト面からも高いという問題があっ
た。
In order to prevent the generation of static electricity, attempts have been made to provide a conductive layer by applying an antistatic agent to the surface of a lens having a concave or convex shape. However, the conductive layer is formed into a uniform film. It is technically difficult to provide the lens film, and the appearance of the lens film and the image of the liquid crystal display device become non-uniform, so that the optical characteristics are significantly impaired and the conductive layer is dropped. In addition, although a technique for forming a conductive thin film layer by metal vapor deposition is also disclosed, it is difficult to uniformly provide vapor deposition on a lens having a concave-convex shape, which leads to variations in optical characteristics and high cost. There was a problem.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、液晶表示装
置などに用いるレンズフイルムが、面光源装置と組立て
るときにおいて、保護フイルムを剥離するときに発生す
る剥離静電気による異物付着や、2枚のレンズフイルム
がもつプリズム形状の稜線を直交して使用するときにみ
られる密着ムラなどの静電気に起因する問題を解消する
導電性層をもつレンズフイルムの提供を課題とするもの
である。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention relates to a lens film for use in a liquid crystal display device or the like, which is used for assembling a surface light source device with a protective film. It is an object of the present invention to provide a lens film having a conductive layer that solves problems caused by static electricity such as uneven contact when a prism-shaped ridge line of a lens film is used orthogonally.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】上記の課題を解決する本
発明は、透明基材フィルムと、この基材フィルムの少な
くとも一方の面に設けられた導電性層と、該導電性層上
に凹レンズあるいは凸レンズからなるレンズ層とが形成
されて、該導電性層を形成した面の表面抵抗が1012Ω
/□以下のレンズフイルムである。そして、請求項2の
発明は、前記透明導性層が樹脂組成物からなるバインダ
ーに導電性微粒子を分散したレンズフイルムである。ま
た、請求項3の発明は、平面光源の出光側に前記レンズ
フイルムの受光面が配置された面光源である。そして、
請求項4の発明は、前記の面光源を備えた液晶表示装置
である。
According to the present invention, there is provided a transparent base film, a conductive layer provided on at least one surface of the base film, and a concave lens formed on the conductive layer. Alternatively, a lens layer made of a convex lens is formed, and the surface resistance of the surface on which the conductive layer is formed is 10 12 Ω.
/ □ or less. The invention according to claim 2 is a lens film in which the transparent conductive layer has conductive fine particles dispersed in a binder made of a resin composition. According to a third aspect of the present invention, there is provided a surface light source in which a light receiving surface of the lens film is disposed on a light emitting side of the flat light source. And
According to a fourth aspect of the present invention, there is provided a liquid crystal display device including the surface light source.

【0007】[0007]

【発明の実施の形態】本発明のレンズフイルム10は、
図1に示す透明基材フィルム1と、この基材フィルムの
少なくとも一方の面に設けられた導電性層2と、該導電
性層上に凹レンズあるいは凸レンズからなるレンズ層3
とが形成されて、該導電性層2を形成した面の表面抵抗
が1012Ω/□以下のレンズフイルム10である。した
がって、図4に示す透明基材フイルム1にレンズ層2を
設けたレンズフイルム11や、図5に示すように該レン
ズ層に静電気防止層27を設けたりした従来のレンズフ
イルム12とは構成の異なるものである。そして、請求
項2の発明は、前記導電性層2が反応硬化型樹脂又は熱
可塑性樹脂を主成分とする樹脂組成物からなるバインダ
ーに導電性微粒子26を分散したレンズフイルム10で
ある。また、請求項3の発明は、図8に示すとおりの反
射フイルム24で形成された平面化された光源21の出
光側の拡散フイルム25に前記レンズフイルム10の受
光面6が配置された平面光源20である。そして、請求
項4の発明は、前記の平面光源20に液晶層30を設け
た液晶表示装置35である。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS A lens film 10 of the present invention comprises:
A transparent base film 1 shown in FIG. 1, a conductive layer 2 provided on at least one surface of the base film, and a lens layer 3 formed of a concave lens or a convex lens on the conductive layer.
And the surface resistance of the surface on which the conductive layer 2 is formed is 10 12 Ω / □ or less. Therefore, the structure is different from the lens film 11 in which the lens layer 2 is provided on the transparent base film 1 shown in FIG. 4 and the conventional lens film 12 in which the antistatic layer 27 is provided on the lens layer as shown in FIG. Are different. The invention according to claim 2 is the lens film 10 in which the conductive layer 2 is formed by dispersing conductive fine particles 26 in a binder made of a resin composition containing a reaction curable resin or a thermoplastic resin as a main component. A flat light source in which the light receiving surface 6 of the lens film 10 is disposed on a diffusion film 25 on the light emission side of a flat light source 21 formed by a reflection film 24 as shown in FIG. 20. The invention according to a fourth aspect is a liquid crystal display device 35 in which a liquid crystal layer 30 is provided on the flat light source 20.

