System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种偏光片用聚乙烯醇光学膜及其制备方法技术_技高网

一种偏光片用聚乙烯醇光学膜及其制备方法技术

技术编号:41204183 阅读:2 留言:0更新日期:2024-05-07 22:29
本发明专利技术公开一种偏光片用聚乙烯醇光学膜及其制备方法,本发明专利技术涉及液晶显示技术领域。偏光片用聚乙烯醇光学膜的制备方法包括以下步骤:将聚乙烯醇及增塑剂、表面活性剂溶解于溶剂中,得铸膜原液;将铸膜原液经挤出脱泡,流延成型并预干燥后,得预干燥薄膜;对预干燥薄膜进行热处理,得聚乙烯醇光学膜;其中,通过控制热处理前后的薄膜的含水量、热处理段平均温度及相邻段的温差、热处理段张力等,使制得的聚乙烯醇光学膜能够形成均匀且致密的聚乙烯醇晶体网络,从而改善聚乙烯醇光学膜所制偏光片的高温高湿条件下收缩性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及液晶显示,特别涉及一种偏光片用聚乙烯醇光学膜及其制备方法


技术介绍

1、聚乙烯醇光学膜主要用于偏光片的生产,终端产品为各类液晶显示器,如电视、电脑显示器、手机、车载导航与穿戴式电子设备的显示面板。聚乙烯醇偏光片是由聚乙烯醇光学膜经染色、单轴拉伸、硼化物交联后和贴合三乙酸纤维素tac膜制备而成。随着显示面板向更薄、更耐久、更高透方向发展,特别在车载应用上,对聚乙烯醇偏光片及其上游聚乙烯醇光学膜质量提出了越来越高的要求。

2、聚乙烯醇偏光片高温高湿环境下的收缩性是评价聚乙烯醇偏光片耐候性的关键指标。由于聚乙烯醇偏光片是由聚乙烯醇光学膜经高度拉伸交联后制备而成,在偏光片使用过程中,长期在环境温度、湿度的作用下,聚乙烯醇偏光片会逐渐由于取向松弛而发生尺寸收缩,引起显示面板边缘出现无法显示等显示不良现象,甚至出现屏幕弯曲现象,严重影响了偏光片,特别是车载用偏光片的使用寿命,是高性能偏光片急需解决的问题。目前有关聚乙烯醇偏光片收缩问题的专利报道的解决方案主要为在偏光片加工过程中,通过调整硼酸添加量、干燥温度及收卷张力等方式来解决,但以上方案一方面虽一定程度上解决了收缩问题,但也不可避免地引入了其他问题,如偏光片易出现裂纹、光学性能不达标、产线生产稳定性差、表观性能差等问题,很难获得各项性能均优异的聚乙烯醇偏光片;另一方面由于决定偏光片收缩性能的结构因素:聚乙烯醇偏光片交联网络的稳定性,如聚乙烯醇分子链缠结网络、晶体交联网络、碘络合、硼酸交联后的化学交联网络均一定程度上由上游材料聚乙烯醇光学膜结构决定,通过偏光片加工过程的工艺调整只能弥补聚乙烯醇光学膜存在的结构缺陷,对改善收缩性效果甚微。


技术实现思路

1、本专利技术的主要目的是提出一种低收缩偏光片用聚乙烯醇光学膜的制备方法,能够对偏光片的上游材料聚乙烯醇光学膜的制作方法进行改进,制得分子链缠结网络、氢键网络、晶体交联网络稳定性较好的聚乙烯醇光学膜,从而从偏光片原材料出发高效地改善聚乙烯醇偏光片在高温高湿条件下收缩性能,达到制备的聚乙烯醇偏光片耐久性测试前后变化率≤0.5%的效果。

2、为实现上述目的,本专利技术提出一种低收缩偏光片用聚乙烯醇光学膜的制备方法,包括以下步骤:

3、s10、将聚乙烯醇及增塑剂、表面活性剂溶解于溶剂中,得铸膜原液;

4、s20、将铸膜原液经挤出脱泡,流延成型并预干燥后,得预干燥薄膜;

5、s30、对所述预干燥薄膜进行热处理,得聚乙烯醇光学膜;

6、其中,所述聚乙烯醇光学膜的含水量为0.1%~5%;

7、所述预干燥薄膜的含水量为8%~15%。

8、可选地,在步骤s30中,所述热处理为多段热处理,所述多段热处理包括多段升温热处理和多段降温热处理,所述多段升温热处理在所述多段降温热处理之前。

9、可选地,在步骤s30中,所述多段升温热处理的段数为x,所述多段降温热处理的段数为y,其中:

10、x取≥2的整数;

11、y取≥1的整数。

12、可选地,在步骤s30中,所述多段热处理第一段的温度为t1,时间为t1,所述多段热处理第二段的温度为t2,时间为t2,……,所述多段热处理第n段的温度为tn,时间为tn,∣tn-tn-1∣为δt,δt的取值范围为5~50℃。

