KR102054754B1 - 화상 표시 장치 - Google Patents
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Abstract
본 발명의 과제는, 가스 배리어 기능과 편광 변환 기능을 양립하여, 종래보다 더 박형화된, 신규 화상 표시 장치를 제공하는 것이다. 본 발명의 화상 표시 장치는, 시인측으로부터, 밀봉재와, 화상 표시 소자를 이 순서로 갖는 화상 표시 장치로서, 밀봉재가 기판, 무기층 및 유기층을 갖는 적층체이며, 유기층이 액정성 화합물을 함유하는, 화상 표시 장치이다.
Description
본 발명은 화상 표시 장치에 관한 것이다.
액정 표시 소자, 유기 EL(일렉트로 루미네선스) 표시 소자 등의 디바이스의 유리 기판의 대체로서, 각종 플라스틱이 검토되고 있다.
여기에서, 플라스틱은, 유리보다 산소나 수증기를 차폐하는 가스 배리어성이 뒤떨어지기 때문에, 유리 기판의 대체로서 이용되는 경우에는, 밀봉을 위한 가스 배리어 필름이 병용되는 경우가 있다.
이와 같은 가스 배리어 필름으로서는, 기재 필름과, 유기층과, 무기층을 갖는 가스 배리어 필름이 검토되고 있다(예를 들면, 특허문헌 1).
또, 최근, 화상 표시 장치가, 옥외에 있어서도 사용되는 디바이스(예를 들면, 스마트폰 등)에 탑재되는 경우가 증가하고 있다. 그에 따라, 외광이 화상 표시 장치의 내부에서 반사되어, 표시 품위가 저하된다는 문제가 표면화되고 있다.
이 문제에 대하여, 편광 변환 기능을 갖는 원편광판을 이용하여 외광의 반사를 억제하는 기술이 제안되고 있다(예를 들면, 특허문헌 2).
본 발명자들은, 밀봉의 목적으로 가스 배리어 필름을 이용하고, 외광 반사 억제의 목적으로 원편광판을 이용한 경우에는, 전체적인 층수가 증가하여, 표시 장치가 두꺼워져 버리기 때문에, 추가적인 박형화가 필요하다고 생각했다.
따라서, 본 발명은 가스 배리어 기능과 편광 변환 기능을 양립하고, 종래보다 더 박형화된, 신규 화상 표시 장치를 제공하는 것을 과제로 한다.
본 발명자들은, 유기층 및 무기층이 적층되어 있는 일반적인 가스 배리어 필름의 유기층에 주목했다.
여기에서, 유기층 및 무기층이 적층되어 있는 가스 배리어 필름에 있어서, 산소나 수증기를 차폐하는 가스 배리어성은, 그 대부분이 무기층에 의하여 달성되고 있으며, 유기층은 가스 배리어성에는 거의 기여하지 않고, 스페이서로서 기능하고 있다.
즉, 본 발명자들은, 이 유기층에 기능을 추가함으로써, 화상 표시 장치 전체를 얇게 할 수 있지 않을까 생각했다.
한편, 화상 표시 장치에는, 상술한 바와 같이, 외광 반사 억제의 목적으로 편광 변환 기능을 갖는 원편광판이 이용되지만, 편광 변환 기능을 갖는 층으로서 액정성 화합물을 포함하는 층이 이용되는 경우가 있다. 이 액정성 화합물을 포함하는 층은, 가스 배리어 필름에 이용되는 유기층과 마찬가지로, 모노머를 중합 경화시킨 층이 이용된다.
따라서, 본 발명자들은, 가스 배리어 필름에 있어서의 유기층을, 액정성 화합물을 포함하는 유기층에 의하여 제작함으로써, 가스 배리어 필름에 편광 변환 기능도 통합하여, 화상 표시 장치 전체를 얇게 할 수 있는 것을 발견했다.
즉, 이하의 구성에 의하여 상기 과제를 달성할 수 있는 것을 발견했다.
[1] 시인측으로부터, 밀봉재와, 화상 표시 소자를 이 순서로 갖는 화상 표시 장치로서,
밀봉재가 기판, 무기층 및 유기층을 갖는 적층체이며,
유기층이 액정성 화합물을 함유하는, 화상 표시 장치.
[2] 밀봉재가 기판이 시인측에 배치된 적층체인, [1]에 기재된 화상 표시 장치.
[3] 밀봉재가 기판이 화상 표시 소자측에 배치된 적층체인, [1]에 기재된 화상 표시 장치.
[4] 무기층이 질화 규소, 산화 규소, 산질화 규소 및 산화 알루미늄으로 이루어지는 군으로부터 선택되는 적어도 1종의 무기 화합물을 함유하는, [1] 내지 [3] 중 어느 하나에 기재된 화상 표시 장치.
[5] 밀봉재가 기판, 무기층 및 유기층을 이 순서로 갖는 적층체이며,
무기층의 유기층측의 표면이, 액정성 화합물의 배향 제어능을 갖고,
유기층이 무기층 상에 직접 적층되어 있는, [1] 내지 [4] 중 어느 하나에 기재된 화상 표시 장치.