【0008】本発明のレンズフイルムを構成する透明基
材フイルムは、セルローストリアセテート、ポリエステ
ル、ポリアミド、ポリイミド、ポリプロピレン、ポリメ
チルペンテン、ポリ塩化ビニル、ポリビニルアセター
ル、ポリメタアクリル酸メチル、ポリカーボネート、ポ
リウレタンなどの熱可塑性樹脂の延伸又は未延伸フィル
ムを使用することができる。その厚みは、フイルムがも
つ剛性にもよるが、50〜200μmのものが、加工性
などの取扱い面からいって好ましい。そして、導電性層
を設ける層はコロナ放電処理などの易接着処理を施すこ
とが、積層する他の層との接着を強固に安定化するため
に好ましい。
[0008] The transparent base film constituting the lens film of the present invention includes cellulose triacetate, polyester, polyamide, polyimide, polypropylene, polymethylpentene, polyvinyl chloride, polyvinyl acetal, polymethyl methacrylate, polycarbonate, polyurethane and the like. A stretched or unstretched film of a thermoplastic resin can be used. Although the thickness depends on the rigidity of the film, it is preferably 50 to 200 μm from the viewpoint of handling such as workability. The layer on which the conductive layer is provided is preferably subjected to an easy-adhesion treatment such as a corona discharge treatment in order to firmly stabilize the adhesion with another layer to be laminated.

【0009】透明基材フィルムに設ける導電性層は、導
電性微粒子と熱可塑性樹脂や、反応硬化性樹脂組成物を
主成分とするバインダとからなる導電性層塗工液を塗工
したり、金属酸化物などを蒸着やスパッタリングなどの
方法で形成する。導電性層は、基材フィルムに直接又は
接着を強固にするプライマー層を介して形成することが
好ましい。また、導電性層にプライマー層の作用をもた
せることもできる。また、導電性微粒子は、導電性層の
表面に若干突出するようにし、その表面抵抗を1012Ω
/□以下にすることが好ましい。塗工の方法は、ロール
コート、グラビアコート、バーコート、押出しコートな
どにより塗料の特性、塗工量に応じて従来より公知の方
法で形成することもできる。
The conductive layer provided on the transparent substrate film is coated with a conductive layer coating liquid comprising conductive fine particles and a thermoplastic resin or a binder containing a reaction curable resin composition as a main component, A metal oxide or the like is formed by a method such as evaporation or sputtering. The conductive layer is preferably formed directly on the base film or via a primer layer that strengthens the adhesion. In addition, the conductive layer can also function as a primer layer. In addition, the conductive fine particles slightly protrude from the surface of the conductive layer, and have a surface resistance of 10 12 Ω.
/ □ or less is preferable. The coating method may be a roll coating, a gravure coat, a bar coat, an extrusion coat, or the like, and may be formed by a conventionally known method according to the properties of the paint and the amount of coating.

【0010】本発明の、導電性層は、基材シート1の一
方の側ばかりでなく、図2又は図3に示すように基材シ
ートの双方の側に設けることができる。図2に示すよう
にレンズ層10の他の側に設けた導電性層2は、一方に
設けたよりもより高い導電性をもたせることができる。
また、他の側に設けた導電性層2に図3に示すように受
光面6側のレンズ層3に集光、拡散などの特性をもつレ
ンズ層1を設けることもできる。
The conductive layer of the present invention can be provided not only on one side of the base sheet 1 but also on both sides of the base sheet as shown in FIG. 2 or FIG. As shown in FIG. 2, the conductive layer 2 provided on the other side of the lens layer 10 can have higher conductivity than provided on one side.
In addition, as shown in FIG. 3, a lens layer 1 having characteristics such as focusing and diffusing can be provided on the lens layer 3 on the light receiving surface 6 side on the conductive layer 2 provided on the other side, as shown in FIG.

【0011】導電性微粒子と反応硬化性樹脂組成物との
組成比は、樹脂組成物を100重量部に対して導電性微
粒子が、0.1〜10重量部である。導電性微粒子が、
0.1重量部に満たないときは、導電性層の表面抵抗が
1012Ω/□より大きくなり、10重量部より多いとき
は、導電性層の透明性が低下する原因となる。
The composition ratio of the conductive fine particles to the reaction-curable resin composition is such that the conductive fine particles are 0.1 to 10 parts by weight based on 100 parts by weight of the resin composition. The conductive fine particles are
When the amount is less than 0.1 parts by weight, the surface resistance of the conductive layer is larger than 10 12 Ω / □, and when it is more than 10 parts by weight, the transparency of the conductive layer is reduced.