13、可选地,所述多段热处理的平均温度为t,t的取值范围为80~130℃,其中t=(t1*t1+t2*t2+…+tn*tn)/(t1+t2+…+tn);

14、tn的取值范围为50~160℃。

15、可选地,所述聚乙烯醇光学膜的幅宽方向的单位长度张力为30~80n/m。

16、可选地,所述聚乙烯醇的醇解度为98%~99.9%。

17、可选地,所述聚乙烯醇的聚合度为1500~3000。

18、可选地,所述铸膜原液中除溶剂之外的物质为溶质,所述溶质在所述铸膜原液中的质量分数为20%~40%。

19、本专利技术还公开一种偏光片用聚乙烯醇光学膜,所述偏光片用聚乙烯醇光学膜由上述偏光片用聚乙烯醇光学膜的制备方法制得。

20、本专利技术提供的技术方案中,通过控制热处理前的预干燥薄膜的含水量、热处理工艺和热处理后的聚乙烯醇光学膜的含水量,能够制得分子链缠结网络、氢键网络、晶体交联网络稳定性较好的聚乙烯醇光学膜也即聚乙烯醇光学膜不易发生收缩,从而使得聚乙烯醇光学膜经下游碘染拉伸加工后能够得到高温高湿条件下收缩率小的聚乙烯醇偏光片。因此本专利技术提供的技术方案能够制得低收缩性的偏光片用聚乙烯醇光学膜,从而高效的改善聚乙烯醇偏光片高温高湿条件下收缩性能,达到制备的聚乙烯醇偏光片耐久性测试前后变化率≤0.5%的效果。

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【技术保护点】

1.一种偏光片用聚乙烯醇光学膜的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.如权利要求1所述的偏光片用聚乙烯醇光学膜的制备方法,其特征在于,在步骤S30中,所述热处理为多段热处理,所述多段热处理包括多段升温热处理和多段降温热处理,所述多段升温热处理在所述多段降温热处理之前。

3.如权利要求2所述的偏光片用聚乙烯醇光学膜的制备方法,其特征在于,在步骤S30中,所述多段升温热处理的段数为X,所述多段降温热处理的段数为Y,其中:

4.如权利要求2所述的偏光片用聚乙烯醇光学膜的制备方法,其特征在于,在步骤S30中,所述多段热处理第一段的温度为T1,时间为t1,所述多段热处理第二段的温度为T2,时间为t2,……,所述多段热处理第N段的温度为Tn,时间为tn,∣Tn-Tn-1∣为δT,δT的取值范围为5~50℃。

5.如权利要求4所述的偏光片用聚乙烯醇光学膜的制备方法,其特征在于,所述多段热处理的平均温度为T,T的取值范围为80~130℃,其中T=(T1*t1+T2*t2+…+Tn*tn)/(t1+t2+…+tn);

6.如权利要求1所述的偏光片用聚乙烯醇光学膜的制备方法,其特征在于,所述聚乙烯醇光学膜的幅宽方向的单位长度张力为30~80N/m。

7.如权利要求1所述的偏光片用聚乙烯醇光学膜的制备方法,其特征在于,所述聚乙烯醇的醇解度为98%~99.9%。

8.如权利要求1所述的偏光片用聚乙烯醇光学膜的制备方法,其特征在于,所述聚乙烯醇的聚合度为1500~3000。

9.如权利要求1所述的偏光片用聚乙烯醇光学膜的制备方法,其特征在于,所述铸膜原液中除溶剂之外的物质为溶质,所述溶质在所述铸膜原液中的质量分数为20%~40%。

10.一种偏光片用聚乙烯醇光学膜,其特征在于,所述偏光片用聚乙烯醇光学膜由如权利要求1至9任意一项所述的偏光片用聚乙烯醇光学膜的制备方法制得。

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【技术特征摘要】

1.一种偏光片用聚乙烯醇光学膜的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.如权利要求1所述的偏光片用聚乙烯醇光学膜的制备方法,其特征在于,在步骤s30中,所述热处理为多段热处理,所述多段热处理包括多段升温热处理和多段降温热处理,所述多段升温热处理在所述多段降温热处理之前。

3.如权利要求2所述的偏光片用聚乙烯醇光学膜的制备方法,其特征在于,在步骤s30中,所述多段升温热处理的段数为x,所述多段降温热处理的段数为y,其中:

4.如权利要求2所述的偏光片用聚乙烯醇光学膜的制备方法,其特征在于,在步骤s30中,所述多段热处理第一段的温度为t1,时间为t1,所述多段热处理第二段的温度为t2,时间为t2,……,所述多段热处理第n段的温度为tn,时间为tn,∣tn-tn-1∣为δt,δt的取值范围为5~50℃。

5.如权利要求4所述的偏光片用聚乙烯醇光学膜的制备方法,其特征在于,所述多段热处理的...

【专利技术属性】
技术研发人员:张前磊刘涛王小溪王道亮
申请(专利权)人:安徽皖维先进功能膜材料研究院有限公司
类型:发明
国别省市:

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