WO2024181214A1 - 光学表示媒体及びその使用方法 - Google Patents
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- G02B5/30—Polarising elements
Definitions
- the present invention relates to an optical display medium and a method for using the same.
- the identification medium is required to have anti-counterfeiting properties and an identification function.
- the anti-counterfeiting properties of the identification medium here refer to the performance of the identification medium being such that it cannot be easily replicated using common printing or other techniques.
- the identification function of the identification medium refers to the ability, by some means, to distinguish with a high degree of reliability a genuine identification medium from a counterfeit identification medium that has been forged using common techniques.
- Identification media often have a special structure that produces optical effects not seen in ordinary materials.
- they may have optical properties that, depending on the observation method, produce special changes in the display state that cannot be obtained with display media manufactured by general manufacturing techniques.
- optical properties can also be used as properties that are aesthetically pleasing and produce design effects.
- optical display media having the same structure as identification media may be used both as identification media and as decorative media, or optical display media having the same structure as identification media may be used simply as decorative media without being used as identification media.
- an identification medium that has the identification function is concealed, i.e., for the part with the identification function to be undetectable through normal observation.
- counterfeiters will not recognize the identification medium as an identification medium, but only as a normal display medium, and in that case the counterfeiter will not even think of imitating the identification function of the identification medium. Therefore, an identification medium in which the part with the identification function is concealed is less likely to be counterfeited by imitating the identification function.
- the authenticity of the identification medium is determined by observing it through a special viewer that includes an optical component such as a circular polarizer or a linear polarizer (for example, Patent Documents 1 to 3).
- an optical component such as a circular polarizer or a linear polarizer
- optical display medium that has an isotropic layer and a birefringent layer in a reflective circular polarizer layer, and does not exhibit a distinguishing function when observed with the naked eye, but exhibits a distinguishing function when observed using a viewer (for example, Patent Document 5).
- JP 2010-221650 A JP 2010-113249 A (corresponding publication: U.S. Patent Application Publication No. 2010/119738) International Publication No. 2005/059597 Patent No. 5915838 International Publication No. 2023/282063
- determining the authenticity of the identification media in Patent Documents 1 and 2 requires the special operation of bringing an identification tool close to the identification medium. Therefore, for those identification media, the authenticity of an item in a normal state of use (such as a state in which it is displayed as a commodity, or a state in which a user other than the identifier carries it in a normal manner for use) cannot be easily determined without special operations. For example, the authenticity of an item in a normal state of use cannot be determined by simple observation, such as observing it for a short period of time from a distance.
- the presence of a hologram in a medium can be detected through normal observation, such as simply looking at the medium with natural light, so it is difficult to conceal the parts that have the identification function.
- the optical display medium of Patent Document 5 provides concealment of the parts having the identification function, but even when the parts having the identification function are observed using a viewer, the contrast between the birefringent layer area and the isotropic layer area is small, making it difficult to distinguish them.
- the object of the present invention is therefore to provide an optical display medium and a method for using the same, which have high anti-counterfeiting performance, an identification function that can be used by simple observation without using a special judging tool, is easy to identify, and the part having the identification function is highly concealable.
- the present inventors have conducted extensive research to solve the above problems, and have found that the above problems can be solved by an optical display medium including a specific reflective polarizer layer and two retardation layers having an in-plane retardation of 0 nm or close to 0 nm and a specific relationship between oblique retardations, thereby completing the present invention. That is, the present invention provides the following.
- An optical display medium having a display surface, A reflective polarizer layer provided in a reflective region R L which is a part or the entire region of the display surface; a first birefringent layer provided in a region RA that is provided on the viewing side of the reflective polarizer layer and occupies a part of the reflective region RL ; a second birefringent layer provided in a region R B that is provided on the viewing side of the reflective polarizer layer and occupies a part or all of a region other than the region R A in the reflective region R L ;
- the reflective polarizer layer has a function of reflecting unpolarized light from a direction at a polar angle of 55° as elliptically polarized light or linearly polarized light, the first birefringent layer has an in-plane retardation Re(A) 0 measured at a measurement wavelength ⁇ of 560 nm from a polar angle 0° direction, which satisfies Re(A) 0 ⁇ 30 nm;
- ⁇ 2> The optical display medium according to ⁇ 1>, wherein the oblique retardation Re(A) 55 and the oblique retardation Re(B) 55 measured at a measurement wavelength ⁇ of 560 nm satisfy ⁇ /2- ⁇ /4 nm ⁇ Re(B) 55 -Re(A) 55 ⁇ /2+ ⁇ /4 nm.
- the reflective polarizer layer is a layer made of a material having cholesteric regularity.
- ⁇ 6> The optical display medium according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 5>, wherein the region R 1 B in which the second birefringent layer is provided occupies the entire region of the reflective region R 1 L other than the region R 1 A.
- the reflective polarizer layer is an ink layer containing a flake-like material having cholesteric regularity.
- the reflective polarizer layer is a layer made of a material having cholesteric regularity and a reflection wavelength band including a wavelength region of 420 nm or more and 650 nm or less.
- ⁇ 9> The optical display medium according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 8>, wherein either or both of the first birefringent layer and the second birefringent layer are layers of ink containing a flake-like material having cholesteric regularity.
- a method for using an optical display medium comprising: observing light transmitted through the linear polarizer to recognize a pattern formed by a region RA in which the first birefringent layer is provided and a region RB in which the second birefringent layer is provided.
- the present invention provides an optical display medium and a method for using the same that have high anti-counterfeiting performance, an identification function that can be used by simple observation without using a special tool, is easy to identify, and the part having the identification function is highly concealable.
- FIG. 1 is a top view that diagrammatically illustrates an example of an optical display medium of the present invention.
- FIG. 2 is a vertical cross-sectional view of the optical display medium shown in FIG. 1 taken along a plane along line L1.
- FIG. 3 is a schematic diagram for explaining the function of the optical display medium when the region RA or the region RB is observed using a linear polarizing plate.
- (meth)acrylic group includes “acrylic group,” “methacrylic group,” and combinations thereof. Expressions such as “(thio)epoxy group” and “iso(thio)cyanate group” also have the same meaning.
- nx, ny, and nz are the principal refractive indices of the layer, and nx represents the refractive index in the direction perpendicular to the thickness direction of the layer (in-plane direction) that gives the maximum refractive index.
- ny represents the refractive index in the in-plane direction that is perpendicular to the direction of nx.
- nz represents the refractive index in the thickness direction.
- d represents the thickness of the layer.
- the measurement wavelength is 560 nm, unless otherwise specified.
- the retardation in the oblique direction is also described.
- the in-plane retardation Re is usually measured by optically observing the film from the direction of a polar angle of 0°, while the retardation in the oblique direction corresponds to the apparent in-plane retardation value when the observation direction is changed to an oblique direction of a polar angle of more than 0° and the surface perpendicular to the observation direction is considered to be the surface of the film.
- the retardation in the oblique direction observed from a certain polar angle may be indicated by adding the numerical value of the polar angle.
- the retardation in the oblique direction observed from the direction of a polar angle of 55° may be indicated as, for example, a 55° oblique retardation or Re 55.
- the in-plane retardation observed from a polar angle of 0° may be indicated as, for example, Re 0 to clearly indicate that.
- nx' is calculated by the following formula (ea).
- the direction of the slow axis of a certain layer refers to the direction of the slow axis in the in-plane direction unless otherwise specified.
- the definition is as stated above.
- the optical display medium will be described as being placed horizontally with the display surface facing up. Therefore, the side of the optical display medium that is viewed may simply be referred to as the "upper” side, and the opposite side as the “lower” side.
- the side of the optical display medium that is viewed may simply be referred to as the "upper” side, and the opposite side as the “lower” side.
- the surface closer to the display surface of the optical display medium may be referred to as the "upper” surface.
- the direction perpendicular to these "upper” and “lower” directions may be referred to as the "horizontal" direction.
- the optical display medium of the present invention comprises: Non-polarized light is made incident on the optical display medium, and the light reflected from the optical display medium is observed in a normal manner (without any particular selection of polarized light components). Non-polarized light is incident on the optical display medium, and the polarized component of the light reflected from the optical display medium is selectively observed.
- the first of the two aspects may be referred to as “observation with non-polarized light” and the second as “non-polarized-polarized observation” or “observation with polarized light.”
- the front direction of a film means the normal direction of the principal surface of the film, specifically the direction of the principal surface with a polar angle of 0° and an azimuth angle of 0°.
- the oblique direction of a film means a direction that is neither parallel nor perpendicular to the main surface of the film, and more specifically, refers to a direction in which the polar angle of the main surface is greater than 0° and less than 90°.
- the directions of elements as “parallel,” “vertical,” and “orthogonal” may include an error within a range that does not impair the effect of the present invention, for example, within the range of ⁇ 3°, ⁇ 2°, or ⁇ 1°.
- adheresive refers not only to adhesives in the narrow sense (adhesives whose shear storage modulus at 23°C is 1 MPa to 500 MPa after irradiation with energy rays or after heat treatment) but also to pressure-sensitive adhesives whose shear storage modulus at 23°C is less than 1 MPa.
- polarizer and “plate” are not limited to rigid members, but also include flexible members such as resin films.
- the optical display medium comprises: 1. An optical display medium having a display surface, comprising: A reflective polarizer layer provided in a reflective region R L which is a part or the entire region of the display surface; a first birefringent layer provided in a region RA that is provided on the viewing side of the reflective polarizer layer and occupies a part of the reflective region RL ; and a second birefringent layer provided in a region R1B that is provided on the viewing side of the reflective polarizer layer and occupies a part or all of the region other than the region R1A in the reflective region R1L .
- the reflective polarizer layer has a function of reflecting unpolarized light from a direction at a polar angle of 55° as elliptically polarized light or linearly polarized light
- the first birefringent layer has an in-plane retardation Re(A) 0 measured at a measurement wavelength ⁇ of 560 nm from a polar angle 0° direction, which satisfies Re(A) 0 ⁇ 30 nm
- the first birefringent layer has an oblique retardation Re(A) 55 measured at a measurement wavelength ⁇ of 560 nm from any azimuth angle of a polar angle of 55°, which satisfies 60 nm ⁇ Re(A) 55 ⁇ 700 nm
- the second birefringent layer has an in-plane retardation Re(B) 0 measured at a measurement wavelength ⁇ of 560 nm from a polar angle 0° direction that satisfies Re(B) 0 ⁇ 30 nm
- the optical display medium 100 includes a substrate 101, a reflective polarizer layer 102 provided in contact with an upper surface 101U of the substrate 101, and a first birefringent layer 111 and a second birefringent layer 112 provided in contact with an upper surface 102U of the reflective polarizer layer 102.
- the upper surface of the optical display medium 100 is an area entirely occupied by the reflective polarizer layer 102, and therefore this area is a reflective area R L.
- the first birefringent layer 111 occupies only a part of the reflective area R L , an area R A.
- the second birefringent layer 112 occupies an area R B other than the area R A of the reflective area R L.
- the first birefringent layer 111 and the second birefringent layer 112 are arranged so that their side surfaces contact each other at the boundary 119.
- the first birefringent layer is arranged so that all or part of the edge side surfaces contact the edge side surfaces of the second birefringent layer.
- the first birefringent layer and the second birefringent layer may be spaced apart, but from the viewpoint of enhancing the concealment of the identification function, it is preferable that the distance between them is small.
- Such a distance is usually 200 ⁇ m or less, preferably 100 ⁇ m or less, more preferably 50 ⁇ m or less, even more preferably 20 ⁇ m or less, and particularly preferably 10 ⁇ m or less.
- the region R 1B in which the second birefringent layer 112 is provided occupies the entire region of the reflective region L other than the region R 1A . That is, the entire reflective region L is occupied by either the region R 1A of the first birefringent layer 111 or the region R 1B of the second birefringent layer 112. Providing the first birefringent layer 111 and the second birefringent layer 112 in this manner is preferable from the viewpoint of enhancing the concealment of the identification function.
- the reflection region R L is provided with a region R A occupied by the first birefringent layer 111 and the other region R B occupied by the second birefringent layer 112, so that they form a latent image.
- a latent image is an image that is not observed when observed with normal non-polarized light, but is observed only when the optical display medium is observed in a specific manner.
- a floral pattern defined by the region R A can function as a latent image when observed in a specific manner.
- the reflective polarizer layer is a layer that has the function of reflecting unpolarized light in a direction at a polar angle of 55° as elliptically polarized light or linearly polarized light.
- a reflective polarizer layer transmits some or all of the polarization components of certain wavelengths of incident light and reflects some or all of the other polarization components.
- the first birefringent layer has an in-plane retardation Re(A) 0 measured from a polar angle of 0° at a measurement wavelength ⁇ of 560 nm that satisfies Re(A) 0 ⁇ 30 nm, and an oblique retardation Re(A) 55 measured from any azimuth angle of polar angle 55° at a measurement wavelength ⁇ of 560 nm that satisfies 60 nm ⁇ Re(A) 55 ⁇ 700 nm.
- the second birefringent layer has an in-plane retardation Re(B) 0 measured from a polar angle of 0° at a measurement wavelength ⁇ of 560 nm that satisfies Re(B) 0 ⁇ 30 nm, and an oblique retardation Re(B) 55 measured from any azimuth angle of polar angle 55° at a measurement wavelength ⁇ of 560 nm that satisfies 60 nm ⁇ Re(B) 55 ⁇ 700 nm.
- Re(B) 0 measured from a polar angle of 0° at a measurement wavelength ⁇ of 560 nm that satisfies Re(B) 0 ⁇ 30 nm
- Re(B) 55 measured from any azimuth angle of polar angle 55° at a measurement wavelength ⁇ of 560 nm that satisfies 60 nm ⁇ Re(B) 55 ⁇ 700 nm.
- Such a first birefringent layer and a second birefringent layer function as a so-called C plate, which has a retardation in an oblique direction that is greater than its in-plane retardation in the front direction.
- the C plate is a positive C plate or a negative C plate.
- a negative C plate is preferred as the C plate because it is possible to easily manufacture a high-quality negative C plate with a high degree of design freedom using a liquid crystal compound as the material.
- a negative C plate that can function as the first birefringent layer and the second birefringent layer can be easily obtained.
- nx-ny When the value of nx-ny is small, the in-plane retardation Re also becomes small, so the relationship between nx and ny in the C plate can be determined by the in-plane retardation Re.
- the first birefringent layer and the second birefringent layer each have an in-plane retardation of 30 nm or less, measured at a measurement wavelength ⁇ of 560 nm from a polar angle of 0°.
- the in-plane retardation Re(A) 0 and the in-plane retardation Re(B) 0 are each independently usually 30 nm or less, more preferably 20 nm or less, further preferably 10 nm or less, and usually 0 nm or more, and ideally 0 nm.
- nz-nx when the first birefringent layer and/or the second birefringent layer is a positive C plate, and the value of ny-nz when the first birefringent layer and/or the second birefringent layer is a negative C plate can be appropriately adjusted to a range in which the desired oblique phase difference is obtained.
- these values are preferably 0.010 or more, more preferably 0.015 or more, while being preferably 0.30 or less, more preferably 0.25 or less.
- the optical display medium of this embodiment exhibits a particularly excellent discrimination function when observed by a human being.
- the optical display medium of this embodiment can also be used by any device equipped with a light receiving element.
- the optical display medium has an oblique retardation Re(A) 55 and an oblique retardation Re(B) 55 that satisfy Re(B) 55 -Re(A) 55 >0 nm.
- the difference in oblique phase differences between the first birefringent layer and the second birefringent layer means that even if light with the same polarization state is incident on the first birefringent layer and the second birefringent layer, the polarization states of the light emitted in an oblique direction by the first birefringent layer and the second birefringent layer are different from each other.
- the light emitted in an oblique direction by the first birefringent layer and the light emitted in an oblique direction by the second birefringent layer can be distinguished.
- the oblique phase difference Re(A) 55 and the oblique phase difference Re(B) 55 measured at a measurement wavelength ⁇ of 560 nm satisfy ⁇ /2- ⁇ /4 nm ⁇ Re(B) 55 -Re(A) 55 ⁇ /2+ ⁇ /4 nm. That is, preferably, 280 nm-140 nm ⁇ Re(B) 55 -Re(A) 55 ⁇ 280 nm+140 nm is satisfied.
- the light emitted from the second birefringent layer in the polar angle 55° direction has a phase difference of ⁇ /2 or close to ⁇ /2 with respect to the light emitted from the first birefringent layer in the polar angle 55° direction.
- the light emitted from the first birefringent layer in the polar angle 55° direction is elliptically polarized light
- the light emitted from the second birefringent layer in the polar angle 55° direction is elliptically polarized light that has a rotation direction opposite to that of the elliptically polarized light and has a principal axis direction perpendicular to that of the elliptically polarized light.
- the light emitted from the first birefringent layer in the direction of a polar angle of 55° is linearly polarized light
- the light emitted from the second birefringent layer in the direction of a polar angle of 55° is linearly polarized light whose vibration direction is perpendicular to that of the linearly polarized light.
- elliptically polarized light whose principal axis directions are perpendicular to each other, or linearly polarized light whose vibration directions are perpendicular to each other is easily distinguished because the light amounts are significantly different.
- the value of Re(B) 55 -Re(A) 55 is preferably 70 nm or more, more preferably 140 nm or more, even more preferably 150 nm or more, even more preferably 190 nm or more, and is preferably 420 nm or less, more preferably 400 nm or less, even more preferably 350 nm or less, even more preferably 320 nm or less.
- the oblique retardation Re(CLC) 55 , the oblique retardation Re(A) 55 , and the oblique retardation Re(B) 55 of the reflective polarizer layer measured at a measurement wavelength ⁇ of 560 nm from any azimuth angle of polar angle 55 °, satisfy the following formula (e1) and formula (e2): ⁇ /4- ⁇ /12 ⁇ Re(CLC) 55 +Re(A) 55 ⁇ /4+ ⁇ /12 (e1) ( ⁇ /4+ ⁇ /2)- ⁇ /6 ⁇ Re(CLC) 55 +Re(B) 55 ⁇ ( ⁇ /4+ ⁇ /2)+ ⁇ /6 (e2)
- ⁇ Re(CLC) 55 +Re(A) 55 ⁇ is more preferably 100 nm or more, further preferably 120 nm or more, and more preferably 160 nm or less, further preferably 150 nm or less.