[6] 무기층이 무기 화합물의 사방 증착에 의하여 제작된 층인, [1] 내지 [5] 중 어느 하나에 기재된 화상 표시 장치.
[7] 밀봉재가 기판, 유기층 및 무기층을 이 순서로 갖는 적층체인, [1] 내지 [4] 중 어느 하나에 기재된 화상 표시 장치.
[8] 밀봉재가 기판보다 시인측에 편광자를 더 갖는 적층체인, [2] 내지 [7] 중 어느 하나에 기재된 화상 표시 장치.
[9] 기판이 실질적으로 면내 위상차를 갖지 않으며, 유기층이 λ/4판인, [8]에 기재된 화상 표시 장치.
[10] 기판이 면내 위상차를 갖고 있으며, 유기층이 λ/4판이고,
기판의 지상축 방향과, 편광자의 흡수축 방향 또는 투과축 방향이 이루는 각이 -5°~+5°인, [8]에 기재된 화상 표시 장치.
[11] 기판이 λ/2판이며, 유기층이 λ/4판인, [8]에 기재된 화상 표시 장치.
[12] 기판이 λ/4판이며, 유기층이 정(正)의 C 플레이트인, [8]에 기재된 화상 표시 장치.
[13] 기판과 유기층의 사이에 편광자를 더 갖고 있으며, 유기층이 λ/4판인, [2] 내지 [7] 중 어느 하나에 기재된 화상 표시 장치.
[14] 화상 표시 소자가 EL 표시 소자인, [1] 내지 [13] 중 어느 하나에 기재된 화상 표시 장치.
[15] EL 표시 소자가 유기 EL 표시 소자인, [14]에 기재된 화상 표시 장치.
본 발명에 의하면, 가스 배리어 기능과 편광 변환 기능을 양립하여, 종래보다 더 박형화된, 신규 화상 표시 장치를 제공할 수 있다.
도 1은 본 발명의 화상 표시 장치의 실시형태의 예를 나타내는 모식적인 단면도이다.
도 2a는 본 발명의 화상 표시 장치의 실시형태의 예를 나타내는 모식적인 단면도이다.
도 2b는 본 발명의 화상 표시 장치의 실시형태의 예를 나타내는 모식적인 단면도이다.
도 3a는 본 발명의 화상 표시 장치의 실시형태의 예를 나타내는 모식적인 단면도이다.
도 3b는 본 발명의 화상 표시 장치의 실시형태의 예를 나타내는 모식적인 단면도이다.
도 2a는 본 발명의 화상 표시 장치의 실시형태의 예를 나타내는 모식적인 단면도이다.
도 2b는 본 발명의 화상 표시 장치의 실시형태의 예를 나타내는 모식적인 단면도이다.
도 3a는 본 발명의 화상 표시 장치의 실시형태의 예를 나타내는 모식적인 단면도이다.
도 3b는 본 발명의 화상 표시 장치의 실시형태의 예를 나타내는 모식적인 단면도이다.
이하, 본 발명에 대하여 상세하게 설명한다.
이하에 기재하는 구성 요건의 설명은, 본 발명의 대표적인 실시형태에 근거하여 이루어지는 경우가 있지만, 본 발명은 그와 같은 실시형태에 한정되는 것은 아니다.
또한, 본 명세서에 있어서, "~"를 이용하여 나타나는 수치 범위는, "~"의 전후에 기재되는 수치를 하한값 및 상한값으로서 포함하는 범위를 의미한다.
또, 본 명세서에 있어서, "편광판"이란, 편광자의 표면 중 적어도 한쪽에 편광판 보호층 또는 기능층이 배치된 것을 말하고, 편광자와 편광판은 구별하여 이용한다.
또, 본 명세서에 있어서, "평행" 및 "직교"란, 각각 엄밀한 의미에서의 평행 및 직교를 의미하는 것이 아니라, 평행 또는 직교에서 ±5°의 범위를 의미한다.
본 명세서에 있어서, "λ/4판"이란, 면내 위상차가 파장의 대략 1/4 정도인 위상차판을 말하고, 구체적으로는, 파장 550nm에 있어서의 면내 위상차 Re(550)가 110nm~160nm인 위상차판을 말한다.
또, "λ/2판"이란, 면내 위상차가 파장의 대략 1/2 정도인 위상차판을 말하고, 구체적으로는, 파장 550nm에 있어서의 면내 위상차 Re(550)가 220nm~320nm인 위상차판을 말한다.
본 명세서에 있어서, "실질적으로 면내 위상차를 갖지 않는다"란, 면내 위상차가 0인 것을 의미하지 않고, 대략 0인 것을 말하며, 구체적으로는 파장 550nm에 있어서의 면내 위상차 Re(550)가 10nm 이하인 것을 말한다.
또, "면내 위상차를 갖는다"란, 구체적으로는 파장 550nm에 있어서의 면내 위상차 Re(550)가 10nm보다 큰 것을 말한다.
본 명세서에 있어서, "C 플레이트"란, 면내 위상차 Re(550)가 10nm 이하이며, 두께 방향 위상차를 갖고 있는 위상차판을 말한다. 두께 방향의 위상차가 부(負)인 것을 "정의 C 플레이트"라고 하고, 두께 방향의 위상차가 정인 것을 "부의 C 플레이트"라고한다.
