CN108132492A - 补偿膜和抗反射膜及显示装置 - Google Patents
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Abstract
补偿膜满足不等式1和2,并且抗反射膜和显示装置具有所述补偿膜。[不等式1][不等式2]Re(450nm)<Re(550nm)<Re(650nm)。
Description
对相关申请的交叉引用
本申请要求2016年11月30日提交的韩国专利申请No.10-2016-0162276的优先权、以及由其产生的所有权益,将其内容全部引入本文中作为参考。
技术领域
公开了补偿膜、抗反射膜、和显示装置的实施方式。
背景技术
平板显示器可分为自身发射光的发光显示装置和需要单独的光源的非发射型显示装置,且补偿膜常常被用于改善其显示品质。
然而,由于当前开发的补偿膜具有强的波长依赖性和视角依赖性,因此可视性可降低。
因此,提出了将两个或更多个补偿膜层叠的方法。
发明内容
在将两个或更多补偿膜层叠的方法中,补偿膜变得更厚,增加了制造过程,并且补偿功能可因多个层中的层叠误差和光学性质的偏离(偏差)而恶化。
一个实施方式提供补偿膜,其由于波长依赖性和视角依赖性的降低而加强补偿功能,同时减小厚度,而无需进一步的过程。
另一实施方式提供包括所述补偿膜的抗反射膜。
又一实施方式提供包括所述补偿膜或所述抗反射膜的显示装置。
根据一个实施方式,提供满足不等式1和2的补偿膜。
[不等式1]
在不等式1中,
Re(0°)为所述补偿膜对于具有550纳米(nm)的波长的入射光在与所述补偿膜的光轴垂直的方向上的面内延迟,
Re(θ°)和Re(-θ°)为所述补偿膜对于具有550nm的波长的入射光在相对于与所述补偿膜的光轴垂直的方向的θ°和–θ°处的相应倾斜方向上的面内延迟,其中θ°的范围为约10°-约60°,和
Re(θ°)和Re(-θ°)彼此不同,
[不等式2]
Re(450nm)<Re(550nm)<Re(650nm)
在不等式2中,
Re(450nm)为所述补偿膜对于具有450nm的波长的入射光在与所述补偿膜的光轴垂直的方向上的面内延迟,
Re(550nm)为所述补偿膜对于具有550nm的波长的入射光在与所述补偿膜的光轴垂直的方向上的面内延迟,和
Re(650nm)为所述补偿膜对于具有650nm的波长的入射光在与所述补偿膜的光轴垂直的方向上的面内延迟。
在实施方式中,所述补偿膜可满足不等式3。
[不等式3]
|Re(θ°)-Re(-θ°)|>10nm
在不等式3中,
Re(θ°)和Re(-θ°)为所述补偿膜对于具有550nm的波长的入射光在相对于与所述补偿膜的光轴垂直的方向的θ°和-θ°处的相应倾斜方向上的面内延迟,其中θ°的范围为约10°-约60°。
在实施方式中,不等式1可由不等式1a表示。
[不等式1a]
在不等式1a中,
Re(0°)为所述补偿膜对于具有550nm的波长的入射光在与所述补偿膜的光轴垂直的方向上的面内延迟,
Re(θ°)和Re(-θ°)为所述补偿膜对于具有550nm的波长的入射光在相对于与所述补偿膜的光轴垂直的方向的θ°和-θ°处的相应倾斜方向上的面内延迟,其中θ°的范围为约10°-约60°,和
Re(θ°)和Re(-θ°)彼此不同,
在实施方式中,所述补偿膜对于具有450nm和550nm的波长的光的面内延迟可满足不等式2a。
[不等式2a]
0.70≤Re(450nm)/Re(550nm)<1.00
在不等式2a中,
Re(450nm)为所述补偿膜对于具有450nm的波长的入射光在与所述补偿膜的光轴垂直的方向上的面内延迟,和
Re(550nm)为所述补偿膜对于具有550nm的波长的入射光在与所述补偿膜的光轴垂直的方向上的面内延迟。
在实施方式中,所述补偿膜对于具有550nm和650nm的波长的光的面内延迟可满足不等式2b。
[不等式2b]
1.00<Re(650nm)/Re(550nm)≤1.50
在不等式2b中,
Re(550nm)为所述补偿膜对于具有550nm的波长的入射光在与所述补偿膜的光轴垂直的方向上的面内延迟,和
Re(650nm)为所述补偿膜对于具有650nm的波长的入射光在与所述补偿膜的光轴垂直的方向上的面内延迟。
在实施方式中,不等式1的θ°的范围可为约45°-约60°。
在实施方式中,不等式1的Re(0°)的范围可为约120nm-约160nm。
在实施方式中,在关于所述补偿膜的正面(前面)的60°倾斜侧面方向(侧向)上测量的色移可小于或等于约6.0。
在实施方式中,所述补偿膜可包括光学各向异性层并且所述光学各向异性层可由单个(单一)液晶层和单个伸长聚合物层之一组成。
根据另一实施方式,抗反射膜包括偏振器和在所述偏振器的一个表面上的补偿膜,其中所述补偿膜满足不等式1和2。
在实施方式中,所述补偿膜可满足不等式3。
在实施方式中,不等式1可满足不等式1a。
在实施方式中,所述补偿膜对于具有450nm和550nm的波长的光的面内延迟可满足不等式2a。
在实施方式中,所述补偿膜对于具有550nm和650nm的波长的光的面内延迟可满足不等式2b。
在实施方式中,不等式1的θ°的范围可为约45°-约60°。
在实施方式中,不等式1的Re(0°)的范围可为约120nm-约160nm。
在实施方式中,在关于所述抗反射膜的正面的60°倾斜侧面方向上测量的色移可小于或等于约6.0。
