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[發明專利]相位差膜的制造方法及圓偏振板的制造方法有效

專利信息
申請號: 201480018492.5 申請日: 2014-03-12
公開(公告)號: CN105103015B 公開(公告)日: 2017-09-22
發明(設計)人: 清水享;平田聰;近藤誠司;村上奈穗 申請(專利權)人: 日東電工株式會社
主分類號: G02B5/30 分類號: G02B5/30;B29C55/04;G02F1/1335;G02F1/13363;B29L7/00;B29L11/00
代理公司: 中科專利商標代理有限責任公司11021 代理人: 葛凡
地址: 日本*** 國省代碼: 暫無信息
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摘要:
搜索關鍵詞: 相位差 制造 方法 偏振
【說明書】:

技術領域

本發明涉及一種相位差膜的制造方法及圓偏振板的制造方法。

背景技術

在液晶顯示設備(LCD)、有機電致發光顯示設備(OLED)等圖像顯示設備中,以顯示特性的提高或抗反射為目的而使用圓偏振板。在較為代表性情況下,圓偏振板以偏振片的吸收軸與相位差膜的慢軸成為45°角度的方式層疊有偏振片與相位差膜(代表性而言為λ/4板)。一直以來,在較為代表性情況下,相位差膜是在縱向和/或橫向上進行單軸拉伸或雙軸拉伸而制作,因此在多數情況下,其慢軸表現在膜原片的橫向(寬度方向)或縱向(長尺寸方向)上。結果,為了制作圓偏振板,必須以相對于橫向或縱向成為45°角度的方式裁斷相位差膜并逐片貼合。

為了解決此種問題,提出了在斜向上進行拉伸而使相位差膜的慢軸表現在斜向上的技術(例如專利文獻1)。然而,通過斜向拉伸而獲得的相位差膜的雙軸性較高(例如Nz系數較大)。這樣的相位差膜存在如下問題:在用于反射率較高的圖像顯示設備的情形時,依存于視場角而反射率或反射色相的變化較大。此外,目前提出的技術均存在相位差的取向性較低、相位差膜或圓偏振板的厚度較厚的問題。

現有技術文獻

專利文獻

專利文獻1:日本專利第4845619號

發明內容

發明所要解決的問題

本發明是為了解決上述一直以來的課題而完成的,其目的在于提供一種可按照較高的制造效率制造單軸性及面內取向性較高、于斜向上具有慢軸的長尺寸狀相位差膜的方法。本發明之另一目的在于提供一種可按照較高的制造效率制造光學特性優異的圓偏振板的方法。

解決問題的技術手段

本發明提供一種相位差膜的制造方法。本發明的相位差膜的制造方法包括:利用縱向的夾具間距發生變化的可變間距型的左右夾具分別夾持膜的左右端部(夾持工序);將該膜預熱(預熱工序);一面擴大該左右夾具間的距離,一面增大一側夾具的夾具間距且減小另一側夾具的夾具間距,從而將該膜斜向拉伸(第1斜向拉伸工序);一面擴大該左右夾具間的距離,一面以左右夾具的夾具間距相等的方式保持或減小該一側夾具的夾具間距、且增大該另一側夾具的夾具間距,從而將該膜斜向拉伸(第2斜向拉伸工序);以及解除夾持該膜的夾具(解除工序)。

在優選的實施方式中,于第1斜向拉伸工序中,在開始增大上述一側夾具的夾具間距之后,開始減小所述另一側夾具的夾具間距。

在優選的實施方式中,于第1斜向拉伸工序及第2斜向拉伸工序中,根據下述式(1)求出的斜向拉伸倍率S為2.0以上,且于第1斜向拉伸工序中,上述另一側夾具的夾具間距的變化率為0.5以上且低于1。

[數學式1]

式(1)

(式中,W1表示第1斜向拉伸前的膜寬度(單位:m),W3表示第2斜向拉伸后的膜寬度(單位:m),v3'涉及在第1斜向拉伸工序中夾具間距被增大的夾具,表示在第2斜向拉伸工序中、該夾具的夾具間距變化至特定夾具間距時的夾具移動速度(單位:m/sec),t3表示在第1斜向拉伸工序中、夾具間距被減小的夾具進入至預熱區域直至第2斜向拉伸工序結束的時間(單位:sec),t3'表示在第1斜向拉伸工序中、夾具間距被增大的夾具進入至預熱區域直至第2斜向拉伸工序結束的時間(單位:sec))

在優選的實施方式中,于第1斜向拉伸工序中,所述一側夾具的夾具間距的變化率與所述另一側夾具的夾具間距的變化率的乘積為0.7~1.5。

在優選的實施方式中,所述膜的形成材料包括:聚碳酸酯樹脂、聚乙烯醇縮醛樹脂、環烯烴系樹脂、纖維素系樹脂、纖維素酯系樹脂、聚酯系樹脂或聚酯碳酸酯系樹脂。

根據本發明的另一方面,提供一種相位差膜。本發明的相位差膜是由上述制造方法得到的,其為長尺寸狀,且相對于長尺寸方向成特定角度的方向上具有慢軸。

根據本發明的另一方面,提供一種圓偏振板的制造方法。本發明的圓偏振板的制造方法包括:一面搬送上述相位差膜與長尺寸狀偏振板,一面將其長尺寸方向對齊并連續貼合。

發明效果

按照本發明,通過一面使膜的一側緣部在長度方向上收縮且使另一側緣部在長度方向上伸長,一面進行斜向拉伸,可按照較高的制造效率獲得單軸性及面內取向性較高、于斜向上具有慢軸的長尺寸狀相位差膜。進而,根據本發明,通過以所謂輥對輥方式將按照上述獲得的相位差膜與偏振板層疊,可按照較高的制造效率獲得光學特性優異的圓偏振板。

附圖說明

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