본 명세서에 있어서, Re(λ), 및 Rth(λ)는, 각각 파장 λ에 있어서의 면내의 리타데이션 및 두께 방향의 리타데이션을 나타낸다. Re(λ)는 KOBRA 21ADH 또는 KOBRA WR(모두 오지 게이소쿠 기키(주)제)에 있어서, 파장 λnm의 광을 필름 법선 방향으로 입사시켜 측정된다. 측정 파장 λnm의 선택에 있어서는, 파장 선택 필터를 매뉴얼로 교환하거나, 또는 측정값을 프로그램 등으로 변환하여 측정할 수 있다.
여기에서, 측정되는 필름이 1축 또는 2축의 굴절률 타원체로 나타나는 것인 경우에는, 이하의 방법에 의하여 Rth(λ)는 산출된다.
Rth(λ)는, Re(λ)를, 면내의 지상축(KOBRA 21ADH 또는 KOBRA WR에 의하여 판단됨)을 경사축(회전축)으로 하여(지상축이 없는 경우에는 필름면 내의 임의의 방향을 회전축으로 함) 필름 법선 방향에 대하여 법선 방향으로부터 편측 50도까지 10도 스텝으로 각각 그 경사진 방향으로부터 파장 λnm의 광을 입사시켜 전부 6점 측정하고, 그 측정된 리타데이션값과 평균 굴절률의 가정값 및 입력된 막두껫값을 근거로 하여 KOBRA 21ADH 또는 KOBRA WR에 있어서 산출된다.
상기에 있어서, 법선 방향으로부터 면내의 지상축을 회전축으로 하여, 소정 경사 각도에 리타데이션의 값이 제로가 되는 방향을 갖는 필름의 경우에는, 그 경사 각도보다 큰 경사 각도에서의 리타데이션값은 그 부호를 부로 변경한 후, KOBRA 21ADH 또는 KOBRA WR에 있어서 산출된다.
또한, 지상축을 경사축(회전축)으로 하여(지상축이 없는 경우에는 필름면 내의 임의의 방향을 회전축으로 함), 임의의 경사진 2방향으로부터 리타데이션값을 측정하고, 그 값과 평균 굴절률의 가정값 및 입력된 막두껫값을 근거로 하여, 이하의 수학식 (1) 및 수학식 (2)에 의하여 Rth(λ)를 산출할 수도 있다.
[수학식 1]
식 중, Re(θ)는 법선 방향으로부터 각도 θ 경사진 방향에 있어서의 리타데이션값을 나타낸다. 또, nx는 면내에 있어서의 지상축 방향의 굴절률을 나타내고, ny는 면내에 있어서 nx에 직교하는 방향의 굴절률을 나타내며, nz는, nx 및 ny에 직교하는 방향의 굴절률을 나타낸다. d는 필름의 막두께를 나타낸다.
측정되는 필름이 1축이나 2축의 굴절률 타원체로 표현할 수 없는 것, 이른바 광학축(OPTIC AXIS)이 없는 필름인 경우에는, 이하의 방법에 의하여 Rth(λ)가 산출된다.
Rth(λ)는, Re(λ)를, 면내의 지상축(KOBRA 21ADH 또는 KOBRA WR에 의하여 판단됨)을 경사축(회전축)으로 하여 필름 법선 방향에 대하여 -50도에서 +50도까지 10도 스텝으로 각각 그 경사진 방향으로부터 파장 λnm의 광을 입사시켜 11점 측정하고, 그 측정된 리타데이션값과 평균 굴절률의 가정값 및 입력된 막두껫값을 근거로 하여 KOBRA 21ADH 또는 KOBRA WR에 의하여 산출된다.
상기의 측정에 있어서, 평균 굴절률의 가정값은, 폴리머 핸드북(JOHN WILEY&SONS, INC), 각종 광학 필름의 카탈로그의 값을 사용할 수 있다. 평균 굴절률의 값이 알려지지 않은 것에 대해서는 아베 굴절계로 측정할 수 있다. 주된 광학 필름의 평균 굴절률의 값을 이하에 예시한다: 셀룰로스아실레이트(1.48), 사이클로올레핀 폴리머(1.52), 폴리카보네이트(1.59), 폴리메틸메타크릴레이트(1.49), 폴리스타이렌(1.59)이다. 이들 평균 굴절률의 가정값과 막두께를 입력함으로써, KOBRA 21ADH 또는 KOBRA WR에 있어서 nx, ny, nz가 산출된다. 이 산출된 nx, ny, nz에 의하여 Nz=(nx-nz)/(nx-ny)가 추가로 산출된다.
<화상 표시 장치>
본 발명의 화상 표시 장치는, 시인측으로부터, 밀봉재와, 화상 표시 소자를 이 순서로 갖는 화상 표시 장치이다.
또, 본 발명의 화상 표시 장치는, 밀봉재가 기판, 무기층 및 유기층을 갖는 적층체이며, 유기층이 액정성 화합물을 함유하고 있다.