- the value of ⁇ Re(CLC) 55 +Re(B) 55 ⁇ is more preferably 330 nm or more, more preferably 500 nm or less, and further preferably 450 nm or less.
- Formula (e1) means that incident light from a polar angle of 55° is given a phase difference of ⁇ /4 or close to ⁇ /4 before it is reflected by the reflective polarizer layer and exits from the first birefringent layer in the polar angle of 55°.
- Formula (e2) means that incident light from a polar angle of 55° is given a phase difference of ( ⁇ /4+ ⁇ /2) or close to ( ⁇ /4+ ⁇ /2) before it is reflected by the reflective polarizer layer and exits from the second birefringent layer in the polar angle of 55°.
- satisfying formula (e1) and formula (e2) means that the light emitted from the second birefringent layer in the direction of a polar angle of 55° has a phase difference of ⁇ /2 or close to ⁇ /2 compared to the light emitted from the first birefringent layer in the direction of a polar angle of 55°.
- the first birefringent layer When the optical display medium satisfies formula (e1) and formula (e2), the first birefringent layer usually emits linearly polarized light having a vibration direction in the polar angle 55° direction or elliptically polarized light that can be approximated to this linearly polarized light, and the second birefringent layer emits linearly polarized light with a vibration direction perpendicular to that of the linearly polarized light emitted from the first birefringent layer, or elliptically polarized light with a principal axis direction perpendicular to that of the elliptically polarized light emitted from the first birefringent layer and that can be approximated to linearly polarized light, in the polar angle 55° direction. Therefore, in this case, by using a linear polarizing plate as a viewer, the contrast between the region RA and the region RB becomes large, making it easier to distinguish the latent image.
- the optical display medium Since the optical display medium has the above-mentioned configuration, when the display surface of the optical display medium is observed from an oblique direction, the naked eye usually cannot distinguish between the regions RA and RB , but by using an appropriate viewer that can distinguish the polarization state, the regions RA and RB can be easily distinguished from each other. This action will be described in more detail below.
- the reflective polarizer layer has a function of reflecting unpolarized light from a direction at a polar angle of 55° as elliptically polarized light or linearly polarized light.
- the elliptically polarized light or linearly polarized light reflected from the reflective polarizer layer is elliptically polarized light having one of the rotation directions of left-right elliptically polarized light or linearly polarized light having a vibration direction in a certain predetermined direction.
- the reflective polarizer layer may or may not have the ability to reflect unpolarized light from directions other than at a polar angle of 55° as elliptically polarized or linearly polarized light.
- the first birefringent layer imparts a phase difference of Re(A) 55 to the elliptically polarized or linearly polarized light emitted from the reflective polarizer layer in the direction of a polar angle of 55°, or the second birefringent layer imparts a phase difference of Re(B) 55.
- Re(B) 55 -Re(A) 55 >0 nm
- Re(B) 55 is different from Re(A) 55 , so that the polarization state of the light emitted in the direction of a polar angle of 55° from the region RA where the first birefringent layer is provided is different from that of the light emitted in the direction of a polar angle of 55° from the region RB where the second birefringent layer is provided.
- both the in-plane retardation Re(A) 0 and the in-plane retardation Re(B) 0 are 30 nm or less, close to 0 nm or 0 nm. Therefore, the light emitted from the region RA in the polar angle 55° direction is substantially the same polarization state at any azimuth angle, and the light emitted from the region RB in the polar angle 55° direction is substantially the same polarization state at any azimuth angle. Therefore, the polarization state of the light emitted from the region RA in the polar angle 55° direction and the polarization state of the light emitted from the region RB in the polar angle 55° direction are different at any azimuth angle.
- the reflected light from area RA and the reflected light from area RB cannot normally be distinguished with the naked eye.
- the reflected light from area RA and the reflected light from area RB which have different polarization states, can be distinguished from any azimuth angle.
- FIG. 3 is a schematic diagram for explaining the function of the optical display medium when the region RA or the region RB is observed using a linear polarizing plate.
- Arrow D10 indicates the direction of reflected light at polar angle ⁇ when unpolarized light is irradiated onto region RA (laminated portion of the reflective polarizer layer and the first birefringent layer) or region RB (laminated portion of the reflective polarizer layer and the second birefringent layer).
- the first birefringent layer or the second birefringent layer will also be referred to simply as the birefringent layer.
- Surface P1 indicates the main surface of the birefringent layer.
- the in-plane retardation Re 0 observed from a polar angle of 0° of the birefringent layer is 30 nm or less, close to 0 nm or 0 nm.
- the direction in which the refractive index of the birefringent layer is maximum or minimum in a plane P2 perpendicular to the traveling direction D10 of the reflected light observed is a direction n1 perpendicular to the traveling direction D10 of the reflected light and parallel to the plane P1 of the birefringent layer.
- the direction n1 indicates the case where the refractive index of the birefringent layer is maximum
- the direction n2 indicates the direction in the plane P2 where the refractive index of the birefringent layer is minimum.
- the slow axis or fast axis of the birefringent layer in a plane P2 perpendicular to the propagation direction D10 of the observed reflected light is in the same direction and is parallel to the plane P1 of the birefringent layer.
- the slow axis or fast axis is perpendicular or parallel to a plane P3 that includes the propagation direction D10 of the reflected light and is perpendicular to the plane P1.
- the reflected light of the region RA or the region RB is observed from two or more azimuth angles in an oblique direction of a polar angle ⁇ using the linear polarizer PO1
- the angle ⁇ 1 between the transmission axis T10 of the linear polarizer PO1 and a plane P3 that includes the traveling direction D10 of the observed reflected light and is perpendicular to the plane P1 is the same, the amount of transmitted light of the linear polarizer PO1 is usually constant regardless of the azimuth angle observed.
- the angle ⁇ 1 between the transmission axis T10 and the plane P3 is shown as the angle between a straight line L10 that is included in the plane P3 and perpendicular to the traveling direction D10 of the reflected light.
- the amount of transmitted light through the linear polarizing plate PO1 is usually constant regardless of the azimuth angle from which it is observed.
- the reflected light of region RA or region RB is observed using the linear polarizer PO1 from an oblique direction at a polar angle ⁇
- the angle ⁇ 1 between the transmission axis T10 of the linear polarizer PO1 and a plane P3 that includes the traveling direction D10 of the observed reflected light and is perpendicular to the plane P1 is 45° or 135° (i.e., if the angle between the transmission axis T10 and the direction n1, which is the fast axis direction or the slow axis direction, is 45° or 135° when viewed from the direction of the polar angle ⁇ )
- the amount of transmitted light of the linear polarizer PO1 will be the largest or the smallest regardless of the azimuth angle from which the observation is made.
- the difference in the amount of light between the transmitted light of the reflected light from region RA and the transmitted light of the reflected light from region RB becomes large by tilting the transmission axis of the linear polarizer by 45° or 135° with the direction of the polar angle ⁇ as the rotation axis relative to a plane that is perpendicular to the display surface of the optical display medium and includes the observation direction (i.e., by tilting the absorption axis of the linear polarizer by 135° or 45° with the direction of the polar angle ⁇ as the rotation axis relative to a plane that is perpendicular to the display surface of the optical display medium and includes the observation direction).
- the principal axes of the transmitted light reflected from region RA and the transmitted light reflected from region RB are orthogonal to each other if the reflected light is elliptically polarized light, and the vibration directions of the transmitted light reflected from region RB are orthogonal to each other if the reflected light is linearly polarized light, resulting in a larger difference in the amount of light.
- the reflected light from the region R A is linearly polarized light having a certain vibration direction or elliptically polarized light that can be approximated to this linearly polarized light due to the action of the reflective polarizer layer and the first birefringent layer
- the reflected light from the region R B is linearly polarized light having a vibration direction perpendicular to that of the reflected light from the region R A or elliptically polarized light that can be approximated to this linearly polarized light due to the action of the reflective polarizer layer
- the contrast between the area RA and the area RB becomes large, making it easier to distinguish the latent image.
- the optical display medium according to this embodiment has the above effects at least when the polar angle ⁇ is 55°, but may have the above effects when the polar angle ⁇ is an angle other than 55°.
- the reflective polarizer layer is a layer that has a function of reflecting unpolarized light from a polar angle of 55° as elliptically polarized light or linearly polarized light.
- a reflective circular polarizer is an optical element that transmits either a right-handed or left-handed circularly polarized component of incident light of a certain wavelength, and imparts a phase difference to reflected light in the direction of the polarizer.
- the reflective polarizer layer provides a phase difference to the circularly polarized component that is reflected obliquely from the right-handed and left-handed circularly polarized components, and outputs the circularly polarized component. It is preferable that there is.
- the reflective polarizer layer may exhibit its function by only one layer, or may exhibit its function by a combination of a plurality of layers.
- a reflective polarizer layer that has the function of reflecting unpolarized light from a polar angle of 55° as elliptically polarized light or linearly polarized light is preferably an optical element that functions as a reflective circular polarizer and imparts a phase difference to light reflected in an oblique direction
- a layer of a material with cholesteric regularity can be preferably used as such an optical element.
- a layer of a material with cholesteric regularity usually has a circular polarization separation function that transmits one of the right-handed and left-handed circularly polarized components of light of a certain wavelength and reflects the other.
- Cholesteric regularity is a structure in which the molecular axes are aligned in a certain direction on a certain plane inside the material, but on the next plane that overlaps it, the direction of the molecular axes shifts at a slight angle, and on the next plane, the angle shifts even further, and so on, with the angle of the molecular axes in that plane shifting (twisting) as the light passes through the overlapping and arranged planes one after another.
- the molecules inside a layer of a material have cholesteric regularity, the molecules are aligned so that their molecular axes are in a certain direction on a first plane inside the layer.
- the direction of the molecular axes shifts at a slight angle from the direction of the molecular axes in the first plane.
- the direction of the molecular axes shifts at an even further angle from the direction of the molecular axes in the second plane. In this way, the angles of the molecular axes in the overlapping and arranged planes shift (twist) one after another.
- a structure in which the molecular axis is twisted in this way is usually a helical structure, and is optically chiral.
- the entire layer can function as a so-called C plate, which has a retardation Re 0 in the front direction of 0 nm or close to 0 nm and a retardation in the oblique direction larger than the retardation Re 0 in the front direction, macroscopically.
- the layer of the material having cholesteric regularity exhibits a circularly polarized light separation function and imparts a retardation to the circularly polarized light reflected in the oblique direction.
- the layer of the material having cholesteric regularity has a function of reflecting the incident unpolarized light in the oblique direction as elliptically polarized light having one of the rotation directions of left and right elliptically polarized light or linearly polarized light.
- a more specific example of a material having cholesteric regularity is a cholesteric resin layer.
- a cholesteric resin layer is a layer obtained by curing a curable liquid crystal compound that exhibits a cholesteric liquid crystal phase.
- a cholesteric resin layer can be obtained, for example, by polymerizing a polymerizable liquid crystal compound in a state in which it exhibits a cholesteric liquid crystal phase.
- a cholesteric resin layer can be obtained by forming a layer of a liquid crystal composition containing a polymerizable liquid crystal compound by applying it to a suitable substrate, aligning it in a cholesteric liquid crystal phase, and curing it.
- a photopolymerizable liquid crystal compound As the polymerizable liquid crystal compound, a photopolymerizable liquid crystal compound is preferred.
- a photopolymerizable liquid crystal compound a photopolymerizable liquid crystal compound that can be polymerized by irradiation with active energy rays can be used.
- active energy rays energy rays that can promote the polymerization reaction of the photopolymerizable liquid crystal compound can be adopted from a wide range of energy rays such as visible light, ultraviolet light, and infrared light, and ionizing radiation such as ultraviolet light is particularly preferred.
- a rod-shaped liquid crystal compound having two or more reactive groups in one molecule is preferred, and a compound represented by formula (1) is particularly preferred.
- R3 and R4 are reactive groups, each independently representing a group selected from the group consisting of a (meth)acrylic group, a (thio)epoxy group, an oxetane group, a thietanyl group, an aziridinyl group, a pyrrole group, a vinyl group, an allyl group, a fumarate group, a cinnamoyl group, an oxazoline group, a mercapto group, an iso(thio)cyanate group, an amino group, a hydroxyl group, a carboxyl group, and an alkoxysilyl group.
- D3 and D4 each independently represent a group selected from the group consisting of a single bond, a linear or branched alkyl group having 1 to 20 carbon atoms, and a linear or branched alkylene oxide group having 1 to 20 carbon atoms.
- M represents a mesogenic group.
- M represents a group in which 2 to 4 skeletons, which may be unsubstituted or substituted, and which are the same or different from one another and are selected from the group consisting of azomethines, azoxys, phenyls, biphenyls, terphenyls, naphthalenes, anthracenes, benzoates, cyclohexanecarboxylic acid phenyl esters, cyanophenylcyclohexanes, cyano-substituted phenylpyrimidines, alkoxy-substituted phenylpyrimidines, phenyldioxanes, tolanes, and alkenylcyclohexylbenzonitriles, are bonded by a bonding group such as -O-, -S-, -S-S-, -CO-, -CS-, -OCO-,
- R 5 and R 7 represent a hydrogen atom or an alkyl group having 1 to 10 carbon atoms.
- R 5 and R 7 are alkyl groups
- R 6 represents a hydrogen atom or an alkyl group having 1 to 6 carbon atoms.
- Examples of the substituent in the "alkyl group having 1 to 10 carbon atoms which may have a substituent” include halogen atoms, hydroxyl groups, carboxyl groups, cyano groups, amino groups, alkoxy groups having 1 to 6 carbon atoms, alkoxyalkoxy groups having 2 to 8 carbon atoms, alkoxyalkoxy groups having 3 to 15 carbon atoms, alkoxycarbonyl groups having 2 to 7 carbon atoms, alkylcarbonyloxy groups having 2 to 7 carbon atoms, and alkoxycarbonyloxy groups having 2 to 7 carbon atoms.
- the rod-shaped liquid crystal compound preferably has an asymmetric structure.
- the asymmetric structure refers to a structure in which R 3 -C 3 -D 3 -C 5 -M- and -M-C 6 -D 4 -C 4 -R 4 are different from each other with the mesogenic group M at the center in formula (1).
- rod-shaped liquid crystal compounds include the following compounds (B1) to (B12).
- rod-shaped liquid crystal compounds are not limited to the following compounds.
- the liquid crystal composition preferably contains a compound represented by formula (2) as an alignment assistant in combination with the rod-like liquid crystal compound.
- R 1 and R 2 are each independently a group selected from the group consisting of a linear or branched alkyl group having 1 to 20 carbon atoms, a linear or branched alkylene oxide group having 1 to 20 carbon atoms, a hydrogen atom, a halogen atom, a hydroxyl group, a carboxyl group, a (meth)acrylic group which may have an arbitrary bonding group interposed therebetween, an epoxy group, a mercapto group, an isocyanate group, an amino group, and a cyano group.
- the alkyl group and alkylene oxide group may be unsubstituted or may be substituted with one or more halogen atoms.
- the halogen atom, hydroxyl group, carboxyl group, (meth)acrylic group, epoxy group, mercapto group, isocyanate group, amino group, and cyano group may be bonded to an alkyl group having 1 to 2 carbon atoms and an alkylene oxide group.
- R 1 and R 2 include a halogen atom, a hydroxyl group, a carboxyl group, a (meth)acrylic group, an epoxy group, a mercapto group, an isocyanate group, an amino group, and a cyano group.
- At least one of R1 and R2 is preferably a reactive group.
- the compound represented by the formula (2) is fixed in the liquid crystal composition cured layer during curing, and a stronger layer can be formed.
- the reactive group include a carboxyl group, a (meth)acrylic group, an epoxy group, a mercapto group, an isocyanate group, and an amino group.
- a 1 and A 2 each independently represent a group selected from the group consisting of 1,4-phenylene, 1,4-cyclohexylene, cyclohexen-1,4-ylene, 4,4'-biphenylene, 4,4'-bicyclohexylene, and 2,6-naphthylene.
- the 1,4-phenylene, 1,4-cyclohexylene, cyclohexen-1,4-ylene, 4,4'-biphenylene, 4,4'-bicyclohexylene, and 2,6-naphthylene groups may be unsubstituted or substituted with one or more substituents such as a halogen atom, a hydroxyl group, a carboxyl group, a cyano group, an amino group, an alkyl group having 1 to 10 carbon atoms, and a halogenated alkyl group.
- substituents such as a halogen atom, a hydroxyl group, a carboxyl group, a cyano group, an amino group, an alkyl group having 1 to 10 carbon atoms, and a halogenated alkyl group.
- substituents such as a halogen atom, a hydroxyl group, a carboxyl group, a cyano group, an amino group, an alkyl
- a 1 and A 2 include groups selected from the group consisting of a 1,4-phenylene group, a 4,4'-biphenylene group, and a 2,6-naphthylene group. These aromatic ring skeletons are relatively rigid compared to alicyclic skeletons, and have high affinity with the mesogens of rod-like liquid crystal compounds, resulting in higher alignment uniformity.
- B is selected from the group consisting of a single bond, -O-, -S-, -S-S-, -CO-, -CS-, -OCO-, -CH 2 -, -OCH 2 -, -CH ⁇ N-N ⁇ CH-, -NHCO-, -O-(C ⁇ O)-O-, -CH 2 -(C ⁇ O)-O-, and -CH 2 O-(C ⁇ O)-.
- Particularly preferred values for B include a single bond, --O--(C.dbd.O)-- and --CH.dbd.N--N.dbd.CH--.
- Particular preferred compounds represented by formula (2) include the following compounds (A1) to (A10). These may be used alone or in combination of two or more in any ratio.
- the weight ratio represented by (total weight of compounds represented by formula (2))/(total weight of rod-shaped liquid crystal compounds) is preferably 0.001 or more, more preferably 0.01 or more, even more preferably 0.05 or more, and preferably 1 or less, more preferably 0.65 or less.
- the refractive index anisotropy ⁇ n of the liquid crystal composition can be increased, a liquid crystal composition cured layer having desired optical performance such as selective reflection performance of circularly polarized light can be stably obtained.
- the total weight of the compounds represented by formula (2) refers to the weight when only one type of compound represented by formula (2) is used, and refers to the total weight when two or more types are used.
- the total weight of the rod-shaped liquid crystal compounds refers to the weight when only one type of rod-shaped liquid crystal compound is used, and refers to the total weight when two or more types are used.
