JPWO2018083953A1 - 光源ユニット - Google Patents
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Abstract
Description
本発明の光源ユニットを構成する光源の種類は、後述の色変換部材に含まれる発光物質が吸収可能な波長領域に発光を示すものであればいずれの光源でも用いることができる。例えば、熱陰極管や冷陰極管、無機ELなどの蛍光性光源、有機エレクトロルミネッセンス素子光源、LED、白熱光源、あるいは太陽光などいずれの光源でも原理的には利用可能であるが、特にはLEDが好適な光源である。たとえば、ディスプレイや照明用途では、青色光を受けて緑色を発光させたり、紫外光をうけて青色光を発光させたりするが、前者の場合、青色光の色純度を高められる点で、400〜500nmの範囲の光源を持つ青色LEDがさらに好適な光源である。また、後者の場合、青色発光効率を高めつつも紫外線による内部材料の劣化を抑制する観点から380〜420nmの範囲の光源をもつ近紫外線LEDがさらに好適な光源である。
本発明の光源ユニットには、前記の光源から入射された入射光を、すなわち色変換部材に入射する光源からの光を、その入射光よりも長波長の光に変換する色変換部材を含む構成とすることが必要である。ここでいう光源から入射された入射光をその入射光よりも長波長の光に変換するとは以下のとおり定義されるものである。まず、光源の発光スペクトルを計測し、発光スペクトルの最大強度を示す波長を光源の発光ピーク波長とし、光源の発光ピーク波長での発光強度の50%以上の強度を示す発光帯域をもって光源の発光帯域とする。つづいて、光源からの光を色変換部材を通して受光した際の発光スペクトルを計測する。その際の光源の発光ピーク波長をのぞく最大強度を示す波長を色変換部材の出光ピーク波長とし、色変換部材の出光ピーク波長での出光強度の50%以上の強度を示す帯域を色変換部材の出光帯域とする。この色変換部材の出光帯域が、光源の発光帯域よりも長波長側にあることをもって光源から入射された入射光をその入射光よりも長波長の光に変換するとし、さらに具体的には色変換部材の出光帯域の長波長端が光源の発光帯域の長波長端よりも長波長側にあることとする。このような色変換部材を用いることで、赤・緑・青の色を個別に発光させることが容易となり、表現できる色の種類が多く色再現性の高い光源ユニットおよび液晶ディスプレイを得られるものである。また、色変換部材からの局所的な出光ピークを複数備える場合は、色変換部材の出光帯域の一部で最大強度の50%未満となる場合もあるが、この場合も分断された色変換部材の出光帯域の中で最も長波長の色変換部材の出光帯域の端となる波長が光源の発光帯域の長波長端よりも長波長側にあればよい。また、本願で用いる光源と色変換部材の組合せとしては、光源の発光波長の長波長端よりも色変換部材の出光帯域の低波長端(波長基準でみた帯域において最も小さい波長を低波長端いう。また、同帯域において最も大きい波長を長波長端という)が長波長側にあることがより好ましい。この場合、色変換部材が、光源とは異なる色の光を発光するため、より色再現性に優れたディスプレイが得られるようになる。
フラン、ピロール、チオフェン、シロール、9−シラフルオレン、9,9’−スピロビシラフルオレン、ベンゾチオフェン、ベンゾフラン、インドール、ジベンゾチオフェン、ジベンゾフラン、イミダゾピリジン、フェナントロリン、ピリジン、ピラジン、ナフチリジン、キノキサリン、ピロロピリジン等のヘテロアリール環を有する化合物やその誘導体;
ボラン誘導体;
1,4−ジスチリルベンゼン、4,4’−ビス(2−(4−ジフェニルアミノフェニル)エテニル)ビフェニル、4,4’−ビス(N−(スチルベン−4−イル)−N−フェニルアミノ)スチルベン等のスチルベン誘導体;
芳香族アセチレン誘導体、テトラフェニルブタジエン誘導体、アルダジン誘導体、ピロメテン誘導体、ジケトピロロ[3,4−c]ピロール誘導体;
クマリン6、クマリン7、クマリン153などのクマリン誘導体;
イミダゾール、チアゾール、チアジアゾール、カルバゾール、オキサゾール、オキサジアゾール、トリアゾールなどのアゾール誘導体およびその金属錯体;
インドシアニングリーン等のシアニン系化合物;
フルオレセイン・エオシン・ローダミン等のキサンテン系化合物やチオキサンテン系化合物;