在实施方式中,所述补偿膜可包括光学各向异性层且所述光学各向异性层可由单个液晶层和单个伸长聚合物层之一组成。
根据另一实施方式,显示装置包括显示面板和在所述显示面板的一个表面上的所述补偿膜。
根据另一实施方式,显示装置包括显示面板和在所述显示面板的一个表面上的所述抗反射膜。
所述显示面板可为液晶面板或有机发光二极管面板。
补偿功能可通过降低长依赖性和视角依赖性而加强,同时由于单层的补偿膜而减小厚度,而无需进一步的过程。
附图说明
通过参照附图进一步详细地描述本公开内容的实施方式,本公开内容的以上和其它实施方式、优点和特征将变得更加明晰,其中:
图1为显示根据实施方式的补偿膜的横截面图,
图2为显示图1的补偿膜的检验(检查)位置的图,
图3为显示根据实施方式的抗反射膜的横截面图,
图4为显示图3的抗反射膜的外部光抗反射原理的横截面图,
图5为显示根据实施方式的显示装置的横截面图,和
图6为显示根据实施方式的有机发光二极管(“OLED”)显示器的横截面图。
具体实施方式
在下文中,将在以下详细地描述实施方式,使得本领域技术人员会理解。然而,实施方式可以许多不同的形式体现且不被解释为限于本文中阐明的实施方式。
在附图中,为了清楚,放大层、膜、面板、区域等的厚度。在说明书中,相同的附图标记始终表示相同的元件。将理解,当一个元件例如层、膜、区域、或基板被称为“在”另外的元件“上”时,其可直接在所述另外的元件上或者还可存在中间元件。相反,当一个元件被称为“直接在”另外的元件“上”时,则不存在中间元件。
现在将在在下文中参照其中示出多种实施方式的附图更充分地描述本发明。然而,本发明可以许多不同的形式体现且不应解释为限于本文中阐明的实施方式。相反,提供这些实施方式使得本发明将是彻底且完整的,并将向本领域技术人员充分地传达本发明的范围。相同的附图标记始终指的是相同的元件。
将理解,当一个元件被称为“在”另外的元件“上”时,其可直接在所述另外的元件上或者在其间可存在中间元件。相反,当一个元件被称为“直接在”另外的元件“上”时,则不存在中间元件。
将理解,尽管术语“第一”、“第二”、“第三”等可在本文中用来描述各种元件、组分、区域、层和/或部分,但是这些元件、组分、区域、层和/或部分不应受这些术语限制。这些术语仅用于将一个元件、组分、区域、层或部分与另外的元件、组分、区域、层或部分区分开。因此,在不背离本文中的教导的情况下,下面讨论的“第一元件”、“组分”、“区域”、“层”或“部分”可称为第二元件、组分、区域、层或部分。
本文中所使用的术语仅用于描述具体实施方式的目的并且不意图为限制性的。如本文中使用的,单数形式“一个(种)(a,an)”和“该(所述)”意图包括复数形式,包括“至少一个(种)”,除非内容清楚地另外指明。“或”意味着“和/或”。如本文中使用的,术语“和/或”包括相关列举项目的一个或多个的任意和全部组合。将进一步理解,当用在本说明书中时,术语“包含”或“包括”表明存在所陈述的特征、区域、整体、步骤、操作、元件和/或组分,但是不排除存在或增加一个或多个其它特征、区域、整体、步骤、操作、元件、组分、和/或其集合。
此外,相对术语例如“下部”或“底部”以及“上部”或“顶部”可在本文中用于描述如图中所示的一个元件与另外的元件的关系。将理解,除图中所示的方位之外,相对术语还意图涵盖器件的不同方位。在实施方式中,当将图之一中的器件翻转时,描述为在其它元件的“下部”侧上的元件则将定向在其它元件的“上部”侧上。因此,取决于图的具体方位,示例性术语“下部”可涵盖“下部”和“上部”两种方位。类似地,如果将图之一中的器件翻转,描述为“在”其它元件“下方”或“之下”的元件则将定向“在”其它元件“上方”。因此,示例性术语“在……下方”或“在……之下”可涵盖在……上方和在……下方两种方位。
如本文中使用的“约”或“大约”包括所陈述的值并且意味着在如由本领域普通技术人员考虑到所讨论的测量以及与具体量的测量有关的误差(即,测量系统的限制)而确定的对于具体值的可接受的偏差范围内。例如,“约”可意味着相对于所陈述的值的偏差在一个或多个标准偏差范围内,或者在±30%、20%、10%、5%范围内。
除非另外定义,在本文中所使用的所有术语(包括技术和科学术语)的含义与本发明所属领域的普通技术人员通常理解的含义相同。将进一步理解,术语,例如在常用词典中定义的那些,应被解释为具有与它们在本发明和相关领域的背景中的含义一致的含义,并且将不以理想化或过度形式的意义进行解释,除非在本文中清楚地如此定义。
在本文中参照作为理想化实施方式的示意图的横截面图描述实施方式。这样,将预计到作为例如制造技术和/或公差的结果的与图示的形状的变化。因此,本文中描述的实施方式不应解释为限于如本文中图示的区域的具体形状,而是包括由例如制造导致的形状方面的偏差。在实施方式中,图示或者描述为平的区域可典型地具有粗糙的和/或非线性的特征。此外,所图示的尖锐的角可为圆形的。因而,图中所示的区域在本质上是示意性的,并且它们的形状不意图图示区域的精确形状且不意图限制权利要求的范围。
在下文中,参照附图描述根据实施方式的光学膜。
图1为显示根据实施方式的补偿膜的示意性横截面图且图2为显示图1的补偿膜的检验位置的示意图。
补偿膜10可包括单个光学各向异性层或由单个光学各向异性层组成。这样,补偿膜10可不仅作为薄的补偿膜实现,而且防止光学性质的偏离和层叠误差(其可由多个补偿膜导致且因而招致补偿功能的恶化)。在实施方式中,所述光学各向异性层可由例如单个液晶层或单个伸长聚合物层组成。