- the molecular weight of the compound represented by formula (2) is less than 600, and that the molecular weight of the rod-shaped liquid crystal compound is 600 or more. This allows the compound represented by formula (2) to enter the gaps of the rod-shaped liquid crystal compound with a larger molecular weight, thereby improving the alignment uniformity.
- the liquid crystal composition for forming the cholesteric resin layer may further contain optional components constituting the cholesteric resin layer, and a solvent for facilitating handling of the liquid crystal composition.
- optional components include a chiral agent, a polymerization initiator, and a surfactant.
- Specific examples of optional components and solvents include those described in JP 2019-188740 A, and in particular, examples of surfactants include F-563 from DIC, KZ-GDP02 from AGC Seimi Chemical, and KZ-GDP05 from AGC Seimi Chemical.
- surfactants with a fluoroalkyl group chain length of less than 6 F-563 from DIC, and KZ-GDP02 and KZ-GDP05 from AGC Seimi Chemical are preferred.
- a film that can be used as a reflective polarizer layer can be obtained by applying a liquid crystal composition to the surface of a support having an orientation restricting force to form a layer of the liquid crystal composition, aligning the layer in a cholesteric liquid crystal phase, and curing the layer.
- a support having an orientation restricting force a film having a rubbing treatment on the surface, a film having an orientation restricting force on the surface by stretching, etc. can be used.
- the liquid crystal composition may be oriented in a cholesteric liquid crystal phase immediately after application, but the alignment can be achieved by applying a treatment such as heating as necessary to conditions that exhibit a cholesteric liquid crystal phase.
- a method for curing the liquid crystal composition As a curing method for curing the liquid crystal composition, a method according to the components contained in the cholesteric liquid crystal composition can be selected.
- a layer of the cholesteric liquid crystal composition is usually cured by polymerizing a polymerization component such as a polymerizable liquid crystal compound contained in the cholesteric liquid crystal composition.
- the polymerization method include a method of irradiating active energy rays and a thermal polymerization method. Among them, the method of irradiating active energy rays is preferable because the polymerization reaction can proceed at room temperature.
- the active energy rays to be irradiated may include any energy rays such as visible light, ultraviolet light, and infrared light, as well as electron beams.
- the preferred intensity of the active energy rays to be irradiated varies depending on the liquid crystal composition used, but can be, for example, 50 mJ/cm 2 to 10,000 mJ/cm 2 .
- the layer of the cholesteric liquid crystal composition may be subjected to a band-widening treatment before the layer of the cholesteric liquid crystal composition is cured.
- a band-widening treatment can be performed, for example, by a combination of one or more irradiation treatments with active energy rays and a heating treatment.
- the energy of the light irradiated varies depending on the liquid crystal composition used, but may be, for example, 0.01 mJ/cm 2 to 50 mJ/cm 2.
- the heat treatment can be performed, for example, by heating to a temperature of preferably 40° C. or higher, more preferably 50° C. or higher, preferably 200° C. or lower, more preferably 140° C. or lower.
- the reflectance of unpolarized light incident on the reflective polarizer layer is up to 50%. Depending on the bandwidth and reflectance of the reflection, the reflective polarizer layer visually appears in various colors. When the reflectance of unpolarized light incident on the reflective polarizer layer is 35-50% for all wavelengths in the wavelength range 420 nm to 650 nm, the reflective polarizer layer is observed as a silvery layer.
- the reflective polarizer layer has cholesteric regularity and preferably has a wide reflection wavelength band, and more preferably the reflection wavelength band includes a wavelength range of 420 nm or more and 650 nm or less.
- the "reflection wavelength band” refers to a wavelength range in which the reflectance of unpolarized light incident on the reflective polarizer layer by the reflective polarizer layer is 30% or more and 50% or less.
- the reflective polarizer layer can exhibit various colors depending on the band. For example, when the central wavelength of the reflection band is around 450 nm, around 550 nm, or around 650 nm, it can exhibit colors such as blue, green, or red, respectively.
- the central wavelength of the reflection band can be adjusted by the type of material constituting the film and the ratio of its components, as well as the manufacturing conditions of the film.
- the helical pitch of the cholesteric regularity can be adjusted by the type of liquid crystal compound and the chiral agent, as well as the content ratio of the chiral agent, and in particular, slight pitch adjustments can be easily achieved by changing the content ratio of the chiral agent.
- the central wavelength of the reflection band can be easily adjusted to a desired value.
- the reflective polarizer layer is preferably an ink layer containing a flake-shaped material with cholesteric regularity.
- the ink layer (hereinafter also referred to as the ink layer) is a layer of the cured ink, and is usually formed by applying and curing the ink.
- the ink usually contains a solvent and solids, and some or all of the solvent volatilizes during curing. Therefore, the ink layer is a layer that contains the solids of the ink. Therefore, the ink for forming the reflective polarizer layer may contain a flake-shaped material with cholesteric regularity as a solid.
- a flake-like material with cholesteric regularity is a flake, i.e., a particle having a flake-like shape, and each particle functions as a reflective polarizer. More specifically, a film that has cholesteric regularity and can function as a reflective polarizer layer is prepared as the raw material for the flakes, and this raw material film is crushed into flakes, which can be used as a flake-like material with cholesteric regularity.
- the average particle size of the flakes is not particularly limited, and may be any particle size suitable for forming an ink layer. Specifically, the average particle size is preferably 10 ⁇ m or more, more preferably 20 ⁇ m or more, and is preferably 300 ⁇ m or less, more preferably 100 ⁇ m or less.
- the average particle size may be the median diameter D50 at which the cumulative volume is 50%, which can be determined by measuring the particle size distribution using a laser diffraction/scattering type particle size distribution measuring device (for example, Horiba, product name "LA-960").
- the ratio l/d of the average particle size l of the flakes to the thickness d of the flakes is preferably 2 or more, more preferably 4 or more, and is preferably 100 or less, more preferably 50 or less.
- the components in the ink other than the flakes are not particularly limited, and commercially available ink media, diluents, and other substances can be used.
- a reflective polarizer layer can be easily formed on the surface of a substrate that does not have an orientation control force; alignment processing, broadband processing, and other processing do not need to be performed in the manufacture of each optical display element, but can be performed together at the time of preparing the raw film; and the planar shape, thickness, and other shapes of the reflective polarizer layer on the display surface of the optical display medium can be easily adjusted.
- the oblique retardation Re(CLC) 55 of the reflective polarizer layer measured at a measurement wavelength ⁇ of 560 nm from any azimuthal angle of 55° polar angle can be measured by the following method. First, the reflective polarizer layer is polished while measuring the reflectance, and the portion where polarization separation occurs for light of 560 nm is removed to obtain a reflective polarizer layer measurement sample. For the reflective polarizer layer measurement sample, the oblique retardation at a polar angle of 55° is measured, and the oblique retardation Re(CLC) 55 of the reflective polarizer layer can be determined.
- First birefringent layer and second birefringent layer> (Material of Birefringent Layer)
- the first birefringent layer and the second birefringent layer may each exhibit a function by a single layer, or may each exhibit a function by a combination of a plurality of layers.
- the first birefringent layer and/or the second birefringent layer is preferably a layer of a material having cholesteric regularity.
- a layer of a material having cholesteric regularity has a retardation Re 0 in the front direction of 0 nm or close to 0 nm and can function as a C plate, and is therefore preferable as a material for the birefringent layer.
- materials having cholesteric regularity capable of forming the first birefringent layer and/or the second birefringent layer include the cholesteric resin layers exemplified as the materials for the reflective polarizer layer.
- the first birefringent layer and/or the second birefringent layer is preferably an ink layer containing a flake-shaped birefringent material.
- the ink for forming the first birefringent layer and/or the second birefringent layer may contain a flake-shaped birefringent material as a solid content.
- the advantage of high manufacturing freedom can be particularly advantageously enjoyed.
- a birefringent layer can be easily formed on the surface of a substrate that does not have an orientation control force, a birefringent layer can be easily formed on an already formed reflective polarizer layer by a process such as printing.
- the planar shape of the birefringent layer on the display surface of the optical display medium can be easily adjusted, the design freedom of the shape of the latent image can be increased.
- the thickness of the birefringent layer can be easily adjusted, the optical characteristics of the C plate that depend on the thickness can be easily adjusted.
- An example of a film (including a raw film of a flake-shaped birefringent material) that can be used as the first birefringent layer and/or the second birefringent layer is a layer of a material having cholesteric regularity.
- Examples of the material, the liquid crystal composition that can be used to manufacture the film, its components, and the method of manufacturing the film are the same as those for the film that can be used as a reflective polarizer layer.
- the reflection band may have a central wavelength in the ultraviolet region of 380 nm or less, or in the infrared region of 780 nm or more.
- the reflectance may be a small value of 20% or less at any wavelength in the visible region of 400 nm to 680 nm.
- Such a film can be adjusted by the type of material constituting the film, the ratio of the components, and the manufacturing conditions of the film.
- the helical pitch length p in the helical structure of cholesteric regularity can be adjusted by the type of liquid crystal compound and the chiral agent, and the content ratio of the chiral agent, and in particular, by changing the content ratio of the chiral agent, slight adjustment of the helical pitch length p can be easily achieved.
- the helical pitch length p is the distance in the plane normal direction that the direction of the molecular axis in the helical structure gradually shifts in angle as it progresses along the plane, and then returns to the original molecular axis direction.
- the first birefringent layer and/or the second birefringent layer is preferably a layer of a material having cholesteric regularity and a helical pitch length p of the helical structure of the material being 200 nm or less.
- the layer of a material having cholesteric regularity is also referred to as a CLC layer.
- the wavelength ⁇ of the circularly polarized light reflected at the reflection angle ⁇ and the helical pitch length p usually have the relationship shown in formula (W1) and formula (W2).
- ⁇ c represents the central wavelength of the wavelength range in which circularly polarized light is reflected
- no represents the refractive index of the liquid crystal compound in the short axis direction
- ne represents the refractive index of the liquid crystal compound in the long axis direction
- n represents (ne+no)/2
- p represents the helical pitch.
- the CLC layer can reflect circularly polarized light of different wavelengths depending on the helical pitch length of the cholesteric regularity of the molecules contained in the CLC layer.
- the wavelength of the reflected circularly polarized light can change depending on the reflection angle ⁇ of the circularly polarized light.
- the helical pitch length p is preferably 200 nm or less, in the range of the refractive index n of a commonly used liquid crystal compound (e.g., 1.5 to 1.7, e.g., about 1.6), the central wavelength ⁇ c of the wavelength range of reflected light is usually outside the visible region, and the wavelength range of reflected light usually does not overlap with the visible region. Therefore, when the first birefringent layer and/or the second birefringent layer is a layer of a material having cholesteric regularity, it is preferable that the helical pitch length p is 200 nm or less in either or both of the first birefringent layer and the second birefringent layer, more preferably in both of them.
- first birefringent layer and the second birefringent layer are preferably layers of ink containing a flake-like material having cholesteric regularity.
- first birefringent layer and/or the second birefringent layer being a layer of the ink, the same advantages can be obtained as when the reflective polarizer layer is a layer of ink containing a flake-like material having cholesteric regularity.
- the ink layer serving as the first or second birefringent layer contains flakes in which each particle functions as the first or second birefringent layer.
- the flakes have cholesteric regularity and can be obtained by preparing a film capable of functioning as the first or second birefringent layer and crushing the raw film.
- the average particle size of the flakes that can be contained in the ink layer as the first birefringent layer or the second birefringent layer, the ratio l/d of the average particle size l of the flakes to the thickness d of the flakes, and the ratio l/d of the average particle size l of the flakes to the thickness d of the flakes can be in the same ranges as those exemplified for the flakes that can be contained in the ink layer as the reflective polarizer layer.
- the components in the ink other than the flakes are not particularly limited, and any components that can be contained in the ink that can form a reflective polarizer layer can be used.
- the phase difference of the first birefringent layer and the second birefringent layer can be adjusted to a desired value by adjusting the thickness.
- Optional Components examples include a light absorbing layer, a substrate layer, a decorative member, and a mounting member.
- the light absorbing layer is a layer that absorbs incident light.
- the light absorbing layer may be a black layer.
- the material of the light absorbing layer may be any material, for example, a film colored black.
- the light absorbing layer may be provided on the back side of the reflective polarizer layer, that is, on the side opposite the viewing side of the reflective polarizer layer.
- the reflective polarizer layer transmits much of the incident light that is not reflected. If a light absorbing layer is provided on the back side of the reflective polarizer layer, the transmitted light is absorbed, and as a result, the effect of the reflected light can be more clearly viewed.
- the optical display medium can be made a see-through object.
- the substrate layer may be provided on the back side of the reflective polarizer layer, such as substrate 101 in the example of Figures 1 and 2.
- the substrate layer may also function as a light absorbing layer, but the substrate layer may be provided separately from the light absorbing layer.
- Decorative members are members that do not contribute to the realization of the identification function of the optical display medium, but can contribute to the design effect of the optical display medium.
- a decorative member is a piece of glitter with a metallic luster. Such a piece can be arranged, for example, alongside a piece of the reflective polarizer layer, or overlaid on the top surface of the reflective polarizer layer.
- Other examples of decorative members include transparent members such as a cover glass that covers the display surface of the optical display medium, and a case such as a tray for decorating and protecting the periphery of the optical display medium.
- the mounting member is a member that functions when mounting the optical display medium to an article.
- a part or the whole of the mounting member may also serve as a decorative member.
- Examples of mounting members include members such as rings, clasps, hooks, wires, chains, and strings that extend from the periphery of the optical display medium, as well as cases such as trays that also serve as decorative members.
- the mounting member may be directly attached to the reflective polarizer layer, the first birefringent layer, and the second birefringent layer, which are essential components of the optical display medium, or may be bonded via any other member. Bonding to the mounting member may be by means of an adhesive, by welding, or by mechanical bonding such as screwing or ligation.
- optical display medium of the present invention can be attached to other components to form an article having an identification function, or the optical display medium of the present invention itself can be used as an article having an identification function.
- articles include various articles such as clothing, shoes, hats, accessories, jewelry, and daily necessities.
- the article can have an identification function by being provided with the optical display medium of the present invention. By having such an identification function, the article can be identified as being genuine and not a counterfeit.
- the optical display medium can impart a design effect to the article.
- the optical display medium can be provided on the article as an ornament, part, or accessory of the article, such as a tag, charm, patch, or sticker.
- the article may further include a polarizer viewer in addition to the optical display medium of the present invention.
- the polarizer viewer may include a polarizer for observation such as the above-mentioned linear polarizer for observation, and may be provided on the article so that the optical display medium can be observed through the polarizer for observation.
- the polarizer viewer may be, for example, in the form of a tag, and may be attached to the article body via a string or the like. In this way, by providing a polarizer viewer in addition to the optical display medium, general article users can easily identify the optical display medium.
- a method of using an optical display medium includes the steps of: (1) irradiating the optical display medium with unpolarized light; (2) transmitting the light reflected in an oblique direction from the optical display medium through a linear polarizer to obtain transmitted light; (3) observing light transmitted through the linear polarizer to recognize a pattern (latent image) formed by a region RA in which the first birefringent layer is provided and a region RB in which the second birefringent layer is provided; Usually, steps (1) to (3) are carried out in this order.
- the non-polarized light to be irradiated onto the optical display medium may be ordinary ambient light such as sunlight or indoor lighting.
- the linear polarizer is usually used in a state separated from the optical display medium.
- the lower limit of the separation distance can be adjusted as appropriate depending on the dimensions of the optical display medium and the linear polarizer, but is usually set to 100 mm or more.
- the upper limit of the separation distance can be adjusted as appropriate within the range in which the reflected light of the optical display medium can be observed, but is usually set to 30 m or less.
- the linear polarizer used at a position away from the optical display medium may be a dedicated product for use with the optical display medium of the present invention, but it may also be a general linear polarizer used for other purposes.
- many commercially available polarized sunglasses can function as linear polarizers, and such commercially available polarized sunglasses may be used as a linear polarizer for viewing.
- the direction of reflected light from an optical display medium that transmits a linear polarizer is usually at a polar angle greater than 0°, preferably at a polar angle of 10° or more, more preferably at a polar angle of 20° or more, and is usually at a polar angle less than 90°, preferably at a polar angle of 90° or less, more preferably at a polar angle of 80° or less.
- the direction of reflected light from an optical display medium that transmits a linear polarizer may be fixed at a polar angle of 55°, or may be continuously changed within any range of polar angles including 55°.
- the polarization state of the light emitted from region RA in the direction of a polar angle of 55° is different from the polarization state of the light emitted from region RB in the direction of a polar angle of 55° at any azimuth angle. Therefore, it is preferable to transmit at least the reflected light in the direction of a polar angle of 55° through the linear polarizer.
- the difference in the amount of light between the transmitted light of the reflected light from region RA and the transmitted light of the reflected light from region RB becomes large by tilting the transmission axis of the linear polarizer by 45° or 135° with respect to a plane that is perpendicular to the display surface of the optical display medium and includes the observation direction, with the direction of the polar angle 55 ° as the rotation axis. Therefore, by transmitting the reflected light with the transmission axis of the linear polarizer tilted in this way, it becomes easier to recognize the pattern formed by region RA and region RB .
- the transmitted light through the linear polarizer can be observed by any light receiving element having sensitivity to light with a wavelength of at least 560 nm. However, the transmitted light through the linear polarizer may be observed with the naked eye.
- a processing device such as a personal computer processes the transmitted light data received by the light receiving element, and the pattern formed by the regions RA and RB is recognized.
- the pattern formed by the regions RA and RB may be recognized by a human being.
- the method for using the optical display medium may include any optional step in addition to steps (1) to (3).
- optional steps include: (4) observing the light reflected in a direction toward the front of the optical display medium; (5) observing the light reflected from the optical display medium at an oblique angle; (6) determining that the optical display medium is genuine based on the results of observing the reflected light in the step (4) and/or the step (5) and the pattern recognition results in the step (3); Examples include:
- the reflected light in step (4) may be observed in a manner that does not distinguish differences in polarization state (e.g., by the naked eye) and/or may be observed in a manner that does distinguish differences in polarization state (e.g., by a linear polarizer).
- the pattern formed by the regions RA and RB is usually not recognizable in the observation in step (4).
- the reflected light in step (5) is preferably observed by a method that cannot distinguish differences in polarization state.