본 발명에 있어서는, 밀봉재가 기판이 시인측에 배치된 적층체, 및 기판이 화상 표시 소자측에 배치된 적층체 중 어느 것이어도 되지만, 기판의 위상차의 영향을 작게 할 수 있는 이유에서, 기판이 시인측에 배치된 적층체, 즉, 시인측으로부터 기판, 무기층 및 유기층의 순서로 갖는 적층체, 또는 시인측으로부터 기판, 유기층 및 무기층의 순서로 갖는 적층체인 것이 바람직하다.
이하에, 도 1, 도 2a, 도 2b, 도 3a 및 도 3b를 이용하여 본 발명의 화상 표시 장치의 실시형태의 예를 설명한다.
도 1에 나타내는 화상 표시 장치(10)는, 기판(1), 무기층(2) 및 유기층(3)을 갖는 적층체(밀봉재)(4)와, 화상 표시 소자(5)를 갖고, 기판(1)이 시인측에 배치되어 있다.
본 발명의 화상 표시 장치의 일 실시형태에서는, 도 2a에 나타내는 바와 같이, 적층체(밀봉재)(4)가, 기판(1)과 무기층(2)과 유기층(3)을 이 순서로 가지며, 또 무기층(2)과 유기층(3)의 사이에는 배향막을 마련하지 않고, 또한 유기층(3)이 무기층(2) 상에 직접 적층되어 있다. 이하, 본 명세서에서는 이 실시형태를 실시형태 2-A라고 부르는 경우가 있다.
본 발명의 화상 표시 장치의 다른 실시형태에서는, 도 2b에 나타내는 바와 같이, 적층체(밀봉재)(4)가, 기판(1)과 유기층(3)과 무기층(2)을 이 순서로 갖고 있다. 이하, 본 명세서에서는 이 실시형태를 실시형태 2-B라고 부르는 경우가 있다.
본 발명의 화상 표시 장치의 다른 실시형태에서는, 도 3a에 나타내는 바와 같이, 적층체(밀봉재)(4)가, 기판(1)보다 시인측에 편광자(6)를 더 갖고 있다. 이하, 본 명세서에서는 이 실시형태를 실시형태 3-A라고 부르는 경우가 있다.
본 발명의 화상 표시 장치의 다른 실시형태에서는, 도 3b에 나타내는 바와 같이, 적층체(밀봉재)(4)가, 기판(1)과 유기층(3)의 사이에 편광자(6)를 더 갖고 있다. 이하, 본 명세서에서는 이 실시형태를 실시형태 3-B라고 부르는 경우가 있다.
본 발명의 화상 표시 장치가 갖는 밀봉재는, 가스 배리어 기능과 편광 변환 기능을 양립하고 있기 때문에, 적층체를 화상 표시 소자의 밀봉재로서 이용한 본 발명의 화상 표시 장치는, 가스 배리어 필름과 편광판을 따로 따로 적층한 종래의 것과 비교하여, 편광판 또는 가스 배리어 필름의 두께만큼, 두께가 얇아지고 있다.
편광 변환 기능으로서는, 외광 반사 억제에 이용되는 원편광 변환 기능뿐만 아니라, 화상 표시 장치의 광학 보상을 행하기 위한 편광 변환 기능으로 해도 된다.
이하, 본 발명에 이용되는 각 부재에 대하여 상세하게 설명한다.
〔밀봉재(적층체)〕
본 발명에 이용되는 밀봉재는, 기판, 무기층 및 유기층을 갖고, 유기층이 액정성 화합물을 함유하는 적층체이다.
본 발명에 이용되는 밀봉재는, 무기층 및 유기층이 적층되어 있는 일반적인 가스 배리어 필름에 있어서의 유기층에, 액정성 화합물을 함유시킴으로써, 가스 배리어 기능과 편광 변환 기능을 양립하고 있다.
본 발명의 실시형태 2-A에 이용되는 밀봉재는, 기판, 무기층 및 유기층을 이 순서로 가지며, 무기층의 유기층측의 표면이 액정성 화합물의 배향 제어능을 갖고, 유기층이 무기층 상에 직접 적층되어 있는 적층체이다.
본 발명자들은, 가스 배리어 필름에 이용되는 무기층과, 배향막으로서 이용되는 경우가 있는 배향막으로서의 무기층의 각각에 이용되는 무기 화합물은 동일한 것인 것에 주목했다.
이로 인하여, 본 발명의 실시형태 2-A에서는, 액정성 화합물을 함유하는 유기층을 제작할 때에, 일반적으로 이용되는 배향막을 사용하지 않고, 가스 배리어 필름의 무기층에 액정성 화합물의 배향 제어능을 갖게 하고 있기 때문에, 화상 표시 장치 전체를 보다 얇게 할 수 있다.
본 발명의 실시형태 2-B에 이용되는 밀봉재는, 기판, 유기층 및 무기층을 이 순서로 갖는 적층체이다.
본 발명의 실시형태 3-A에 이용되는 밀봉재는, 기판보다 시인측에 편광자를 더 갖는 적층체이다.
본 발명의 실시형태 3-B에 이용되는 밀봉재는, 기판과 유기층의 사이에 편광자를 더 갖는 적층체이다.