补偿膜10可进一步包括光学各向同性层(未示出)例如基板。所述光学各向同性层可包括除了具有理想的光学各向同性的层以外的对补偿膜10的延迟没有实质影响且不执行光学补偿功能的具有基本上光学各向同性的层。
在实施方式中,补偿膜10的基板可为例如玻璃基板或聚合物基板,且所述聚合物基板可为例如包括聚对苯二甲酸乙二醇酯(“PET”)、三乙酰基纤维素(“TAC”)、其衍生物、和/或它们的组合的基板,但不限于此。在另一实施方式中,可省略基板。
当补偿膜10包括单个液晶层作为光学各向异性层时,可在所述液晶层的一个表面上进一步包括定向层。所述定向层可为光学各向同性层。在实施方式中,所述定向层可赋予所述液晶层的液晶以预倾角并因而控制液晶的定向,且例如可包括例如聚乙烯醇、聚烯烃、聚酰胺酸、聚酰亚胺、或其组合。所述定向层的表面可具有通过物理处理例如在表面处的摩擦或者光处理例如光定向的液晶定向能力。
在实施方式中,所述单个液晶层可包括反应性介晶液晶,其例如包含至少一个介晶部分和至少一个能聚合的官能团。在实施方式中,所述反应性介晶液晶可包括例如如下的至少一种:具有至少一个能聚合的官能团的棒状芳族衍生物、1,2-丙二醇1-甲基醚、1,2-丙二醇2-乙酸酯、和由P1-A1-(Z1-A2)n-P2表示的化合物(其中P1和P2独立地包括能聚合的官能团例如丙烯酰氧基、甲基丙烯酰氧基、丙烯酰基、乙烯基、乙烯基氧基、环氧基、或其组合,A1和A2独立地包括1,4-亚苯基、萘-2,6-二基、或其组合,Z1包括单键、-COO-、-OCO-、或其组合,且n为0、1、或2),但不限于此。所述单个液晶层可包括一个或多个种类的液晶。
所述单个伸长聚合物层可包括具有正的或负的双折射的聚合物并且可在单轴或双轴方向上伸长。
补偿膜10可使入射光圆偏振以产生延迟。
延迟可由面内延迟(Re)和厚度方向延迟(Rth)表示。补偿膜10的面内延迟(Re)为在补偿膜10的平面内产生的延迟并且可由Re=(nx-ny)d表示。补偿膜10的厚度方向延迟(Rth)是在补偿膜10的厚度方向(即,与补偿膜10的平面垂直的方向)上产生的延迟并且可由Rth={[(nx+ny)/2]-nz}d表示。在这里,nx为在补偿膜10的平面内具有最高面内折射率的方向(在下文中,也称作“慢轴”)上的折射率,ny为在补偿膜10的平面内具有最低面内折射率的方向(在下文中,也称作“快轴”)上的折射率,nz为在与补偿膜10的慢轴和快轴垂直的方向上的折射率,且d为补偿膜10的厚度。
通过改变nx、ny、nz和/或厚度(d),补偿膜10可具有预定的面内延迟(Re)和厚度方向延迟(Rth)。
在实施方式中,补偿膜10可具有例如在正面方向上约120纳米(nm)-160nm的面内延迟(Re),且可为例如λ/4片。在这里,面内延迟(Re)基于具有550nm的波长(也称作“参比波长”)的入射光,且补偿膜10的正面方向指的是与补偿膜10的光轴垂直的方向。补偿膜10的光轴可为例如补偿膜10的慢轴。
根据检验方向,补偿膜10可具有不同的面内延迟(Re)。
当补偿膜10设计为满足具有根据观察方向的预定关系的面内延迟(Re)时,可通过降低视角依赖性而防止在侧面方向上的可视性恶化。
补偿膜10可满足例如不等式1。
[不等式1]
在不等式1中,
Re(0°)为补偿膜10对于具有550nm的波长的入射光在与补偿膜10的光轴垂直的方向上的面内延迟,和
Re(θ°)和Re(-θ°)为补偿膜10对于具有550nm的波长的入射光在相对于与所述补偿膜的光轴垂直的方向的θ°和-θ°处的相应倾斜方向上的面内延迟。
在这里,θ°的范围可为约10°-约60°。在实施方式中,θ°的范围可为例如约20°-约60°、约45°-约60°、或约50°-约60°。
参照图2,Re(θ°)为补偿膜10在补偿膜10的正面方向(A)上即在与补偿膜10的光轴(例如,慢轴)垂直的方向上的面内延迟,Re(θ°)为补偿膜10在其中相对于补偿膜10的正面方向(A)倾斜θ°且限定第一侧面方向(B)的位置处的面内延迟,且Re(-θ°)为补偿膜10在其中相对于补偿膜10的正面方向(A)倾斜-θ°且限定第二侧面方向(C)的位置处的面内延迟。在这里,第一侧面方向(B)和第二侧面方向(C)可为相对于正面方向(A)的对称方向。
在实施方式中,当θ°为10°时,例如,第一侧面方向(B)和第二侧面方向(C)可具有相对于正面方向(A)的10°和-10°的相应倾斜方向。
在实施方式中,当θ°为20°时,例如,第一侧面方向(B)和第二侧面方向(C)可具有相对于正面方向(A)的20°和-20°的相应倾斜方向。
在实施方式中,当θ°为30°时,例如,第一侧面方向(B)和第二侧面方向(C)可具有相对于正面方向(A)的30°和-30°的相应倾斜方向。
在实施方式中,当θ°为40°时,例如,第一侧面方向(B)和第二侧面方向(C)可具有相对于正面方向(A)的40°和-40°的相应倾斜方向。
在实施方式中,当θ°为45°时,例如,第一侧面方向(B)和第二侧面方向(C)可具有相对于正面方向(A)的45°和-45°的相应倾斜方向。
在实施方式中,当θ°为50°时,例如,第一侧面方向(B)和第二侧面方向(C)可具有相对于正面方向(A)的50°和-50°的相应倾斜方向。