- the reflected light in step (5) may be observed with the naked eye.
- the pattern formed by the regions RA and RB in step (5) is usually not recognizable.
- step (6) can be performed by a processing device. However, step (6) can also be performed by a human.
- the light passes through the first birefringent layer 111 or the second birefringent layer 112 to reach the reflective polarizer layer 102.
- the reflective polarizer layer 102 functions as a reflective circular polarizer, and therefore separates unpolarized light into right-handed circularly polarized light and left-handed circularly polarized light, reflects one, and transmits the other.
- the transmitted circularly polarized light is absorbed by the substrate 101.
- the reflected circularly polarized light passes through the first birefringent layer 111 or the second birefringent layer 112 again and is emitted upward.
- first birefringent layer 111 and the second birefringent layer 112 both have an in-plane retardation Re 0 of 30 nm or less and is 0 nm or close to 0 nm, when the observation direction is a polar angle of 0°, the phase difference of light perpendicularly passing through the first birefringent layer 111 and the second birefringent layer 112 does not change before and after transmission, and the polarization state does not change either.
- the polarization state of the light emitted from the first birefringent layer 111 and the second birefringent layer 112 is the same as that of the circularly polarized light perpendicularly reflected by the reflective polarizer layer 102, so that no latent image is observed visually or when a circular polarizer or a linear polarizer is used.
- the reflective polarizer layer 102 is a layer that functions as a reflective circular polarizer, and therefore separates non-polarized light into right-handed circularly polarized light and left-handed circularly polarized light, reflects one, and transmits the other.
- the transmitted circularly polarized light is absorbed by the substrate 101.
- the reflective polarizer layer 102 when the reflected circularly polarized light travels obliquely through the reflective polarizer layer 102, a phase difference is given to the reflected circularly polarized light, and the reflective polarizer layer 102 emits elliptically polarized light or linearly polarized light in an oblique direction.
- the elliptically polarized light or linearly polarized light emitted in an oblique direction passes through the first birefringent layer 111 or the second birefringent layer 112 and emits in an oblique direction.
- the observer When the observation direction is an oblique direction (i.e., a polar angle is greater than 0° and less than 90°), the observer observes the light that is reflected by the reflective polarizer layer 102 and then emitted after being obliquely transmitted through the first birefringent layer 111 or the second birefringent layer 112.
- the first birefringent layer 111 has an oblique phase difference Re(A) 55 that satisfies 60 nm ⁇ Re(A) 55 ⁇ 700 nm
- the second birefringent layer 112 has an oblique phase difference Re(B) 55 that satisfies 60 nm ⁇ Re(B) 55 ⁇ 700 nm.
- the first birefringent layer 111 and the second birefringent layer 112 function as a layer having an oblique phase difference with respect to the light that is obliquely transmitted. Therefore, the light that is obliquely emitted from the first birefringent layer 111 and the second birefringent layer 112 is light that is given a phase difference with respect to the reflected light of the reflective polarizer layer 102. Furthermore, the first birefringent layer 111 and the second birefringent layer 112 have an oblique phase difference that satisfies Re(B) 55 -Re(A) 55 >0 nm.
- the light emitted in an oblique direction from each of the first birefringent layer 111 and the second birefringent layer 112 has a different polarization state.
- the value of Re(B) 55 -Re(A) 55 is ⁇ /2 or a value close to ⁇ /2
- the light emitted from the first birefringent layer 111 and the light emitted from the second birefringent layer 112 are elliptically polarized light having mutually orthogonal principal axes, or linearly polarized light having mutually orthogonal vibration directions.
- the amount of transmitted light of the linear polarizer is significantly different, so that the region RA and the region RB are observed with significantly different brightness, and the latent image is observed with good contrast.
- the difference between light having different polarization states is usually not visible to the naked eye, so that the difference in appearance between the regions RA and RB is not visible, and therefore no latent image is observed.
- the commercially available adhesive used was Nitto Denko Corporation's transparent adhesive tape "LUCIACS CS9621T" (thickness 25 ⁇ m, visible light transmittance 90% or more, in-plane retardation 3 nm or less).
- the sample for measuring the phase difference was prepared in the following manner.
- (Sample for measuring phase difference of reflective polarizer layer) Two sheets of the film P1 for a reflective polarizer layer were obtained in the same manner as in Production Example 2-1. One of the two films was polished with #2000 and then #10000 sandpaper on the main surface that had been the support film side. The polishing was continued until the reflection band was less than 560 nm, in the range of 550 nm or less (until the film was reduced to about half its thickness), while measuring the reflectance in the front direction with an ultraviolet-visible-near infrared spectrophotometer (JASCO Corporation's "UV-Vis570").
- an ultraviolet-visible-near infrared spectrophotometer JASCO Corporation's "UV-Vis570"
- the remaining film was polished with #2000 and then #10000 sandpaper while measuring the reflectance on the main surface opposite the support film.
- the film was polished until the reflection band was in the range of 570 nm or more, exceeding 560 nm (until the film was reduced to about half its thickness).
- the light of 560 nm is polarized and separated at approximately the center position in the thickness direction. After the polarized and separated light is subjected to a phase difference when passing through approximately half of the thickness direction.
- the central part in the thickness direction related to the polarized and separated light is removed, and only the half of the thickness direction is left, so that a sample for measuring the phase difference experienced by the light of 560 nm can be obtained.
- the two resulting polished films were transferred onto a glass plate via a commercially available adhesive and used as samples for measuring phase difference.
- the arithmetic mean value of the retardation values (linear retardance values output from a retardation meter) obtained from each of the two polished films was used as the oblique retardation Re(CLC) 55 at a polar angle of 55° of the reflective polarizer layer.
- birefringent layer films C1 to C4 in Production Examples 3-1 to 3-4 or the dried films of the ink IR4 in Reference Production Example 4 were transferred onto glass via a commercially available adhesive and used as samples for measuring retardation.
- sample for measuring a stack of a reflective polarizer layer and a birefringent layer or a stack of a reflective polarizer layer and an isotropic layer The prepared sample for measuring the phase difference of the reflective polarizer layer, and the sample for measuring the phase difference of the birefringent layer or the sample for measuring the phase difference of the isotropic layer were sequentially laminated on glass via a commercially available adhesive to obtain a sample for measuring the phase difference of a laminate having a layer structure of glass/(sample for measuring the phase difference of the reflective polarizer)/(sample for measuring the phase difference of the birefringent layer or the isotropic layer).
- the reflection spectrum of the reflective polarizer layer film P1 was measured using an ultraviolet, visible, and near-infrared spectrophotometer ("UV-Vis570" manufactured by JASCO Corporation) to obtain the central wavelength ( ⁇ c) of the reflection band.
- the central wavelength ( ⁇ c) of the reflection band was 572 nm.
- the refractive index of the liquid crystal compound was obtained by the following method.
- a coating liquid was prepared by mixing the components excluding the chiral agent in the formulation of LP1 in Table 1.
- This coating liquid was applied to a support film (a long polyethylene terephthalate film, "PET film A4100” manufactured by Toyobo Co., Ltd., thickness 100 ⁇ m, the same below) with a rubbing treatment applied to the surface, using a bar coater to form a film of the coating liquid in an uncured state.
- the coating solution film was heated in an oven at 140°C for 2 minutes. The film was then irradiated with 300mJ/ cm2 ultraviolet light to form a cured film having a nematic state.
- the refractive indexes nx, ny, and nz of the resulting cured film were measured using a prism coupler (Metricon 2010/M), and the arithmetic average value of these values, 1.6, was determined as the refractive index of the liquid crystal compound.
- the helical pitch length p was calculated from the obtained central wavelength ( ⁇ c) and the refractive index of the liquid crystal compound.
- the helical pitch length p in the reflective polarizer layer film P1 was 358 nm.
- the central wavelength ⁇ c of their reflection bands was obtained by the following method.
- the amount of chiral agent was changed to prepare three types of coating liquids such that the central wavelength ⁇ c of the reflection band was within the visible light range when the cured layer was formed.
- a cured layer was obtained using these three types of coating liquids, and a calibration curve was created showing the relationship between the central wavelength ⁇ c of the reflection band and the amount of chiral agent. From the obtained calibration curve and the amount of chiral agent in the coating liquid LC1 used to prepare the birefringent layer films C1 to C4, the central wavelength ⁇ c of the reflection band of the birefringent layer films C1 to C4 was obtained. The central wavelength ⁇ c of the reflection band of the birefringent layer films C1 to C4 was 160 nm.
- the helical pitch length p was calculated from the obtained central wavelength ( ⁇ c) and the refractive index of the liquid crystal compound. The helical pitch length p in the birefringent layer films C1 to C4 was 100 nm.
- the display surface of the optical display medium was observed through a linear polarizer at a polar angle of 55° under natural light irradiation.
- the absorption axis of the linear polarizer was rotated in a plane perpendicular to the polar angle of 55°.
- the rotation was performed at a rotation angle of 0° to 45° or 135°, with the polar angle of 55° as the axis and the direction parallel to the display surface of the optical display medium as 0°.
- the contrast was evaluated according to the following criteria. "Large”: It is clearly evident by visual observation through a linear polarizer that the brightness of the region RA and the region RB are inverted at rotation angles of 45° and 135°.
- Table 1 The values in Table 1 are in parts by weight.
- the materials in the table are as follows: Liquid crystal compound (K35): a photopolymerizable liquid crystal compound represented by the formula (B5) above.
- Chiral agent (LC756) product name "Palicolor LC756” manufactured by BASF Corporation.
- Surfactant AGC Seimi Chemical's "Surflon S-420" 1% 1,3-dioxolane (DOL) solution
- Photopolymerization initiator ADEKA's "ADEKA Arcles N-1919T"
- ⁇ Production Example 2-1 Production of flakes P1 and ink IP1 for reflective polarizer layer> (P2-1-1. Formation of coating liquid film)
- a support film (a long polyethylene terephthalate film, "PET film A4100" manufactured by Toyobo Co., Ltd., thickness 100 ⁇ m, the same applies below) was prepared, and its surface was subjected to a rubbing treatment.
- the coating liquid LP1 was applied to the rubbed surface with a bar coater to form a film of the coating liquid LP1 in an uncured state.
- the film was irradiated with 300 mJ/cm 2 ultraviolet light to harden the film, thereby obtaining a birefringent layer film C1.
- the sieve opening was changed to 85 ⁇ m. Except for the above operations, the same operations as in Production Example 2-1 were performed to obtain a film C1 for a birefringent layer, and further to obtain flakes C1 for a birefringent layer. The particle size distribution of the flakes C1 for a birefringent layer was measured to determine the average particle size, which was 50 ⁇ m.
- the flakes C1 for a birefringent layer were used instead of the flakes P1 for a reflective polarizer layer to obtain an ink IC1 for a birefringent layer.
- Production Example 3-2 Production of flakes C2 and ink IC2 for birefringent layer>
- the coating of the coating liquid with a bar coater was performed using a coating bar #25 under conditions such that the thickness of the coating liquid film after curing was 6.8 ⁇ m. Except for the above operations, the same operations as in Production Example 3-1 were carried out to obtain a film C2 for a birefringent layer, and further to obtain flakes C2 for a birefringent layer. The particle size distribution of flakes C2 for a birefringent layer was measured to obtain an average particle size of 50 ⁇ m. In addition, flakes C2 for a birefringent layer were used instead of flakes C1 for a birefringent layer to obtain ink IC2 for a birefringent layer.
- Production Example 3-3 Production of Flakes C3 for Birefringent Layer and Ink IC3>
- the coating of the coating liquid with a bar coater was performed using a coating bar #18 under conditions such that the thickness of the coating liquid film after curing was 3.4 ⁇ m. Except for the above operations, the same operations as in Production Example 3-1 were carried out to obtain a film C3 for a birefringent layer, and further to obtain flakes C3 for a birefringent layer. The particle size distribution of flakes C3 for a birefringent layer was measured to obtain an average particle size of 50 ⁇ m. In addition, flakes C3 for a birefringent layer were used instead of flakes C1 for a birefringent layer to obtain ink IC3 for a birefringent layer.
- Production Example 3-4 Production of Flakes C4 for Birefringent Layer and Ink IC4>
- the coating of the coating liquid with a bar coater was performed using a coating bar #10 under conditions such that the thickness of the coating liquid film after curing was 1.8 ⁇ m. Except for the above operations, the same operations as in Production Example 3-1 were carried out to obtain a film C4 for a birefringent layer, and further, a flake C4 for a birefringent layer was obtained. The particle size distribution of the flake C4 for a birefringent layer was measured to obtain an average particle size of 50 ⁇ m. In addition, the flake C4 for a birefringent layer was used instead of the flake C1 for a birefringent layer to obtain an ink IC4 for a birefringent layer.
- Example 1 (1-1. Formation of Reflective Polarizer Layer)
- a substrate (a polyethylene terephthalate film colored black (manufactured by Toray Industries, Inc.)) was prepared, and its surface was subjected to a corona treatment.
- a film of the ink IP1 for the reflective polarizer layer obtained in Production Example 2-1 was formed by screen printing (using a screen plate with 120 lines per inch; the same applies below). The film was dried at room temperature for 12 hours or more to form a reflective polarizer layer with a thickness of 30 ⁇ m, and a composite including a reflective polarizer layer and a substrate was obtained.
- a film of the ink IC4 for birefringent layer obtained in Production Example 3-4 was formed by screen printing on a partial region of the surface of the laminate obtained in (1-1) on the side of the reflective polarizer layer. The film was dried at room temperature for 12 hours or more to form a first birefringent layer having a thickness of 70 ⁇ m.
- a film of the ink IC1 for birefringent layer obtained in Production Example 3-1 was formed by screen printing on the surface of the reflective polarizer layer side of the multilayered product obtained in (1-2) in the area adjacent to the first birefringent layer. The film was dried at room temperature for 12 hours or more to form a second birefringent layer. The amount of ink applied was adjusted so that the thickness of the second birefringent layer was the same as that of the adjacent first birefringent layer. This resulted in an optical display medium having a shape as shown in FIG. 1, which includes a substrate and a reflective polarizer layer, and a first birefringent layer and a second birefringent layer provided on the surface of the reflective polarizer layer.
- the obtained optical display medium was visually evaluated.
- the evaluation results are shown in Table 3.
- Example 2 Comparative Examples 1 and 2>
- inks as shown in Table 3 were used instead of the ink IC4 for birefringent layer.
- inks as shown in Table 3 were used instead of the ink IC1 for birefringent layer. Except for the above operations, the same operations as in Example 1 were carried out to obtain and evaluate an optical display medium. The evaluation results are shown in Table 3.
- Example 3 In Example 3, the second birefringent layer was formed using the ink IC3 for the second birefringent layer in (1-2), and the first birefringent layer was formed using the ink IC4 for the first birefringent layer in (1-3). Except for the above operations, the same operations as in Example 1 were carried out to obtain and evaluate an optical display medium. The evaluation results are shown in Table 3.
- Table 3 shows the configurations and visual inspection results of the optical display media for the examples and comparative examples.
- the optical display media of the examples having two birefringent layers (a first birefringent layer and a second birefringent layer) and satisfying Re(B) 55 -Re(A) 55 > 0 nm were visually evaluated as "large” or "medium,” had a large contrast between areas RA and RB , and made it easy to distinguish the latent image.
- the optical display media according to Comparative Example 1 and Comparative Example 2, which do not have two birefringent layers, are visually evaluated as "small", and the contrast between the region RA and the region RB is small.
