WO2000007041A1 - Feuille reflechissante et feuille de reflexion et de transmission partielle - Google Patents

Feuille reflechissante et feuille de reflexion et de transmission partielle Download PDF

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Kouichi Tanaka
Hiroyuki Emori
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Polatechno Co Ltd
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Definitions

  • the present invention relates to a reflector or a transflector useful for a reflective or transflective liquid crystal display device or the like.
  • a transflective liquid crystal display device used for a portable advanced information terminal or the like has both functions of a transmissive liquid crystal display device using a backlight and a reflective liquid crystal display device. For example, when it is bright, the backlight is not turned on, and the backlight is turned on. In dark places, the backlight is turned on, and the transmissive liquid crystal display is turned on. Since it can be used as a device, power consumption can be reduced as compared with a transmissive liquid crystal display device.
  • a transflective liquid crystal display device is, for example, a transflective liquid crystal cell having the same polarizing plate as the transmissive type, and a transflective plate is installed on the back of the liquid crystal cell.
  • a so-called sand-mat method in which hard particles are bumped against a polystyrene fin to roughen the surface is called a so-called sand-mat method.
  • So-called coating mat method to coat the norem, adding a large amount of organic particles So-called particle-added matting method, and roughening of polystyrene film by blending different polymers A metal such as silver or aluminum is deposited on the rough surface of a film formed by the loose pre-mat method, etc., to such an extent that light can pass through. It is formed by By depositing metal to such an extent that light can pass through the roughened film, it not only functions as a reflector but also turns on the backlight.
  • the reflective semi-transmissive plate When it is used for a liquid crystal display device because it functions as a diffusion plate when it is used, it can be used as either a reflection type or a transmission type liquid crystal display device.
  • the reflective semi-transmissive plate When the reflective semi-transmissive plate is used as a reflective plate to diffuse the reflected light and the transmitted light, it depends on the reflection on the reflective plate and the viewing angle. In addition to preventing the visibility from deteriorating, the reflected light also becomes white, so it is possible to obtain a more visible display image. If it is used as a diffuser, By uniformly diffusing the light of the light, a more visible display image can be obtained.
  • the reflection type liquid crystal display device has, for example, a reflection plate installed on the back of a liquid crystal cell having the same polarizing plate as the transmission type.
  • a reflector is obtained by depositing a metal on a roughened film in the same manner as the above-mentioned transflective plate, and is diffused by the roughening.
  • Increasing the reflection not only prevents reflection on the reflection plate and visibility deterioration due to the viewing angle when used in a reflective liquid crystal display device, but also makes the reflected light white. As a result, a more visible display image can be obtained.
  • the roughness of the rough surface will determine the quality of the displayed image as it is.
  • the use of a reflective plate or a transflective plate degrades the quality of the displayed image, and has a problem in that high-definition image display becomes difficult.
  • the surface roughness is reduced, diffuse reflection is reduced, so that the reflection on the reflector or the transflector is increased, and the visibility is reduced due to the viewing angle.
  • the problem is that if the whiteness of the reflected light is insufficient, the quality of the displayed image is degraded.
  • the present inventors have conducted intensive studies to solve the above problems, and as a result, have a light scattering layer and a light reflection layer or a reflection semi-transmission layer composed of a resin layer in which fine particles are dispersed.
  • the + point average roughness R z of the surface of the light scattering layer is Less than 2 ⁇ m, and the refractive index ratio of the fine particles to the resin layer other than the fine particle portion is 1.01 to 1.2 for the latter and 1 for the light-scattering layer.
  • the refractive index ratio of the fine particles to the resin layer other than the fine particle portion is 1.01 to 1.2 for the latter and 1 for the former
  • the thickness of the light scattering layer is Reflector or reflective semi-transmissive plate having a thickness of 3 to 50 tm
  • the light-reflecting layer is a film having a metal-deposited surface, (1) or (5), the light-reflecting plate or the light-semitransmissive plate according to any one of (5) or (5).
  • the light-scattering layer is in contact with the metal-deposited surface.
  • the reflecting plate or the transflective plate of the present invention has a light scattering layer and a light reflecting layer or a transflective layer composed of a resin layer in which fine particles are dispersed.
  • the surface of the light-scattering layer is preferably smooth, and the surface The average roughness Rz should be less than 2 / m, more preferably less than 1 and even more preferably less than 1.5 ⁇ m.
  • the refractive index of the fine particles constituting the light scattering layer is higher than the refractive index of the resin layer other than the fine particle portion, and the refractive index ratio between the fine particles and the resin layer other than the fine particle portion is 1 for the former and 1 for the former. 1.001 to: 1.2, more preferably 1.005 to: 1.15, and still more preferably about 1.01 to 1.1.
  • the fine particles used in the present invention have a refractive index ratio with respect to the resin layer other than the fine particles, which are constituents of the light scattering layer, satisfying the above conditions, are transparent, and have excellent dispersibility in the resin layer. This is preferred.
  • the shape is spherical, particularly spherical, and such fine particles are organic resin such as acrylic resin and polyurethane resin. Examples include fine particles of a polymer compound and fine particles of an inorganic compound such as silica.
  • the average particle size is 0.5 to 30 ⁇ m , preferably 0.5 to 15 / xm, more preferably:! ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ degree is good.
  • the amount of addition is preferably 5 to 50 parts by weight, more preferably about 10 to 40 parts by weight, based on 100 parts by weight of the resin compound.
  • the resin layer other than the fine particles according to the present invention efficiently receives light and reflects reflected light in the case of a reflection plate or semi-transmissive light reflection.
  • the refractive index in the Abbe refractometer is from 1.3 to: I.55, more preferably from 1.3 to 1.5, and more preferably. About 1.3 to 1.48 is good.
  • the refractive index ratio with respect to the fine particles, which are constituents of the light scattering layer, satisfies the above-mentioned conditions, that the light-scattering layer is transparent, and that the fine particles have excellent dispersibility.
  • the material of the resin layer is not particularly limited as long as it satisfies the above-mentioned conditions.
  • a material containing a fluorine atom-containing polymer compound is used. What is preferred.
  • the fluorine atom-containing polymer compound include a fluorine atom-containing solvent-soluble polymer, and a fluorine atom-containing polymer obtained by curing treatment with heat or energy. Solvent-insoluble polymers are examples.
  • Solvent-soluble polymers containing fluorine atoms include, for example, fluoroolefin vinyl ether alternating copolymer (FEVE), polyvinylidene polyfluoride, and fluorinated vinylidene. Copolymers of vinylidene fluoride and tetrafluoronorethylene, vinylidene fluoride, tetrafluoroethylene and hexafluoropropylene And the like.
  • fluorine atoms obtained by curing treatment with heat or energy rays examples include a FEVE containing a hydroxyl group and a carboxyl group, which are cured using an isocyanate-based / melamine-based curing agent.
  • a perfluoroalkylether having a terminal cyano group and a hydroxyl group having a terminal hydroxyl group is obtained.
  • Polymers obtained by thermosetting thermosetting fluororesin obtained by reaction with monofluoroalkyl ethers, and polymers having perfluoroalkyl groups Polymers obtained by irradiating an energy-line-curable fluororesin containing a phosphoric acid ester with energy-line (for example, ultraviolet rays) are obtained.