ポリフェニレン系化合物、ナフタルイミド誘導体、フタロシアニン誘導体およびその金属錯体、ポルフィリン誘導体およびその金属錯体;
ナイルレッドやナイルブルー等のオキサジン系化合物;
ヘリセン系化合物;
N,N’−ジフェニル−N,N’−ジ(3−メチルフェニル)−4,4’−ジフェニル−1,1’−ジアミン等の芳香族アミン誘導体;および
イリジウム(Ir)、ルテニウム(Ru)、ロジウム(Rh)、パラジウム(Pd)、白金(Pt)、オスミウム(Os)、及びレニウム(Re)等の有機金属錯体化合物などがある。
本発明の光源ユニットの構成要素である反射フィルムは、光源と色変換部材との間に存在し、フィルム面に垂直に入射された光源の光を透過し、かつフィルム面に垂直に入射された色変換部材から出光した光を反射し、かつ、光源の光のうちP波の反射率について、反射フィルム面に対して20°、40°、60°の角度で入射したときの反射率R20(%)、R40(%)、R60(%)とした場合にR20<R40<R60である必要がある(以下では、係るフィルムを第1の反射フィルムと称することがある)。
λ1:反射フィルムの反射帯域の低波長端近傍で反射率が
最大反射率の1/4となる波長(nm)
λ2:反射フィルムの反射帯域の低波長端近傍で反射率が
最大反射率の3/4となる波長(nm)
本発明の光源ユニットにおいては、図2に示すように第1の反射フィルムの色変換部材側とは反対側にさらに導光板が設けてなり、かつ導光板の側面に前記光源が設けられてなることも好ましい。光源、反射フィルム、色変換部材が直線上に配される光源ユニットでは、正面方向の輝度向上効果ならびに黒表示部と白表示部とのコントラスト向上効果は十分に得られるものの、前記反射フィルムの色変換部材の側とは反対側にさらに導光板が設けてなり、かつ導光板の側面に前記光源が設けられてなる構成を満足することで、前述のとおりさらに導光板内での輝度の均一化効果も発現するためにさらに好ましいものとなる。
本発明において用いられる汎用紫外線吸収剤は、少なくとも1種類がトリアジン骨格構造を有する紫外線吸収剤であることが好ましい。トリアジン骨格構造は、その他一般的に紫外線吸収剤に利用されるベンゾトリアゾール骨格構造やベンゾフェノン骨格構造と比較して熱分解温度が高く、長期の安定性に優れることが知られており、長期で性能保持が要求されるディスプレイ用途の積層フィルムや紫外線カットフィルムに好適である。また、融点が低いことから紫外線吸収剤自身の固体成分としての表面析出が抑制されるだけでなく、オリゴマーやその他昇華性の高い紫外線吸収剤を析出させにくくする効果を奏することから好ましく利用することができる。
次に、第1の反射フィルムの好ましい製造方法を熱可塑性樹脂A,Bからなる反射フィルムを例にとり以下に説明する。もちろん本発明は係る例に限定して解釈されるものではない。また、この反射フィルムの積層構造は、特開2007−307893号公報の〔0053〕〜〔0063〕段に記載の内容と同様の方法により簡便に実現できるものである。
これらのうちでは、生産性の観点から(a)金型転写方法がより好ましい製造方法であるが、これらのプロセスを組み合わせることも可能であり、適宜プロセスを選択することで、求める凹凸形状を備えた反射フィルムを得ることができる。
本発明において第1の反射フィルムと色変換部材は色変換部材接着層を介して貼り合せて一体化することができる。
本発明による光源ユニットは、少なくとも光源、第1の反射フィルムおよび色変換部材を含む構成である。光源と色変換部材の配置方法については、光源と色変換フィルムの間に反射フィルムを含む構成であれば、特に限定されない。光源とは離したフィルムやガラスなどに色変換部材を塗布した構成を取っても良いし、カラーフィルターの代替として用いても良い。
浜松フォトニクス製ミニ分光光度器(C10083MMD)にNA0.22の光ファイバーを取り付け、光源の光を計測した。得られた発光スペクトルについて、最大強度を示す波長を光源の発光ピーク波長とし、光源の発光ピーク波長での発光強度の50%以上の強度を示す発光帯域をもって光源の発光帯域とした。