- Optical display medium 101 Substrate 101U: Upper surface of substrate 102: Reflective polarizer layer 102U: Upper surface of reflective polarizer layer 111: First birefringent layer 112: Second birefringent layer 119: Boundary R L : Reflective region R A : Region R B : Region D10: Direction of reflected light P1: Surface P2: Plane P3: Plane PO1: Linear polarizer T10: Transmission axis
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
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- Optics & Photonics (AREA)
- Polarising Elements (AREA)
Abstract
表示面を有する光学表示媒体であって、前記表示面の一部又は全部の領域である反射領域RLに設けられる反射偏光子層と、前記反射偏光子層より視認側に設けられ、前記反射領域RLの一部を占める領域RAに設けられる第一複屈折層と、前記反射偏光子層より視認側に設けられ、前記反射領域RLのうちの前記領域RA以外の領域の一部又は全部を占める領域RBに設けられる第二複屈折層とを備え、前記反射偏光子層は、極角55°方向からの非偏光を、楕円偏光又は直線偏光として反射する機能を有する層であり、前記第一複屈折層は、面内位相差Re(A)0が、Re(A)0≦30nmを満たし、前記第一複屈折層は、斜め位相差Re(A)55が、60nm≦Re(A)55≦700nmを満たし、前記第二複屈折層は、面内位相差Re(B)0が、Re(B)0≦30nmを満たし、前記第二複屈折層は、斜め位相差Re(B)55が、60nm≦Re(B)55≦700nmを満たし、前記斜め位相差Re(A)55及び前記斜め位相差Re(B)55が、Re(B)55-Re(A)55>0nmを満たす、光学表示媒体。
Description
本発明は、光学表示媒体及びその使用方法に関する。
物品が真正品であるか否かの判定を容易にするために、物品に識別媒体を設けることが一般的に行われている。識別媒体は、偽造防止性能を有し、且つ識別機能を有することが求められる。ここでいう識別媒体の偽造防止性能とは、識別媒体が一般的な印刷等の技術では容易に複製できないものである性能である。識別媒体の識別機能とは、真正な識別媒体が、一般的な技術で偽造した偽造識別媒体と、何らかの手段で、高い信頼度をもって識別しうる機能である。
識別媒体は、多くの場合、通常の部材には見られない光学的効果を奏する特殊な構成を有する。特に、観察の態様の違いにより、一般的な製造技術で製造された表示媒体では得られない特殊な表示状態の変化が観察されるという光学的特性を有しうる。かかる光学的特性は、識別媒体としての機能とは別に、美観に優れ意匠的効果を発現する特性としても利用しうる。そのため、識別媒体と同様の構成を有する光学表示媒体を、識別媒体として用い且つ加飾媒体としても利用する場合があり、又は識別媒体と同様の構成を有する光学表示媒体を、識別媒体の用途に用いず単に加飾媒体として用いる場合もある。
識別媒体は、その識別機能を有する箇所が秘匿されていること、即ち識別機能を有する箇所がそこに存在することを通常の観察では感知されないものであることが望まれる。つまり、通常の観察では識別機能を有する箇所の存在が感知されないものであれば、偽造者は、識別媒体を識別媒体として認識せず、通常の表示媒体としか認識しないので、その場合偽造者は識別媒体の識別機能を模倣すること自体に想到しない。そのため識別機能を有する箇所が秘匿された識別媒体は、識別機能を模倣した偽造品が製造される可能性が低くなる。
識別媒体の真正性の判定は、多くの識別媒体の場合、円偏光子又は直線偏光子等の光学部材を含む、特殊なビュワーを通した観察により行われる(例えば、特許文献1~3)。一方、特殊なビュワーを必要としない肉眼での観察による判定が行える識別媒体もあり、例えば、所謂ホログラム等の、識別媒体上の模様の立体視が可能であるか否か等による判定が行える識別媒体がある(例えば、特許文献4)。
また、反射型円偏光子の層に等方層及び複屈折層を設け、肉眼での観察では識別機能を発揮せず、ビュワーを用いた観察により識別機能が発揮される光学表示媒体も知られている(例えば、特許文献5)。
真正性の判定のために特殊な判定具が必要である識別媒体については、判定を行う者が限定されてしまう。即ち、税関係員等といった、特殊な判定具を所有している特殊な識別者のみしか判定を行うことができず、一方、物品を売買したり所持したり使用したりする一般の物品使用者は、かかる特殊な判定具を所有しないため判定を行うことができない。
また、特許文献1及び2の識別媒体についての真正性の判定は、判定具を識別媒体に近接させるという特殊な操作を必要とする。そのため、それらの識別媒体については、通常使用されている状態(商品として陳列されている状態、識別者以外の使用者が通常の使用の態様で所持している状態等)の物品の真正性を、特殊な操作を伴わず簡単に判定することは出来ない。例えば、通常使用されている状態の物品について、離隔した位置から短時間観察するといった簡単な観察で真正性を判定するといったことはできない。
所謂ホログラムにより特殊な判定具無しに判定が行える識別媒体の場合、判定を行う者の限定がより少なくなる一方、比較的類似の効果が得られるものを、既に一般的になったホログラムの技術により製造しうるため、偽造防止性能が不十分となる場合がある。ホログラムを特殊な判定具を通して観察する形態とする場合には、より偽造防止性能を高めた構成をとり得るが、その場合上記同様、判定を行う者が限定されてしまう。
また、ホログラムを有する媒体は、そこにホログラムが存在すること自体は、自然光照射下に単に目視するといった通常観察により感知されてしまうので、識別機能を有する箇所が隠されたものとすることは困難である。
一方、特許文献5の光学表示媒体は、識別機能を有する箇所の秘匿性を備えているが、ビュワーを用いて、識別機能を有する箇所を観察しても、複屈折層の領域と等方層の領域とのコントラストが小さく、識別がしにくい場合がある。
従って、本発明の目的は、偽造防止性能が高く、識別機能を、特殊な判定具を用いること無く簡単な観察により利用することができ、識別がしやすく、且つ識別機能を有する箇所の秘匿性が高い、光学表示媒体;その使用方法;を提供することにある。
本発明者は、前記課題を解決するべく、鋭意検討した。その結果、特定の反射偏光子層と、面内位相差が0nm又は0nmに近く、斜め位相差が特定の関係にある、二つの位相差層とを備える光学表示媒体によって、前記課題が解決されうることを見出し、本発明を完成させた。
すなわち、本発明は、以下を提供する。
すなわち、本発明は、以下を提供する。
<1> 表示面を有する光学表示媒体であって、
前記表示面の一部又は全部の領域である反射領域RLに設けられる反射偏光子層と、
前記反射偏光子層より視認側に設けられ、前記反射領域RLの一部を占める領域RAに設けられる第一複屈折層と、
前記反射偏光子層より視認側に設けられ、前記反射領域RLのうちの前記領域RA以外の領域の一部又は全部を占める領域RBに設けられる第二複屈折層とを備え、
前記反射偏光子層は、極角55°方向からの非偏光を、楕円偏光又は直線偏光として反射する機能を有する層であり、
前記第一複屈折層は、極角0°方向から測定波長λを560nmとして測定された面内位相差Re(A)0が、Re(A)0≦30nmを満たし、
前記第一複屈折層は、極角55°のいずれかの方位角から測定波長λを560nmとして測定された斜め位相差Re(A)55が、60nm≦Re(A)55≦700nmを満たし、
前記第二複屈折層は、極角0°方向から測定波長λを560nmとして測定された面内位相差Re(B)0が、Re(B)0≦30nmを満たし、
前記第二複屈折層は、極角55°のいずれかの方位角から測定波長λを560nmとして測定された斜め位相差Re(B)55が、60nm≦Re(B)55≦700nmを満たし、
前記斜め位相差Re(A)55及び前記斜め位相差Re(B)55が、Re(B)55-Re(A)55>0nmを満たす、
光学表示媒体。
<2> 測定波長λを560nmとして測定された、前記斜め位相差Re(A)55及び前記斜め位相差Re(B)55が、λ/2-λ/4nm≦Re(B)55-Re(A)55≦λ/2+λ/4nmを満たす、<1>に記載の光学表示媒体。
<3> 前記反射偏光子層が、コレステリック規則性を有する材料の層である、<1>又は<2>に記載の光学表示媒体。
<4> 極角55°のいずれかの方位角から測定波長λを560nmとして測定された前記反射偏光子層の斜め位相差Re(CLC)55、前記斜め位相差Re(A)55、及び前記斜め位相差Re(B)55が、下記式(e1)及び式(e2)を満たす、<1>~<3>のいずれか一項に記載の光学表示媒体。
λ/4-λ/12≦{Re(CLC)55+Re(A)55}≦λ/4+λ/12 (e1)
(λ/4+λ/2)-λ/6≦{Re(CLC)55+Re(B)55}≦(λ/4+λ/2)+λ/6 (e2)
<5> 前記第一複屈折層及び前記第二複屈折層のいずれか又はその両方が、コレステリック規則性を有し螺旋ピッチ長pが200nm以下である材料の層である、<1>~<4>のいずれか一項に記載の光学表示媒体。
<6> 前記第二複屈折層が設けられる前記領域RBが、前記反射領域RLのうちの前記領域RA以外の領域の全部を占める、<1>~<5>のいずれか一項に記載の光学表示媒体。
<7> 前記反射偏光子層が、コレステリック規則性を有するフレーク状の材料を含有するインキの層である、<1>~<6>のいずれか一項に記載の光学表示媒体。
<8> 前記反射偏光子層が、コレステリック規則性を有し反射波長帯域が420nm以上650nm以下の波長領域を含む材料の層である、<1>~<7>のいずれか一項に記載の光学表示媒体。
<9> 前記第一複屈折層及び前記第二複屈折層のいずれか又はその両方が、コレステリック規則性を有するフレーク状の材料を含有するインキの層である、<1>~<8>のいずれか一項に記載の光学表示媒体。
<10> <1>~<9>のいずれか一項に記載の光学表示媒体に、非偏光を照射すること、
前記光学表示媒体の斜め方向への反射光を、直線偏光子を透過させて透過光を得ること、
前記直線偏光子の透過光を観察して、前記第一複屈折層が設けられる領域RAと前記第二複屈折層が設けられる領域RBとで形成されるパターンを認識すること、を含む、光学表示媒体の使用方法。
前記表示面の一部又は全部の領域である反射領域RLに設けられる反射偏光子層と、
前記反射偏光子層より視認側に設けられ、前記反射領域RLの一部を占める領域RAに設けられる第一複屈折層と、
前記反射偏光子層より視認側に設けられ、前記反射領域RLのうちの前記領域RA以外の領域の一部又は全部を占める領域RBに設けられる第二複屈折層とを備え、
前記反射偏光子層は、極角55°方向からの非偏光を、楕円偏光又は直線偏光として反射する機能を有する層であり、
前記第一複屈折層は、極角0°方向から測定波長λを560nmとして測定された面内位相差Re(A)0が、Re(A)0≦30nmを満たし、
前記第一複屈折層は、極角55°のいずれかの方位角から測定波長λを560nmとして測定された斜め位相差Re(A)55が、60nm≦Re(A)55≦700nmを満たし、
前記第二複屈折層は、極角0°方向から測定波長λを560nmとして測定された面内位相差Re(B)0が、Re(B)0≦30nmを満たし、
前記第二複屈折層は、極角55°のいずれかの方位角から測定波長λを560nmとして測定された斜め位相差Re(B)55が、60nm≦Re(B)55≦700nmを満たし、
前記斜め位相差Re(A)55及び前記斜め位相差Re(B)55が、Re(B)55-Re(A)55>0nmを満たす、
光学表示媒体。
<2> 測定波長λを560nmとして測定された、前記斜め位相差Re(A)55及び前記斜め位相差Re(B)55が、λ/2-λ/4nm≦Re(B)55-Re(A)55≦λ/2+λ/4nmを満たす、<1>に記載の光学表示媒体。
<3> 前記反射偏光子層が、コレステリック規則性を有する材料の層である、<1>又は<2>に記載の光学表示媒体。
<4> 極角55°のいずれかの方位角から測定波長λを560nmとして測定された前記反射偏光子層の斜め位相差Re(CLC)55、前記斜め位相差Re(A)55、及び前記斜め位相差Re(B)55が、下記式(e1)及び式(e2)を満たす、<1>~<3>のいずれか一項に記載の光学表示媒体。
λ/4-λ/12≦{Re(CLC)55+Re(A)55}≦λ/4+λ/12 (e1)
(λ/4+λ/2)-λ/6≦{Re(CLC)55+Re(B)55}≦(λ/4+λ/2)+λ/6 (e2)
<5> 前記第一複屈折層及び前記第二複屈折層のいずれか又はその両方が、コレステリック規則性を有し螺旋ピッチ長pが200nm以下である材料の層である、<1>~<4>のいずれか一項に記載の光学表示媒体。
<6> 前記第二複屈折層が設けられる前記領域RBが、前記反射領域RLのうちの前記領域RA以外の領域の全部を占める、<1>~<5>のいずれか一項に記載の光学表示媒体。
<7> 前記反射偏光子層が、コレステリック規則性を有するフレーク状の材料を含有するインキの層である、<1>~<6>のいずれか一項に記載の光学表示媒体。
<8> 前記反射偏光子層が、コレステリック規則性を有し反射波長帯域が420nm以上650nm以下の波長領域を含む材料の層である、<1>~<7>のいずれか一項に記載の光学表示媒体。
<9> 前記第一複屈折層及び前記第二複屈折層のいずれか又はその両方が、コレステリック規則性を有するフレーク状の材料を含有するインキの層である、<1>~<8>のいずれか一項に記載の光学表示媒体。
<10> <1>~<9>のいずれか一項に記載の光学表示媒体に、非偏光を照射すること、
前記光学表示媒体の斜め方向への反射光を、直線偏光子を透過させて透過光を得ること、
前記直線偏光子の透過光を観察して、前記第一複屈折層が設けられる領域RAと前記第二複屈折層が設けられる領域RBとで形成されるパターンを認識すること、を含む、光学表示媒体の使用方法。
本発明によれば、偽造防止性能が高く、識別機能を、特殊な判定具を用いること無く簡単な観察により利用することができ、識別がしやすく、且つ識別機能を有する箇所の秘匿性が高い、光学表示媒体;その使用方法;を提供できる。
以下、実施形態及び例示物を示して本発明について詳細に説明する。ただし、本発明は、以下に説明する実施形態及び例示物に限定されるものでは無く、本発明の請求の範囲及びその均等の範囲を逸脱しない範囲において、任意に変更して実施できる。以下に示す実施形態の構成要素は、適宜組み合わせうる。また、図において、同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明を省略する場合がある。
以下の説明において、別に断らない限り、「(メタ)アクリル基」とは、「アクリル基」、「メタクリル基」及びこれらの組み合わせを包含する用語である。「(チオ)エポキシ基」「イソ(チオ)シアネート基」といった表現も同様の意味を表す用語である。
以下の説明において、ある層の面内レターデーションReは、別に断らない限り、Re=(nx-ny)×dで表される値である。また、ある層の厚み方向のレターデーションRthは、別に断らない限り、Rth={(nx+ny)/2-nz}×dで表される値である。ここで、nx、ny及びnzは層の主屈折率であり、nxは、層の厚み方向に垂直な方向(面内方向)であって最大の屈折率を与える方向の屈折率を表す。nyは、前記面内方向であってnxの方向に直交する方向の屈折率を表す。nzは厚み方向の屈折率を表す。dは、層の厚みを表す。測定波長は、別に断らない限り、560nmである。これらの値は、位相差計(Axometrics社製「AxoScan」)を用いて測定しうる。
本願では、斜め方向の位相差についても述べる。面内位相差Reは通常、フィルムの極角0°の方向から光学的な観察を行い測定する一方、斜め方向の位相差は、かかる観察方向を極角0°超の斜め方向に変更して観察し、かかる観察方向に直交する面がフィルムの面であると見做した場合における、見掛け上の面内位相差の値に相当する。本願では、ある極角から観察した斜め方向の位相差を、当該極角の数値を付して示す場合がある。例えば、極角55°の方向から観察した斜め方向の位相差を例えば、斜め55°位相差、又はRe55と示すことがある。また、これと対比して、極角0°から観察した面内位相差を、そのことを明示するため例えばRe0と示すことがある。
具体的には、極角φにおける斜め位相差Reφは、式Reφ=|ny-nx’|・dφにより求められる。
ここでdφは斜め方向の層内の光路長であり、式dφ=d/cosφにより求められる。
nx’は、下記式(ea)により求められる。
具体的には、極角φにおける斜め位相差Reφは、式Reφ=|ny-nx’|・dφにより求められる。
ここでdφは斜め方向の層内の光路長であり、式dφ=d/cosφにより求められる。
nx’は、下記式(ea)により求められる。
以下の説明において、ある層の遅相軸の方向とは、別に断らない限り、面内方向の遅相軸の方向をいう。但し、斜め方向の位相差について述べる場合、その定義は上に述べた通りである。
以下の説明においては、別に断らない限り、光学表示媒体は、表示面を上向きにして水平に載置した状態で説明する。したがって、光学表示媒体を視認する側を単に「上」側、その反対側を「下」側という場合がある。例えば、ある層の一方の表面及び他方の表面のうち光学表示媒体の表示面に近い側の面を「上側」の表面と表現する場合がある。また、かかる「上」「下」方向に垂直な方向を「水平」方向という場合がある。
本発明の光学表示媒体は、
・光学表示媒体に非偏光を入射させ、光学表示媒体からの反射光を通常の態様(特段の偏光成分の選択を伴わない態様)で観察する。
・光学表示媒体に非偏光を入射させ、光学表示媒体からの反射光のうちの偏光成分を選択的に観察する。
といった観察態様で観察しうる。説明の便宜のため、以下の説明においては、前記2つの態様のうちの第1のものを「非偏光での観察」、第2のものを「非偏光-偏光観察」又は「偏光での観察」という場合がある。
・光学表示媒体に非偏光を入射させ、光学表示媒体からの反射光を通常の態様(特段の偏光成分の選択を伴わない態様)で観察する。
・光学表示媒体に非偏光を入射させ、光学表示媒体からの反射光のうちの偏光成分を選択的に観察する。
といった観察態様で観察しうる。説明の便宜のため、以下の説明においては、前記2つの態様のうちの第1のものを「非偏光での観察」、第2のものを「非偏光-偏光観察」又は「偏光での観察」という場合がある。
以下の説明において、あるフィルムの正面方向とは、別に断らない限り、当該フィルムの主面の法線方向を意味し、具体的には前記主面の極角0°且つ方位角0°の方向を指す。