在实施方式中,当θ°为60°时,例如,第一侧面方向(B)和第二侧面方向(C)可具有相对于正面方向(A)的60°和-60°的相应倾斜方向。
通常,由于在观察者相对于正面侧更加倾斜即θ更大的方向上视角依赖性可更大,因此当补偿膜10在θ°为60°(其为在不等式1中的最大角度)的方向上满足不等式1时,可预期补偿膜10即使在θ°小于约60°的方向上也满足不等式1。
补偿膜10满足不等式1且因而可有效地降低从侧面方向检验的色移并且即使在侧面方向上也保持令人满意的补偿功能。
不等式1可具有较窄的范围并且可例如由不等式1a表示。
[不等式1a]
在不等式1a中,Re(0°)、Re(θ°)和Re(-θ°)与以上关于不等式1描述的那些相同。
在实施方式中,在不等式1和1a中,Re(θ°)和Re(-θ°)可彼此不同。换句话说,补偿膜10在第一侧面方向(B)上和在第二侧面方向(C)上的面内延迟可不同,且因而例如在关于正面方向(A)的两个彼此对称的方向上可为不对称的。
在实施方式中,补偿膜10可满足例如不等式3。
[不等式3]
|Re(θ°)-Re(-θ°)|>10nm
在不等式3中,Re(θ°)和Re(-θ°)与以上描述的相同。
根据不等式3,补偿膜10的在第一侧面方向(B)上的面内延迟和在第二侧面方向(C)上的面内延迟之间的差可大于10nm。
在实施方式中,补偿膜10可满足例如不等式3a。
[不等式3a]
|Re(θ°)-Re(-θ°)|≥20nm
根据不等式3a,补偿膜10的在第一侧面方向(B)上的面内延迟和在第二侧面方向(C)上的面内延迟之间的差可大于或等于约20nm。
在实施方式中,例如,补偿膜10可满足例如不等式3b。
[不等式3b]
|Re(θ°)-Re(-θ°)|≥30nm
根据不等式3b,补偿膜10的在第一侧面方向(B)上的面内延迟和在第二侧面方向(C)上的面内延迟之间的差可大于或等于约30nm。
在实施方式中,补偿膜10可满足例如不等式3c。
[不等式3c]
|Re(θ°)-Re(-θ°)|≥50nm
根据不等式3c,补偿膜10的在第一侧面方向(B)上的面内延迟和在第二侧面方向(C)上的面内延迟之间的差可大于或等于约50nm。
在实施方式中,例如,补偿膜10可满足例如不等式3d或3e。
[不等式3d]
[不等式3e]
根据不等式3d和3e,补偿膜10在第一侧面方向(B)上的面内延迟可为在第二侧面方向(C)上的面内延迟的两倍或更高,或者补偿膜10在第二侧面方向(C)上的面内延迟可为在第一侧面方向(B)上的面内延迟的两倍或更高。
补偿膜10关于入射光的波长可具有不同的面内延迟并且可在光学上设计成在较长的波长处具有较大的面内延迟。换句话说,在实施方式中,补偿膜10可在长的波长处比在短的波长处具有更大的面内延迟,例如,在450nm、550nm和650nm的波长处满足不等式2的面内延迟。
[不等式2]
Re(450nm)<Re(550nm)<Re(650nm)
在不等式2中,
Re(450nm)为补偿膜10对于具有450nm的波长的入射光在与补偿膜10的光轴垂直的方向上的面内延迟,
Re(550nm)为补偿膜10对于具有550nm的波长的入射光在与补偿膜10的光轴垂直的方向上的面内延迟,和
Re(650nm)为补偿膜10对于具有650nm的波长的入射光在与补偿膜10的光轴垂直的方向上的面内延迟。
补偿膜10具有满足不等式2的面内延迟,且因而可在所有波长区域中实现圆偏振光并且在应用于后述抗反射膜时使在侧面处以及在正面中的反射和色移最小化。
在实施方式中,补偿膜10在450nm和550nm的波长处的面内延迟可满足例如不等式2a。
[不等式2a]
0.70≤Re(450nm)/Re(550nm)<1.00
在实施方式中,补偿膜10在450nm和550nm的波长处的面内延迟可满足例如不等式2a-1。
[不等式2a-1]
0.72≤Re(450nm)/Re(550nm)≤0.98
在实施方式中,补偿膜10在450nm和550nm的波长处的面内延迟可满足例如不等式2a-2。
[不等式2a-2]
0.75≤Re(450nm)/Re(550nm)≤0.95
在实施方式中,补偿膜10在450nm和550nm的波长处的面内延迟可满足例如不等式2a-3。
[不等式2a-3]
0.78≤Re(450nm)/Re(550nm)≤0.92
在实施方式中,补偿膜10在450nm和550nm的波长处的面内延迟可满足例如不等式2a-4。
[不等式2a-4]
0.80≤Re(450nm)/Re(550nm)≤0.90
在实施方式中,补偿膜10在550nm和650nm的波长处的面内延迟可满足例如不等式2b。
[不等式2b]
1.0<Re(650nm)/Re(550nm)≤1.5
在实施方式中,补偿膜10在550nm和650nm的波长处的面内延迟可满足例如不等式2b-1。
[不等式2b-1]
1.00<Re(650nm)/Re(550nm)≤1.40
在实施方式中,补偿膜10在550nm和650nm的波长处的面内延迟可满足例如不等式2b-2。
[不等式2b-2]
1.00<Re(650nm)/Re(550nm)≤1.20
在实施方式中,补偿膜10在550nm和650nm的波长处的面内延迟可满足例如不等式2b-3。
[不等式2b-3]
1.00<Re(650nm)/Re(550nm)≤1.10