  • the thickness of the resin layer (light scattering layer) in the present invention is preferably 3 to 50 ⁇ m, more preferably about 10 to 40 / zm. Further, the thickness is preferably larger than the average particle size of the fine particles.
  • the light-reflecting semi-transmissive layer used in the present invention is a layer having both light-reflecting ability and light-transmitting ability.
  • the light reflecting semi-transmissive layer is, for example, in such a degree that light such as silver or aluminum can pass through the plastic pho- tolem in the same manner as in the above-described method of manufacturing the reflector. Specular reflectors and vapor-deposited adhesives to which a filler such as titanium oxide and mai power is added, and the like. Also, since the reflectivity differs depending on the type of metal used, higher reflectivity can be obtained. For this purpose, it is preferable to use silver as the metal.
  • the transmittance of the reflective semi-transmissive plate depends on whether the transflective liquid crystal display device to be used emphasizes transmissive or reflective, so that the thickness of the vapor-deposited layer is large. ⁇ Adjusted appropriately depending on the amount of filler.
  • the light reflecting layer used in the present invention may be, for example, a specular reflecting plate in which a metal such as silver or aluminum is deposited on a plastic film, or an aluminum reflecting plate, for example.
  • a metal such as silver or aluminum
  • Examples include a metal foil that is stretched like a foil and processed into a thin film or a film.
  • silver since the reflectance differs depending on the type of metal used, it is preferable to use silver as the metal in order to obtain a higher reflectance.
  • the metal (vapor-deposited) surface of the light reflecting layer or the reflective semi-transmissive layer used in the present invention is easily deteriorated by oxygen or moisture, the metal (vapor-deposited) surface is prevented from being deteriorated. It is also possible to form a protective layer for this purpose. Such deterioration prevention treatment is appropriately performed according to the type of metal and the desired durability.
  • the reflective semi-transmissive plate of the present invention preferably has a total light transmittance of preferably 5 to 50%, more preferably 10 to 45%, and a total light transmittance of 40%. It is about 90%, more preferably about 45 to 80%, but it differs from the purpose. For example, if reflection is important, all light transmission The ratio is preferably 5 to 30%, more preferably about 10 to 20%, and the total light reflectance is preferably 60 to 90%, more preferably. Is about 70 to 80%. Further, when importance is placed on the transmittance, the total light transmittance is preferably 30 to 50%, more preferably about 35 to 45%, and the total light reflectance is preferable. Preferably, it is about 40 to 60%, and more preferably about 45 to 55%.
  • the reflective semi-transmissive plate of the present invention may be a transparent base having the light-scattering layer and the light-reflective semi-transmissive layer on a single substrate, and a transparent substrate having a light-scattering layer.
  • the material and the light-reflecting semi-transmissive layer may be joined with or without interposing another transparent substrate.
  • Examples of the base material used in the reflective semi-transmissive plate of the present invention include a plastic film.
  • a thermoplastic resin, a thermosetting resin, an energy-hardening resin such as ultraviolet rays, or the like can be used, and for example, polyethylene, polypropylene, etc.
  • Polyester resin such as polyolefin resin, polyethylene terephthalate, etc., triacetinol cellulose, butylcell mouth, etc. Cellulose resin, polystyrene, polyurethane, butyl chloride, acrylic resin, polycarbonate resin, acrylate resin, and the like.
  • a polarizing plate or a retardation plate is represented.
  • Functional sheet-like members such as sheet-like optical members are provided.
  • Such a reflective semi-transmissive plate having a functional sheet-like member provided between the light scattering layer and the light reflective semi-transmissive layer can be called a functional reflective semi-transmissive plate.
  • the reflection plate of the present invention may be a transparent substrate having the light scattering layer and the light reflection layer on one substrate, and a transparent substrate having the light scattering layer.
  • the substrate and the substrate having the light reflection layer may be bonded to each other with or without the interposition of another transparent substrate.
  • the light reflection layer and the light scattering layer are in contact with each other.
  • the base material used in the reflection plate of the present invention include a plastic film.
  • a thermoplastic resin, a thermosetting resin, an energy-curable resin such as ultraviolet rays, etc. can be used.
  • polyethylene, polypropylene, or the like can be used.
  • Resin such as polystyrene, polystyrene resin such as polyethylene terephthalate, triacetyl resin, butanol cell, triacetyl resin Cellulose, such as loose, luster, polystyrene, polyurethan, vinyl chloride, ataline resin, polycarbonate resin, atalylate G resin.
  • a functional sheet-like member such as a sheet-like optical member represented by a polarizing plate or a retardation plate is used as this Such a reflector having a functional sheet-like member provided between the light scattering layer and the light reflection layer can be called a functional reflector.
  • the light-scattering layer in the present invention is formed on a light-reflective layer or a reflective semi-transmissive layer, for example, the above-mentioned fluorine atom-containing solvent-soluble polymer, or a thermosetting film is used.
  • Resin or energy-curable fluororesin and fine particles, and, if necessary, a reactive compound, a curing agent (for thermosetting fluororesin), or a reaction initiator ( UV-curable fluororesin) is added to a solvent and uniformly dissolved or dispersed, and a mixed dispersion adjusted to a desired concentration is added to the light reflection layer or the like.
  • the solvent is removed preferably by heating, and in the case of a thermosetting type, it is further removed. It is heated until it is cured, and in the case of the energy-curable resin composition, it is irradiated with energy. It is obtained by hardening by heating.
  • a solvent which dissolves the fluorine atom-containing compound or the resin composition containing the compound is preferable, for example, toluene, xylene, etc.
  • a so-called fluorinated solvent that can be used as a perfluoroalkyl compound can be used. These solvents may be used alone, or may be used by mixing at an arbitrary ratio.
  • Reactive compounds used as needed include, for example, ataline compounds, urethane compounds, acrylonitrile compounds, epoxy compounds, and epoxy compounds. Reactive compounds, such as, for example, silicone compounds, may be mentioned.
  • anionic surfactants such as ester sulfates, monocarboxylic acids, and polycarboxylic acids, and higher aliphatic acids
  • Cationic surfactants such as quaternary salts of amines
  • nonionic surfactants such as poly (ethylene glycol) esters of higher fatty acids, silicones
  • dispersants such as a surfactant, a fluorine-based surfactant, and a polymer surfactant having an amide ester bond.
  • the method for applying the mixed dispersion is not particularly limited, but is preferably a uniform thickness in order to keep the characteristics of the light-scattering layer constant.
  • Various coating methods such as single blade method You can use expressions.
  • a thermosetting type it is better to cure at an appropriate curing temperature in consideration of the heat resistance temperature and workability of the transparent finolem.
  • the energy beam used for curing is preferably a high-pressure mercury lamp, a low-pressure mercury lamp, a xenon lamp, a germicidal lamp, a laser beam, or the like.
  • Electron energy for example, ultraviolet rays having a wavelength of 200 ⁇ -ngstroms to 700 ⁇ ng-stroms, electron beams, X-rays, High energy rays such as radiation.
  • the irradiation time of the energy line depends on the intensity of the energy beam, but usually about 0.1 to 10 seconds is sufficient.
