[发明专利]乙酸纤维素酯膜、偏振片及液晶显示装置有效
申请号: | 201080034279.5 | 申请日: | 2010-05-25 |
公开(公告)号: | CN102471540A | 公开(公告)日: | 2012-05-23 |
发明(设计)人: | 金子由纪 | 申请(专利权)人: | 柯尼卡美能达精密光学株式会社 |
主分类号: | C08L1/12 | 分类号: | C08L1/12;C08J5/18;C08K5/103;G02B5/30;G02F1/1335 |
代理公司: | 北京市柳沈律师事务所 11105 | 代理人: | 张涛 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 乙酸 纤维素 偏振 液晶 显示装置 | ||
技术领域
本发明涉及偏振片及液晶显示装置,具体地,涉及将可保持平面性且延迟表现性优异的乙酸纤维素酯膜作为偏振片保护膜及兼任偏振片保护膜的相位差膜使用时,能够实现薄膜化,并且在用于液晶显示装置时显示出优异的视觉辨认性及视场角特性的偏振片,以及使用该偏振片的液晶显示装置。
背景技术
近年来,液晶显示装置不仅被用于个人电脑用显示器、还被用于TV,其大型化、高亮度化得到了发展,与此同时,对薄型化的要求也随之提高。这样一来,势必要求高的耐久性,而对于用于液晶显示装置的各构件,其薄型化的要求也进一步提高。
于是,为了提高平面性、获得优异的各向同性,已研究了下述偏振片:使以往作为偏振片保护膜使用的纤维素三乙酸酯膜具有相位差功能,并使该膜的厚度变薄,同时提高了耐久性。
该纤维素三乙酸酯膜由于自身的各向同性高、双折射表现性弱,因此不适合用于相位差膜。于是,研究了在纤维素三乙酸酯树脂中添加所谓的延迟增强剂、在纤维素酯树脂中使用双折射表现性比纤维素三乙酸酯树脂高的纤维素乙酸酯丙酸酯等纤维素的混合脂肪酸酯的相位差膜(例如,专利文献1、2)。
但是,就上述添加了延迟增强剂的相位差膜而言,为了进一步使相位差膜薄膜化,有必要增加单位膜厚中延迟增强剂的添加量,而这可能会引发添加剂从膜中析出的被称为渗出的问题等。
另外,与纤维素三乙酸酯相比,虽然使用了纤维素的混合脂肪酸酯膜的相位差膜的双折射表现性高,但为了进一步实现薄膜化,有必要进一步提高其拉伸倍率,而这就存在制造困难、不易制造稳定的膜的问题。此外,纤维素的混合脂肪酸酯树脂自身的合成难度也很高,在偏振片的低成本化方面也存在问题。
于是,本发明人等进行了下述研究:通过使用双折射表现性高的酰基总取代度为2.1~2.6的纤维素酯作为要求光学补偿功能的起偏镜液晶单元侧的保护膜,使相位差表现出来,从而获得兼任相位差膜的保护膜。由此,实现了延迟表现性优异,且能够实现薄膜化,并且能够以廉价的材料制造的偏振片。
然而,在组装所得偏振片来制作液晶显示装置时,虽然很少,但在黑显示(黑显示)时的图像中确认到了条纹状斑点的产生。另外,在湿热环境中长期保存时,观察到了图像中产生波状斑点、视觉辨认性劣化的现象。
尤其是在作为大型TV、外部监控器等大型液晶显示装置使用的情况下,由于背光的高亮度化、以及要在外部环境中使用,在比以往更苛刻的环境中使用时,必须使上述问题得到改善。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开2000-111914号公报
专利文献2:日本特开2001-188128号公报
发明内容
发明要解决的问题
本发明的目的在于提供一种偏振片以及使用该偏振片且视觉辨认性、视场角特性优异的液晶显示装置,所述偏振片可以对相位差表现性高且取代度低的乙酸纤维素酯膜赋予相位差膜的功能,且使用了可通过廉价的材料进一步实现薄膜化的保护膜,并且该偏振片即使在用于大型TV、外部显示器这样的要求高亮度、高画质的液晶显示装置时,也能够确保优异的视觉辨认性。解决问题的方法
本发明的上述目的可通过以下方案来实现。
1.一种乙酸纤维素酯膜,其含有:乙酰化度为51.0%~56.0%的乙酸纤维素酯、和下述通式(1)表示的总平均取代度为6.1~6.9的化合物。
[化学式1]
通式(1)
(式中,R1~R8表示取代或非取代的烷基羰基、或者取代或非取代的芳基羰基,R1~R8相同或不同。)
2.上述1所述的乙酸纤维素酯膜,其中,所述通式(1)表示的化合物的取代度分布为4~8。
3.上述1或2所述的乙酸纤维素酯膜,其还含有下述通式(2)表示的酯化合物。
通式(2)B-(G-A)n-G-B
(式中,B表示羟基或羧酸残基,G表示碳原子数2~12的亚烷基二醇残基、碳原子数6~12的芳基二醇残基、或碳原子数4~12的氧化亚烷基二醇残基,A表示碳原子数4~12的亚烷基二羧酸残基或碳原子数6~12的芳基二羧酸残基。n表示1以上的整数。)
4.上述1~3中任一项所述的乙酸纤维素酯膜,其中,所述乙酸纤维素酯膜的下述式(I)定义的延迟值Ro为30~90nm、下述式(II)定义的延迟值Rt为70~300nm。
式(I)Ro=(nx-ny)×d
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