补偿膜10,如上所述,包括单个光学各向异性层,且因此可满足具有取决于检验方向和入射光的波长的预定关系的面内延迟,且因而在所有波长区域中和在所有检验方向上执行有效的补偿功能。因此,补偿膜10可被实现为薄的,因为不需要将两个或更多个补偿膜联合,且因而防止光学性质的偏离、层叠误差等和由此的补偿功能的恶化,其可由两个或更多个补偿膜导致。
在实施方式中,在关于补偿膜10的正面的45°倾斜侧面方向上测量的色移可小于或等于例如约6.0。
在实施方式中,在关于补偿膜10的正面的45°倾斜侧面方向上测量的色移可小于或等于例如约5.0。
在实施方式中,在关于补偿膜10的正面的60°倾斜侧面方向上测量的色移可小于或等于例如约6.0。
在实施方式中,在关于补偿膜10的正面的60°倾斜侧面方向上测量的色移可小于或等于例如约5.0。
补偿膜10可应用于抗反射膜。
图3为显示根据实施方式的抗反射膜的横截面图,且图4为显示图3的抗反射膜的外部光抗反射原理的横截面图。
参照图3,根据实施方式的抗反射膜30包括偏振器20和补偿膜10。
在实施方式中,偏振器20和补偿膜10可例如彼此直接接触或者可通过连接部件例如粘合剂或胶水结合。
在实施方式中,偏振器20可包括例如根据例如如下的方法的伸长聚乙烯醇(“PVA”)膜:将聚乙烯醇膜拉伸,使碘或二色性染料吸附到所述聚乙烯醇膜,然后用硼酸处理所述聚乙烯醇膜并且洗涤所述聚乙烯醇膜。
在实施方式中,偏振器20可为例如通过将聚合物树脂和二色性染料熔融共混而制备的偏振膜,且所述偏振膜可例如通过如下提供:将聚合物和染料组合(例如,混合)并且使组合物(例如,混合物)在高于所述聚合物树脂的熔点的温度下熔融以制造片材形式的偏振膜。在实施方式中,所述聚合物树脂可为疏水性聚合物树脂且可为例如聚烯烃。
补偿膜10可与以上关于图1和2描述的实施方式相同,且因此可省略详细描述。
偏振器20可使入射光线偏振,并且补偿膜10可使通过偏振器20的线偏振光圆偏振。
参照图4,当已经从外部进入的入射的非偏振光(在下文中称作“外部光”)通过偏振器20时,仅作为两个偏振垂直分量的一个偏振垂直分量的第一偏振垂直分量被透射,并且偏振光经由通过补偿膜10被转变为圆偏振光。当圆偏振光在包括基板、电极等的显示面板50中被反射并改变圆偏振方向且圆偏振光再次通过补偿膜10时,仅作为所述两个偏振垂直分量的另一偏振垂直分量的第二偏振垂直分量可被透射。由于第二偏振垂直分量不通过偏振器20,且光不离开到外部,因此可提供防止外部光反射的效果。
在实施方式中,在关于抗反射膜30的正面的45°倾斜侧面方向上测量的色移可小于或等于例如约6.0。
在实施方式中,在关于抗反射膜30的正面的45°倾斜侧面方向上测量的色移可小于或等于例如约5.0。
在实施方式中,在关于抗反射膜30的正面的60°倾斜侧面方向上测量的色移可小于或等于例如约6.0。
在实施方式中,在关于抗反射膜30的正面的60°倾斜侧面方向上测量的色移可小于或等于例如约5.0。
抗反射膜30可进一步包括在偏振器20的一个表面上的保护层(未示出)。在实施方式中,可提供所述保护层以进一步加强抗反射膜30的功能性或改善反射膜30的耐久性、或者减少反射或眩光,且所述保护层例如可为例如三乙酰基纤维素(“TAC”)膜,但不限于此。
抗反射膜30可进一步包括校正层(未示出)。在实施方式中,所述校正层可为例如抗色移层,但不限于此。
抗反射膜30可进一步包括沿着边缘延伸的光阻挡层(未示出)。所述光阻挡层可沿着抗反射膜30的外周延伸。在实施方式中,所述光阻挡层可包括不透明的材料例如黑色材料。在实施方式中,所述光阻挡层可包括例如黑墨。
抗反射膜30,如上所述,包括单个光学各向异性层和满足具有取决于检验方向和入射光的波长的预定关系的面内延迟的补偿膜10,且因而可在所有波长区域中和在所有检验方向上执行有效的补偿功能并且进一步改善抗反射功能。
因此,所述补偿膜可被实现为薄的,因为不需要将两个或更多个补偿膜联合,并且因而防止光学性质的偏离、层叠误差等和由此的补偿功能的恶化,其可由所述两个或更多个补偿膜导致。
补偿膜10或抗反射膜30可应用于显示装置。
图5为显示根据实施方式的显示装置的横截面图。
参照图5,根据实施方式的显示装置包括显示面板50和抗反射膜30。
在实施方式中,显示面板50可为例如液晶面板或有机发光二极管面板。
抗反射膜30,如上所述,包括偏振器20和补偿膜10,且可设置在检验员侧。
补偿膜10,如以上对于图1-4所描述的,包括单个光学各向异性层,但是可在波长区域中和在所有检验方向上执行有效的补偿功能。因此,所述补偿膜可被实现为薄的,因为不需要将两个或更多个补偿膜联合,并且因而防止光学性质的偏离、层叠误差等和由此的补偿功能的恶化,其可由所述两个或更多个补偿膜导致。因此,可实现具有纤薄性和宽视角的液晶显示器(“LCD”)。
在实施方式中,在关于所述显示装置的正面的45°倾斜侧面方向上测量的色移可小于或等于例如约6.0。
在实施方式中,在关于所述显示装置的正面的45°倾斜侧面方向上测量的色移可小于或等于例如约5.0。
在实施方式中,在关于所述显示装置的正面的60°倾斜侧面方向上测量的色移可小于或等于例如约6.0。
在实施方式中,在关于所述显示装置的正面的60°倾斜侧面方向上测量的色移可小于或等于例如约5.0。
图6为显示根据实施方式的有机发光二极管(“OLED”)显示器的横截面图。
参照图6,根据实施方式的OLED显示器600包括OLED面板700和设置在OLED面板700的一个表面上的抗反射膜30。