  • the reflective plate or the transflective plate of the present invention is used, and a polarizing plate or a retardation plate, or an elliptical polarizing plate in which a polarizing plate and a retardation plate are bonded to each other and an adhesive are used.
  • the optical film of the present invention such as a polarizing plate, a retardation plate, or an elliptically polarizing plate can be produced by laminating and laminating.
  • the reflector or the transflective plate of the present invention is used for an image display device such as a reflective or transflective liquid crystal display device
  • an example is given below.
  • the reflective plate or the transflective plate of the present invention is bonded to one side of the liquid crystal cell using an adhesive, and the other liquid crystal cell is further bonded.
  • the image display device of the present invention can be obtained.
  • Example 1 Using the obtained mixed dispersion and a triacetyl cell opening film having a thickness of 80 ⁇ m, the thickness of the light scattering layer was reduced to 30 m by the same operation as in Example 1. A film having a light scattering layer was obtained. Next, the aluminum vapor-deposited surface of the polystyrene film on which aluminum used in Example 1 was vapor-deposited, and the film of the film having the light-scattering layer described above. The irlem surface (triacetyl cell mouth side) was adhered using an adhesive to obtain a reflective semi-transmissive plate of the present invention. Table 1 shows the evaluation results of the obtained films.
  • Example 4 The same operation as in Example 1 was carried out except that a reflecting plate in which aluminum was vapor-deposited on the polyester film was used, and the light-scattering layer had a thickness of 3 ° m. A reflector was obtained. Table 2 shows the evaluation results of the obtained reflector. Example 4
  • a reflector of the present invention having a light scattering layer thickness of 30 ⁇ m was obtained by the same operation as in Example 1 except that a reflector in which silver was vapor-deposited on a polyester film was used. Obtained.
  • Table 2 shows the evaluation results of the obtained reflector.
  • a reflective film of the present invention was obtained by the same operation as in Example 2 except that the silver vapor-deposited polyester film used in Example 4 was used. Table 2 shows the evaluation results of the obtained films.
  • Example 1 The same as in Example 1 using a reflective semi-transmissive plate (total light transmittance of 12.5%) in which aluminum was deposited on an uneven polystyrene film. evaluated. Table 1 shows the evaluation results.
  • Example 2 The evaluation was performed in the same manner as in Example 1 using a reflector in which aluminum was deposited on a finolem having irregularities. Table 2 shows the evaluation results. Comparative Example 3
  • Example 1 The evaluation was performed in the same manner as in Example 1 using a reflector in which silver was evaporated on a film having irregularities. Table 2 shows the evaluation results. Comparative Example 4 The polystyrene film deposited with silver used in Example 2 was evaluated in the same manner as in Example 1. Table 2 shows the evaluation results. Table 1 Total light transmittance Reflectance (%) Ten-point flatness Reflection Image quality (%) Total light Diffuse light Rz (/ im) Example 1 14.9 60.0 55.2 1.34 None A Example 2 13.5 60.2 49.2 1.40 None A Comparative Example 1 12.5 56.1 44.8 2.52 None B
  • Reflection Visually determine whether the observer located in front of the reflector or transflector appears on the reflective layer.
  • Image quality a liquid crystal cell having polarizing plates on both sides, each reflecting plate or reflecting semi-transmitting plate on one side, and in the case of the reflecting plate or reflecting semi-transmissive plate of the embodiment, the light scattering layer is a liquid crystal cell.
  • the reflective plate or the transflective plate of the comparative example they were bonded using an adhesive so that the metal-deposited surface was on the liquid crystal cell side.
  • an edge light type backlight was arranged on the reflective semi-transmissive plate side of the liquid crystal cell to produce an image display device of the present invention. Next, using this image display device, the quality of the displayed image was visually evaluated.
  • A The display image is easy to see because the background is white and detailed.
  • B The background is grayish and the display image is hard to see because the roughness of the reflector or transflector is bothersome.
  • Example 1 As can be clearly seen from the comparison between Example 1 and Comparative Example 1, although the transflective plate of the example and the transflective plate of the comparative example have a higher total light transmittance in the example, the transflective plate of the example is different from the transflective plate of the comparative example. The total light reflectance and diffuse light reflectance have been greatly improved.
  • the reflective semi-transmissive plate of the present invention has a smoother surface than the comparative example, but has no reflection on the reflective semi-transmissive plate, and has a high diffuse reflectance. The reflected light becomes whiter, and as a result, the quality of the displayed image is improved. Therefore, it is understood that the product of the present invention is an excellent reflective semi-transmissive plate.
  • Example 3 comparing Example 3 with Comparative Example 2 and Example 4 with Comparative Example 3, it is clear that the reflection plate of the Example and the reflective plate of the Comparative Example have different reflection characteristics. Although the total light reflectivity is almost the same as that of the plate, the diffused light reflectivity of the reflector of the example is much higher than that of the comparative example.
  • the reflecting plate of the present invention has no reflection on the reflecting plate despite its smooth surface as compared with the comparative example, and has a high diffuse reflectance, so that reflected light is high. As a result, the quality of the displayed image is improved. Therefore, it is understood that the product of the present invention is an excellent reflector.
  • Light-scattering and light-reflecting layers consisting of a resin layer in which fine particles are dispersed, and Has a reflective semi-transmissive layer, the surface of the light-scattering layer has a ten-point average roughness Rz of less than 2 ⁇ m, and the refractive index ratio between the fine particles and the resin layer other than the fine-particle portions is lower.
  • the former is 1.001 to 1.2, and the thickness of the light scattering layer is 3 to 5 O / m.

