JP2011508262A - 光制御フィルム - Google Patents
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Abstract
Description
本明細書に記載の透過性材料の樹脂を個別に混合し、精密な実験用ドローダウンコータ(ChemInstruments製)を使用して、0.20mm(0.008インチ)のPCフィルムと下地処理を施していない0.127mm(0.005インチ)のPETフィルムとの間にコーティングし、約50μmの厚さにした。紫外線(1パス、7.6メートル(25フィート)/分、2個のフュージョン(Fusion)D電球で片面曝露)を使用して、作製した積層体を硬化し、PETカバーシートを取り外した。Metricon Model 2010 Prism Coupler System(Metricon Corp,Pennington NJ)を使用して、周波数633nmで光重合樹脂の屈折率を測定した。吸収材料樹脂中のカーボンブラックの存在により、この方法はこれらの混合物には使用できなかった。
94重量%のPhotomer 6010(Cognis,Cincinnati OHから入手可能な脂肪族ウレタンジアクリレート)、5重量%のSR−285(Sartomer,Exton PAから入手可能なテトラヒドロフルフリルアクリレート)、及び1重量%のDarocur 1173(Ciba Specialty Chemicals,Tarrytown NYから入手可能な光開始剤)を含有する樹脂混合物を0.178mm(0.007インチ)のポリカーボネート(PC)フィルム上に成形し、紫外線(UV)硬化することにより、ミクロ構造化フィルムを成型し、屈折率が1.498の硬化樹脂を提供した。その外面に刻み込まれた非常に微細なチャネルを有する円筒形の金属ロールは、これらの構造化フィルムのために、金型としての役割を果した。樹脂性混合物を最初にPC基材フィルム上にコーティングし、次いで金型を完全に充填するために金属ロールに対してしっかりと押し付けた。重合したら、構造化フィルムは金型から取り外された。硬化樹脂中に結果として生じた構造体は、各々が名目上台形の横断面を有する、均等に間隔をあけた一連のチャネルであった。硬化樹脂チャネルは、(最小幅地点で)幅約48マイクロメートル、深さ約148マイクロメートルであり、及び約64マイクロメートルのピッチで間隔をあけていた。内包壁角θTは約3.6°であった。図2は、このようなミクロ構造化フィルムの代表例である。
ミクロ構造化フィルムの透明なチャネル間の空隙を、吸収材料含有樹脂で充填することにより、光コリメーティングフィルムを作製した。吸収材料含有樹脂の混合物は、67重量%のPhotomer 6210(Cognisから入手可能な脂肪族ウレタンジアクリレート)、20重量%の9B385(Penn Color,Doylestown PAから入手可能なカーボンブラックUV硬化性ペースト)、及び10重量%のSR285を含有する。吸収材料含有樹脂は、それぞれCiba Specialty Chemicals,Tarrytown NYから入手可能な光開始剤である、Irgacure 369、Irgacure 819、及びDarocur 1173も1%ずつ含有した。過剰な黒色含有樹脂は、透明チャネルの表面から拭き取った。樹脂混合物は1.514の算出屈折率を有する。次に、紫外線を使用してカーボンブラック充填チャネルを硬化させ、図3に示す光コリメーティングフィルムと同様のフィルムを得た。各光コリメーティングフィルムを、光学的に透明なUV硬化性アクリレート接着剤を使用して0.178mm(0.007インチ)のPCカバーシートフィルムに積層させた。図4は、このような光コリメーティングフィルムの代表例である。
フィルムの相対輝度比(RBR)をEldim 80 Conoscop(Eldim Corp.,France)を使用して測定した。拡散透過性中空ライトボックスの上部にLCFを配置した。LCFを備えるライトボックスのルミナンス(cd/m2)(輝度)特性を測定した。本明細書では、LCFなしで得られた値に対するこの値の比をRBRとして報告する。
b ピクセルピッチ282μm、解像度1920×1200
c ピクセルピッチ294μm、解像度1280×1040
d ピクセルピッチ237μm、解像度1280×800
指示がない限り、本明細書及び請求項で使用される特性となるサイズ、量、及び物理特性を示すすべての数字は、「約」と言う用語によって修飾されることを理解されたい。それ故に、別の指示がない限りは、本明細書及び添付の請求項に説明される数字のパラメーターは近似値であり、本明細書に開示された教示を使用して当業者が獲得しようとする所望の特性に応じて変化し得る。
Claims (18)
- 光入射面及び前記光入射面に対向する光出射面と、
前記光入射面と前記光出射面との間に交互に配置された透過領域及び吸収領域であって、各透過領域が屈折率N1を有し、各吸収領域が屈折率N2を有し、N2−N1が−0.005以上である透過領域及び吸収領域と、を含み、
連続する吸収領域の平均ピッチが0.070mm以下であり、
前記光入射面に入射した光が、前記光出射面に垂直な方向で65以上の最大相対輝度比(RBR)で前記光出射面から出射し、45°以下の有効極視野角(EPVA)で前記光出射面から出射する、光制御フィルム。 - 前記EPVAが40°以下である、請求項1に記載の光制御フィルム。
- 前記EPVAが35°以下である、請求項1に記載の光制御フィルム。
- N2がN1と等しい、請求項1に記載の光制御フィルム。
- N2−N1が−0.005〜0.02である、請求項1に記載の光制御フィルム。
- 各吸収領域が、顔料、染料、又はこれらの混合物から選択される光学的に吸収性の材料を含む、請求項1に記載の光制御フィルム。
- 前記光学的に吸収性の材料が、カーボンブラック顔料である、請求項6に記載の光制御フィルム。
- 前記透過領域及び吸収領域のそれぞれが放射線硬化(メタ)アクリレートポリマーを含む、請求項1に記載の光制御フィルム。
- 各透過領域と吸収領域との間の第1境界面が、前記フィルムの平面に垂直な方向から測定される第1境界角θIを形成し、前記第1境界角θIが6°以下である、請求項1に記載の光制御フィルム。
- 第1境界角θIが4°以下である、請求項9に記載の光制御フィルム。
- 各透過領域と吸収領域との間の第2境界面が、前記フィルムの平面に垂直な方向から測定される第2境界角θIを形成し、前記第2境界角θIが6°以下である、請求項9に記載の光制御フィルム。
- 第2境界角θIが4°以下である、請求項11に記載の光制御フィルム。
- 第1境界角θIが第2境界角θIと等しい、請求項11に記載の光制御フィルム。
- 吸収領域の幅が最も狭い末端部で12μm以下である、請求項1に記載の光制御フィルム。
- 吸収領域の幅が最も狭い末端部で10μm以下である、請求項1に記載の光制御フィルム。
- 吸収領域の幅が最も狭い末端部で8μm以下である、請求項1に記載の光制御フィルム。
- 連続する吸収領域の平均ピッチが0.065mm以下である、請求項1に記載の光制御フィルム。
- MB20が60以上である、請求項1に記載の光制御フィルム。
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