OLED面板700包括基础基板710、下部电极720、有机发射层730、上部电极740、和封装基板750。
在实施方式中,基础基板710可包括例如玻璃或塑料。
下部电极720和上部电极740的一个可为阳极,且另一个可为阴极。所述阳极为空穴被注入其中的电极且可包括具有高功函的导电材料,并且阴极为电子被注入其中的电极且可包括具有低功函的导电材料。在实施方式中,下部电极720和上部电极740的至少一个可包括发射的光从其向外面离开的透明导电材料,例如氧化铟锡(“ITO”)或氧化铟锌(“IZO”)。
有机发射层730包括当向下部电极720和上部电极740施加电压时可发射光的有机材料。
可进一步在下部电极720和有机发射层730之间以及在上部电极740和有机发射层730之间提供辅助层(未示出)。所述辅助层可包括空穴传输层、空穴注入层、电子注入层、和电子传输层以使电子和空穴平衡,但不限于此。
在实施方式中,封装基板750可包括玻璃、金属或聚合物,并且可密封下部电极720、有机发射层730、和上部电极740以防止例如水分和/或氧气从外部流入。
抗反射膜30与所描述的相同并且可设置在发光侧。在实施方式中,在基础基板710侧处发射光的底部发射结构的情况中,抗反射膜30可设置在基础基板710的外部侧上,而在封装基板750侧处发射光的顶部发射结构的情况中,抗反射膜30可设置在封装基板750的外部侧上。
抗反射膜30可防止外部光被OLED面板700的金属例如电极反射和向OLED显示器的外面发射,且因而改善OLED显示器的显示特性。
抗反射膜30,如上所述,包括单个光学各向异性层和满足具有取决于研究方向和入射光的波长的预定关系的面内延迟的补偿膜10,并且因而可在所有波长区域和所有检验方向上执行有效的补偿功能和进一步改善抗反射功能。因此,所述补偿膜可被实现为薄的,因为不需要将两个或更多个补偿膜联合,且因而防止光学性质的偏离、层叠误差等和因而的补偿功能的恶化,其可由所述两个或更多个补偿膜导致。因此,可实现具有纤薄性和宽视角的OLED显示器。
在下文中,参照实施例更详细地说明实施方式。然而,这些实施方式是示例性的,并且公开内容不限于此。
-补偿膜的制造:
制备实施例1:
制备在玻璃基板上的经摩擦的聚酰亚胺(LX-1400EHC)定向层。在所述聚酰亚胺定向层上,通过如下提供液晶层:旋涂其中95:5(重量:重量)的比率的两种液晶(RMM1594,Merck&Co.,Inc./RMS03-011,Merck&Co.,Inc.)混合在甲基异丁基酮和甲苯(1:1的摩尔比)的混合溶剂中的液晶溶液,将其在热板上在120摄氏度(℃)干燥5分钟,和照射紫外(“UV”)光(2000毫焦(mJ))以获得补偿膜。
制备实施例2:
根据与制备实施例1相同的方法获得补偿膜,除了如下之外:将所述两种液晶以92:8(重量:重量)的比率使用。
制备实施例3:
根据与制备实施例1相同的方法获得补偿膜,除了如下之外:将所述两种液晶以90:10(重量:重量)的比率使用。
制备实施例4:
根据与制备实施例1相同的方法获得补偿膜,除了如下之外:使用采用液晶溶液(HSPA-137,Nissan)形成的光定向层代替经摩擦的聚酰亚胺定向层。通过如下提供所述光定向层:旋涂液晶溶液,将其在热板上在120℃干燥2分钟,和照射偏振的UV光(50mJ)。
制备实施例5:
根据与制备实施例2相同的方法获得补偿膜,除了如下之外:对于定向层使用光定向层(HSPA-137,Nissan)。
制备实施例6:
根据与制备实施例3相同的方法获得补偿膜,除了如下之外:对于定向层使用光定向层(HSPA-137,Nissan)。
制备对比例1:
准备其中层叠λ/4补偿膜和λ/2补偿膜的补偿膜(Dai Nippon Printing Co.,Ltd.)。
制备对比例2:
准备λ/4补偿膜(WRS,Teijin Ltd.)。
制备对比例3:
根据与制备实施例1相同的方法获得补偿膜,除了如下之外:使用液晶(RMM1594,Merck&Co.,Inc.)和0.5重量%(基于100%的所述液晶)的表面活性剂(BYK 322,BYK-Chemie GmbH)以制备液晶溶液。
制备对比例4:
根据与制备实施例1相同的方法获得补偿膜,除了如下之外:将所述两种液晶以80:20(重量:重量)的比率使用。
制备对比例5:
根据与制备实施例1相同的方法获得补偿膜,除了如下之外:使用液晶(RMS03-011,Merck&Co.,Inc.)代替所述两种液晶。
评价1
测量根据制备实施例1-6和制备对比例1-5的补偿膜的面内延迟。
通过Axoscan设备(Axometrics Inc.,USA)对于具有范围从400nm到700nm的波长的光通过如下测量面内延迟:使所述补偿膜从正面(0°)到-60°至60°侧面方向每隔10°地倾斜,即,在±10°、±20°、±30°、±40°、±50°和±60°的各倾斜方向处倾斜。
所述补偿膜对于具有550nm的波长的光的面内延迟显示于表1-6中,并且所述面内延迟相对于其在450nm和650nm处的面内延迟的各比率,即,面内延迟的波长色散,显示于表7中。
(表1)
*Re(0°):在补偿膜的正面测量的面内延迟(在550nm)
**Re(10°):在关于补偿膜的正面的10°倾斜方向上的面内延迟(在550nm)
***Re(-10°):在关于补偿膜的正面的-10°倾斜方向上的面内延迟(在550nm)
****
(表2)