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Description

明 細 反射板お よ び反射半透過板 技術分野
本発明 は、 反射型ま た は反射半透過型液晶表示装置等に有用 な反射板ま たは反射半透過板に関する。
背景技術
携帯用 高度情報端末等に用 い られ る反射半透過型液晶表示装 置は、 バ ッ ク ラ イ ト を用 い る 透過型液晶表示装置 と 反射型液晶 表示装置の両方の機能を有 し 、 例 え ば明 る い と こ ろではバ ッ ク ラ イ ト を点灯 さ せずに反射型液晶表示装置 と して、 暗い と こ ろ ではバ ッ ク ラ イ ト を点灯 し て透過型液晶表示装置 と して使用す る こ と ができ る た め、 透過型液晶表示装置に比べて低消費電力 化が可能 と な る 。 反射半透過型液晶表示装置は、 例 えば透過型 と 同 じ偏光板を有する 液晶セ ルの背面に反射半透過板 を設置 し た も の であ り 、 こ の よ う な反射半透過板は、 例 えばポ リ エ ス テ ル フ ィ ノレ ム に硬い粒子をぶつ けて粗面化する いわゆ る サ ン ドマ ッ ト 法、 粒子 を含有 し た樹脂液をポ リ エ ス テ ル フ ィ ノレ ム に コ ー ト す る いわゆ る コ 一テ ィ ン グマ ツ ト 法、 多量の有機粒子を添加 して ポ リ エス テルフ ィ ルム を粗面化する いわゆ る粒子添加マ ツ ト 法、 お よ び異種の高分子を プ レ ン ド して ポ リ エス テルフ ィ ル ム を粗面化する いわゆ る プ レ ン ドマ ツ ト 法等に よ っ て形成 し た フ ィ ルム の粗面に、 銀ま た はアル ミ ニ ゥ ム等の金属 を光が透過 で き る 程度に蒸着する こ と に よ り 形成 して い る 。 こ の よ う に粗 面化 した フ ィ ルム上に金属 を光が透過でき る 程度に蒸着する こ と で、 反射板 と し て機能す る だけでな く 、 バ ッ ク ラ イ ト を点灯 した時に拡散板 と して機能する た め に、 液晶表示装置に用 いた 場合、 反射型 と 透過型のいずれの液晶表示装置 と して も使用す る こ と ができ る。 こ の よ う に反射半透過板は、 反射光お よ び透 過光を拡散 さ せ る ため に、 反射板 と し て用 いた場合には、 反射 板への写 り 込みや視角 に よ る 視認性の低下 を防 ぐだけ でな く 、 反射光が 白 く な る ため に、 よ り 見やすい表示画像を得 る こ と 力' でき 、 拡散板 と し て用 いた場合には、 バ ッ ク ラ イ ト の光を均一 拡散する こ と で よ り 見やすい表示画像を得る こ と ができ る。
方、 反射型液晶表示装置は、 バ ッ ク ラ イ ト を用 い る透過型 や反射半透過型液晶表示装置に比べて軽量化、 低消費電力化力' 可能なた め注 目 さ れて い る。 反射型液晶表示装置は、 例 えば透 過型 と 同 じ偏光板を有す る 液晶セ ル の背面に反射板を設置 し た も のであ り 、 こ の よ う な反射板は、 上記の反射半透過板 と 同様 に粗面化 した フ ィ ルム上に金属 を蒸着する こ と で得 られ、 粗面 化に よ っ て拡散反射を増加 さ せる こ と で、 反射型液晶表示装置 に用 いた場合、 反射板への写 り 込みや視角 に よ る 視認性の低下 を防 ぐだ けでな く 、 反射光が 白 く な る た め に、 よ り 見やすい表 示画像を得る こ と ができ る。
しか し なが ら 、 こ れ ら の反射板ま た は反射半透過板 を用 いた 場合、 粗面の粗 さ がその ま ま表示画像の品位を決定 して し ま う た め 、 表面の粗い反射板ま た は反射半透過板を用 い る と 表示画 像の品位を低下 さ せ る た め、 高精細 な画像表示が困難に な る と い う 問題が あ っ た。 ま た 、 表面の粗 さ を少な く する と 、 拡散反 射が低下す る た め に反射板ま たは反射半透過板への写 り 込みの 増加や視角 に よ る 視認性の低下、 さ ら には反射光の 白 さ が不十 分 と な る た め に表示画像の品位が低下 し て し ま う と レ、 う 問題が め つ に 。
発明 の開示
本発明者等は上記の問題点 を解決すべ く 、 鋭意検討 した結果、 微粒子 を分散 さ せた樹脂層 か ら な る 光散乱層 と 光反射層 ま た は 反射半透過層 を有 し 、 該光散乱層 の表面の +点平均粗 さ R z が 2 μ m未満であ り 、 該微粒子 と 該微粒子部分以外の樹脂層 と の 屈折率比が後者が 1 に対 し て前者が 1 . 0 0 1 〜 1 . 2 であ り 、 光散乱層 の厚 さ が 3 〜 5 0 μ ιηであ る反射板ま たは反射半透過 板を用 レ、 る こ と に よ り 、 表面 を粗面化する こ と な く 良好な反射 特性が得 られる だけでな く 、 反射型ま たは反射半透過型液晶表 示装置の よ う な画像表示装置等に用 いた場合に、 表示画像の品 位を大幅に向上でき る こ と を新規に見いだ し、 本発明 に至つ た。
即ち 、 本発明 は、
( 1 ) 微粒子を分散 さ せた樹脂層か ら な る 光散乱層 と 光反射層 ま た は反射半透過層 を有 し、 該光散乱層の表面の十点平均粗 さ R z が 2 μ m未満であ り 、 該微粒子 と 該微粒子部分以外の樹脂 層 と の屈折率比が後者が 1 に対 し て前者が 1 . 0 0 1 〜 1 . 2 であ り 、 光散乱層 の厚 さ が 3 〜 5 0 t mであ る 反射板ま た は反 射半透過板、
( 2 ) 微粒子部分以外の樹脂層 の屈折率が 1 . 3 〜 1 . 5 5 で あ る ( 1 ) に記載の反射板ま たは反射半透過板、
( 3 ) 微粒子の添加量が該微粒子部分以外の樹脂層 1 0 0 重量 部に対 し て 5 〜 5 0 重量部であ る ( 1 ) ま た は ( 2 ) に記載の 反射板ま たは反射半透過板、 ( 4 ) 微粒子の平均粒径が 0 . 5 〜 3 0 μ mであ る ·( 1 ) なレ、 し ( 3 ) のいずれか 1 項に記載の反射板ま た は反射半透過板、
( 5 ) 微粒子が真球状であ る ( 1 ) ない し ( 4 ) のいずれか 1 項に記載の反射板ま たは反射半透過板、
( 6 ) 光反射層 が金属蒸着面を有す る フ ィ ル ム であ る ( 1 ) な い し ( 5 ) のいずれか 1 項に記載の反射板ま たは反射半透過板、
( 7 ) 金属蒸着面が銀ま たはアル ミ 二 ゥ ム を蒸着 さ せた面であ る ( 6 ) に記載の反射板ま た は反射半透過板、
