【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】光学膜、圆偏振片、有机电致发光显示装置
[0001]本专利技术涉及一种光学膜、圆偏振片及有机电致发光显示装置。
技术介绍
[0002]具有折射率各向异性的光学各向异性层适用于有机电致发光(EL)显示装置的防反射膜及液晶显示装置的光学补偿膜等各种用途。
[0003]例如,在专利文献1中,公开有将显示规定的光学特性的2种光学各向异性层层叠而成的相位差片。
[0004]以往技术文献
[0005]专利文献
[0006]专利文献1:日本专利第5960743号
技术实现思路
[0007]专利技术要解决的技术课题
[0008]本专利技术人等对层叠有专利文献1中所记载的光学各向异性层的光学膜进行研究的结果,确认到在作为圆偏振片用于有机EL显示装置中时,正面方向及倾斜方向上的黑色的着色的抑制存在改善的余地。
[0009]本专利技术的课题在于提供一种光学膜,所述光学膜在作为圆偏振片用于有机EL显示装置中时,抑制正面方向及倾斜方向上的黑色的着色。
[0010]并且,本专利技术 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】1.一种光学膜,其为依次具有光学各向异性层(A)、光学各向异性层(B)及光学各向异性层(C)的长条状的光学膜,其中,所述光学各向异性层(A)为将垂直取向的圆盘状液晶化合物固定而成的层,所述光学各向异性层(B)为将以厚度方向为螺旋轴的扭曲取向的棒状液晶化合物固定而成的层,所述光学各向异性层(C)为将垂直取向的棒状液晶化合物固定而成的层,所述光学各向异性层(A)的面内慢轴与所述光学各向异性层(B)的所述光学各向异性层(A)侧的表面上的面内慢轴平行,在从所述光学各向异性层(C)侧朝向所述光学各向异性层(A)侧观察时,在以所述长条状的光学膜的长度方向为基准,所述光学各向异性层(A)的面内慢轴顺时针旋转的情况下,以所述光学各向异性层(B)的所述光学各向异性层(A)侧的表面上的面内慢轴为基准,所述光学各向异性层(B)的与所述光学各向异性层(A)侧相反的一侧的表面上的面内慢轴逆时针旋转,在从所述光学各向异性层(C)侧朝向所述光学各向异性层(A)侧观察时,在以所述长条状的光学膜的长度方向为基准,所述光学各向异性层(A)的面内慢轴逆时针旋转的情况下,以所述光学各向异性层(B)的所述光学各向异性层(A)侧的表面上的面内慢轴为基准,所述光学各向异性层(B)的与所述光学各向异性层(A)侧相反的一侧的表面上的面内慢轴顺时针旋转。2.根据权利要求1所述的光学膜,其中,所述光学各向异性层(A)的波长550nm下的面内延迟为140~220nm,在波长550nm下测量的所述光学各向异性层(B)的折射率各向异性Δn与所述光学各向异性层(B)的厚度d之积Δnd的值为140~220nm,所述光学各向异性层(C)的波长550nm下的面内延迟为0~10nm,并且所述光学各向异性层(C)的波长550nm下的厚度方向的延迟为
‑
120~
‑
20nm。3.根据权利要求1或2所述的光学膜,其中,所述长条状的光学膜的长度方向与所述光学各向异性层(A)的面内慢轴所形成的角度为40~85
°
,所述光学各向异性层(B)中的所述扭曲取向的液晶化合物的扭曲角度为90
±
30
°
,在从所述光学各向异性层(C)侧朝向所述光学各向异性层(A)侧观察时,在以所述长条状的光学膜的长度方向为基准,所述光学各向异性层(A)的面内慢轴顺时针旋转40~85
°
的情况下,以所述光学各向异性层(B)的所述光学各向异性层(A)侧的表面上的面内慢轴为基准,所述光学各向异性层(B)的与所述光学各向异性层(A)侧相反的一侧的表面上的面内慢轴逆时针旋转,在从所述光学各向异性层(C)侧朝向所述光学各向异性层(A)侧观察时,在以所述长条状的光学膜的长度方向为基准,所述光学各向异性层(A)的面内慢轴逆时针旋转40~85
°
的情况下,以所述光学各向异性层(B)的所述光学各向异性层(A)侧的表面上的面内慢轴为基准,所述光学各向异性层(B)的与所述光学各向异性层(A)侧相反的一侧的表面上的面内慢轴顺时针旋转。4.一种光学膜,其为依次具有光学各向异性层(A)、光学各向异性层(C)及光学各向异
性层(B)的长条状的光学膜,其中,所述光学各向异性层(A)为将水平取向的棒状液晶化合物固定化而成的层,所述光学各向异性层(C)为将垂直取向的棒状...
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