*Re(0°):在补偿膜的正面测量的面内延迟(在550nm)
**Re(20°):在关于补偿膜的正面的20°倾斜方向上的面内延迟(在550nm)
***Re(-20°):在关于补偿膜的正面的-20°倾斜方向上的面内延迟(在550nm)
****
(表3)
*Re(0°):在补偿膜的正面测量的面内延迟(在550nm)
**Re(30°):在关于补偿膜的正面的30°倾斜方向上的面内延迟(在550nm)
***Re(-30°):在关于补偿膜的正面的-30°倾斜方向上的面内延迟(在550nm)
****
(表4)
*Re(0°):在补偿膜的正面测量的面内延迟(在550nm)
**Re(40°):在关于补偿膜的正面的40°倾斜方向上的面内延迟(在550nm)
***Re(-40°):在关于补偿膜的正面的-40°倾斜方向上的面内延迟(在550nm)
****
(表5)
*Re(0°):在补偿膜的正面测量的面内延迟(在550nm)
**Re(50°):在关于补偿膜的正面的50°倾斜方向上的面内延迟(在550nm)
***Re(-50°):在关于补偿膜的正面的-50°倾斜方向上的面内延迟(在550nm)
****
(表6)
*Re(0°):在补偿膜的正面测量的面内延迟(在550nm)
**Re(60°):在关于补偿膜的正面的60°倾斜方向上的面内延迟(在550nm)
***Re(-60°):在关于补偿膜的正面的-60°倾斜方向上的面内延迟(在550nm)
****
(表7)
*Re(450nm):在补偿膜的正面测量的面内延迟(在450nm)
*Re(550nm):在补偿膜的正面测量的面内延迟(在550nm)
*Re(650nm):在补偿膜的正面测量的面内延迟(在650nm)
-抗反射膜的制造
实施例1:
通过如下制造抗反射膜:将偏振膜(Samsung SDI Co.,Ltd.)附着在根据制备实施例1的补偿膜的一个表面上。
实施例2:
通过如下制造抗反射膜:将偏振膜(Samsung SDI Co.,Ltd.)附着在根据制备实施例2的补偿膜的一个表面上。
实施例3:
通过如下制造抗反射膜:将偏振膜(Samsung SDI Co.,Ltd.)附着在根据制备实施例3的补偿膜的一个表面上。
实施例4:
通过如下制造抗反射膜:将偏振膜(Samsung SDI Co.,Ltd.)附着在根据制备实施例4的补偿膜的一个表面上。
实施例5
通过如下制造抗反射膜:将偏振膜(Samsung SDI Co.,Ltd.)附着在根据制备实施例5的补偿膜的一个表面上。
实施例6:
通过如下制造抗反射膜:将偏振膜(Samsung SDI Co.,Ltd.)附着在根据制备实施例6的补偿膜的一个表面上。
对比例1:
通过如下制造抗反射膜:将偏振膜(Dai Nippon Printing Co.,Ltd.)附着在根据制备对比例1的补偿膜的一个表面上。
对比例2:
通过如下制造抗反射膜:将偏振膜(Samsung SDI Co.,Ltd.)附着在根据制备对比例2的补偿膜的一个表面上。
对比例3:
通过如下制造抗反射膜:将偏振膜(Samsung SDI Co.,Ltd.)附着在根据制备对比例3的补偿膜的一个表面上。
对比例4:
通过如下制造抗反射膜:将偏振膜(Samsung SDI Co.,Ltd.)附着在根据制备对比例4的补偿膜的一个表面上。
对比例5:
通过如下制造抗反射膜:将偏振膜(Samsung SDI Co.,Ltd.)附着在根据制备对比例5的补偿膜的一个表面上。
-OLED装置的制造
实施例7:
通过如下制造OLED装置:将根据实施例1的抗反射膜附着到有机发光面板(GalaxyS4Panel,Samsung Display)的一个表面。
实施例8:
通过如下制造OLED装置:将根据实施例2的抗反射膜附着到有机发光面板(GalaxyS4Panel,Samsung Display)的一个表面。
实施例9:
通过如下制造OLED装置:将根据实施例3的抗反射膜附着到有机发光面板(GalaxyS4Panel,Samsung Display)的一个表面。
实施例10:
通过如下制造OLED装置:将根据实施例4的抗反射膜附着到有机发光面板(GalaxyS4Panel,Samsung Display)的一个表面。
实施例11:
通过如下制造OLED装置:将根据实施例5的抗反射膜附着到有机发光面板(GalaxyS4Panel,Samsung Display)的一个表面。
实施例12:
通过如下制造OLED装置:将根据实施例6的抗反射膜附着到有机发光面板(GalaxyS4Panel,Samsung Display)的一个表面。
对比例6:
通过如下制造OLED装置:将根据对比例1的抗反射膜附着到有机发光面板(GalaxyS4Panel,Samsung Display)的一个表面。
对比例7:
通过如下制造OLED装置:将根据对比例2的抗反射膜附着到有机发光面板(GalaxyS4Panel,Samsung Display)的一个表面。
对比例8:
通过如下制造OLED装置:将根据对比例3的抗反射膜附着到有机发光面板(GalaxyS4Panel,Samsung Display)的一个表面。
对比例9:
通过如下制造OLED装置:将根据对比例4的抗反射膜附着到有机发光面板(GalaxyS4Panel,Samsung Display)的一个表面。