( 8 ) 光散乱層 が金属蒸着面に接 し て い る ( 1 ) なレヽ し ( 7 ) の いずれか 1 項に記載の反射板ま たは反射半透過板、
( 9 ) ( 1 ) ない し ( 8 ) の いずれか 1 項に記載の反射板ま た は反射半透過板 を有する 光学フ ィ ル ム 、
( 1 0 ) ( 1 ) なレ、 し ( 8 ) のいずれか 1 項に記載の反射板ま た は反射半透過板を有す る 画像表示装置、
に関する。
発明 の詳細な説明
本発明 の反射板ま た は反射半透過板は、 微粒子 を分散 さ せた 樹脂層 か ら な る 光散乱層 と 光反射層 ま た は反射半透過層 を有す る。 光散乱層 の表面は平滑に近い こ と が好ま し く 、 表面の十点 平均粗 さ R z が 2 / m未満、 よ り 好ま し く は 1 . 未満、 さ ら に好ま し く は 1 . 5 μ m未満が よ い。 光散乱層 を構成する 微粒子の屈折率は該微粒子部分以外の樹脂層 の屈折率 よ り 高 く 該微粒子 と 該微粒子部分以外の樹脂層 と の屈折率比が後者が 1 に対 して前者が 1 . 0 0 1 〜 : 1 . 2 、 よ り 好ま し く は 1 . 0 0 5 〜 : 1 . 1 5 、 さ ら に好ま し く は 1 . 0 1 〜 1 . 1 程度が よ い。
本発明 に用 い られる微粒子は、 光散乱層 の構成成分であ る微 粒子以外の樹脂層 と の屈折率比が上記の条件を満た し 、 透明 で、 樹脂層への分散性に優れてい る こ と が好ま し い。 ま た 、 形状は 球状、 特に真球状であ る こ と が好ま し く 、 その よ う な微粒子 と してはァ ク リ ル系樹脂、 ポ リ ウ レ タ ン系樹脂な どか ら な る 有機 高分子化合物の微粒子や、 シ リ 力 な どの無機化合物の微粒子が 挙げ られる。 ま た、 そ の粒径は平均粒径で 0 . 5 〜 3 0 μ m、 好ま し く は 0 . 5 〜 1 5 /x m、 よ り 好ま し く は :! 〜 Ι Ο μ ηι程 度が よ い。 ま た 、 その添加量は、 該樹脂化合物 1 0 0 重量部に 対 し て好ま し く は 5 〜 5 0 重量部、 よ り 好ま し く は 1 0 〜 4 0 重量部程度が よ い。
本発明 にお け る微粒子以外の樹脂層 は、 反射板ま た は光反射 半透過の反射の場合に は効率 よ く 光 .を入射 し 、 なおかつ反射光 を効率よ く 出射 さ せる た めに、 ま た 、 反射半透過の透過の場合 に はバ ッ ク ラ イ ト の光を効率 よ く 出射 さ せ る た め に屈折率が低 い こ と が好ま し く 、 ア ッ ベ屈折率計にお け る 屈折率が 、 1 . 3 〜 : I . 5 5 、 よ り 好ま し く は 1 . 3 〜 1 . 5 0 、 さ ら に好ま し く は 1 . 3 〜 1 . 4 8 程度が よ い。 ま た、 光散乱層 の構成成分 であ る微粒子 と の屈折率比が上記の条件を満た し、 透明で、 微 粒子の分散性に優れてい る こ と が好ま しい。 こ の樹脂層 の材質 と しては、 上記の条件を満たす も の であれば特に制限はないが、 屈折率を低 く す る た めに、 例 えばフ ッ 素原子含有高分子化合物 か ら な る も のが好ま しい。 フ ッ 素原子含有高分子化合物 と して は、 例 えばフ ッ 素原子含有溶剤可溶型ポ リ マ ーや熱又はエネル ギ一線に よ り 硬化処理 さ れて得 られ る フ ッ 素原子含有溶剤不溶 型ポ リ マーが あげ られる。
フ ッ 素原子含有溶剤可溶型ポ リ マ ー と し て は、 例 えばフ ルォ ロ ォ レ フ イ ン ビニルエー テ ル交互共重合体 ( F E V E ) 、 ポ リ フ ッ 化 ビニ リ デ ン、 フ ッ 化 ビニ リ デ ン と テ ト ラ フ ノレォ ロ ェチ レ ン と の共重合体、 フ ッ 化 ビニ リ デン と テ ト ラ フ ルォ ロ エチ レ ン と へキサ フ ルォ ロ プ ロ ピ レ ン と の共重合体等が あげ られる。 又、 熱又はエ ネ ル ギー線に よ り 硬化処理 さ れて得 ら れ る フ ッ 素原子 含有溶剤不溶型ポ リ マー と し ては、 例 えば水酸基、 カ ルボキ シ ル基含有の F E V E にィ ソ シアナ一 ト 系ゃメ ラ ミ ン系 の硬化剤 を用 いて硬化 さ せた も のや、 末端にィ ソ シアナ一 ト 基を有す る パー フ ルォ ロ ア ル キルエーテ ル と 末端に ヒ ド ロ キ シル基を有す る ノ、。一フ ルォ ロ アルキルエー テ ル と の反応に よ っ て得 られる 熱 硬化型フ ッ 素樹脂 を熱硬化 し て得 ら れる ポ リ マー、 パー フ ルォ 口 ア ル キ ル基 を有する ァ ク リ ル酸エ ス テ ル を含有する エネル ギ 一線硬化型フ ッ 素樹脂にェネルギ一線 (例 えば紫外線) を照射 し て得 られる ポ リ マー等が あ げ られる。
ま た 、 本発明 にお け る 樹脂層 (光散乱層) の厚 さ は、 好ま し く は 3 〜 5 0 μ m 、 よ り 好ま し く は 1 0 〜 4 0 /z m程度が よ い。 ま た、 該厚 さ は微粒子の平均粒径 よ り も厚い こ と が好ま しい。
ま た 、 本発明 で使用 さ れ る 光反射半透過層 は、 光反射能 と 光 透過能の双方の機能を有する 層 の こ と であ る。 光反射半透過層 と し て は、 例 え ば上記の反射板の製法 と 同様にプラ ス チ ッ ク フ イ ノレ ム に銀やア ル ミ ニ ウ ム等の金属 を光が透過す る 程度の厚 さ に蒸着 さ せた鏡面反射板や粘着剤 に酸化チ タ ンゃマイ 力 等の フ イ ラ一を 添加 し た も の な どが挙げ ら れ る 。 ま た 、 使用す る 金属 の種類に よ っ て も 反射率が異な る た め 、 よ り 高い反射率を得 る た めには、 金属 と して銀を用 レヽ る こ と が好ま し い。 ま た、 該反 射半透過板の透過率は、 用 い る反射半透過型液晶表示装置が透 過、 反射いずれを重視す る かに よ っ て異な る た め に、 蒸着層 の 厚 さゃフ ィ ラ ーの添加量に よ っ て適宜調節 さ れ る。
本発明で使用 さ れる 光反射層 と して は、 例 え ばプラ ス チ ッ ク フ ィ ルム に銀やアル ミ ニ ウ ム等の金属 を蒸着 さ せた鏡面反射板 や、 例 えばアル ミ ニ ウ ム箔の よ う に金属 を延ば し て平滑な薄レ、 フ ィ ル ム状に加工 した も のな どが挙げ られ る。 ま た、 使用す る 金属の種類に よ っ て も反射率が異な る た め、 よ り 高い反射率を 得る ためには、 金属 と して銀を用 レ、 る こ と が好ま しい。