{기판}
본 발명에 이용되는 기판은, 배리어 필름, 편광판에 일반적으로 이용되는 기판을 이용할 수 있으며, 구체적으로는 유리, 폴리머 필름 등을 들 수 있다.
상기 폴리머 필름으로서는, 구체적으로는, 예를 들면 셀룰로스아실레이트 필름(예를 들면, 셀룰로스트라이아세테이트 필름, 셀룰로스다이아세테이트 필름, 셀룰로스아세테이트뷰티레이트 필름, 셀룰로스아세테이트프로피오네이트 필름 등); 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 등의 폴리올레핀계 수지 필름; 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET), 폴리에틸렌나프탈레이트 등의 폴리에스터계 수지 필름; 폴리에터설폰 필름; 폴리메틸메타크릴레이트 등의 폴리아크릴계 수지 필름; 폴리유레테인계 수지 필름; 폴리카보네이트 필름; 폴리설폰 필름; 폴리에터 필름; 폴리메틸펜텐 필름; 폴리에터케톤 필름; (메트)아크릴로나이트릴 필름; 폴리이미드 필름; 폴리아마이드 필름; 지환식 구조를 갖는 폴리머 필름(예를 들면, 아톤(JSR사제) 등의 노보넨계 수지 필름); 비정질 폴리올레핀(예를 들면, 제오넥스(닛폰 제온사제) 등의 사이클로올레핀 폴리머) 필름; 등을 들 수 있다.
또, 후술하는 편광자가 이와 같은 기판을 겸하는 양태여도 된다.
<기판의 위상차>
본 발명의 실시형태 3-A에서는, 외광이 편광자를 통과하고 나서 기판에 입사하기 때문에, 기판의 위상차의 영향을 받는다. 즉, 기판의 위상차를 제어하는 것이 바람직하다.
유기층만으로 편광 변환 기능을 담보하는 경우는, 기판의 위상차의 영향을 작게 하는 것이 바람직하다. 위상차를 실질적으로 갖지 않는 기판을 이용하거나, 위상차를 갖는 기판을 이용해도, 기판의 지상축 방향과, 편광자의 흡수축 또는 투과축을 평행하게 함으로써, 기판의 위상차의 영향을 작게 하는 것이 바람직하다.
또, 유기층과의 조합으로 편광 변환 기능을 갖게 해도 된다.
구체적인 조합으로서는, 기판의 위상차를 λ/2로 하고, 유기층의 위상차를 λ/4로 하며, 광대역의 λ/4판으로 하는 조합; 기판의 위상차를 λ/4로 하고, 유기층의 위상차를 C 플레이트로 하는 조합; 기판의 위상차를 C 플레이트로 하고, 유기층의 위상차를 λ/4로 하는 조합; 등을 들 수 있다.
본 발명의 실시형태 3-B에서는, 외광이 기판을 통과하고 나서 편광자에 입사하기 때문에, 기판의 위상차의 영향을 받지 않는다. 즉, 기판의 위상차를 제어할 필요가 없다.
종래, 가스 배리어 필름의 기판으로서는, 가격 등의 면에서 PET가 이용되는 경우가 많지만, PET는 위상차가 크기 때문에, 그대로 편광판과 조합하면, PET의 위상차의 영향을 크게 받아, 편광 변환 기능이 없어져 버린다.
본 발명의 실시형태 3-B에서는, 기판의 위상차의 영향을 받지 않기 때문에, 종래 이용되고 있는 PET 등의 위상차가 큰 기판을 이용할 수 있다.
{무기층}
본 발명에 이용되는 무기층은, 특별히 한정은 없고, 각종 공지의 것을 사용할 수 있다. 무기층의 소재로서는, 가스 배리어 필름의 무기층에 이용되는 것이면 각종 공지의 것을 사용할 수 있으며, 구체적으로는 산화 알루미늄, 산화 마그네슘, 산화 탄탈럼, 산화 지르코늄, 산화 타이타늄, 산화 인듐 주석(ITO) 등의 금속 산화물; 질화 알루미늄 등의 금속 질화물; 탄화 알루미늄 등의 금속 탄화물; 산화 규소, 산화 질화 규소, 산탄화 규소, 산화 질화 탄화 규소 등의 규소 산화물; 질화 규소, 질화 탄화 규소 등의 규소 질화물; 탄화 규소 등의 규소 탄화물; 이들의 수소화물; 이들 2종 이상의 혼합물; 이들의 수소 함유물; 등의 무기 화합물을 들 수 있다.
특히, 질화 규소, 산화 규소, 산질화 규소 및 산화 알루미늄으로 이루어지는 군으로부터 선택되는 적어도 1종의 무기 화합물은, 투명성이 높고, 또한 치밀하기 때문에 바람직하다. 그 중에서도 특히, 질화 규소는, 보다 치밀하고, 투명성이 높아 바람직하다.
무기층의 제조 방법에 대해서는 특별히 한정은 없고 각종 공지의 방법을 이용할 수 있다.
그 중에서도, 무기 화합물을 증착시켜, 무기층을 제작하는 것이 바람직하다.