以下の説明において、あるフィルムの斜め方向とは、別に断らない限り、当該フィルムの主面に平行でも垂直でもない方向を意味し、具体的には前記主面の極角が0°より大きく90°より小さい範囲の方向を指す。
以下の説明において、要素の方向が「平行」、「垂直」及び「直交」とは、別に断らない限り、本発明の効果を損ねない範囲内、例えば±3°、±2°又は±1°の範囲内での誤差を含んでいてもよい。
以下の説明において、接着剤とは、別に断らない限り、狭義の接着剤(エネルギー線照射後、あるいは加熱処理後、23℃における剪断貯蔵弾性率が1MPa~500MPaである接着剤)のみならず、23℃における剪断貯蔵弾性率が1MPa未満である粘着剤をも包含する。
以下の説明において、「偏光板」及び「プレート」はそれぞれ、別に断らない限り、剛直な部材に限らず、樹脂製のフィルムなどの可撓性を有する部材も包含する。
<1.光学表示媒体>
<1.1.光学表示媒体の概要>
(光学表示媒体の構成)
本発明の一実施形態に係る光学表示媒体は、
表示面を有する光学表示媒体であって、
前記表示面の一部又は全部の領域である反射領域RLに設けられる反射偏光子層と、
前記反射偏光子層より視認側に設けられ、前記反射領域RLの一部を占める領域RAに設けられる第一複屈折層と、
前記反射偏光子層より視認側に設けられ、前記反射領域RLのうちの前記領域RA以外の領域の一部又は全部を占める領域RBに設けられる第二複屈折層とを備える。
前記反射偏光子層は、極角55°方向からの非偏光を、楕円偏光又は直線偏光として反射する機能を有する層であり、
前記第一複屈折層は、極角0°方向から測定波長λを560nmとして測定された面内位相差Re(A)0が、Re(A)0≦30nmを満たし、
前記第一複屈折層は、極角55°のいずれかの方位角から測定波長λを560nmとして測定された斜め位相差Re(A)55が、60nm≦Re(A)55≦700nmを満たし、
前記第二複屈折層は、極角0°方向から測定波長λを560nmとして測定された面内位相差Re(B)0が、Re(B)0≦30nmを満たし、
前記第二複屈折層は、極角55°のいずれかの方位角から測定波長λを560nmとして測定された斜め位相差Re(B)55が、60nm≦Re(B)55≦700nmを満たし、
前記斜め位相差Re(A)55及び前記斜め位相差Re(B)55が、Re(B)55-Re(A)55>0nmを満たす。
<1.1.光学表示媒体の概要>
(光学表示媒体の構成)
本発明の一実施形態に係る光学表示媒体は、
表示面を有する光学表示媒体であって、
前記表示面の一部又は全部の領域である反射領域RLに設けられる反射偏光子層と、
前記反射偏光子層より視認側に設けられ、前記反射領域RLの一部を占める領域RAに設けられる第一複屈折層と、
前記反射偏光子層より視認側に設けられ、前記反射領域RLのうちの前記領域RA以外の領域の一部又は全部を占める領域RBに設けられる第二複屈折層とを備える。
前記反射偏光子層は、極角55°方向からの非偏光を、楕円偏光又は直線偏光として反射する機能を有する層であり、
前記第一複屈折層は、極角0°方向から測定波長λを560nmとして測定された面内位相差Re(A)0が、Re(A)0≦30nmを満たし、
前記第一複屈折層は、極角55°のいずれかの方位角から測定波長λを560nmとして測定された斜め位相差Re(A)55が、60nm≦Re(A)55≦700nmを満たし、
前記第二複屈折層は、極角0°方向から測定波長λを560nmとして測定された面内位相差Re(B)0が、Re(B)0≦30nmを満たし、
前記第二複屈折層は、極角55°のいずれかの方位角から測定波長λを560nmとして測定された斜め位相差Re(B)55が、60nm≦Re(B)55≦700nmを満たし、
前記斜め位相差Re(A)55及び前記斜め位相差Re(B)55が、Re(B)55-Re(A)55>0nmを満たす。
図1は、本発明の光学表示媒体の一例を概略的に示す上面図であり、図2は、図1に示す光学表示媒体を、線L1に沿った面で切断した縦断面図である。図1及び図2において、光学表示媒体100は、基材101、基材101の上側の面101Uに接して設けられた反射偏光子層102、反射偏光子層102の上側の面102U上に接して設けられた、第一複屈折層111及び第二複屈折層112を備える。
この例では、光学表示媒体100の上側の面は、その全部が反射偏光子層102に占められる領域であり、したがって当該領域が反射領域RLである。第一複屈折層111は、反射領域RLのうちの一部の領域RAのみを占めている。第二複屈折層112は、反射領域RLのうちの、領域RA以外の領域RBを占める。
この例では、第一複屈折層111と、第二複屈折層112とは、境界119において、それらの側面が互いに接するよう配置されている。このように第一複屈折層は、その全部又は一部の縁の側面が、第二複屈折層の縁の側面と互いに接するよう配置されることが、識別機能の秘匿性を高める観点から好ましい。第一複屈折層と第二複屈折層とは離隔していてもよいが、識別機能の秘匿性を高める観点から、離隔している場合の距離は、小さいことが好ましい。かかる距離は、通常200μm以下、好ましくは100μm以下、より好ましくは50μm以下、更に好ましくは20μm以下、特に好ましくは10μm以下である。
またこの例では、第二複屈折層112が設けられる領域RBが、反射領域Lのうちの領域RA以外の領域の全部を占める。すなわち、反射領域Lのすべては、第一複屈折層111の領域RA及び第二複屈折層112の領域RBのいずれかで占められている。このように第一複屈折層111及び第二複屈折層112が設けられていることが、識別機能の秘匿性を高める観点から好ましい。
反射領域RLに、第一複屈折層111に占められる領域RAと、第二複屈折層112により占められるそれ以外の領域RBとが設けられることにより、これらは潜像を形成する。潜像とは、通常の非偏光での観察では観察されず、光学表示媒体の特定の観察においてだけ観察される像である。図1~図2の例の光学表示媒体では、特定の観察において、領域RAにより規定される花柄の模様が、潜像として機能しうる。
反射偏光子層は、極角55°方向からの非偏光を、楕円偏光又は直線偏光として反射する機能を有する層である。
反射偏光子層は、入射光のうちのある波長における偏光成分の一部または全部を透過させ、他の偏光成分の一部または全部を反射させる。
反射偏光子層は、入射光のうちのある波長における偏光成分の一部または全部を透過させ、他の偏光成分の一部または全部を反射させる。
第一複屈折層は、極角0°方向から測定波長λを560nmとして測定された面内位相差Re(A)0が、Re(A)0≦30nmを満たし、極角55°のいずれかの方位角から測定波長λを560nmとして測定された斜め位相差Re(A)55が、60nm≦Re(A)55≦700nmを満たす。
また第二複屈折層は、極角0°方向から測定波長λを560nmとして測定された面内位相差Re(B)0が、Re(B)0≦30nmを満たし、極角55°のいずれかの方位角から測定波長λを560nmとして測定された斜め位相差Re(B)55が、60nm≦Re(B)55≦700nmを満たす。
また第二複屈折層は、極角0°方向から測定波長λを560nmとして測定された面内位相差Re(B)0が、Re(B)0≦30nmを満たし、極角55°のいずれかの方位角から測定波長λを560nmとして測定された斜め位相差Re(B)55が、60nm≦Re(B)55≦700nmを満たす。
このような第一複屈折層及び第二複屈折層は、いわゆるCプレートとして機能する。Cプレートは、その斜め方向位相差が、正面の面内位相差より大きな値となる。
Cプレートは、ポジティブCプレート又はネガティブCプレートである。ポジティブCプレートは、主屈折率nx、ny及びnzが、nx=nyであるか又はそれに近い関係であり、且つnx<nzである、板状の形状を有する光学部材である。ネガティブCプレートは、主屈折率nx、ny及びnzが、nx=nyであるか又はそれに近い関係であり、且つny>nzである、板状の形状を有する光学部材である。
このようなCプレートは、nx=nyであるか又はそれに近い関係であることから、いずれの方位角から観察しても、同じ極角φから観察したのであれば、同じ又は同じに近い、斜め位相差の値をとる。
Cプレートは、ポジティブCプレート又はネガティブCプレートである。ポジティブCプレートは、主屈折率nx、ny及びnzが、nx=nyであるか又はそれに近い関係であり、且つnx<nzである、板状の形状を有する光学部材である。ネガティブCプレートは、主屈折率nx、ny及びnzが、nx=nyであるか又はそれに近い関係であり、且つny>nzである、板状の形状を有する光学部材である。
このようなCプレートは、nx=nyであるか又はそれに近い関係であることから、いずれの方位角から観察しても、同じ極角φから観察したのであれば、同じ又は同じに近い、斜め位相差の値をとる。
液晶性化合物を材料として、高品質で意匠的自由度が高いネガティブCプレートを容易に製造可能であるため、Cプレートとしては、ネガティブCプレートが好ましい。特に、コレステリック規則性を有する材料の層であって、その反射帯域の一部又は全部が可視領域外であるものを構成することにより、第一複屈折層及び第二複屈折層として機能しうるネガティブCプレートを容易に得うる。
第一複屈折層及び第二複屈折層におけるnx-nyの値は、好ましくは0.010以下、より好ましくは0.005以下であり、理想的には0(即ちnx=ny)である。nx-nyの値が小さい場合、面内位相差Reも小さくなるので、Cプレートにおけるnxとnyとの関係は、面内位相差Reにより規定しうる。
第一複屈折層及び第二複屈折層はいずれも、極角0°方向から測定波長λを560nmとして測定された面内位相差が、30nm以下であり、この場合、nx=nyであるか又はそれに近い関係であるといえる。そのため、第一複屈折層は、いずれの方位角から観察しても、極角55°から観察した場合の斜め位相差が、同じ又は同じに近い値をとり、第二複屈折層も同様に、いずれの方位角から観察しても、極角55°から観察した場合の斜め位相差が、同じ又は同じに近い値をとる。したがって、光学表示媒体を表示面の斜め方向から観察する場合に、表示面のいずれの方位角から観察しても、同じ又は同じに近い識別機能を発揮できる。表示面のいずれの方位角から観察しても、同じ又は同じに近い識別機能を発揮できる観点から、面内位相差Re(A)0及び面内位相差Re(B)0はそれぞれ独立に、通常30nm以下、より好ましくは20nm以下、更に好ましくは10nm以下であり、通常0nm以上であり、理想的には0nmである。
第一複屈折層及び/又は第二複屈折層がポジティブCプレートである場合におけるnz-nxの値、並びに第一複屈折層及び/又は第二複屈折層がネガティブCプレートである場合におけるny-nzの値は、所望の斜め位相差が得られる範囲に適宜調整しうる。具体的には、これらの値はいずれも好ましくは0.010以上、より好ましくは0.015以上であり、一方好ましくは0.30以下、より好ましくは0.25以下である。
ここで、光学表示媒体を表示面の斜め方向から人間が観察する場合、極角が90°よりも十分に小さく、55°程度であれば、光学表示媒体が有する表示面を観察しやすい。また、波長560nm付近は、人間の比視感度が1に近いか又は1であり、人間が光の明るさの差などを認識しやすい。
したがって、本実施形態の光学表示媒体は、人間による観察により特に優れた識別機能を発揮する。しかし後述するように、本実施形態の光学表示媒体は任意の受光素子を備える機器によっても使用されうる。
したがって、本実施形態の光学表示媒体は、人間による観察により特に優れた識別機能を発揮する。しかし後述するように、本実施形態の光学表示媒体は任意の受光素子を備える機器によっても使用されうる。
また、光学表示媒体は、斜め位相差Re(A)55及び斜め位相差Re(B)55が、Re(B)55-Re(A)55>0nmを満たす。
これは、第一複屈折層と第二複屈折層とで、斜め位相差が異なることを意味する。第一複屈折層と第二複屈折層とで、斜め位相差が異なることは、偏光状態が同一の光が第一複屈折層及び第二複屈折層に入射しても、第一複屈折層と第二複屈折層とが斜め方向に出射する光の偏光状態は、互いに異なることを意味する。互いに異なる偏光状態の光は、肉眼では通常区別できないが、偏光状態を区別しうる適切なビュワーを用いることにより、第一複屈折層が斜め方向に出射する光と第二複屈折層が斜め方向に出射する光とを区別できる。
これは、第一複屈折層と第二複屈折層とで、斜め位相差が異なることを意味する。第一複屈折層と第二複屈折層とで、斜め位相差が異なることは、偏光状態が同一の光が第一複屈折層及び第二複屈折層に入射しても、第一複屈折層と第二複屈折層とが斜め方向に出射する光の偏光状態は、互いに異なることを意味する。互いに異なる偏光状態の光は、肉眼では通常区別できないが、偏光状態を区別しうる適切なビュワーを用いることにより、第一複屈折層が斜め方向に出射する光と第二複屈折層が斜め方向に出射する光とを区別できる。
好ましくは、測定波長λを560nmとして測定された、前記斜め位相差Re(A)55及び前記斜め位相差Re(B)55が、λ/2-λ/4nm≦Re(B)55-Re(A)55≦λ/2+λ/4nmを満たす。すなわち、好ましくは、280nm-140nm≦Re(B)55-Re(A)55≦280nm+140nmを満たす。これは、第一複屈折層の極角55°方向への出射光に対して、第二複屈折層の極角55°方向への出射光はλ/2であるか又はλ/2に近い位相差を有することを意味する。この場合、第一複屈折層の極角55°方向への出射光が楕円偏光である場合には、第二複屈折層の極角55°方向への出射光は、当該楕円偏光とは逆の回転方向であり、かつ主軸方位が直交する楕円偏光となる。また、第一複屈折層の極角55°方向への出射光が直線偏光である場合には、第二複屈折層の極角55°方向への出射光は、当該直線偏光とは振動方向が直交する直線偏光となる。このように、主軸方位が直交する楕円偏光同士、又は振動方向が直交する直線偏光同士は、直線偏光板より観察すると、光量が著しく異なるために、区別が容易である。したがって、この場合、直線偏光板をビュワーとして用いることにより、第一複屈折層が斜め方向に出射する光と第二複屈折層が斜め方向に出射する光とを容易に区別でき、領域RAと領域RBとのコントラストが大きくなってより潜像を識別しやすい。
一実施形態において、Re(B)55-Re(A)55の値は、好ましくは70nm以上、より好ましくは140nm以上、更に好ましくは150nm以上、更に好ましくは190nm以上であり、好ましくは420nm以下、より好ましくは400nm以下、更に好ましくは350nm以下、更に好ましくは320nm以下である。
好ましくは、極角55°のいずれかの方位角から測定波長λを560nmとして測定された前記反射偏光子層の斜め位相差Re(CLC)55、前記斜め位相差Re(A)55、及び前記斜め位相差Re(B)55が、下記式(e1)及び式(e2)を満たす。
λ/4-λ/12≦{Re(CLC)55+Re(A)55}≦λ/4+λ/12 (e1)
(λ/4+λ/2)-λ/6≦{Re(CLC)55+Re(B)55}≦(λ/4+λ/2)+λ/6 (e2)
λ/4-λ/12≦{Re(CLC)55+Re(A)55}≦λ/4+λ/12 (e1)
(λ/4+λ/2)-λ/6≦{Re(CLC)55+Re(B)55}≦(λ/4+λ/2)+λ/6 (e2)
測定波長λが560nmである場合、式(e1)、式(e2)は、次の式となる。
93nm≦{Re(CLC)55+Re(A)55}≦187nm (e1)
327nm≦{Re(CLC)55+Re(B)55}≦513nm (e2)
93nm≦{Re(CLC)55+Re(A)55}≦187nm (e1)
327nm≦{Re(CLC)55+Re(B)55}≦513nm (e2)
{Re(CLC)55+Re(A)55}の値は、より好ましくは100nm以上、更に好ましくは120nm以上であり、より好ましくは160nm以下、更に好ましくは150nm以下である。
{Re(CLC)55+Re(B)55}の値は、より好ましくは330nm以上であり、より好ましくは500nm以下、更に好ましくは450nm以下である。
{Re(CLC)55+Re(B)55}の値は、より好ましくは330nm以上であり、より好ましくは500nm以下、更に好ましくは450nm以下である。
式(e1)は、極角55°方向からの入射光が、反射偏光子層により反射されて第一複屈折層から極角55°方向へ出射するまでに、λ/4又はλ/4に近い位相差を与えられることを意味する。式(e2)は、極角55°方向からの入射光が、反射偏光子層により反射されて第二複屈折層から極角55°方向へ出射するまでに、(λ/4+λ/2)又は(λ/4+λ/2)に近い位相差を与えられることを意味する。
さらに、式(e1)及び式(e2)を満たすことは、第二複屈折層から極角55°方向への出射光は、第一複屈折層から極角55°方向への出射光と比較し、λ/2又はλ/2に近い位相差を受けることを意味する。
さらに、式(e1)及び式(e2)を満たすことは、第二複屈折層から極角55°方向への出射光は、第一複屈折層から極角55°方向への出射光と比較し、λ/2又はλ/2に近い位相差を受けることを意味する。
光学表示媒体が、式(e1)及び式(e2)を満たす場合、通常、第一複屈折層から極角55°方向へある振動方向を有する直線偏光又はこの直線偏光に近似できる楕円偏光が出射され、第二複屈折層から極角55°方向へ、第一複屈折層から出射される直線偏光とは振動方向が直交する直線偏光、又は第一複屈折層から出射される楕円偏光とは主軸方位が直交し、直線偏光に近似できる楕円偏光が出射される。したがって、この場合、直線偏光板をビュワーとして用いることにより、領域RAと領域RBとのコントラストが大きくなってより潜像を識別しやすい。
(光学表示媒体の作用)
光学表示媒体は、前記の構成を有しているので、光学表示媒体の表示面に対して斜め方向から観察する場合、肉眼では通常領域RAと領域RBとを区別できないが、偏光状態を区別しうる適切なビュワーを用いることにより、領域RAと領域RBとを容易に区別できる。この作用を以下に更に詳細に説明する。
光学表示媒体は、前記の構成を有しているので、光学表示媒体の表示面に対して斜め方向から観察する場合、肉眼では通常領域RAと領域RBとを区別できないが、偏光状態を区別しうる適切なビュワーを用いることにより、領域RAと領域RBとを容易に区別できる。この作用を以下に更に詳細に説明する。
反射偏光子層は、前記のとおり極角55°方向からの非偏光を、楕円偏光又は直線偏光として反射する機能を有する。通常、反射偏光子層から反射される楕円偏光又は直線偏光は、左右楕円偏光のうち一方の回転方向を有する楕円偏光であるか、又は振動方向がある所定の方向である直線偏光である。
反射偏光子層は、極角55°以外の方向からの非偏光を、楕円偏光又は直線偏光として反射する機能を有していてもよく、有していなくてもよい。
反射偏光子層は、極角55°以外の方向からの非偏光を、楕円偏光又は直線偏光として反射する機能を有していてもよく、有していなくてもよい。