ま た、 本発明 で使用 さ れる 光反射層 ま た は反射半透過層の金 属 (蒸着) 面が酸素や水分等に よ り 劣化 しやすい場合には、 金 属 (蒸着) 面に劣化防止のた めの保護層 を形成する こ と も 可能 であ る。 そ の よ う な劣化防止処理は金属の種類、 所望 と す る 耐 久性に応 じて適宜施 さ れる。
本発 明 の反射半透過板 は 、 全光線透過率が 好 ま し く は 5 〜 5 0 %、 よ り 好ま し く は 1 0 〜 4 5 %、 全光線反射率が好ま し く は 4 0 〜 9 0 %、 よ り 好ま し く は 4 5 〜 8 0 %程度であ る が、 目 的に よ り 異な る。 例 え ば反射能を重視する 場合、 全光線透過 率が好ま し く は 5 〜 3 0 %、 よ り 好ま し く は 1 0 〜 2 0 %程度 であ り 、 全光線反射率が好ま し く は 6 0 〜 9 0 %、 よ り 好ま し く は 7 0 〜 8 0 %程度であ る 。 ま た 、 透過能を重視す る場合、 全光線透過率が好ま し く は 3 0 〜 5 0 %、 よ り 好ま し く は 3 5 〜 4 5 %程度であ り 、 全光線反射率が好ま し く は 4 0 〜 6 0 %、 よ り 好ま し く は 4 5 〜 5 5 %程度であ る。
本発明 の反射半透過板は、 上記の光散乱層 と 光反射半透過層 が 1 つ の基材上に存在 し た も の で も 良 く 、 ま た光散乱層 を有す る透明 な基材 と 光反射半透過層 を 、 他の透明 な基材を介 して も し く は介す る こ と な く 接合 し た も の で も 良い。 本発明 の反射半 透過板で使用す る 基材 と し て は、 例 えばプラ ス チ ッ ク フ ィ ル ム が挙げ ら れ る。 プラ ス チ ッ ク と し て は、 熱可塑性樹脂、 熱硬化 性樹脂、 紫外線等のェネルギ一線硬化型樹脂等が使用 で き 、 例 えばポ リ エチ レ ン 、 ポ リ プ ロ ピ レ ン等の ポ リ オ レ フ ィ ン榭脂、 ポ リ エ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト 等 の ポ リ エ ス テ ル樹脂、 ト リ ア セ チノレセ ル ロ ー ス 、 ブチルセ ル 口 一 ス 等のセ ル ロ ー ス樹脂、 ポ リ ス チ レ ン 、 ポ リ ウ レ タ ン 、 塩化 ビュ ル、 ァ ク リ ノレ樹脂、 ポ リ 力 ーボネー ト 樹脂、 ア タ リ レー ト 樹脂等が挙げ ら れる。 ま た、 他 の透明 な基材 と し て は、 例 え ば偏光板や位相差板に代表 さ れ る シー ト 状光学部材等の機能性シー ト 状部材が あ げ ら れ る。 こ の よ う な光散乱層 と 光反射半透過層 の 間に機能性シー ト 状部材を 設 け た反射半透過板は、 機能性反射半透過板 と 言 う こ と ができ る。
ま た 、 本発明 の反射板は、 上記の 光散乱層 と 光反射層が 1 つ の基材上に存在 し た も の で も 良 く 、 ま た光散乱層 を有す る透明 な基材 と 光反射層 を有す る 基材 と を 、 他の透明 な基材を介 し て も し く は介す る こ と な く 接合 し た も ので も 良い。 好ま し レ、 も の と し て は、 光反射層 と 光散乱層が接 し た も のであ る。 本発明 の 反射板で使用す る 基材 と して は、 例 えばプラ ス チ ッ ク フ ィ ル ム が挙げ ら れ る。 プ ラ ス チ ッ ク と し て は、 熱可塑性樹脂、 熱硬化 性樹脂、 紫外線等のェネルギ一線硬化型樹脂等が使用 で き 、 例 え ばポ リ エ チ レ ン 、 ポ リ プ ロ ピ レ ン 等 の ポ リ オ レ フ ィ ン樹脂 、 ポ リ エ チ レ ン テ レ フ タ レ 一 ト 等の ポ リ エ ス テ ル樹脂、 ト リ ア セ チ ノレ セ ノレ ロ ー ス 、 ブチ ルセ ル ロ ー ス 等のセ ノレ ロ ー ス 樹月旨、 ポ リ ス チ レ ン 、 ポ リ ウ レ タ ン 、 塩化 ビュ ル、 ア タ リ ノレ樹脂 、 ポ リ 力 ーボネー ト 樹脂、 ア タ リ レ ー ト 樹脂等が挙げ ら れ る。 ま た 、 他 の透明 な基材 と し て は、 例 え ば偏光板や位相差板に代表 さ れ る シ ー ト 状光学部材等の機能性 シ ー ト 状部材が あ げ られ る 。 こ の よ う な光散乱層 と 光反射層 の間 に機能性シー ト 状部材 を設 けた 反射板は、 機能性反射板 と 言 う こ と ができ る。
本発明 におけ る 光散乱層 を光反射層 ま た は反射半透過層上に 形成する場合、 例 えば上記フ ッ 素原子含有溶剤可溶型ポ リ マ ー 、 ま たは熱硬化型フ ッ 素樹脂、 ま たはェネルギ一線硬化型フ ッ 素 樹脂、 お よ び微粒子を、 又必要に応 じて反応性化合物、 硬化剤 (熱硬化型フ ッ 素樹脂の場合) 、 又は反応開始剤 (紫外線硬化 型フ ッ 素樹脂の場合) を溶媒中 に添加 して 、 均一に溶解 も し く は分散 さ せ、 所望の濃度 と な る よ う に調節 し た混合分散液を 、 光反射層 ま たは反射半透過層 の金属 (蒸着) 面上に均一な膜厚 にな る よ う に塗布 し 、 溶媒を好ま し く は加熱に よ り 除去 し 、 熱 硬化型の場合に は さ ら に硬化する ま で加熱 し 、 ェネルギ一線硬 化型樹脂組成物の場合にはェネルギ一線を照射 し て硬化 さ せ る こ と に よ り 得 られる。 溶媒 と しては、 該 フ ッ 素原子含有化合物、 ま たは該化合物 を含有する 樹脂組成物 を溶解す る よ う な溶媒が 好ま し く 、 例 え ば ト ルエ ン、 キ シ レ ン等の芳香族類、 メ タ ノ ー ノレ 、 エ タ ノ ー ノレ 、 イ ソ プ ロ ピ ノレ ア ノレ コ 一 ノレ等のア ル コ ー ノレ類、 アセ ト ン 、 メ チルェチルケ ト ン等の ケ ト ン類、 酢酸ェチル、 酢 酸ブチル等のエ ス テ ル類等が あげ ら れ る。 ま た 、 ノ 一 フ ルォ ロ アル キ ル化合物 を使用す る 場合には、 例 え ばパー フ ルォ ロ ア ル キル化合物カゝ ら な る いわ ゆ る フ ッ 素系溶媒を使用する こ と が で き る。 こ れ ら の溶媒は単独で用 いて も 良 く 、 ま た任意の割合で 混合 し て用 いて も 良い。 ま た、 必要に応 じ て用 い られ る反応性 化合物 と し て は、 例 えばア タ リ ノレ系 、 ウ レ タ ン系 、 ア ク リ ル ゥ レ タ ン系 、 エポ キ シ系、 シ リ コ ー ン系等の反応性化合物が挙げ られる。