浜松フォトニクス製ミニ分光光度器(C10083MMD)にNA0.22の光ファイバーを取り付け、光源の光を照射した色変換部材から出光する光を計測した。得られた発光スペクトルについて、光源の発光ピーク波長をのぞく波長の中で最大強度を示した波長を色変換部材の出光ピーク波長(ピーク波長1)とし、色変換部材の出光ピーク波長での出光強度の50%以上の強度を示す帯域を色変換部材の出光帯域とした。なお、本願で用いた色変換部材は上記で定義される出光ピーク波長以外にも極大点が存在するものであったため、当該極大点の波長を第2の発光ピーク波長(ピーク波長2)とした。
日立製作所製 分光光度計(U−4100 Spectrophotomater)に付属の角度可変透過装置と付属のグランテーラ社製偏光子を取り付け、入射角度φ=10度、20度、30度、40度および60度における波長250〜1600nmのP波反射率及びS波反射率ならびに入射角度φ=0度での波長250〜1600nmの透過率を測定した。測定条件:スリットは2nm(可視)/自動制御(赤外)とし、ゲインは2と設定し、走査速度を600nm/分とした。サンプルは65インチを想定して、フィルム長手方向から45cm間隔で、フィルム幅方向から70cm間隔で5cm×10cmで切り出し測定した。また、反射率はフィルム両面で測定し、より高い反射率となった結果をもって反射率とした。各々のパラメーターは以下のとおりの方法で求めた。
上記で得られた反射スペクトルについて、各波長ごとにP波とS波の平均値を用いた平均反射スペクトルを算出し、波長400〜1600nmにおける最大反射率をRmax(%)とした際に、Rmax/2(%)以上となる波長の中で最も低波長でかつ400nm以上である波長を反射フィルムの反射帯域の低波長端、最も長波長でかつ1600nm以下である波長を反射フィルムの反射帯域の長波長端とした。同様に、低波長端近傍でRmax/4(%)となる波長をλ1、Rmax×3/4となる波長をλ2とした。
上記で得られた透過スペクトルについて、各波長ごとにP波とS波の平均値を用いて平均透過スペクトルを算出し、この平均透過スペクトルに対して上で求めた光源の発光帯域に対応する波長範囲での平均透過率を算出した。
<光源の発光帯域におけるP波の反射率>
上記で得られた反射スペクトルについて、P波の反射スペクトルに対して上で求めた光源の発光帯域に対応する波長範囲での平均反射率を算出した。
上記で得られた反射スペクトルについて、各波長ごとにP波とS波の平均値を用いた平均反射スペクトルを算出し、この平均反射スペクトルに対して上で求めた色変換部材の出光帯域に対応する波長範囲での最大反射率および平均反射率を算出した。
上記で得られた反射スペクトルについて、各波長ごとにP波とS波の平均値を用いた平均反射スペクトルを算出し、フィルム幅方向および長手方向の末端のフィルムサンプルの各々について、フィルムサンプル中央との平均反射スペクトルの波長400〜800nmの区間での相関係数を算出し、4つの相関係数を得た。この中で、最小の値となった相関係数を相関係数の最小値とした。
評価用の光源を含む光源ユニットとして、Kindle Fire HDX 7の光源ユニットを用いた。本バックライトの発光帯域は440〜458nmである。この光源ユニットを用い、付属の導光板、東レ製の空隙を備えた白色反射フィルム(E60L)、色変換部材(反射フィルムと色変換部材を含む積層部材の場合もある)、付属のプリズムフィルム、付属の偏光反射フィルムを含む光源ユニットとした場合の輝度をCA−2000((株)コニカミノルタ)を用い、付属のCCDカメラをバックライト表面から90cmの地点に光源ユニット面に対して正面となるように設置しで測定し、以下の指標にて比較し合否を判断した。また、ディスプレイの半分を東レ製の黒色フィルム(100X30)で遮蔽した際の非遮蔽部と遮蔽部の輝度の比をもって、以下の基準でコントラストを判断した。
◎ : 面内5箇所での輝度の差がブランク対比1%以下
○ : 面内5箇所での輝度の差がブランク対比2%以下
× : 面内5箇所での輝度の差がブランク対比2%を超える。
◎ : 非遮蔽部の輝度/遮蔽部の輝度が1000以上
○ : 非遮蔽部の輝度/遮蔽部の輝度が500以上
× : 非遮蔽部の輝度/遮蔽部の輝度が500以下 。
評価用の光源を含む光源ユニットとして、Kindle Fire HDX 7の光源ユニットを用い、50℃雰囲気下光源点灯条件で1000時間試験し、試験前後での色目、輝度の評価をコニカミノルタセンシング株式会社製分光放射輝度計を用い、ヘイズの評価をスガ試験機(株)製 ヘイズメーター(HGM−2DP)にて実施した。判定基準は以下のとおりである。