<무기층의 배향 제어능>
본 발명의 실시형태 2-A에 이용되는 무기층은, 배향 제어능을 갖고 있다.
본 명세서에 있어서, "배향 제어능을 갖는다"란, 무기층 상에서, 액정성 화합물을 배향시킬 수 있는 것을 말한다. 액정성 화합물의 배향 상태에 대해서는 특별히 제한은 없고, 수직 배향, 수평 배향 등, 각종 공지의 배향 상태가 포함된다.
액정성 화합물의 배향 상태에 따라서는, 면내에 지상축이 나오는 경우가 있지만, 이 지상축 방향을 제어하기 위하여, 본 발명에 이용되는 무기층을 사방(斜方) 증착에 의하여 제작해도 된다.
사방 증착 방법에 대해서는 각종 공지의 방법을 사용할 수 있다.
<무기층의 막두께>
본 발명에 이용되는 무기층의 막두께에 대해서는 특별히 한정은 없다. 가스 배리어성의 관점에서 10nm 이상인 것이 바람직하다. 또, 균열이나 금 등의 관점에서, 200nm 이하인 것이 바람직하다.
{유기층}
본 발명에 이용되는 유기층은, 액정성 화합물을 함유하는 유기층이면 되고, 특별히 한정은 없다. 또한, 본 명세서에 있어서, "액정성 화합물을 함유하는"이란, 중합 전의 저분자 상태뿐만 아니라, 중합 경화시켜 이미 액정성을 잃은 것도 포함한다.
본 발명에 이용되는 유기층의 제작 방법은 특별히 한정은 없고, 예를 들면 무기층 상에, 액정성 화합물, 배향제, 레벨링제, 그 외 첨가제, 용매 등으로 이루어지는 조성물을 도포하여 제작할 수 있다.
조성물을 도포하는 방법은 특별히 한정되지 않고, 예를 들면 스핀 코팅법, 그라비어 인쇄법, 플렉소 인쇄법, 잉크젯법, 다이코팅법, 슬릿 다이코팅법, 캡 코팅법, 디핑 등, 공지 관용의 방법을 행할 수 있다.
《액정성 화합물》
본 발명에 이용되는 액정성 화합물은 특별히 한정은 없고, 목적의 광학 특성에 따라 각종 공지의 액정성 화합물을 이용할 수 있다.
일반적으로, 액정성 화합물은 그 형상으로부터, 봉상 타입과 원반상 타입으로 분류할 수 있다. 또한 각각 저분자와 고분자 타입이 있다. 고분자란 일반적으로 중합도가 100 이상인 것을 가리킨다(고분자 물리·상전이 다이내믹스, 도이 마사오 저, 2페이지, 이와나미 쇼텐, 1992). 본 발명에서는, 어느 액정성 화합물을 이용할 수도 있지만, 봉상 액정성 화합물(네마틱 액정성 화합물, 스멕틱 액정성 화합물, 콜레스테릭 액정성 화합물), 원반상 액정성 화합물(디스코틱 액정성 화합물)을 이용하는 것이 바람직하다. 2종 이상의 봉상 액정성 화합물, 2종 이상의 원반상 액정성 화합물, 또는 봉상 액정성 화합물과 원반상 액정성 화합물의 혼합물을 이용해도 된다. 상술한 액정성 화합물의 고정화를 위하여, 중합성기를 갖는 봉상 액정성 화합물 또는 원반상 액정성 화합물을 이용하여 형성하는 것이 보다 바람직하고, 액정성 화합물이 1분자 중에 중합성기를 2 이상 갖는 것이 더 바람직하다. 액정성 화합물이 2종류 이상인 혼합물의 경우에는, 적어도 1종류의 액정성 화합물이 1분자 중에 2 이상의 중합성기를 갖고 있는 것이 바람직하다.
봉상 액정성 화합물로서는, 예를 들면 일본 공표특허공보 평11-513019호의 청구항 1이나 일본 공개특허공보 2005-289980호의 단락 [0026]~[0098]에 기재된 것을 바람직하게 이용할 수 있으며, 디스코틱 액정성 화합물로서는, 예를 들면 일본 공개특허공보 2007-108732호의 단락 [0020]~[0067]이나 일본 공개특허공보 2010-244038호의 단락 [0013]~[0108]에 기재된 것을 바람직하게 이용할 수 있지만, 이들에 한정되지 않는다.
《배향제》
배향제로서는, 예를 들면 일본 공개특허공보 2011-237513호의 [0253]~[0292]단락에 기재되어 있는 일반식 (1)~(3)으로 나타나는 화합물(수평 배향제)을 들 수 있으며, 이들 내용은 본 명세서 중에 인용하는 것으로 한다.
《레벨링제》
레벨링제로서는, 예를 들면 불소계 비이온 계면활성제, 특수 아크릴 수지계 레벨링제, 실리콘계 레벨링제 등 도료용 레벨링제를 이용할 수 있다.
