光学膜、圆偏振片及有机电致发光显示装置制造方法及图纸

技术编号:12481883 阅读:263 留言:0更新日期:2015-12-10 18:52
本发明专利技术提供一种相对于湿度变动的色度和反射特性的变化得到抑制,且还兼具作为偏振片保护膜的功能的光学膜、具备该光学膜的圆偏振片及具备该圆偏振片的有机电致发光显示装置。所述光学膜的特征在于,以波长550nm测得的膜面内的相位差值Ro550在120~160nm的范围内,以波长450nm及550nm分别测得的膜面内的相位差值Ro450和Ro550的比值Ro450/Ro550在0.65~0.99的范围内,纤维素衍生物的葡萄糖骨架所具有的取代基的一部分为具有多重键的取代基,具有多重键的取代基的最大吸收波长在特定范围,且取代基的至少一部分与葡萄糖骨格醚键合。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】光学膜、圆偏振片及有机电致发光显示装置
本专利技术涉及一种对于可见光中的广带域的光显示出λ/4相位差,且在各种使用环境中的性能稳定性得以提高的光学膜和具备该光学膜的圆偏振片及有机电致发光显示装置。
技术介绍
近年来,对于作为通常的显示装置逐渐普及的液晶显示装置,要求提高其显示性能和耐久性,要求能够以广阔视角得到对比度良好且平衡的显示图像。针对这样的要求,作为液晶显示装置的显示形式,开发了VA(VerticalAlignment)方式、OCB(OpticalCompensatedBend)方式、及IPS(In-PlaneSwitching)方式等的液晶面板,这些面板相对于现有的TN(TwistNematic)方式的液晶面板,具有较宽的视角,且可实现优异的显示性能。另一方面,当前对节电化的要求提高,并且对于视角特性和显示性能的要求也正进一步提高,从这样的观点考虑,作为新方式的显示装置,使用有机电致发光(以下,简记为有机EL)作为背光源的显示装置、即有机EL显示装置作为下一代的显示装置备受瞩目。有机EL显示装置的光源自身的每个像素可独立地进行ON/OFF驱动,消耗电力相对于在图像显示时背光源总是点亮的液晶显示装置变小。另外,在控制图像显示时的每个像素的光的透过及不透过时,在液晶显示装置中,液晶单元和设置在其两面的偏振片是必须的,与此相对,在有机EL显示装置中,可通过光源自身的ON/OF形成图像,因此,不需要液晶显示装置这样的结构,有望形成能够得到非常高的正面对比度,并且视角特性优异的显示装置。特别是通过使用发光为B、G、R的各个颜色的有机EL元件,可以不需要液晶显示装置中所必需的彩色滤光片,因此,在有机EL显示装置中,有望得到更高的对比度。另一方面,在有机EL显示装置中,为了在观看侧高效地导出来自发光层的光,通常为如下方式:使用光反射性高的金属材料作为构成阴极的电极层,或者另行设置金属板作为反射部件,在与光导出面相反侧的面设置具有镜面的反射部件。然而,有机EL显示装置如上所述与液晶显示装置不同,不具备交叉尼科尔配置的偏振片,因此,存在一下问题:外部光在光导出用的反射部件反射而产生映入,在照度高的环境下对比度大幅降低。为了解决这样的问题,例如公开了一种使用圆偏振光元件防止镜面的外部光反射的方法(例如参照专利文献1)。专利文献1中所记载的圆偏振光元件叠层吸收型直线偏振片和λ/4相位差膜而形成,并使得各自的光轴以45°或者135°交叉。但是,在现有的相位差板中,相对于单色光,可调整为光线波长的λ/4或λ/2的相位差,但相对于可见光域的光线混合而成的合成波即白色光,存在各波长的偏振光状态产生分布而转换为有色的偏振光这样的问题。这是因为构成相位差板的材料对相位差而言具有波长分散性。为了解决这样的问题,对能够对宽波长域的光赋予均匀相位差的广带域相位差板进行有各种研究。例如公开了一种将双折射光的相位差为1/4波长的λ/4波长板和双折射光的相位差为1/2波长的λ/2波长板以各自光轴交叉的状态贴合而成的相位差板(例如参照专利文献2。)。然而,在制造上述提出的相位差板时,需要调节二片高分子膜的光学方向(光轴或慢轴)的繁杂工序,并且需要以粘接层贴合多个膜,因此,结果会破坏可薄型化的有机EL显示装置的优点,因此,要求开发一种不需要叠层的单层构成的广带域λ/4相位差板。另外,与液晶显示装置的情况同样,圆偏振片中所使用的上述吸收型直线偏振片通常可使用将吸附了二色性色素的聚乙烯醇树脂(以下,简记为PVA)以高倍率进行拉伸而得到的起偏镜,这样的起偏镜膜非常容易受到外部环境的影响,与起偏镜膜一样需要保护膜。作为起偏镜的保护膜,可广泛使用与作为起偏镜使用的PVA的粘接性优异,且具有优异的全光透过率并使用了纤维素酯等纤维素树脂的偏振片保护膜。因此,偏振片成为以该偏振片保护膜夹持起偏镜两面的形态,为了使其作为圆偏振片发挥功能,需要进一步在其叠层λ/4相位差膜。然而,若在偏振片保护膜上叠层λ/4相位差膜,则因偏振片保护膜所具有的微小相位差特性导致从期望的光学特性即λ/4的相位差产生偏离,伴随构成部件的增加,成为厚膜化的原因,因此,目前要求开发一种在发挥作为偏振片保护膜的功能的同时也作为广带域λ/4板发挥功能的光学膜。作为以单层结构得到广带域λ/4相位差膜的技术,公开了一种使用使具有正的折射率各向异性的高分子的单体单元和具有负的双折射性的单体单元共聚而成的高分子膜,通过单轴拉伸制成λ/4相位差膜的方法(例如参照专利文献3)。该单轴拉伸而成的高分子膜由于波长分散具有逆分散性,因此,可利用1片相位差膜制作广带域λ/4板。但是,在作为偏振片保护膜所要求的对起偏镜的粘接性方面存在问题,并且存在无法充分得到全光线透过率这样的问题。另外,作为液晶显示装置用的光学膜,正在研究兼具光学补偿功能和作为偏振片保护膜的功能的光学膜。作为这样的膜,研究了对纤维素酯膜赋予了期望相位差而得到的光学膜,例如,作为VA方式的相位差膜,公开了一种使用纤维素酯树脂制造面内相位差Ro为50nm左右、厚度方向的相位差Rt为130nm左右的相位差膜的光学膜(例如参照专利文献4)。然而,纤维素酯树脂通过降低取代度,相位差显现性相对提高,另一方面,波长分散特性存在逆波长分散性减弱的倾向,若提高取代度,则虽然逆波长分散性提高,但具有相位差显现性降低这样的特性。因此,存在为了以单层得到广带域的λ/4板而不得不增加膜厚的问题。作为其它方法,还研究了一种通过在纤维素酯树脂中加入相位差(延迟)上升剂或波长分散调节剂等各种添加剂来提高相位差显现性和波长分散性的技术,但若大量添加添加剂,则存在膜的品质降低,产生耐久性或透明性的劣化的问题,寻求改善。针对上述技术问题,研究了一种通过在纤维素酯树脂中导入特定芳香族酯基来改善纤维素酯树脂膜的波长分散特性的技术(例如参照专利文献5)。根据专利文献5中所提出的方法,可在不降低纤维素酯树脂膜的相位差显现性的情况下自由地控制波长分散特性。然而,本专利技术人对专利文献5中所提出的
技术实现思路
进行了详细研究,结果发现,通过调整专利文献5中所记载的纤维素酯树脂的取代基来调整相位差及相位差的波长分散特性,从而制造广带域λ/4相位差膜并将其用作有机EL显示装置用的圆偏振片的情况下,存在因使用环境的不同而产生显示图像的色调不均或反射不均等问题。在有机EL显示装置的使用环境中,特别是在湿度变动的情况下,明显容易产生上述问题,认为需要尽快改良。现有技术文献专利文献专利文献1:日本特开平8-321381号公报专利文献2:日本特开平10-68816号公报专利文献3:国际公开第2000/026705号专利文献4:日本特开2007-47537号公报专利文献5:日本特开2008-95026号公报
技术实现思路
专利技术所要解决的技术问题本专利技术是鉴于上述问题而完成的,其解决问题在于,提供一种光学膜、具备该光学膜的圆偏振片及具备该圆偏振片作为防反射部件的有机电致发光显示装置,所述光学膜在用于有机电致发光显示装置中用作防反射部件的圆偏振片的情况下,可对可见光中广带域的光实质上赋予λ/4的相位差,而且,湿度变动引起的光学性能的变动得到抑制,且还兼具作为偏振片保护膜的功能。用于解决技术问题的技术方案本专利技术人鉴于上述本文档来自技高网
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光学膜、圆偏振片及有机电致发光显示装置