【0012】本発明の導電性層に使用する導電性微粒子
は、アンチモンドープのインジウム・ティンオキサイド
(以下、ATOと記載する。)やインジウム・ティンオ
キサイド(ITO)がある。また、透明の金属又は金属
酸化物を蒸着やスパッタリングして構成することもでき
る。
The conductive fine particles used in the conductive layer of the present invention include antimony-doped indium tin oxide (hereinafter referred to as ATO) and indium tin oxide (ITO). Further, a transparent metal or metal oxide can be formed by vapor deposition or sputtering.

【0013】導電性層を構成する樹脂組成物は、基材フ
ィルムとの接着がよく、樹脂組成物としての耐光性があ
り、耐湿性があり、また、導電性層の上に設けるレンズ
層との接着がよいものから選択する。熱可塑性樹脂を主
成分とするものには、線状ポリエステル、ポリウレタ
ン、アクリル系樹脂、ポリビニルブチラール、ポリアミ
ド、塩化ビニル・酢酸ビニル系共重合体などに、所望に
応じて可塑剤や光安定剤を加えたバインダーを使用する
ことができる。
The resin composition constituting the conductive layer has good adhesion to the base film, has light resistance as a resin composition, has moisture resistance, and has a lens layer provided on the conductive layer. From those with good adhesion. For those mainly composed of thermoplastic resin, linear polyester, polyurethane, acrylic resin, polyvinyl butyral, polyamide, vinyl chloride / vinyl acetate copolymer, etc. Added binders can be used.

【0014】反応硬化型のバインダーには、ポリエステ
ルポリオール・ポリイソシアネート、ポリエーテルポリ
オール・ポリイソシアネート、ポリアクリルポリール系
ポリオール・ポリイソシアネート、エポキシ・ポリイソ
シアネートの他電離放射線硬化型樹脂を使用することも
できる。そして、ポリイソシアネートには、芳香族及び
/又は脂肪族のジイソシアネートやトリイソシアネート
が広く使用される。
As the reaction-curable binder, it is possible to use ionizing radiation-curable resins in addition to polyester polyol / polyisocyanate, polyether polyol / polyisocyanate, polyacrylpolyl polyol / polyisocyanate, epoxy / polyisocyanate. it can. As the polyisocyanate, aromatic and / or aliphatic diisocyanates and triisocyanates are widely used.

【0015】塗工で形成する導電性層の厚みは、0.5
〜5μm(本明細書における塗工量は固形分で記載す
る。以下同様)好ましくは1〜3μmに形成する。0.
5μm以下では、透明基材フィルムに形成する導電性層
の表面抵抗を1012Ω/□以下とすることができず、5
μm以上では導電性層の透明性を失う。また、透明電導
層が、透明基材フィルムと強固に接着しなかったり、寒
熱、吸脱湿などの経時的影響で接着力が低下するとき
は、基材フィルムと、透明電導層との両面に接着作用を
もつプライマー層を設けることが好ましい。
The thickness of the conductive layer formed by coating is 0.5
To 5 μm (the coating amount in the present specification is described in terms of solid content; the same applies hereinafter). 0.
When the thickness is 5 μm or less, the surface resistance of the conductive layer formed on the transparent base film cannot be reduced to 10 12 Ω / □ or less,
Above μm, the transparency of the conductive layer is lost. In addition, when the transparent conductive layer does not adhere firmly to the transparent substrate film, or when the adhesive strength decreases due to the influence of aging such as cold, moisture absorption and desorption, the base film and the transparent conductive layer It is preferable to provide a primer layer having an adhesive action.

【0016】蒸着又はスパッタリングにより設ける導電
性層は、ITO、ATO、金、ニッケル、酸化亜鉛/酸
化アルミニウムや、塗工によりポリピロール、ポリアニ
リンなどから適宜選択して透明基材フィルムに設けて形
成する。
The conductive layer provided by vapor deposition or sputtering is formed by appropriately selecting from ITO, ATO, gold, nickel, zinc oxide / aluminum oxide, polypyrrole, polyaniline or the like by coating, and forming the conductive layer on the transparent substrate film.