○:試験前後でのΔu’v’0.02未満、輝度変化5%未満、Δヘイズ1.5%未満
×:試験前後でのΔu’v’0.02以上、輝度変化5%以上、Δヘイズ1.5%以上。
緑色変換材料G−1の合成方法
3,5−ジブロモベンズアルデヒド(3.0g)、4−t−ブチルフェニルボロン酸(5.3g)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)(0.4g)、炭酸カリウム(2.0g)をフラスコに入れ、窒素置換した。ここに脱気したトルエン(30mL)および脱気した水(10mL)を加え、4時間還流した。反応溶液を室温まで冷却し、有機層を、分液した後に飽和食塩水で洗浄した。この有機層を硫酸マグネシウムで乾燥し、ろ過後、溶媒を留去した。得られた反応生成物をシリカゲルクロマトグラフィーにより精製し、3,5−ビス(4−t−ブチルフェニル)ベンズアルデヒド(3.5g)を白色固体として得た。
赤色変換材料R−1の合成方法
4−(4−t−ブチルフェニル)−2−(4−メトキシフェニル)ピロール300mg、2−メトキシベンゾイルクロリド201mgとトルエン10mlの混合溶液を窒素気流下、120℃で6時間加熱した。室温に冷却後、エバポレートした。エタノール20mlで洗浄し、真空乾燥した後、2−(2−メトキシベンゾイル)−3−(4−t−ブチルフェニル)−5−(4−メトキシフェニル)ピロール260mgを得た。
反射フィルムは以下に示す方法にて得た。
熱可塑性樹脂Aとして、融点が258℃のポリエチレンテレフタレート(PET)を用いた。また熱可塑性樹脂Bとして融点を持たない非晶性樹脂であるスピログリコール25mol%、シクロヘキサンジカルボン酸30mol%共重合したエチレンテレフタレート(PE/SPG・T/CHDC)を用い、かつ熱可塑性樹脂AからなるA層の層数を51層、熱可塑性樹脂BからなるB層の層厚みを50層とした反射フィルムを用いて、実施例1と同様にキャストフィルムを得た。
熱可塑性樹脂AからなるA層の層数を101層、熱可塑性樹脂BからなるB層の層厚みを100層とした以外は、実施例2と同様にして反射フィルムならびに色変換部材を得た。
熱可塑性樹脂AからなるA層の層数を301層、熱可塑性樹脂BからなるB層の層厚みを300層とした以外は、実施例2と同様にして反射フィルムならびに色変換部材を得た。
反射フィルムの反射帯域を実施例1よりも長波長とし、反射フィルムのフィルム面に対して入射角度30°で入射させた場合の光源の光を透過するように調整した以外は、実施例4と同様にして反射フィルムならびに色変換部材を得た。
導光板と第2の反射フィルムとの間に以下の特性を示す層数601層の積層フィルム(第3の反射フィルム)を挿入した以外は、実施例4と同様にして反射フィルムならびに色変換部材を得た。
光源の発光帯域での平均反射率(10°入射):91%
光源の発光帯域での平均透過率(60°入射):81%
得られた反射フィルム、色変換部材ならびにそれを含む光源ユニットの評価結果を表1に示すが、第3の反射フィルムを挿入したことで正面輝度がさらに向上し、さらに面内の輝度ムラも改善されたものとなっていた。
反射フィルムのフィルム幅方向への延伸倍率を3.5倍とした以外は、実施例4と同様にして反射フィルムならびに色変換部材を得た。
反射フィルムの表層の厚みをフィルム厚み比3%とした以外は、実施例4と同様にして反射フィルムならびに色変換部材を得た。
反射フィルムの表層の厚みをフィルム厚み比0.5%、フィルム幅方向への延伸倍率を3.5倍とした以外は、実施例4と同様にして反射フィルムならびに色変換部材を得た。
第2の反射フィルムとして、東レ製の空隙を備えた白色反射フィルム(E60L)に代えて空隙を含まない3M製ESRを用いた以外は、実施例4と同様に光源ユニットを得た。結果を表1に示すが、第2の反射フィルムでの反射挙動の違いを反映して、輝度が低下する傾向が見られた。
光源として、Sony製TVであるKD−65X9500Bに用いられた光源を用いた以外は、実施例4と同様に光源ユニットを得た。結果を表1に示すが、第2の反射フィルムでの反射挙動の違いを反映して、輝度が増加する傾向が見られた。
熱可塑性樹脂Bに、紫外線吸収剤として分子量が650g/mol、吸収最大波長が346nmであるベンゾトリアゾール系の紫外線吸収剤(2,2’−メチレンビス(4−(1,1,3,3−テトラメチルブチル)−6−(2H−ベンゾトリアゾール−2−イル)フェノール)を熱可塑性樹脂B全体に対して7.5wt%となるように添加した以外は、実施例4と同様にして反射フィルムならびに色変換部材を得た。
