[发明专利]多层结构的偏光板、防眩产品以及液晶显示装置用偏光板无效

专利信息
申请号: 200810092475.2 申请日: 2008-04-10
公开(公告)号: CN101285907A 公开(公告)日: 2008-10-15
发明(设计)人: 千田博幸;田野保和俊;高桑恭平;倉田健一;並木雅彦;平田益一 申请(专利权)人: 艾坶基希薄膜株式会社
主分类号: G02B5/30 分类号: G02B5/30;B32B27/00;B32B37/12;G02C7/10;G02C7/12;G02F1/1335
代理公司: 大连东方专利代理有限责任公司 代理人: 李洪福
地址: 日本*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: 多层 结构 偏光 产品 以及 液晶 显示装置
【说明书】:

技术领域

本发明涉及多层结构的偏光板,其用于具有防眩特性的太阳镜、护目镜以及液晶显示装置。

技术背景

我们知道偏光板乃是利用方解石等天然矿物具有的双折射性,将树脂薄膜向一个方向延展,并通过吸附或浸渍碘或二色性染料,使其具有偏光性的。在后者中,更进一步地将偏光性树脂薄膜(偏光层)夹在其他的透明树脂保护层中而成为多层结构,多适用于二次加工、价格低廉、重量轻的偏光板。在此制法上最适用于偏光层的树脂当属聚乙烯醇(PVA),而保护层的树脂最好用聚碳酸酯。

当这样多层结构的偏光板用于太阳镜等产品上时,其制作过程要经过弯曲、打磨、开孔、拧紧螺丝等工序。这时偏光层会受到弯曲、压缩、拉伸、扭曲和因温度、湿度的变化而出现的不均匀变形等应力。其中最麻烦的问题是,对于偏光膜延伸方向上的垂直方向抗拉应力。若对此应力的耐受性低下时,偏光膜沿延伸方向断裂,从而造成产品合格率低下。用于太阳镜时,由于其形状会持续承受从镜框和拧紧螺丝部分的应力,在使用中产生龟裂现象。

目前已经认识到这样使用了延伸PVA膜的偏光层沿着延伸方向极易断裂,并对此有了解决方案。具体方法,是用透明树脂夹着偏光膜层压之后,在温度为60~80℃,相对湿度为80~98%的环境下,进行一定时间的高温加湿处理(专利文献1)。

[专利文献]特开平5-119216号公报

然而上述解决办法不能说是十分完善的,仍会有龟裂发生。为此,就要寻找那种强度高,经过长时间也不会出现龟裂的偏光层。

发明内容

为解决上述问题,本发明提供了提高对于延伸方向上的垂直方向应力耐受性的多层结构的偏光板,以及含有该偏光板的防眩产品及液晶显示装置用的偏光板。

本发明人为解决上述问题,就偏光层上使用的偏光膜分子量进行了深入的研究,于是找到了具有特定分子量的偏光膜,该偏光膜强度高,即使经长时间却不会出现龟裂,基于此而提出本发明。

本发明提供了下述多层结构的偏光板,包括该偏光板的防眩产品,以及液晶显示装置用的偏光板。

[1]本发明所述的多层结构的偏光板是将偏光膜构成的偏光层夹在两片透明树脂材料中、粘合后形成层压体,其中所述的偏光层由重均分子量150000~500000的聚乙烯醇类薄膜染色并延伸而制成。

[2]上文[1]中所述的多层结构的偏光板,所述的透明树脂材料是聚碳酸酯。

[3]上文[1]或[2]中所述的多层结构的偏光板,其所述的聚乙烯醇薄膜染色后3至5倍延伸。

[4]上文[1]~[3]中任意一项所述的多层结构的偏光板中,其所述的透明树脂材料和偏光膜是由聚氨酯预聚物和固化剂所构成的双液型热固化性聚氨酯树脂粘合的。

[5]防眩产品,由上文[1]至[4]中任意一项所述的多层结构的偏光板制造。

[6]上文[5]所述的防眩产品是太阳镜或护目镜。

[7]液晶显示装置用偏光板,由上文[1]至[4]中任意一项所述的多层结构的偏光板制造。

通过使用本发明提供的多层结构的偏光板,使得太阳镜和护目镜等的生产制造时的产品合格率提高,并提高了镜片的曲率、形状,设计的自由度,以及使得最终产品的耐候性提高。

附图说明

本发明附图2幅,分别是:

图1:实施例1所使用的PVA分子量分布图(按PVA标准换算的、强度标准化)。

图2:比较例1所使用的PVA分子量分布图(按PVA标准换算的、强度标准化)。

具体实施方式

本发明是关于多层结构的偏光板,该多层结构的偏光板包含将两片透明树脂材料及夹在其中的由偏光膜构成的偏光层粘合后形成的层压体。

偏光膜的基材树脂是聚乙烯醇类。聚乙烯醇类为聚乙烯醇(PVA)以及它的衍生物还有是近似物的聚乙烯醇缩甲醛、聚乙烯醇缩醛、聚(乙烯-醋酸乙烯共聚物)共聚物树脂碱化物等为好的,尤其优选PVA。基材沿同一方向逐渐延伸,并于碘或二色性染料中浸渍吸附,从而赋予其偏光性。

所使用的PVA膜的重均分子量是150000~500000。其中,分子量在150000~300000的,其膜的强度和延伸性都好。

PVA膜的延伸倍率是2~8倍,从延伸后的强度方面优选3~5倍。

在本发明中为夹置偏光层而使用的透明树脂材料,其列举了聚碳酸酯类树脂、非结晶聚烯烃类树脂、聚丙烯酸酯类树脂、聚砜类树脂、三乙酰基纤维素类树脂、聚酯类树脂、聚酰胺类树脂等,但是从机械的强度特性方面考虑,最好还是使用聚碳酸酯类树脂。

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