【0017】なお、本発明のレンズ層は、導電性層の上
に適度の硬度と、賦型性をもつ熱可塑性樹脂、又は反応
硬化型樹脂を液状状態で、透明基材フイルムに設けた導
電性層の面に塗工・賦型することにより構成するもので
ある。そして、レンズ層の凹部を図1〜図3に示すよう
に、凹部の厚みhが0.5〜3μmの塗膜が全面を覆う
ように設けることが好ましい。この場合、透明導電性層
の上に突出した導電性微粒子は、レンズ層の樹脂に覆わ
れて導電性層の上にレンズ層を形成するために、光を拡
散するような光学特性の変化は認められない。しかしな
がら、レンズ層の凹部の厚みhは4μm以下であること
が好ましく、5μmを超えると帯電防止の効果が認めら
れなくなる。
The lens layer of the present invention is obtained by forming a thermoplastic resin having a suitable hardness and a moldability or a reaction-curable resin in a liquid state on a conductive layer on a transparent substrate film. It is constituted by applying and shaping the surface of the conductive layer. Then, as shown in FIGS. 1 to 3, it is preferable that the concave portion of the lens layer is provided so that the coating film having the concave portion thickness h of 0.5 to 3 μm covers the entire surface. In this case, since the conductive fine particles protruding on the transparent conductive layer are covered with the resin of the lens layer to form the lens layer on the conductive layer, the change in the optical characteristics such as diffusing light is suppressed. unacceptable. However, the thickness h of the concave portion of the lens layer is preferably 4 μm or less, and if it exceeds 5 μm, the antistatic effect is not recognized.

【0018】本発明のレンズ層を構成する樹脂組成物
は、多価アルコールなどの多官能化合物の(メタ)アク
リレート(以下本明細書では、アクリレートとメタアク
リレートとを(メタ)アクリレートと記載する。)など
のオリゴマー又はプレポリマー及び反応性の希釈剤を比
較的多量に含むものから構成する。上記希釈剤として
は、エチル(メタ)アクリレート、エチルヘキシル(メ
タ)アクリレート、スチレン、ビニルトルエン、N−ビ
ニルピロリドンなどの単官能モノマー、並びに多官能モ
ノマー、例えばトリメチロールプロパントリ(メタ)ア
クリレート、ヘキサンジオール(メタ)アクリレート、
トリプロピレングリコールジ(メタ)アクリレート、ジ
エチレングリコールジ(メタ)アクリレート、ペンタエ
リスリトールトリ(メタ)アクリレート、ジペンタエリ
スリトールヘキサ(メタ)アクリレート、1,6ヘキサ
ンジオールジ(メタ)アクリレート、ネオペンチルグリ
コールジ(メタ)アクリレートなどがある。
The resin composition constituting the lens layer of the present invention is a (meth) acrylate of a polyfunctional compound such as a polyhydric alcohol (hereinafter, acrylate and methacrylate are referred to as (meth) acrylate in the present specification). ) And relatively high amounts of reactive diluents. Examples of the diluent include monofunctional monomers such as ethyl (meth) acrylate, ethylhexyl (meth) acrylate, styrene, vinyltoluene, and N-vinylpyrrolidone, and polyfunctional monomers such as trimethylolpropane tri (meth) acrylate and hexanediol. (Meth) acrylate,
Tripropylene glycol di (meth) acrylate, diethylene glycol di (meth) acrylate, pentaerythritol tri (meth) acrylate, dipentaerythritol hexa (meth) acrylate, 1,6 hexanediol di (meth) acrylate, neopentyl glycol di (meth) ) Acrylate and the like.

【0019】更に、上記の電離放射線硬化型樹脂を紫外
線硬化型樹脂として使用するときは、これらの中に光重
合開始剤として、アセトフェノン類、ベンゾフェノン
類、ミヒラーベンゾイルベンゾエート、αーアミロキシ
ムエステル、チオキサントン類や、光増感剤としてn−
ブチルアミン、トリエチルアミン、トリn−ブチルホス
フィンなどを混合して使用する。
Further, when the above-mentioned ionizing radiation-curable resin is used as an ultraviolet-curable resin, acetophenones, benzophenones, Michler benzoyl benzoate, α-amyloxime ester, and the like may be used as a photopolymerization initiator. Thioxanthones and n- as photosensitizers
Butylamine, triethylamine, tri-n-butylphosphine and the like are mixed and used.