熱可塑性樹脂Bに、分子量が700g/molで吸収最大波長が355nmであるトリアジン系紫外線吸収剤(2,4,6−トリス(2−ヒドロキシ−4−ヘキシルオキシ−3−メチルフェニル)−s−トリアジン)を、熱可塑性樹脂B全体に対して6wt%となるように添加した以外は、実施例4と同様にして反射フィルムならびに色変換部材を得た。
熱可塑性樹脂Bにトリアジン系紫外線吸収剤(2,4,6−トリス(2−ヒドロキシ−4−ヘキシルオキシ−3−メチルフェニル)−s−トリアジン)(熱可塑性樹脂B全体に対して0.4wt%)とベンゾトリアゾール系の紫外線吸収剤(2,2’−メチレンビス(4−(1,1,3,3−テトラメチルブチル)−6−(2H−ベンゾトリアゾール−2−イル)フェノール)(熱可塑性樹脂B全体に対して0.4wt%)を添加した以外は、実施例4と同様にして反射フィルムならびに色変換部材を得た。
反射フィルムを用いない構成とした以外は実施例1と同様に色変換部材を用いて光源ユニットを形成した。
反射フィルムの反射帯域を実施例1よりも短波長とし、反射フィルムのフィルム面に対して入射角度0°で入射させた場合の光源の光が一部反射されるように調整した以外は、実施例4と同様にして反射フィルムならびに色変換部材を得た。
反射フィルムの反射帯域を実施例1よりも長波長とし、反射フィルムのフィルム面に対して入射角度60°で入射させた場合の光源の光が透過するように調整した以外は、実施例4と同様にして反射フィルムならびに色変換部材を得た。
2 光源
3 反射フィルム
4 色変換部材
5 積層部材
6 導光板
7 第2の反射フィルム
8 第3の反射フィルム
9 反射フィルムの長尺方向の両末端
10 反射フィルムの短尺方向の両末端
11 反射フィルムの中央
31 凹凸形状の例
32 凹凸形状の例
33 機能層
Claims (11)
- 光源と、
前記光源から入射された入射光を、その入射光よりも長波長の光に変換する色変換部材と、
前記光源と色変換部材の間に存在し、フィルム面に垂直に入射された光源の光を透過し、かつフィルム面に垂直に入射された色変換部材から出光した光を反射する反射フィルムを含む光源ユニットであって、
かつ前記の反射フィルムは光源の光のうちP波の反射率について、反射フィルム面に対して20°、40°、60°の角度で入射したときの反射率R20(%)、R40(%)、R60(%)とした場合にR20<R40<R60である光源ユニット。 - 前記反射フィルムについて、フィルム面に対して60°入射における反射帯域の低波長端が、光源の発光帯域の長波長端よりも低波長側にある請求項1に記載の光源ユニット。
- 前記反射フィルムの長尺方向または短尺方向のいずれかにおいて、中央ならびに両末端の3点における反射帯域の低波長端の最大値と最小値の差が30nm以下である請求項1に記載の光源ユニット。
- 前記反射フィルムが、フィルム面に60°の角度で入射された色変換部材から出光された光を少なくとも30%以上反射する請求項1に記載の光源ユニット。
- 前記反射フィルムの色変換部材の反対側にさらに導光板が設けてなり、かつ導光板の側面に前記光源が設けられてなる請求項1に記載の光源ユニット。
- 前記導光板の反射フィルムとは反対側に第2の反射フィルムを備え、第2の反射フィルムが空隙を含んでなる請求項5に記載の光源ユニット。
- 前記第2の反射フィルムと導光板との間にさらに第3の反射フィルムを備え、第3の反射フィルムがフィルム面に垂直入射された光源の光を反射し、かつフィルム面に60°の角度で入射された光源の光を透過する請求項6に記載の光源ユニット。
- 前記反射フィルムが紫外線を吸収または反射する請求項1に記載の光源ユニット。
- 前記反射フィルムの光源の発光帯域の低波長端から20nm低い波長での光の透過率が10%以下である請求項8に記載の光源ユニット。
- 前記反射フィルムが、異なる複数の熱可塑性樹脂が交互に11層以上積層されてなる積層フィルムである請求項1に記載の光源ユニット。
- 請求項1に記載の光源ユニットと液晶モジュールを含んでなる液晶ディスプレイ。
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