【技术保护点】
一种光学膜,其含有纤维素衍生物,该光学膜在温度23℃、相对湿度55%的环境下以波长550nm测得的膜面内的相位差值Ro550在120~160nm的范围内,以波长450nm以及550nm分别测得的膜面内的相位差值Ro450和Ro550的比值Ro450/Ro550在0.65~0.99的范围内,其中,该纤维素衍生物的葡萄糖骨架所具有的取代基满足下述要件(a)~(c):(a)所述取代基的一部分为具有多重键的取代基,且该具有多重键的取代基相对于每个葡萄糖骨架单元的平均取代度为0.1~3.0的范围内,(b)所述具有多重键的取代基的最大吸收波长在220~400nm的范围内,(c)葡萄糖骨架所具有的取代基的至少一部分与该葡萄糖骨架形成醚键,该具有醚键的取代基相对于每个葡萄糖骨架单元的平均取代度为1.0~3.0的范围内。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】2013.03.21 JP 2013-0575281.一种光学膜,其含有纤维素衍生物,该光学膜在温度23℃、相对湿度55%的环境下以波长550nm测得的膜面内的相位差值Ro550在120~160nm的范围内,以波长450nm以及550nm分别测得的膜面内的相位差值Ro450和Ro550的比值Ro450/Ro550在0.65~0.99的范围内,其中,该纤维素衍生物的葡萄糖骨架所具有的取代基满足下述要件(a)~(d):(a)所述取代基的一部分为具有多重键的取代基,且该具有多重键的取代基相对于每个葡萄糖骨架单元的平均取代度为0.1~3.0的范围内,(b)所述具有多重键的取代基的最大吸收波长在220~400nm的范围内,(c)葡萄糖骨架所具有的取代基的至少一部分与该葡萄糖骨架形成醚键,该具有醚键的取代基相对于每个葡萄糖骨架单元的平均取代度为1.0~3.0的范围内,(d)所述葡萄糖骨架所具有的具有多重键的取代基的至少一部分与该葡萄糖骨架形成醚键。2.根据权利要求1所述的光学膜,其中,所述与葡萄糖骨架形成醚键的取代基相对于每个葡萄糖骨架单元的平均取...

【专利技术属性】
技术研发人员:中泽幸仁木暮翠谷原范江三岛贤治连理英子
申请(专利权)人:柯尼卡美能达株式会社
类型:发明
国别省市:日本;JP

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