【0020】上記の電離放射線硬化型樹脂には、次の反
応性有機ケイ素化合物を含ませることもできる。Rm
i(0R′)n で表せる化合物であり、ここでR、R′
は炭素数1〜10のアルキル基を表し、m+n=4であ
り、そしてm及びnはそれぞれ整数である。更に具体的
には、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、
テトラ−iso−プロポキシシラン、テトラ−n−プロ
ポキシシラン、テトラ−n−ブトキシシラン、テトラ−
sec−ブトキシシラン、テトラ−tert−ブトキシ
シラン、テトラペンタエトキシシラン、テトラペンタ−
iso−プロポキシシラン、テトラペンタ−n−プロポ
キシシラン、テトラペンタ−n−ブトキシシラン、テト
ラペンタ−sec−ブトキシシラン、テトラペンタ−t
ert−ブトキシシラン、メチルトリメトキシシラン、
メチルトリエトキシシラン、メチルトリプロポキシシラ
ン、メチルトリブトキシシラン、ジメチルジメトキシシ
ラン、ジメチルジエトキシシラン、ジメチルエトキシシ
ラン、ジメチルメトキシシラン、ジメチルプロポキシシ
ラン、ジメチルブトキシシラン、メチルジメトキシシラ
ン、メチルジエトキシシラン、ヘキシルトリメトキシシ
ランなどがあげられる。
The above ionizing radiation-curable resin may contain the following reactive organosilicon compound. R m S
i (0R ′) n , where R and R ′
Represents an alkyl group having 1 to 10 carbon atoms, m + n = 4, and m and n are each an integer. More specifically, tetramethoxysilane, tetraethoxysilane,
Tetra-iso-propoxysilane, tetra-n-propoxysilane, tetra-n-butoxysilane, tetra-
sec-butoxysilane, tetra-tert-butoxysilane, tetrapentaethoxysilane, tetrapenta-
iso-propoxysilane, tetrapenta-n-propoxysilane, tetrapenta-n-butoxysilane, tetrapenta-sec-butoxysilane, tetrapenta-t
ert-butoxysilane, methyltrimethoxysilane,
Methyltriethoxysilane, methyltripropoxysilane, methyltributoxysilane, dimethyldimethoxysilane, dimethyldiethoxysilane, dimethylethoxysilane, dimethylmethoxysilane, dimethylpropoxysilane, dimethylbutoxysilane, methyldimethoxysilane, methyldiethoxysilane, hexyl Trimethoxysilane and the like.

【0021】レンズ層3は、上記の反応硬化型樹脂ばか
りでなく、熱可塑性樹脂を用いて形成することもでき
る。例えば、メチルメタアクリレート、エチルメタアク
リレートなどのアクリル樹脂、、ポリエチレンテレフタ
レート、ポブチレンテレフタレート、ポリエチレンナフ
タレートなどのポリエステル、ポリカーボネートや、ポ
リスチレン、ポリプロピレン、ポリメチルペンテンなど
のポリハイドロカーボン、6,6ナイロン、6ナイロン
などのポリアミド、エチレン・酢酸ビニル共重合体ケン
化物、ポリイミド、ポリスルホン、ポリ塩化ビニル、ア
セチルセルロースなどの熱可塑性樹脂から選択できる。
The lens layer 3 can be formed using not only the above-mentioned reaction-curable resin but also a thermoplastic resin. For example, methyl methacrylate, acrylic resin such as ethyl methacrylate, polyethylene terephthalate, pobutylene terephthalate, polyester such as polyethylene naphthalate, polycarbonate and polystyrene, polypropylene, polyhydrocarbon such as polymethylpentene, 6,6 nylon, The thermoplastic resin can be selected from polyamides such as 6 nylon, saponified ethylene / vinyl acetate copolymer, polyimide, polysulfone, polyvinyl chloride, and acetylcellulose.

【0022】反応硬化型樹脂を用いてレンズ層を形成す
るには図9に示す塗工・賦型・硬化工程で行う。すなわ
ち、プリズム形状などを形成してある版胴88にポンプ
87で電離放射線硬化型樹脂をダイヘッド86に送り版
胴に樹脂82を均一に押し込む。そして他方透明基材フ
イルム1の面に設けた導電性層2の面と入口ニップ83
で版胴88と密着し、電離放射線照射装置85で電離線
を照射し、硬化した電離放射線硬化型樹脂81とすると
ともに導電性層2との接着を行う。そして、出口ニップ
84で版胴88から透明基材フイルム1に形成したレン
ズ層3を剥離しレンズフイルム10を形成する。
In order to form a lens layer using a reaction-curable resin, a coating, shaping and curing step shown in FIG. 9 is performed. That is, an ionizing radiation-curable resin is sent to a die head 86 by a pump 87 to a plate cylinder 88 having a prism shape or the like, and the resin 82 is uniformly pressed into the plate cylinder. On the other hand, the surface of the conductive layer 2 provided on the surface of the transparent substrate film 1 and the entrance nip 83
To form a cured ionizing radiation-curable resin 81 and adhere to the conductive layer 2 by irradiating ionizing radiation with an ionizing radiation irradiating device 85. Then, the lens layer 3 formed on the transparent substrate film 1 is peeled from the plate cylinder 88 at the exit nip 84 to form the lens film 10.

【0023】熱可塑性樹脂は、適宜に熱安定剤、光安定
剤などの添加物を加えた樹脂組成物を使用する。すなわ
ち、透明基材フイルムに設けた導電性層に所望に応じて
接着を強固にするプライマー層を設けて、加熱溶融状態
で押出しコートして、冷却ロールでレンズ状に賦型した
り、該熱可塑性樹脂層を押出しコート・冷却後、再加熱
・溶融して賦型したりすることによりレンズフイルムを
形成できる。
As the thermoplastic resin, a resin composition to which additives such as a heat stabilizer and a light stabilizer are appropriately added is used. That is, the conductive layer provided on the transparent base film is provided with a primer layer for strengthening adhesion as required, and is extruded and coated in a heated and melted state, and is formed into a lens shape by a cooling roll, or the heat is applied. A lens film can be formed by extruding a plastic resin layer, cooling and then reheating / melting and shaping.