反射偏光子層から出射される、極角55°方向への楕円偏光又は直線偏光は、第一複屈折層によりRe(A)55の位相差が与えられるか、又は第二複屈折層によりRe(B)55の位相差が与えられる。前記のとおり、Re(B)55-Re(A)55>0nmであり、Re(B)55とRe(A)55とは異なっているので、第一複屈折層が設けられる領域RAからの極角55°方向への出射光と、第二複屈折層が設けられる領域RBからの極角55°方向への出射光とは、偏光状態が異なる。
また、面内位相差Re(A)0及び面内位相差Re(B)0のいずれも、30nm以下であって、0nmに近いか又は0nmである。そのため、領域RAからの極角55°方向への出射光はいずれの方位角においても実質的に同じ偏光状態であり、また領域RBからの極角55°方向への出射光はいずれの方位角においても実質的に同じ偏光状態である。したがって、領域RAからの極角55°方向への出射光の偏光状態と、領域RBからの極角55°方向への出射光の偏光状態とは、いずれの方位角においても異なる。
そのため、光学表示媒体の表示面を、極角55°方向から観察した場合に、肉眼では領域RAからの反射光と領域RBからの反射光とを通常区別できないが、偏光状態を区別しうる適切なビュワーを用いると、偏光状態が互いに異なる領域RAからの反射光と領域RBからの反射光とを、いずれの方位角からでも、区別できる。
偏光状態を区別しうるビュワーとして、直線偏光子を備える、偏光サングラスなどの直線偏光板を用いた場合について説明する。
図3は、領域RA又は領域RBを直線偏光板を用いて観察する場合の光学表示媒体の作用を説明するための模式図である。
矢印D10は、領域RA(反射偏光子層と第一複屈折層との積層部分)又は領域RB(反射偏光子層と第二複屈折層との積層部分)へ非偏光を照射した場合の、極角φへの反射光の進行方向を示す。以下、第一複屈折層又は第二複屈折層を単に複屈折層ともいう。面P1は、複屈折層の主面を示す。
複屈折層の極角0°から観察した面内位相差Re0は、30nm以下であって、0nmに近いか又は0nmである。そのため、複屈折層に対して極角φの斜め方向であって任意の方位角から観察する場合、観察する反射光の進行方向D10に垂直な平面P2内において複屈折層の屈折率が最大又は最小となる方向は、反射光の進行方向D10に垂直でありかつ複屈折層の面P1と平行な方向n1である。この図では、方向n1が、複屈折層の屈折率が最大となる場合を示し、方向n2は、平面P2内において複屈折層の屈折率が最小となる方向を示している。
すなわち、ある極角φの斜め方向であって、いずれの方位角の方向から反射光を観察しても、観察する反射光の進行方向D10に垂直な平面P2内における複屈折層の遅相軸又は進相軸は、同じ方向であり、複屈折層の面P1と平行となる。また、反射光の進行方向D10を含みかつ面P1に垂直な平面P3に対して、遅相軸又は進相軸は、垂直又は平行である。
したがって、領域RA又は領域RBの反射光を極角φの斜め方向であって二以上の方位角から直線偏光板PO1を用いて観察する場合、直線偏光板PO1の透過軸T10と観察する反射光の進行方向D10を含みかつ面P1に垂直な平面P3との角度θ1が同一である場合には、いずれの方位角から観察しても、直線偏光板PO1の透過光量は、通常一定である。図3中、透過軸T10と平面P3との角度θ1は、平面P3に含まれ、反射光の進行方向D10と垂直な直線L10とがなす角度として示している。
言い換えると、二以上の方位角からの観察において、透過軸T10と進相軸方向又は遅相軸方向である方向n1とがなす角度が極角φの方向から見て同一である場合には、いずれの方位角から観察しても、直線偏光板PO1の透過光量は、通常一定である。
また、領域RA又は領域RBの反射光を極角φの斜め方向から直線偏光板PO1を用いて観察する場合、直線偏光板PO1の透過軸T10と観察する反射光の進行方向D10を含みかつ面P1に垂直な平面P3とがなす角度θ1が、45°又は135°である場合(すなわち、透過軸T10と進相軸方向又は遅相軸方向である方向n1とのなす角度が極角φの方向から見て45°又は135°である場合)、いずれの方位角から観察しても、直線偏光板PO1の透過光量は最も多く又は最も少なくなる。
図3は、領域RA又は領域RBを直線偏光板を用いて観察する場合の光学表示媒体の作用を説明するための模式図である。
矢印D10は、領域RA(反射偏光子層と第一複屈折層との積層部分)又は領域RB(反射偏光子層と第二複屈折層との積層部分)へ非偏光を照射した場合の、極角φへの反射光の進行方向を示す。以下、第一複屈折層又は第二複屈折層を単に複屈折層ともいう。面P1は、複屈折層の主面を示す。
複屈折層の極角0°から観察した面内位相差Re0は、30nm以下であって、0nmに近いか又は0nmである。そのため、複屈折層に対して極角φの斜め方向であって任意の方位角から観察する場合、観察する反射光の進行方向D10に垂直な平面P2内において複屈折層の屈折率が最大又は最小となる方向は、反射光の進行方向D10に垂直でありかつ複屈折層の面P1と平行な方向n1である。この図では、方向n1が、複屈折層の屈折率が最大となる場合を示し、方向n2は、平面P2内において複屈折層の屈折率が最小となる方向を示している。
すなわち、ある極角φの斜め方向であって、いずれの方位角の方向から反射光を観察しても、観察する反射光の進行方向D10に垂直な平面P2内における複屈折層の遅相軸又は進相軸は、同じ方向であり、複屈折層の面P1と平行となる。また、反射光の進行方向D10を含みかつ面P1に垂直な平面P3に対して、遅相軸又は進相軸は、垂直又は平行である。
したがって、領域RA又は領域RBの反射光を極角φの斜め方向であって二以上の方位角から直線偏光板PO1を用いて観察する場合、直線偏光板PO1の透過軸T10と観察する反射光の進行方向D10を含みかつ面P1に垂直な平面P3との角度θ1が同一である場合には、いずれの方位角から観察しても、直線偏光板PO1の透過光量は、通常一定である。図3中、透過軸T10と平面P3との角度θ1は、平面P3に含まれ、反射光の進行方向D10と垂直な直線L10とがなす角度として示している。
言い換えると、二以上の方位角からの観察において、透過軸T10と進相軸方向又は遅相軸方向である方向n1とがなす角度が極角φの方向から見て同一である場合には、いずれの方位角から観察しても、直線偏光板PO1の透過光量は、通常一定である。
また、領域RA又は領域RBの反射光を極角φの斜め方向から直線偏光板PO1を用いて観察する場合、直線偏光板PO1の透過軸T10と観察する反射光の進行方向D10を含みかつ面P1に垂直な平面P3とがなす角度θ1が、45°又は135°である場合(すなわち、透過軸T10と進相軸方向又は遅相軸方向である方向n1とのなす角度が極角φの方向から見て45°又は135°である場合)、いずれの方位角から観察しても、直線偏光板PO1の透過光量は最も多く又は最も少なくなる。
よって、光学表示媒体の領域RA及び領域RBを、極角φの斜め方向であって任意の方位角から観察する場合、直線偏光板の透過軸を、極角φの方向を回転軸として、光学表示媒体の表示面に垂直でありかつ観察方向を含む平面に対して45°又は135°に傾けることで(すなわち、直線偏光板の吸収軸を、極角φの方向を回転軸として、光学表示媒体の表示面に垂直でありかつ観察方向を含む平面に対して135°又は45°に傾けることで)、領域RAからの反射光の透過光と領域RBからの反射光の透過光との光量の差は大きくなる。
特に、極角φにおける、第一複屈折層の斜め位相差Re(A)φ及び第二複屈折層の斜め位相差Re(B)φの差{Re(B)φ-Re(A)φ}が、λ/2であるか又はλ/2に近い場合に、領域RAからの反射光の透過光と領域RBからの反射光の透過光とは、反射光が楕円偏光である場合には主軸が直交し、反射光が直線偏光である場合には振動方向が直交するので、光量の差はより大きくなる。
差{Re(B)φ-Re(A)φ}が、λ/2であるか又はλ/2に近い場合、かつ、極角φにおける、反射偏光子層の斜め位相差Re(CLC)φ及び第一複屈折層の斜め位相差Re(A)φの和{Re(CLC)φ+Re(A)φ}が、λ/4であるか又はλ/4に近い場合は、領域RAからの反射光は、反射偏光子層及び第一複屈折層の作用により、ある振動方向を有する直線偏光又はこの直線偏光に近似できる楕円偏光であり、領域RBからの反射光は、反射偏光子層及び第二複屈折層の作用により、領域RAからの反射光とは振動方向が直交する直線偏光又はこの直線偏光に近似できる楕円偏光である。したがって、この場合、一方の反射光の透過光量は、極めて少なくなり、他方の反射光の透過光量は、極めて多くなる。
よって、領域RAと領域RBとのコントラストが大きくなり、潜像を識別しやすい。
本実施形態に係る光学表示媒体は、少なくとも極角φが55°である場合に、以上の作用を有するが、極角φが55°以外の角度において、以上の作用を有していてもよい。
<1.2.反射偏光子層>
反射偏光子層は、極角55°方向からの非偏光を、楕円偏光又は直線偏光として反射する機能を有する層である。反射偏光子層は、反射型円偏光子の機能を有しかつ斜め方向への反射光に位相差を与える光学素子であることが好ましい。反射型円偏光子とは、ある波長の入射光の、右円偏光成分及び左円偏光成分のうちの一方を透過させ、他の一方を反射する光学素子である。反射偏光子層は、右円偏光成分及び左円偏光成分のうちの、斜め方向に反射される円偏光成分に、位相差を与えて出射するものであることが好ましい。
反射偏光子層は、極角55°方向からの非偏光を、楕円偏光又は直線偏光として反射する機能を有する層である。反射偏光子層は、反射型円偏光子の機能を有しかつ斜め方向への反射光に位相差を与える光学素子であることが好ましい。反射型円偏光子とは、ある波長の入射光の、右円偏光成分及び左円偏光成分のうちの一方を透過させ、他の一方を反射する光学素子である。反射偏光子層は、右円偏光成分及び左円偏光成分のうちの、斜め方向に反射される円偏光成分に、位相差を与えて出射するものであることが好ましい。
(反射偏光子層の材料)
反射偏光子層は、1層のみの層により機能を発現するものであってもよく、複数の層の組み合わせにより機能を発現するものであってもよい。
反射偏光子層は、1層のみの層により機能を発現するものであってもよく、複数の層の組み合わせにより機能を発現するものであってもよい。
前記のとおり、極角55°方向からの非偏光を、楕円偏光又は直線偏光として反射する機能を有する反射偏光子層としては、反射型円偏光子としての機能を有しかつ斜め方向への反射光に位相差を与える光学素子であることが好ましく、このような光学素子として、好ましくはコレステリック規則性を有する材料の層を用いることができる。コレステリック規則性を有する材料の層は、通常、ある波長の光の、右円偏光成分及び左円偏光成分のうちの一方を透過させ、他の一方を反射する、円偏光分離機能を有する。
コレステリック規則性とは、材料内部のある平面上では分子軸が一定の方向に並んでいるが、それに重なる次の平面では分子軸の方向が少し角度をなしてずれ、さらに次の平面ではさらに角度がずれるというように、重なって配列している平面を順次透過して進むに従って当該平面中の分子軸の角度がずれて(ねじれて)いく構造である。即ち、ある材料の層の内部の分子がコレステリック規則性を有する場合、分子は、層の内部のある第一の平面上では分子軸が一定の方向になるように並ぶ。層の内部の、当該第一の平面に重なる次の第二の平面では、分子軸の方向が、第一の平面における分子軸の方向と、少し角度をなしてずれる。当該第二の平面にさらに重なる次の第三の平面では、分子軸の方向が、第二の平面における分子軸の方向から、さらに角度をなしてずれる。このように、重なって配列している平面において、当該平面中の分子軸の角度が順次ずれて(ねじれて)いく。このように分子軸の方向がねじれてゆく構造は、通常はらせん構造であり、光学的にカイラルな構造である。
コレステリック規則性を有する材料の層は、らせん構造を有するため、層全体は、巨視的には、正面方向の位相差Re0が0nmであるか0nmに近く、正面方向の位相差Re0よりも大きい斜め方向の位相差を有する、いわゆるCプレートとして機能しうる。コレステリック規則性を有する材料の層は、円偏光分離機能を発揮するとともに、斜め方向へ反射する円偏光には、位相差を与える。したがって、コレステリック規則性を有する材料の層は、入射した非偏光を、左右楕円偏光のうち一方の回転方向を有する楕円偏光又は直線偏光として斜め方向に反射する機能を有する。
コレステリック規則性を有する材料のより具体的な例としては、コレステリック樹脂層が挙げられる。コレステリック樹脂層とは、硬化性の液晶性化合物であってコレステリック液晶相を呈したものを硬化させることにより得られる層である。コレステリック樹脂層は、例えば、重合性の液晶性化合物を、コレステリック液晶相を呈した状態で重合させることにより得うる。より具体的には、重合性の液晶性化合物を含む液晶組成物を、適切な基材に塗布する等して層の状態とし、コレステリック液晶相に配向させ、硬化させることにより、コレステリック樹脂層を得うる。
重合性の液晶性化合物としては、光重合性液晶化合物が好ましい。光重合性液晶化合物としては、活性エネルギー線を照射することによって重合しうる光重合性の液晶化合物を用いうる。活性エネルギー線としては、可視光線、紫外線、及び赤外線等の広範なエネルギー線の中から、光重合性液晶化合物の重合反応を進行させうるエネルギー線を採用しうるが、特に、紫外線等の電離放射線が好ましい。中でも、コレステリック液晶組成物に好適に用いられる光重合性液晶化合物としては、1分子中に2つ以上の反応性基を有する棒状液晶化合物が好ましく、式(1)で表される化合物が特に好ましい。
R3-C3-D3-C5-M-C6-D4-C4-R4 式(1)
R3-C3-D3-C5-M-C6-D4-C4-R4 式(1)
式(1)において、R3及びR4は、反応性基であり、それぞれ独立して、(メタ)アクリル基、(チオ)エポキシ基、オキセタン基、チエタニル基、アジリジニル基、ピロール基、ビニル基、アリル基、フマレート基、シンナモイル基、オキサゾリン基、メルカプト基、イソ(チオ)シアネート基、アミノ基、ヒドロキシル基、カルボキシル基、及びアルコキシシリル基からなる群より選択される基を表す。これらの反応性基を有することにより、液晶組成物を硬化させた際に、機械的強度の高い液晶組成物硬化層を得ることができる。
式(1)において、D3及びD4は、それぞれ独立して、単結合、炭素原子数1個~20個の直鎖状又は分岐鎖状のアルキル基、及び炭素原子数1個~20個の直鎖状又は分岐鎖状のアルキレンオキサイド基からなる群より選択される基を表す。
式(1)において、C3~C6は、それぞれ独立して、単結合、-O-、-S-、-S-S-、-CO-、-CS-、-OCO-、-CH2-、-OCH2-、-CH=N-N=CH-、-NHCO-、-O-(C=O)-O-、-CH2-(C=O)-O-、及び-CH2O-(C=O)-からなる群より選択される基を表す。
式(1)において、Mは、メソゲン基を表す。具体的には、Mは、非置換又は置換基を有していてもよい、アゾメチン類、アゾキシ類、フェニル類、ビフェニル類、ターフェニル類、ナフタレン類、アントラセン類、安息香酸エステル類、シクロヘキサンカルボン酸フェニルエステル類、シアノフェニルシクロヘキサン類、シアノ置換フェニルピリミジン類、アルコキシ置換フェニルピリミジン類、フェニルジオキサン類、トラン類、及びアルケニルシクロヘキシルベンゾニトリル類からなる群から選択された互いに同一又は異なる2個~4個の骨格が、-O-、-S-、-S-S-、-CO-、-CS-、-OCO-、-CH2-、-OCH2-、-CH=N-N=CH-、-NHCO-、-O-(C=O)-O-、-CH2-(C=O)-O-、及び-CH2O-(C=O)-等の結合基によって結合された基を表す。
前記メソゲン基Mが有しうる置換基としては、例えば、ハロゲン原子、置換基を有してもよい炭素数1個~10個のアルキル基、シアノ基、ニトロ基、-O-R5、-O-C(=O)-R5、-C(=O)-O-R5、-O-C(=O)-O-R5、-NR5-C(=O)-R5、-C(=O)-NR5R7、または-O-C(=O)-NR5R7が挙げられる。ここで、R5及びR7は、水素原子又は炭素数1個~10個のアルキル基を表す。R5及びR7がアルキル基である場合、当該アルキル基には、-O-、-S-、-O-C(=O)-、-C(=O)-O-、-O-C(=O)-O-、-NR6-C(=O)-、-C(=O)-NR6-、-NR6-、または-C(=O)-が介在していてもよい(ただし、-O-および-S-がそれぞれ2以上隣接して介在する場合を除く。)。ここで、R6は、水素原子または炭素数1個~6個のアルキル基を表す。
前記「置換基を有してもよい炭素数1個~10個のアルキル基」における置換基としては、例えば、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、カルボキシル基、シアノ基、アミノ基、炭素原子数1個~6個のアルコキシ基、炭素原子数2個~8個のアルコキシアルコキシ基、炭素原子数3個~15個のアルコキシアルコキシアルコキシ基、炭素原子数2個~7個のアルコキシカルボニル基、炭素原子数2個~7個のアルキルカルボニルオキシ基、炭素原子数2~7個のアルコキシカルボニルオキシ基等が挙げられる。
また、前記の棒状液晶化合物は、非対称構造であることが好ましい。ここで非対称構造とは、式(1)において、メソゲン基Mを中心として、R3-C3-D3-C5-M-と-M-C6-D4-C4-R4とを対比すると、これらが異なる構造のことをいう。棒状液晶化合物として非対称構造のものを用いることにより、配向均一性をより高めることができる。
棒状液晶性化合物の好ましい具体例としては、以下の化合物(B1)~(B12)が挙げられる。ただし、棒状液晶性化合物は、下記の化合物に限定されるものではない。
液晶組成物が上述した棒状液晶化合物を含む場合、当該液晶組成物は、棒状液晶化合物に組み合わせて、配向助剤として、式(2)で表される化合物を含むことが好ましい。
R1-A1-B-A2-R2 (2)
R1-A1-B-A2-R2 (2)
式(2)において、R1及びR2は、それぞれ独立して、炭素原子数1個~20個の直鎖状又は分岐鎖状のアルキル基、炭素原子数1個~20個の直鎖状又は分岐鎖状のアルキレンオキサイド基、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、カルボキシル基、任意の結合基が介在していてもよい(メタ)アクリル基、エポキシ基、メルカプト基、イソシアネート基、アミノ基、及びシアノ基からなる群より選択される基である。
前記アルキル基及びアルキレンオキサイド基は、置換されていないか、若しくはハロゲン原子で1つ以上置換されていてもよい。さらに、前記ハロゲン原子、ヒドロキシル基、カルボキシル基、(メタ)アクリル基、エポキシ基、メルカプト基、イソシアネート基、アミノ基、及びシアノ基は、炭素原子数1個~2個のアルキル基、及びアルキレンオキサイド基と結合していてもよい。
R1及びR2として好ましい例としては、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、カルボキシル基、(メタ)アクリル基、エポキシ基、メルカプト基、イソシアネート基、アミノ基、及びシアノ基が挙げられる。