对比例10:
通过如下制造OLED装置:将根据对比例5的抗反射膜附着到有机发光面板(GalaxyS4Panel,Samsung Display)的一个表面。
-评价2
测量根据实施例7-12和对比例6-10的OLED装置的在45°和60°的侧面方向的反射颜色。
所述反射颜色可通过CIE-Lab色坐标仪测量并且表示为其中正的a*为红色,负的a*为绿色,正的b*为黄色,负的b*为蓝色。当a*和b*具有较大的绝对值时,反射颜色较强,并且具有较小的反射颜色的OLED装置可显示出接近于黑色的色调和小的色调变化,即,通过外部光的反射而保证令人满意的可视性。
所述反射颜色通过DMS803(Instrument Systems)测量。
结果显示于表8中。
(表8)
参照表8,根据实施例7-12的OLED显示器显示出比根据对比例6-10的OLED显示器低得多的反射颜色。特别地,根据实施例7-12的OLED显示器在45°和60°的侧面方向分别满足Δa*b*≤6.0。因此,根据实施例7-12的OLED显示器使用单层的补偿膜并因而可具有较小的厚度且保证在侧面方向上令人满意的可视性。
尽管已经关于目前被认为是实践性实施方式的内容描述了本公开内容,但是将理解,本发明不限于所公开的实施方式,而是相反,意图覆盖包括在所附权利要求的精神和范围内的各种修改和等同布置。
Claims (13)
1.补偿膜,满足不等式1和2:
[不等式1]
其中,在不等式1中,
Re(0°)为所述补偿膜对于具有550nm的波长的入射光在与所述补偿膜的光轴垂直的方向上的面内延迟,
Re(θ°)和Re(-θ°)为所述补偿膜对于具有550nm的波长的入射光在相对于与所述补偿膜的光轴垂直的方向的θ°和–θ°处的相应倾斜方向上的面内延迟,其中θ°范围为10°-60°,和
Re(θ°)和Re(-θ°)彼此不同,
[不等式2]
Re(450nm)<Re(550nm)<Re(650nm)
其中,在不等式2中,
Re(450nm)为所述补偿膜对于具有450纳米的波长的入射光在与所述补偿膜的光轴垂直的方向上的面内延迟,
Re(550nm)为所述补偿膜对于具有550纳米的波长的入射光在与所述补偿膜的光轴垂直的方向上的面内延迟,和
Re(650纳米)为所述补偿膜对于具有650纳米的波长的入射光在与所述补偿膜的光轴垂直的方向上的面内延迟。
2.如权利要求1所述的补偿膜,其中所述补偿膜满足不等式3:
[不等式3]
|Re(θ°)-Re(-θ°)|>10nm
其中,在不等式3中,
Re(θ°)和Re(-θ°)为所述补偿膜对于具有550纳米的波长的入射光在相对于与所述补偿膜的光轴垂直的方向的θ°和–θ°处的相应倾斜方向上的面内延迟,其中θ°范围为10°-60°。
3.如权利要求1所述的补偿膜,其中不等式1由不等式1a表示:
[不等式1a]
其中,在不等式1a中,
Re(0°)为所述补偿膜对于具有550纳米的波长的入射光在与所述补偿膜的光轴垂直的方向上的面内延迟,
Re(θ°)和Re(-θ°)为所述补偿膜对于具有550纳米的波长的入射光在相对于与所述补偿膜的光轴垂直的方向的θ°和–θ°处的相应倾斜方向上的面内延迟,其中θ°范围为10°-60°,和
Re(θ°)和Re(-θ°)彼此不同。
4.如权利要求1所述的补偿膜,其中所述补偿膜对于具有450纳米和550纳米的波长的光的面内延迟满足不等式2a:
[不等式2a]
0.70≤Re(450nm)/Re(550nm)<1.00
其中,在不等式2a中,
Re(450nm)为所述补偿膜对于具有450纳米的波长的入射光在与所述补偿膜的光轴垂直的方向上的面内延迟,和
Re(550nm)为所述补偿膜对于具有550纳米的波长的入射光在与所述补偿膜的光轴垂直的方向上的面内延迟。
5.如权利要求4所述的补偿膜,其中所述补偿膜对于具有550纳米和650纳米的波长的光的面内延迟满足不等式2b:
[不等式2b]
1.00<Re(650nm)/Re(550nm)≤1.50
其中,在不等式2b中,
Re(550nm)为所述补偿膜对于具有550纳米的波长的入射光在与所述补偿膜的光轴垂直的方向上的面内延迟,和
Re(650nm)为所述补偿膜对于具有650纳米的波长的入射光在与所述补偿膜的光轴垂直的方向上的面内延迟。
6.如权利要求1所述的补偿膜,其中不等式1的θ°范围为45°-60°。
7.如权利要求1所述的补偿膜,其中不等式1的Re(0°)范围为120纳米-160纳米。
8.如权利要求1所述的补偿膜,其中在关于所述补偿膜的正面的60°倾斜侧面方向上测量的色移小于或等于6.0。
9.如权利要求1所述的补偿膜,其中所述补偿膜包括光学各向异性层,和
所述光学各向异性层由单个液晶层和单个伸长聚合物层之一组成。
10.抗反射膜,包括:
偏振器,和
在所述偏振器的一个表面上如权利要求1-9任一项所述的补偿膜。
11.如权利要求10所述的抗反射膜,其中在关于所述抗反射膜的正面的60°倾斜侧面方向上测量的色移小于或等于6.0。
12.显示装置,包括
显示面板,和
在所述显示面板的一个表面上的如权利要求1-9任一项所述所述的补偿膜或如权利要求10或11所述的抗反射膜。
13.如权利要求12所述的显示装置,其中所述显示面板为液晶面板和有机发光二极管面板之一。
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