【0024】レンズ層は、図6(A)プリズム形状、
(B)角錐形状、図7(A)かまぼこ状、(B)逆かま
ぼこ状又は(C)半球状などの凹凸形状を構成すること
が任意にできる。
The lens layer has a prism shape shown in FIG.
It is possible to arbitrarily form a concavo-convex shape such as (B) a pyramid shape, FIG.

【0025】図8は、本発明のレンズフイルムを用いた
一例としてエッジ型平面光源20を設けた液晶表示装置
35の断面図である。拡散パターン23をレンズフイル
ム受光面6と対向する面に設けた導光板22の側面に光
源21を配置する。そして、導光板22を囲むように反
射フイルム24を設けた面光源上に拡散フイルム25を
のせた面光源20のレンズフイルム10の出光面7の側
に下基板32と上基板31に挟まれた液晶層30からな
る液晶パネルを設けることにより液晶表示装置35を構
成するものである。また、図8の例示は、レンズフイル
ムを1枚用いた例であるが、レンズフイルムを2枚用い
て、その稜線を直交するようにして積層したり、線状光
源21に対してレンズフイルムの稜線の方向は、直交、
平行あるいは任意の角度で配置することもできる。
FIG. 8 is a sectional view of a liquid crystal display device 35 provided with an edge type flat light source 20 as an example using the lens film of the present invention. The light source 21 is disposed on a side surface of a light guide plate 22 provided with a diffusion pattern 23 on a surface facing the lens film light receiving surface 6. Then, the surface light source provided with the diffusion film 25 on the surface light source provided with the reflection film 24 so as to surround the light guide plate 22 is sandwiched between the lower substrate 32 and the upper substrate 31 on the side of the light emitting surface 7 of the lens film 10 of the lens film 10. The liquid crystal display device 35 is configured by providing a liquid crystal panel including the liquid crystal layer 30. FIG. 8 illustrates an example in which one lens film is used. However, two lens films are used and stacked so that their ridges are orthogonal to each other. The direction of the ridge is orthogonal,
They can be arranged in parallel or at any angle.

【0026】[0026]

【実施例】以下、実施例に基づいて本発明を更に詳細に
説明する。 (実施例 1)図1で示すように厚み125μmのポリ
エステルフィルムA−4300(基材フィルム1 東洋
紡(株)製 商品名)の一方の面に、ATO(導電性微
粒子26)を分散した導電性層コート剤(ザ・インクテ
ック(株)製 商品名)を塗工して1μm厚みの導電性
層2を形成した。次いで導電性層2にエポキシアクリレ
ートZ9002A(日本合成ゴム(株)製 反応硬化型
樹脂 商品名)をプリズム版に充填・密着して紫外線を
照射して硬化しプリズム形状(頂角97度、ピッチ50
μm、凹部の厚みhが1μm)の実施例1のレンズフイ
ルム10を作成した。なお、レンズフイルムは形成後に
保護フィルムをその表面に設けて、積層状態で保存し
た。
Hereinafter, the present invention will be described in more detail with reference to examples. (Example 1) As shown in FIG. 1, a conductive film in which ATO (conductive fine particles 26) was dispersed on one surface of a polyester film A-4300 (base film 1, trade name, manufactured by Toyobo Co., Ltd.) having a thickness of 125 μm. A layer coating agent (trade name, manufactured by The Inktech Co., Ltd.) was applied to form a conductive layer 2 having a thickness of 1 μm. Next, epoxy acrylate Z9002A (trade name of reaction-curable resin manufactured by Nippon Synthetic Rubber Co., Ltd.) is filled and adhered to the prism plate on the conductive layer 2 and cured by irradiating ultraviolet rays to cure the prism plate (vertex angle 97 degrees, pitch 50
μm, and the thickness h of the concave portion was 1 μm) to prepare the lens film 10 of Example 1. After the formation of the lens film, a protective film was provided on the surface thereof and stored in a laminated state.

【0027】(実施例 2)実施例1で使用した、基材
フィルム1、導電性層コート剤を用いた導電性層2、反
応硬化型樹脂を用いて、凹部の厚みhを3μmのプリズ
ム形状とした以外は実施例1と同様にして実施例2のレ
ンズフイルム10を作成した。
(Example 2) Using the base film 1, the conductive layer 2 using the conductive layer coating agent, and the reaction-curable resin used in Example 1, the thickness h of the concave portion was 3 μm in the prism shape. A lens film 10 of Example 2 was prepared in the same manner as in Example 1 except for the above.