《용제》
용매로서는, 구체적으로는, 예를 들면 케톤류(예를 들면, 아세톤, 2-뷰탄온, 메틸아이소뷰틸케톤, 사이클로펜탄온, 사이클로헥산온 등), 에터류(예를 들면, 다이옥세인, 테트라하이드로퓨란 등), 지방족 탄화 수소류(예를 들면, 헥세인 등), 지환식 탄화 수소류(예를 들면, 사이클로헥세인 등), 방향족 탄화 수소류(예를 들면, 톨루엔, 자일렌, 트라이메틸벤젠 등), 할로젠화 탄소류(예를 들면, 다이클로로메테인, 다이클로로 에테인, 다이클로로벤젠, 클로로톨루엔 등), 에스터류(예를 들면, 아세트산 메틸, 아세트산 에틸, 아세트산 뷰틸 등), 물, 알코올류(예를 들면, 에탄올, 아이소프로판올, 뷰탄올, 사이클로헥산올 등), 셀로솔브류(예를 들면, 메틸셀로솔브, 에틸셀로솔브 등), 셀로솔브아세테이트류, 설폭사이드류(예를 들면, 다이메틸설폭사이드 등), 아마이드류(예를 들면, 다이메틸폼아마이드, 다이메틸아세트아마이드 등) 등을 들 수 있으며, 이들을 1종 단독으로 이용해도 되고, 2종 이상을 병용해도 된다.
본 발명의 실시형태 2-A에 이용되는 경우와 같이, 무기층 상에 유기층을 형성하는 경우에는 밀착성 향상의 관점에서, 실레인 커플링제 등을 이용하는 것도 바람직하다.
실레인 커플링제로서는, 종래부터 알려져 있는 것을 특별히 제한 없이 사용할 수 있다. 예를 들면, γ-글리시독시프로필트라이메톡시실레인, γ-글리시독시프로필트라이에톡시실레인, γ-글리시독시프로필메틸다이에톡시실레인, 2-(3,4-에폭시사이클로헥실)에틸트라이메톡시실레인 등의 에폭시기 함유 실레인 커플링제, 3-아미노프로필트라이메톡시실레인, N-2-(아미노에틸)-3-아미노프로필메틸다이메톡시실레인, 3-트라이에톡시실릴-N-(1,3-다이메틸뷰틸리덴)프로필아민 등의 아미노기 함유 실레인 커플링제, 3-아크릴옥시프로필트라이메톡시실레인, 3-메타크릴옥시프로필트라이에톡시실레인 등의 (메트)아크릴기 함유 실레인 커플링제, 3-아이소사이아네이트프로필트라이에톡시실레인 등의 아이소사이아네이트기 함유 실레인 커플링제를 예시할 수 있다.
<유기층의 위상차>
본 발명에 이용되는 유기층의 위상차로서는 특별히 한정은 없다. 외광 반사 억제에 이용되는 경우는, 적층체 전체에서 원편광 변환 기능을 갖고 있으면 된다. 구체적으로는, 면내 위상차를 λ/4로 하는 것 외에, 기판의 위상차의 항목에서 든 조합의 위상차를 들 수 있다. 또, 화상 표시 장치의 광학 보상에 이용하는 경우에는, 광학 보상 형식에 따른 위상차를 갖고 있으면 된다.
또, 유기층의 위상차는 각 파장에서의 원편광 변환을 보다 정확하게 할 수 있도록, 역파장 분산성인 것이 바람직하다. 본 명세서에 있어서, "역파장 분산성"이란, Re(450)/Re(550)로 나타내는 파장 분산성이, 1보다 작은 것을 말한다.
<유기층의 막두께>
본 발명에 이용되는 유기층의 막두께는 특별히 한정은 없다. 원하는 위상차와, 가스 배리어 필름으로서의 유기층의 성능의 양립으로부터, 50nm~2000nm인 것이 바람직하다.
<유기층의 유리 전이 온도>
본 발명에 이용되는 유기층의 유리 전이 온도는 특별히 한정은 없다. 본 발명의 실시형태 2-B에 이용되는 경우와 같이, 유기층 상에 무기층을 형성(예를 들면, 증착 등)하는 경우에는, 증착 시의 고온을 견뎌내는 관점에서, 120℃ 이상인 것이 바람직하다.
{편광자}
본 발명에 이용되는 편광자는 특별히 한정은 없고, 자연광을 특정 직선 편광으로 변환하는 기능을 갖는 이른바 직선 편광자이면 된다. 편광자로서는, 특별히 한정되지 않지만, 흡수형 편광자를 이용할 수 있다.
<편광자의 소재>
본 발명에 이용되는 편광자의 소재는 특별히 한정은 없고, 통상 이용되고 있는 편광자를 이용할 수 있으며, 예를 들면 아이오딘계 편광자, 이색성 염료를 이용한 염료계 편광자, 및 폴리엔계 편광자 모두 이용할 수 있다.
특히, 기판에 편광자를 배치하고 나서 무기층을 증착하는 경우 등은, 증착 시의 고온을 견딜 수 있도록, 내열성이 우수한 서모트로픽 액정성 이색성 색소를 이용한 염료계 편광자를 이용하는 것이 바람직하다.