ま た、 微粒子の分散性に乏 し い と き は、 硫酸エ ス テ ル系、 モ ノ カ ルボ ン酸系 、 ポ リ カ ルボ ン酸系等のァ ニオ ン系界面活性剤、 高級脂肪族ア ミ ン の 4 級塩等のカ チオ ン系界面活性剤、 高級脂 肪酸ポ リ エ チ レ ン グ リ コ ールエ ス テ ル系 等 の ノ ニ オ ン界面活性 剤、 シ リ コ ン系界面活性剤、 フ ッ 素系界面活性剤、 ァマイ ドエ ス テ ル結合を有す る 高分子活性剤等の種々 の分散剤を用 い る こ と が好ま し い。
ま た、 前記混合分散液を塗布す る 方法 と し て は、 特に限定 さ れな いが 、 光散乱層 の特性を一定にす る た め に均一な膜厚にす る こ と が好ま し く 、 例 えば コ ンマ コ ー ト 方式、 ワ イ ヤーバー方 式、 デ ィ ッ プ コ ー ト 方式、 ス ピ ン コ ー ト 方式、 グ ラ ビア方式、 マイ ク ロ グ ラ ビア方式、 ド ク タ 一ブ レー ド方式等種々 の塗工方 式を用 レ、 る こ と ができ る。 熱硬化型の場合には、 透明 な フ ィ ノレ ム の耐熱温度、 加工性を考慮 して適切 な硬化温度に よ り 硬化 さ せる のが よ い。 エネル ギー線硬化型の場合、 硬化時に使用 さ れ る エネルギー線 と しては、 好ま し く は、 高圧水銀 ラ ンプ、 低圧 水銀ラ ンプ、 キセ ノ ン ラ ン プ、 殺菌灯、 レーザー光な どか ら得 ら れ る 2 0 0 0 オ ン グ ス ト ロ ー ム 〜 7 0 0 0 オ ン グ ス ト ロ ー ム の波長 を有す る 電磁波エネルギー (例 えば紫外線) や電子線、 X線、 放射線等の高エネルギー線が あげ られる 。 ェネルギ一線 の照射時間は、 エネルギー線の強度に よ る が 、 通常は 0 . 1 秒 〜 1 0 秒程度で十分であ る。
ま た、 本発明 の反射板ま た は反射半透過板を用 い、 偏光板ま たは位相差板 ま たは偏光板 と 位相差板 と を貼 り 合わせた楕円偏 光板 と 粘着剤 を用 いて貼 り 合わす こ と に よ っ て 、 偏光板ま た は 位相差板ま た は楕円偏光板な どの本発明 の光学フ ィ ル ム を作製 する こ と ができ る。
こ の よ う に し て得 られた本発明 の反射板 ま た は反射半透過板 を反射型ま たは反射半透過型液晶表示装置の よ う な画像表示装 置に用 い る 場合、 例 え ば粘着剤を用 いて 、 液晶セ ル の片面に本 発明 の反射板ま たは反射半透過板を貼合 し 、 さ ら に も う 一方の 面に偏光板ま た は楕円偏光板を同様に粘着剤 を用 いて貼合す る こ と に よ り 、 本発明 の画像表示装置が得 ら れる。
実施例
以下実施例 と 比較例を挙げて本発明 を さ ら に具体的に説明す る。
実施例 1
ノレ ミ フ ロ ン L F — 6 0 0 (旭硝子社製、 熱硬化型樹脂、 ア ツ ベ屈折率計におけ る硬化後の屈折率 1 . 4 6 、 固形分 5 0 % キ シ レ ン溶液) 1 0 0 重量部、 硬化剤 と し て コ ロ ネー ト L ( 日 本 ポ リ ウ レ タ ン工業社製、 固形分 4 5 % 、 酢酸ェチル : ト ルエ ン = 1 : 1 溶液) 2 . 9 重量部、 ジラ ウ リ ン酸— ジ一 n — ブチル 錫 (固形分 0 . 0 1 5 % ト ルエ ン溶液) 0 3 6 重量部、 平均 粒径 6 μ m、 屈折率 1 . 4 9 の ア ク リ ル系樹脂か ら な る微粒子
1 0 重量部を混合 し て高速撹拌 して 混合分散液を調製 し 、 それ を ア ル ミ ニ ウ ム を蒸着 したポ リ エ ス テ ル フ ィ ル ム (全光線透過 率力; 1 7 . 7 % ) の金属 (ァノレ ミ ニ ゥ ム) 蒸着面上に コ ンマ コ —タ を用いて塗布 し 、 溶剤を除去 した後、 さ ら に 1 0 0 °Cで 2 0 分間熱処理 し て硬化 さ せ、 光散乱層 の厚 さ が 3 0 μ m の本発明 の反射半透過板 を得た。 得 られた反射半透過板の評価結果を表
1 に示 し た。 実施例 2
ル ミ フ ロ ン L F — 6 0 0 (旭硝子社製、 熱硬化型樹脂、 ア ッ ベ 屈折率計に おけ る硬化後の屈折率 1 . 4 6 、 固形分 5 0 %キ シ レ ン溶液) 1 0 0 重量部、 硬化剤 と し て コ ロ ネ ー ト H L ( 日 本 ポ リ ウ レ タ ン 工業社製、 固形分 4 5 %、 酢酸ェチル : ト ルエ ン = 1 : 1 溶液) 2 . 9 重量部、 平均粒径 6 〃 m、 屈折率 1 . 4 9 のァ ク リ ル 系樹脂か ら な る 微粒子 1 4 重量部 を混合 して 高速撹 拌 して混合分散液を調製 し た。 得 ら れた混合分散液 と厚 さ 8 0 〃 mの ト リ アセ チルセル 口 一ス フ イ ル ム を 用 いて、 実施例 1 と 同様の操作 に よ り 光散乱層の厚 さ が 3 0 mの光散乱層 を有す る フ ィ ル ム を得た。 次に実施例 1 で用 い た アル ミ ニ ウ ム を蒸着 したポ リ エス テル フ ィ ル ム の アル ミ ニ ウ ム 蒸着面 と 、 上述の光 散乱層 を有す る フ ィ ル ム の フ イ リレ ム面 ( ト リ アセ チルセ ル 口 一 ス側) を粘着剤 を用 いて貼 り 合わせ、 本発明の反射半透過板を 得た。 得 ら れた フ ィ ルム の評価結果を表 1 に示 し た。
実施例 3
ポ リ エス テル フ ィ ルム に アル ミ ニ ウ ム を 蒸着 し た反射板を用 い る 以外 は実施例 1 と 同様の 操作 に よ り 、 光散乱層 の厚 さ が 3 ◦ 〃 mの本発明の反射板を得た 。 得 ら れた反射板の評価結果 を表 2 に示 し た。 実施例 4
ポ リ エ ス テル フ ィ ルム に銀を蒸着 した反射板 を用 い る 以外は 実施例 1 と 同様の操作に よ り 、 光散乱層 の厚 さ が 3 0 μ mの本 発明 の反射板を得た。 得 られた反射板の評価結果を表 2 に示 し た。
実施例 5
実施例 4 で用 いた銀を蒸着 し た ポ リ エ ス テルフ ィ ル ム を用 い る 以外は実施例 2 と 同様の操作に よ り 本発明 の反射フ ィ ル ム を 得た。 得 られた フ ィ ル ム の評価結果を表 2 に示 した。
比較例 1
凹凸の あ る ポ リ エ ス テ ノレ フ イ ノレ ム上にアル ミ ニ ウ ム を蒸着 し た反射半透過板 (全光線透過率が 1 2 . 5 % ) を用 いて実施例 1 と 同様に評価 した。 評価結果を表 1 に示 した。
比較例 2
凹凸の あ る フ イ ノレム上に アル ミ ニ ウ ム を蒸着 し た反射板を用 いて実施例 1 と 同様に評価 し た。 評価結果を表 2 に示 し た。 比較例 3