【0028】(比較例 1)実施例1で使用した導電性
層コート剤からATOの微粒子を除いた塗工液をレンズ
層のプライマー層2Pとして使用した以外は、実施例1
と同一工程で導電性層を含まないが、同一形状のレンズ
層2をもつ比較例1のレンズフイルム11を作成した。
(Comparative Example 1) Example 1 was repeated except that the coating liquid obtained by removing the fine particles of ATO from the conductive layer coating agent used in Example 1 was used as the primer layer 2P of the lens layer.
A lens film 11 of Comparative Example 1 was prepared in the same step as above except that the conductive layer was not included but the lens layer 2 had the same shape.

【0029】(比較例 2)比較例1で作成したレンズ
フイルム11のレンズ層2に、エレクトロストリッパー
QNをイソプロピルアルコールで200倍に希釈して
0.1g/m2 塗工して、静電気防止層27を設けた図
5に示す比較例2のレンズフイルム12を作成した。
(Comparative Example 2) The lens layer 2 of the lens film 11 prepared in Comparative Example 1 was electrosprayed by diluting an electrostripper QN 200 times with isopropyl alcohol and applying 0.1 g / m 2 to form an antistatic layer. The lens film 12 of Comparative Example 2 shown in FIG.

【0030】(比較例 3)比較例1で作成したレンズ
フイルム11のレンズ層2に、スパッタリングでITO
を0.01μmの厚みで形成した静電気防止層27を設
けた比較例3のレンズフイルム12を作成した。
Comparative Example 3 The lens layer 2 of the lens film 11 produced in Comparative Example 1 was sputtered with ITO by sputtering.
Was provided with an antistatic layer 27 formed with a thickness of 0.01 μm to produce a lens film 12 of Comparative Example 3.

【0031】実施例及び比較例で作成した各試料につい
て、次の各項目を評価した結果を表1に示す。 表面抵抗 導電性層を積層した表面を抵抗率計(MCP−HT26
0:三菱化学(株)製商品名)を用いて測定する。 バックライト上における輝度 図8に示すようにエッジ型バックライトの導光板22上
に拡散フイルム25をのせ、更にそれぞれのレンズフイ
ルムをのせて、法線方向の輝度を、BM−7(輝度計
トプコン製)を用いて測定した。なお、比較例1の輝度
を100とした。 バックライト上における外観 と同様にバックライト上にレンズフイルムを置き、そ
の外観(透過光のムラ)を目視で確認した。 密着ムラ と同様にバックライト上にレンズフイルムを置いた上
に、更に保護フイルムを剥離した直後のレンズフイルム
の稜線が2枚直交するように重ねてバックライト上でレ
ンズフイルムの密着ムラを目視で確認した。 帯電量 10.4cm×26.0cmに断裁したレンズフイルム
に貼合した保護フイルムを剥離した直後に、レンズ層か
ら10cmの位置における帯電量を静電気チェッカーを
用いて測定した。 (以下余白)
Table 1 shows the results of evaluating the following items for each sample prepared in the examples and comparative examples. Surface resistance The surface on which the conductive layers are laminated is measured with a resistivity meter (MCP-HT26).
0: trade name, manufactured by Mitsubishi Chemical Corporation). 8. Luminance on backlight As shown in FIG. 8, a diffusion film 25 is placed on the light guide plate 22 of the edge type backlight, and each lens film is further placed thereon.
Topcon). The luminance of Comparative Example 1 was set to 100. A lens film was placed on the backlight in the same manner as the appearance on the backlight, and the appearance (unevenness of transmitted light) was visually checked. Place the lens film on the backlight in the same way as the adhesion unevenness, and then superimpose the protective film on the backlight so that the two ridges of the lens film are orthogonal to each other, and visually observe the adhesion of the lens film on the backlight. confirmed. Immediately after the protective film stuck to the lens film cut to 10.4 cm × 26.0 cm was peeled off, the amount of charge at a position 10 cm from the lens layer was measured using an electrostatic checker. (Below)

【0032】[0032]

【表1】 [Table 1]

【0033】[0033]

【発明の効果】本発明のレンズフイルムは、基材フィル
ムに設けた導電性層の作用でレンズ層の表面に至るまで
静電気の発生を防止する効果を奏する。したがって、レ
ンズフイルムの保護フイルムを剥離した直後においても
帯電量が少ない。したがって、面光源装置と組立てると
きに、レンズフイルムから保護フイルムを剥離するとき
に発生する剥離静電気による異物付着や、2枚のレンズ
フイルムがもつプリズム形状の稜線を直交して使用する
ときにみられる密着ムラなどの静電気に起因する問題を
解消する効果を奏する。
The lens film of the present invention has the effect of preventing the generation of static electricity up to the surface of the lens layer by the action of the conductive layer provided on the base film. Therefore, the charge amount is small even immediately after the protective film of the lens film is peeled off. Therefore, when assembling with the surface light source device, it is seen when foreign matter adheres due to peeling static electricity generated when the protective film is peeled from the lens film, or when the prism-shaped ridge lines of the two lens films are used orthogonally. This has the effect of eliminating problems caused by static electricity such as uneven contact.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明のレンズフイルムの基本構成を示す断面
概略図である。
FIG. 1 is a schematic sectional view showing a basic configuration of a lens film of the present invention.