서모트로픽 액정성 이색성 색소를 이용한 염료계 편광자의 제작 방법은 특별히 한정되지 않지만, 예를 들면 기판 상에 배향막을 형성하고, 서모트로픽 액정성 이색성 색소, 배향제, 레벨링제, 그 외 첨가제, 용매 등으로 이루어지는 조성물을 도포하여 제작할 수 있다.
여기에서, 후술하는 서모트로픽 액정성 이색성 색소 이외의 배향제, 레벨링제 등이나 조성물의 도포 방법에 대해서는, 상술한 유기층에 있어서 기재한 것과 동일한 것을 들 수 있다.
《서모트로픽 액정성 이색성 색소》
본 발명에 이용되는 서모트로픽 액정성 이색성 색소로서는, 예를 들면 일본 공개특허공보 2011-237513호에 기재된 서모트로픽 액정성 이색성 색소를 적합하게 이용할 수 있다.
<편광자의 유리 전이 온도>
본 발명에 이용되는 편광자의 유리 전이 온도는 특별히 한정은 없다. 편광자를 배치하고 나서 무기층을 증착하는 경우 등은, 증착 시의 고온을 견딜 수 있도록, 120℃ 이상인 것이 바람직하다.
<편광자의 두께>
본 발명에 있어서는, 편광자의 두께는 특별히 한정되지 않지만, 3μm~60μm인 것이 바람직하고, 5μm~30μm인 것이 보다 바람직하며, 5μm~15μm인 것이 더 바람직하다.
{배향막}
본 발명에 이용되는 유기층의 제작 시에 무기층을 배향막으로서 이용하지 않는 형태에 있어서는, 별도 배향막을 이용해도 된다. 배향막으로서는 각종 공지의 것을 이용할 수 있고 구체적으로는 PVA(폴리바이닐알코올)를 러빙한 배향막이나, 광배향막 등, 목적의 액정성 화합물의 배향 상태에 따라 적절히 선택할 수 있다.
배향막을 배치하고 나서 무기층을 증착하는 경우 등은 내열성이 우수한, 아조계나 신나모일계의 광배향막을 이용하는 것이 바람직하다.
광배향막으로서는 특별히 한정은 되지 않지만, 국제 공개공보 제2005/096041호의 단락 [0024]~[0043]에 기재된 폴리아마이드 화합물이나 폴리이미드 화합물 등의 폴리머 재료; 일본 공개특허공보 2012-155308호에 기재된 광배향성기를 갖는 액정 배향제에 의하여 형성되는 액정 배향막; Rolic technologies사제의 상품명 LPP-JP265CP 등을 이용할 수 있다.
{밀봉재의 제작 방법}
본 발명에 이용되는 밀봉재를 제작하는 방법으로서는, 특별히 한정은 없다. 예를 들면, 기판 상에 1층씩 도포나 증착에 의하여 제작하는 방법을 들 수 있다.
〔화상 표시 소자〕
본 발명에 이용되는 화상 표시 소자에 대해서는 특별히 한정은 없고, 액정 표시 소자, 유기 EL, 무기 EL 등의 EL 표시 소자 등을 이용할 수 있다.
구체적으로는, 통상 사용되고 있는 밀봉재로서 본 발명에 이용되는 적층체를 이용함으로써, 본 발명의 화상 표시 장치로 할 수 있다.
본 발명에 있어서는, 발광 소자가 산소, 수소 등에 약하고, 전극 등의 구조에 따라 내부 반사가 일어나기 쉽다는 점에서, 화상 표시 소자로서 유기 EL 표시 소자를 이용하는 경우에, 본 발명의 효과가 커진다.
구체적으로는, 유기 EL 표시 소자에 있어서, 광취출측의 유리 기판 대신에, 본 발명에 이용되는 적층체를 이용하는 양태가 예시된다.
1 기판
2 무기층
3 유기층
4 적층체(밀봉재)
5 화상 표시 소자
6 편광자
10 화상 표시 장치
2 무기층
3 유기층
4 적층체(밀봉재)
5 화상 표시 소자
6 편광자
10 화상 표시 장치
Claims (29)
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- 시인측으로부터, 밀봉재와, 화상 표시 소자를 이 순서로 갖는 화상 표시 장치로서,
상기 밀봉재가 기판, 무기층 및 유기층을 갖는 적층체이며,
상기 유기층이 액정성 화합물을 함유하고, 또한 위상차를 갖는, 화상 표시 장치. - 청구항 24에 있어서,
상기 유기층의 위상차는 역파장 분산성인, 화상 표시 장치. - 청구항 24에 있어서,
상기 유기층이 λ/4판 또는 정의 C 플레이트인, 화상 표시 장치 - 청구항 24에 있어서,
상기 무기층이 질화 규소, 산화 규소, 산질화 규소 및 산화 알루미늄으로 이루어지는 군으로부터 선택되는 적어도 1종의 무기 화합물을 함유하는, 화상 표시 장치. - 청구항 24에 있어서,
상기 화상 표시 소자가 일렉트로 루미네선스 표시 소자인, 화상 표시 장치. - 청구항 28에 있어서,
상기 일렉트로 루미네선스 표시 소자가 유기 일렉트로 루미네선스 표시 소자인, 화상 표시 장치.
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