凹凸の あ る フ ィ ル ム上に銀を蒸着 し た反射板を用 いて実施例 1 と 同様に評価 し た。 評価結果を表 2 に示 し た。 比較例 4 実施例 2 で用 いた銀を蒸着 したポ リ エ ス テ ル フ ィ ルム を実施 例 1 と 同様に評価 した。 評価結果を表 2 に示 した。 表 1 全光線透過率 反射率 (%) 十点平 さ 写り込み 画像品位 (%) 全光線 拡散光線 Rz (/im) 実施例 1 14. 9 60. 0 55. 2 1. 34 なし A 実施例 2 13. 5 60. 2 49. 2 1. 40 なし A 比較例 1 12. 5 56. 1 44. 8 2. 52 なし B
表 2 反射率 (%) 十点平均粗さ 写り込み 画像品位 全光線 拡散光線 Rz (jum) 実施例 3 80. 0 72. 7 1. 34 な し A 実施例 4 91. 2 85. 2 1. 34 な し A 実施例 5 90. 3 75. 9 1. 40 な し A 比較例 2 79. 9 67. 2 2. 52 なし B 比較例 3 90. 5 74. 9 3. 04 なし B 比較例 4 94. 5 0. 8 0. 04 あり C 全光線透過率、 全光線反射率お よ び拡散光線反射率 : 日 立社 製分光光度計を用 いて測定 +点平均粗 さ : レーザーテ ッ ク 社製 レーザ一顕微鏡を用 いて 測定。
写 り 込み : 反射板ま た は反射半透過板正面に位置す る観察者 の姿が反射層 に写る か ど う かを 目 視で判定。
画像品位 : 両面に偏光板 を有する 液晶セ ルの片面に各反射板 ま た は反射半透過板を 、 実施例の反射板 ま た は反射半透過板の 場合には光散乱層 が液晶セ ル側に な る よ う に、 比較例の反射板 ま たは反射半透過板の場合に は金属蒸着面が液晶セ ル側に な る よ う に、 それぞれ粘着剤 を用 いて貼合 し た。 次に反射半透過板 の場合に は、 液晶セ ルの反射半透過板側にエ ッ ジラ イ ト 型のバ ッ ク ラ イ ト を配置 して本発明 の画像表示装置を作製 し た。 次い で こ の画像表示装置を用 いて 、 表示 さ れ る 画像の品位 を 目 視に て評価 した。
A : 背景が 白 く 、 き め細かいた め に表示画像が見やすい。 B : 背景が灰色っ ぽ く 、 反射板 ま た は反射半透過板の粗 さ が気にな り 表示画像が見に く い。
C : 背景が灰色っ ぽ く 、 写 り 込みが あ る た め に表示画像が 見に く い。
表 1 カゝ ら 明 ら 力、な よ う に、 実施例 1 と 比較例 1 を対比する と 、 実施例の反射半透過板 と 比較例の反射半透過板 と は実施例の方 が全光線透過率が高いに も かかわ ら ず、 実施例の反射半透過板 は比較例の反射半透過板 よ り 全光線反射率お よ び拡散光線反射 率が大幅に 向上 し て い る。 又、 本発明 の反射半透過板は比較例 に比べて表面が平滑であ る に も かかわ らず反射半透過板への写 り 込みが な く 、 ま た、 拡散反射率が高いた め に反射光が よ り 白 く な り 、 こ れ ら の結果 と し て表示画像の品位が 向上 し て レ、 る 。 従 っ て 、 本発明 品 は優れた反射半透過板であ る こ と が判 る。
ま た、 表 2 カゝ ら 明 ら カゝな よ う に 、 実施例 3 と 比較例 2 、 ま た 実施例 4 と 比較例 3 を対比す る と 、 実施例の反射板 と 比較例 の 反射板 と は全光線反射率が同程度で あ る に も かかわ ら ず、 実施 例の反射板は比較例の反射板 よ り 拡散光線反射率が大幅に 向上 し て い る 。 又 、 本発明の反射板は比較例に比べて表面が平滑で あ る に も かかわ らず反射板への写 り 込みが な く 、 ま た 、 拡散反 射率が高いた め に反射光が よ り 白 く な り 、 こ れ ら の結果 と し て 表示画像の 品位が 向上 し て い る。 従 っ て 、 本発明 品 は優れた反 射板であ る こ と が判 る。
発明 の効果
微粒子 を 分散 さ せた樹脂層 か ら な る 光散乱層 と 光反射層 ま た は反射半透過層 を有 し、 該光散乱層 の表面の十点平均粗 さ R z が 2 μ m未満であ り 、 該微粒子 と 該微粒子部分以外の樹脂層 と の屈折率比が後者が 1 に対 して前者が 1 . 0 0 1 〜 1 . 2 であ り 、 光散乱層の厚 さ が 3 〜 5 O / m であ る 反射板ま た は反射半 透過板であ っ て 、 こ の反射板ま た は反射半透過板を反射型ま た は反射半透過型液晶表示装置等に用 い る こ と に よ り 、 表示画像 の品位を 向上でき る だけでな く 、 高精細な画像表示が可能 と な る。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . 微粒子を分散 さ せた樹脂層か ら な る 光散乱層 と 光反射層 ま た は反射半透過層 を有 し 、 該光散乱層の表面の十点平均粗 さ
R z が 2 m未満であ り 、 該微粒子 と 該微粒子部分以外の樹脂 層 と の屈折率比が後者が 1 に対 し て前者が 1 . 0 0 1 〜 1 . 2 であ り 、 光散乱層 の厚 さ が 3 〜 5 Ο μ πιであ る 反射板ま たは反 射半透過板。
2 . 微粒子部分以外の樹脂層の屈折率が 1 . 3 〜 1 . 5 5 で あ る 請求項 1 に記載の反射板ま たは反射半透過板。
3 . 微粒子の添加量が該微粒子部分以外の樹脂層 1 0 0 重量 部に対 し て 5 〜 5 0 重量部であ る 請求項 1 ま た は 2 に記載の反 射板ま た は反射半透過板。
4 . 微粒子の平均粒径が 0 . 5 〜 3 0 mであ る請求項 1 な い し 3 のいずれか 1 項に記載の反射板ま た は反射半透過板。
5 . 微粒子が真球状であ る 請求項 1 ない し 4 のいずれか 1 項 に記載の反射板ま た は反射半透過板。
6 . 光反射層 が金属蒸着面 を有す る フ ィ ル ム であ る 請求項 1 な い し 5 の いずれか 1 項に記載の反射板ま た は反射半透過板。
7 . 金属蒸着面が銀ま たはア ル ミ ニ ウ ム を蒸着 さ せた面であ る 請求項 6 に記載の反射板ま たは反射半透過板。
8 . 光散乱層 が金属蒸着面に接 し て い る 請求項 1 な い し 7 の いずれか 1 項に記載の反射板ま たは反射半透過板。
9 . 請求項 1 な い し 8 のいずれか 1 項に記載の反射板ま た は 反射半透過板を有する光学フ ィ ルム。
1 0 . 請求項 1 ない し 8 のいずれか 1 項に記載の反射板ま た は反射半透過板を有する 画像表示装置。
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