【図2】本発明の他のレンズフイルムの構成を示す断面
概略図である。
FIG. 2 is a schematic sectional view showing a configuration of another lens film of the present invention.

【図3】本発明の他のレンズフイルムの構成を示す断面
概略図である。
FIG. 3 is a schematic sectional view showing a configuration of another lens film of the present invention.

【図4】従来技術のレンズフイルムの一例を示す断面概
略図である。
FIG. 4 is a schematic sectional view showing an example of a conventional lens film.

【図5】レンズ層に静電気防止層を設けたレンズフイル
ムの構成例を示す断面概略図である。
FIG. 5 is a schematic sectional view showing a configuration example of a lens film in which an antistatic layer is provided on a lens layer.

【図6】凹凸レンズの例を示す斜視図である。FIG. 6 is a perspective view showing an example of a concave-convex lens.

【図7】他の凹凸レンズの例を示す斜視図である。FIG. 7 is a perspective view showing another example of a concave-convex lens.

【図8】本発明のレンズフイルムを面光源とともに液晶
表示装置に組み込んだ状態を示す断面図である。
FIG. 8 is a cross-sectional view showing a state where the lens film of the present invention is incorporated into a liquid crystal display together with a surface light source.

【図9】本発明のレンズ層を形成工程を説明するための
断面概略図である。
FIG. 9 is a schematic cross-sectional view illustrating a step of forming a lens layer according to the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 基材フィルム 2 導電性層 2P プライマー層 3 レンズ層 4 稜線形状をもつレンズ 5 凸レンズの一例 6 受光面 7 出光面 10 レンズフイルム 11、12 比較例のレンズフイルム 20 エッジ型の平面光源 21 光源 22 導光板 23 拡散パターン 24 反射フイルム 25 拡散フイルム 26 導電性微粒子 27 静電気防止層 30 液晶層 31 上基板 32 下基板 35 液晶表示装置 81 硬化した樹脂 82 押込まれた樹脂 83 入口ニップ 84 出口ニップ 85 電離放射線照射装置 86 ダイヘッド 87 ポンプ 88 版胴 h レンズ層凹部の厚み DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Base film 2 Conductive layer 2P Primer layer 3 Lens layer 4 Lens having ridge line shape 5 Example of convex lens 6 Light receiving surface 7 Light emitting surface 10 Lens film 11, 12 Lens film of comparative example 20 Edge type planar light source 21 Light source 22 Light guide plate 23 Diffusion pattern 24 Reflection film 25 Diffusion film 26 Conductive fine particles 27 Antistatic layer 30 Liquid crystal layer 31 Upper substrate 32 Lower substrate 35 Liquid crystal display device 81 Cured resin 82 Pressed resin 83 Entrance nip 84 Exit nip 85 Ionizing radiation Irradiation device 86 Die head 87 Pump 88 Plate cylinder h Thickness of lens layer recess

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 透明基材フィルムと、この基材フィルム
の少なくとも一方の面に設けられた導電性層と、該導電
性層上に凹レンズあるいは凸レンズからなるレンズ層と
が形成されて、該導電性層を形成した面の表面抵抗が1
12Ω/□以下であることを特徴とするレンズフイル
ム。
1. A transparent base film, a conductive layer provided on at least one surface of the base film, and a lens layer comprising a concave lens or a convex lens formed on the conductive layer, The surface resistance of the surface on which the conductive layer is formed is 1
A lens film characterized by having a resistivity of 0 12 Ω / □ or less.
【請求項2】 前記導電性層が、樹脂組成物からなるバ
インダーに導電性微粒子を分散したことを特徴とする請
求項1に記載のレンズフイルム。
2. The lens film according to claim 1, wherein the conductive layer has conductive fine particles dispersed in a binder made of a resin composition.
【請求項3】 平面光源において、その出光側に請求項
1乃至2に記載のレンズフイルムの受光面が配置された
ことを特徴とする面光源。
3. A planar light source, wherein the light receiving surface of the lens film according to claim 1 is arranged on the light emitting side of the planar light source.
【請求項4】 請求項3に記載の面光源を備えたことを
特徴とする液晶表示装置
4. A liquid crystal display device comprising the surface light source according to claim 3.
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