また、R1及びR2の少なくとも一方は、反応性基であることが好ましい。R1及びR2の少なくとも一方として反応性基を有することにより、前記式(2)で表される化合物が硬化時に液晶組成物硬化層中に固定され、より強固な層を形成することができる。ここで反応性基とは、例えば、カルボキシル基、(メタ)アクリル基、エポキシ基、メルカプト基、イソシアネート基、及びアミノ基を挙げることができる。
式(2)において、A1及びA2はそれぞれ独立して、1,4-フェニレン基、1,4-シクロヘキシレン基、シクロヘキセン-1,4-イレン基、4,4’-ビフェニレン基、4,4’-ビシクロヘキシレン基、及び2,6-ナフチレン基からなる群より選択される基を表す。前記1,4-フェニレン基、1,4-シクロヘキシレン基、シクロヘキセン-1,4-イレン基、4,4’-ビフェニレン基、4,4’-ビシクロヘキシレン基、及び2,6-ナフチレン基は、置換されていないか、若しくはハロゲン原子、ヒドロキシル基、カルボキシル基、シアノ基、アミノ基、炭素原子数1個~10個のアルキル基、ハロゲン化アルキル基等の置換基で1つ以上置換されていてもよい。A1及びA2のそれぞれにおいて、2以上の置換基が存在する場合、それらは同一でも異なっていてもよい。
A1及びA2として特に好ましいものとしては、1,4-フェニレン基、4,4’-ビフェニレン基、及び2,6-ナフチレン基からなる群より選択される基が挙げられる。これらの芳香環骨格は脂環式骨格と比較して比較的剛直であり、棒状液晶化合物のメソゲンとの親和性が高く、配向均一性がより高くなる。
式(2)において、Bは、単結合、-O-、-S-、-S-S-、-CO-、-CS-、-OCO-、-CH2-、-OCH2-、-CH=N-N=CH-、-NHCO-、-O-(C=O)-O-、-CH2-(C=O)-O-、及び-CH2O-(C=O)-からなる群より選択される。
Bとして特に好ましいものとしては、単結合、-O-(C=O)-及び-CH=N-N=CH-が挙げられる。
Bとして特に好ましいものとしては、単結合、-O-(C=O)-及び-CH=N-N=CH-が挙げられる。
式(2)で表される化合物として特に好ましい具体例としては、下記の化合物(A1)~(A10)が挙げられる。これらは、1種類を単独で用いてもよく、2種類以上を任意の比率で組み合わせて用いてもよい。
上記化合物(A3)において、「*」はキラル中心を表す。
(式(2)で表される化合物の合計重量)/(棒状液晶化合物の合計重量)で示される重量比は、好ましくは0.001以上、より好ましくは0.01以上、更に好ましくは0.05以上であり、好ましくは1以下、より好ましくは0.65以下である。前記の重量比を前記下限値以上にすることにより、液晶組成物の層において配向均一性を高めることができる。また、上限値以下にすることにより、配向均一性を高くできる。また、液晶組成物の液晶相の安定性を高くできる。さらに、液晶組成物の屈折率異方性Δnを高くできるので、例えば、円偏光の選択反射性能等の所望の光学的性能を有する液晶組成物硬化層を安定して得ることができる。ここで、式(2)で表される化合物の合計重量とは、式(2)で表される化合物を1種類のみ用いた場合にはその重量を示し、2種類以上を用いた場合には合計の重量を示す。同様に、棒状液晶化合物の合計重量とは、棒状液晶化合物を1種類のみ用いた場合にはその重量を示し、2種類以上を用いた場合には合計の重量を示す。
また、式(2)で表される化合物と棒状液晶化合物とを組み合わせて用いる場合、式(2)で表される化合物の分子量が600未満であることが好ましく、棒状液晶化合物の分子量が600以上であることが好ましい。これにより、式(2)で表される化合物が、それよりも分子量の大きい棒状液晶化合物の隙間に入り込むことができるので、配向均一性を向上させることができる。
コレステリック樹脂層を形成するための液晶組成物は、さらに、コレステリック樹脂層を構成する任意成分、及び液晶組成物の取り扱いを容易とするための溶媒を含みうる。任意成分の例としては、カイラル剤、重合開始剤、及び界面活性剤が挙げられる。任意成分及び溶媒の具体例としては、特開2019-188740号公報に記載されるものに加え、特に界面活性剤の例として、DIC社のF-563、AGCセイミケミカル社のKZ-GDP02、KZ-GDP05が挙げられ、フルオロアルキル基の鎖長が6未満の界面活性剤としてDIC社のF-563、AGCセイミケミカル社のKZ-GDP02、KZ-GDP05が好ましい。
液晶組成物を、配向規制力を有する支持体の表面に塗布して液晶組成物の層とし、コレステリック液晶相に配向させ、硬化させることにより、反射偏光子層として用いうるフィルムを得うる。配向規制力を有する支持体としては、表面がラビング処理されたフィルム、延伸により表面に配向規制力が付与されたフィルム等を用いうる。液晶組成物は、塗布後直ちにコレステリック液晶相に配向する場合もあるが、必要に応じて加温等の処理を施しコレステリック液晶相を呈する条件とすることにより配向を達成しうる。液晶組成物を硬化させる場合の硬化方法としては、コレステリック液晶組成物に含まれる成分に応じた方法を選択できる。通常コレステリック液晶組成物に含まれる重合性液晶性化合物等の重合成分を重合させることにより、コレステリック液晶組成物の層を硬化させる。重合方法としては、例えば、活性エネルギー線を照射する方法、及び、熱重合法が挙げられる。中でも、室温で重合反応を進行させられるので、活性エネルギー線を照射する方法が好ましい。ここで、照射される活性エネルギー線には、可視光線、紫外線、及び赤外線等の光、並びに電子線等の任意のエネルギー線が含まれうる。また、活性エネルギー線の照射によってコレステリック液晶組成物の層を硬化させる場合、照射される活性エネルギー線の好ましい強度は、用いる液晶組成物により異なるが、例えば、50mJ/cm2~10,000mJ/cm2でありうる。
また、液晶性化合物を配向させた後、コレステリック液晶組成物の層を硬化させる前に、コレステリック液晶組成物の層に広帯域化処理を施してもよい。このような広帯域化処理は、例えば、1回以上の活性エネルギー線の照射処理と加温処理との組み合わせにより行うことができる。この際、照射される光のエネルギーは、用いる液晶組成物により異なるが例えば、0.01mJ/cm2~50mJ/cm2としうる。また、加熱処理は、例えば、好ましくは40℃以上、より好ましくは50℃以上、好ましくは200℃以下、より好ましくは140℃以下の温度に加熱することにより行うことができる。このような広帯域化処理を行うことにより、らせん構造のピッチの大きさを連続的に大きく変化させて、広い反射波長帯域を得ることができる。
反射偏光子層に入射した非偏光の、反射偏光子層による反射率は最大で50%となる。反射の帯域及び反射率に応じて、反射偏光子層は視覚的に様々な色を呈する。反射偏光子層に入射した非偏光の、反射偏光子層による反射率が、波長領域420nm~650nmにおけるすべての波長において35~50%である場合、反射偏光子層は銀色の層として観察される。
一実施形態において、反射偏光子層は、コレステリック規則性を有し、広い反射波長帯域を有することが好ましく、反射波長帯域が、波長420nm以上650nm以下の領域を含むことがより好ましい。「反射波長帯域」とは、反射偏光子層に入射した非偏光の、反射偏光子層による反射率が、30%以上50%以下である波長域を意味する。
一実施形態において、反射偏光子層は、コレステリック規則性を有し、広い反射波長帯域を有することが好ましく、反射波長帯域が、波長420nm以上650nm以下の領域を含むことがより好ましい。「反射波長帯域」とは、反射偏光子層に入射した非偏光の、反射偏光子層による反射率が、30%以上50%以下である波長域を意味する。
反射波長帯域(30~50%の反射がなされる帯域)がこれより狭い場合、反射偏光子層は、帯域に応じて様々な色を呈しうる。例えば、反射帯域の中心波長が450nm付近にある場合、550nm付近にある場合、及び650nm付近にある場合で、それぞれ、青、緑、赤といった色を呈しうる。反射帯域の中心波長は、フィルムを構成する材料の種類及びその成分の割合、並びにフィルムの製造条件により調整しうる。特に、コレステリック規則性を有するフィルムの製造においては、液晶性化合物及びカイラル剤の種類並びにカイラル剤の含有割合によりコレステリック規則性のらせんのピッチを調整することができ、特にカイラル剤の含有割合を変更することにより、僅かなピッチの調整を容易に達成することができる。そのような調整により、反射帯域の中心波長を容易に所望の値に調整可能である。
反射偏光子層は、コレステリック規則性を有するフレーク状の材料を含むインキの層であることが好ましい。インキの層(以下、インキ層ともいう。)とは、インキの硬化物の層であり、通常はインキの塗布及び硬化により形成される。インキは通常、溶媒及び固形分を含み、その硬化の際に溶媒の一部又は全部が揮発する。そのため、インキ層は、インキの固形分を含む層である。したがって、反射偏光子層を形成するためのインキは、コレステリック規則性を有するフレーク状の材料を固形分として含みうる。
コレステリック規則性を有するフレーク状の材料とは、フレーク、即ちフレーク状の形状を有する粒子であって、個々の粒子が反射偏光子としての機能を有するものである。より具体的には、フレークの原料としてコレステリック規則性を有し反射偏光子層として機能しうるフィルムを調製し、かかる原料フィルムを破砕しフレークとしたものを、コレステリック規則性を有するフレーク状の材料として利用しうる。
フレークの平均粒径は、特に限定されず、インキ層の形成に適した粒径としうる。具体的には、平均粒径は、好ましくは10μm以上、より好ましくは20μm以上であり、一方好ましくは300μm以下、より好ましくは100μm以下である。平均粒径は、レーザー回折・散乱式粒子径分布測定装置(例えば堀場製作所製、製品名「LA-960」)による粒度分布の測定により求めうる、累積体積が50%となるメジアン径D50の値としうる。
フレークの厚みdに対するフレークの平均粒径lの比l/dは、好ましくは2以上、より好ましくは4以上であり、一方好ましくは100以下であり、より好ましくは50以下である。かかる形状を有することにより、フレークの原料のフィルムの厚み方向と、フィルムを用いて調製したフレークを含むインキ層の厚み方向とが同様の方向となり、したがってフレーク原料フィルムと光学的性質が同様のものとなるインキ層を容易に形成することができる。
インキにおける、フレーク以外の成分は、特に限定されず、市販のインキ用のメジウム、希釈剤等の物質を使用しうる。
ある基材の表面に原料フィルムと同じものを直接形成し反射偏光子層とするのに比べて、当該基材の表面にフレーク状の材料を含むインキを用いてインキ層を形成する場合、製造の自由度が高い点において特に好ましい。例えば、配向規制力を有しない基材の表面にも容易に反射偏光子層を形成することができる、配向処理及び広帯域化処理等の処理をそれぞれの光学表示素子の製造において行う必要が無く原料フィルムの調製の時点でまとめて行うことができる、光学表示媒体の表示面における反射偏光子層の平面的な形状及び厚み等の形状を容易に調整することができる、等の利点が得られる。
(反射偏光子層の斜め位相差Re(CLC)55)
極角55°のいずれかの方位角から測定波長λを560nmとして測定された前記反射偏光子層の斜め位相差Re(CLC)55は、下記の方法により測定しうる。
まず、反射偏光子層を反射率を測定しながら研磨し、560nmの光について偏光分離がなされる部分を除去して、反射偏光子層測定用サンプルを得る。
反射偏光子層測定用サンプルについて、極角55°の斜め位相差を測定し、反射偏光子層の斜め位相差Re(CLC)55としうる。
極角55°のいずれかの方位角から測定波長λを560nmとして測定された前記反射偏光子層の斜め位相差Re(CLC)55は、下記の方法により測定しうる。
まず、反射偏光子層を反射率を測定しながら研磨し、560nmの光について偏光分離がなされる部分を除去して、反射偏光子層測定用サンプルを得る。
反射偏光子層測定用サンプルについて、極角55°の斜め位相差を測定し、反射偏光子層の斜め位相差Re(CLC)55としうる。
<1.3.第一複屈折層及び第二複屈折層>
(複屈折層の材料)
第一複屈折層及び第二複屈折層は、1層のみの層により機能を発現するものであってもよく、複数の層の組み合わせにより機能を発現するものであってもよい。
(複屈折層の材料)
第一複屈折層及び第二複屈折層は、1層のみの層により機能を発現するものであってもよく、複数の層の組み合わせにより機能を発現するものであってもよい。
第一複屈折層及び/又は第二複屈折層は、コレステリック規則性を有する材料の層であることが好ましい。
前記のとおり、コレステリック規則性を有する材料の層は、正面方向の位相差Re0が、0nmか0nmに近く、Cプレートとして機能しうるため、複屈折層の材料として好ましい。第一複屈折層及び/又は第二複屈折層を形成しうるコレステリック規則性を有する材料の例として、前記の反射偏光子層の材料として例示したコレステリック樹脂層が挙げられる。
前記のとおり、コレステリック規則性を有する材料の層は、正面方向の位相差Re0が、0nmか0nmに近く、Cプレートとして機能しうるため、複屈折層の材料として好ましい。第一複屈折層及び/又は第二複屈折層を形成しうるコレステリック規則性を有する材料の例として、前記の反射偏光子層の材料として例示したコレステリック樹脂層が挙げられる。
第一複屈折層及び/又は第二複屈折層は、好ましくは、フレーク状の複屈折素材を含むインキ層である。第一複屈折層及び/又は第二複屈折層を形成するためのインキは、フレーク状の複屈折素材を固形分として含みうる。第一複屈折層及び/又は第二複屈折層が、フレーク状のインキ層であることにより、製造の自由度が高いという利点を特に有利に享受しうる。例えば、配向規制力を有しない基材の表面にも容易に複屈折層を形成することができるので、既に形成された反射偏光子層の上に、印刷等の処理により容易に複屈折層を形成することができる。また、光学表示媒体の表示面における複屈折層の平面的な形状を容易に調整することができるので、潜像の形状の意匠的自由度を高めることができる。加えて、複屈折層の厚みを容易に調整することができるので、Cプレートとしての光学的特性のうち厚みに依存するものを容易に調整することができる。
第一複屈折層及び/又は第二複屈折層として用いうるフィルム(フレーク状複屈折素材の原料フィルムを含む)の例としては、コレステリック規則性を有する材料の層が挙げられる。当該材料、フィルムの製造に用いうる液晶組成物、その成分、及びフィルムの製造方法の例としては、反射偏光子層として用いうるフィルムについてのものと同じものを挙げることができる。
但し、コレステリック規則性を有する材料で第一複屈折層及び/又は第二複屈折層を構成する場合、その反射帯域の一部又は全部は、可視領域外であることが好ましい。具体的には、反射帯域の中心波長が380nm以下の紫外領域、あるいは780nm以上の赤外領域に反射帯域の中心波長を有するものとしうる。また、400nm~680nmの可視領域のどの波長においても、反射率が20%以下の小さい値であるものとしうる。このような光学的特性を備える場合、フィルムは非偏光観察における見掛け上、一般的な透明の樹脂フィルムと同様に透明な外観を呈する一方、液晶性化合物の配向に起因して、Cプレートとして機能しうる光学異方性を備えうる。このようなフィルムは、フィルムを構成する材料の種類及びその成分の割合、並びにフィルムの製造条件により調整しうる。特に、液晶性化合物及びカイラル剤の種類並びにカイラル剤の含有割合によりコレステリック規則性のらせん構造における螺旋ピッチ長pを調整することができ、特にカイラル剤の含有割合を変更することにより、僅かな螺旋ピッチ長pの調整を容易に達成することができる。また、上に述べた広帯域化処理を行わないで製造を行うことにより、反射帯域が可視領域に及ぶ程度が低いフィルムを容易に製造することができる。そのような調整により、所望の光学特性を容易に達成することができる。ここで、螺旋ピッチ長pは、らせん構造において分子軸の方向が平面を進むに従って少しずつ角度がずれていき、そして再びもとの分子軸方向に戻るまでの平面法線方向の距離である。
第一複屈折層及び/又は第二複屈折層は、コレステリック規則性を有する材料の層であって、そのらせん構造における螺旋ピッチ長pが200nm以下である材料の層であることが好ましい。以下、コレステリック規則性を有する材料の層を、CLC層ともいう。
例えば、らせん構造において分子軸が捩れる時の回転軸を表す螺旋軸と、CLC層の法線とが平行である場合、反射角φで反射される円偏光の波長λと、螺旋ピッチ長pとは、通常、式(W1)および式(W2)の関係を有する。
例えば、らせん構造において分子軸が捩れる時の回転軸を表す螺旋軸と、CLC層の法線とが平行である場合、反射角φで反射される円偏光の波長λと、螺旋ピッチ長pとは、通常、式(W1)および式(W2)の関係を有する。
式(W1):λc=n×p×cosφ
式(W2):no×p×cosφ≦λ≦ne×p×cosφ
式(W2):no×p×cosφ≦λ≦ne×p×cosφ
式(W1)及び式(W2)において、λcは円偏光が反射される波長範囲の中心波長を表し、noは液晶性化合物の短軸方向の屈折率を表し、neは液晶性化合物の長軸方向の屈折率を表し、nは(ne+no)/2を表し、pは螺旋ピッチを表す。この例から分かるように、CLC層は、当該CLC層に含まれる分子のコレステリック規則性の螺旋ピッチ長に依存して、異なる波長の円偏光を反射しうる。また、反射される円偏光の波長は、その円偏光の反射角φに応じて変化しうる。
螺旋ピッチ長pが、好ましくは200nm以下である場合、通常用いられる液晶性化合物の屈折率nの範囲(例えば、1.5~1.7、例えば1.6程度)においては、反射光の波長範囲の中心波長λcは、通常、可視領域外であり、また、反射光の波長範囲は、通常、可視領域と重ならない。
そのため、第一複屈折層及び/又は第二複屈折層がコレステリック規則性を有する材料の層である場合、第一複屈折層及び第二複屈折層のいずれか又はその両方において、より好ましくはその両方において、螺旋ピッチ長pが200nm以下であることが好ましい。
そのため、第一複屈折層及び/又は第二複屈折層がコレステリック規則性を有する材料の層である場合、第一複屈折層及び第二複屈折層のいずれか又はその両方において、より好ましくはその両方において、螺旋ピッチ長pが200nm以下であることが好ましい。
第一複屈折層及び第二複屈折層のいずれか又はその両方は、コレステリック規則性を有するフレーク状の材料を含有するインキの層であることが好ましい。
第一複屈折層及び/又は第二複屈折層が当該インキの層であることにより、反射偏光子層がコレステリック規則性を有するフレーク状の材料を含有するインキの層である場合と同様の利点を得ることができる。
第一複屈折層及び/又は第二複屈折層が当該インキの層であることにより、反射偏光子層がコレステリック規則性を有するフレーク状の材料を含有するインキの層である場合と同様の利点を得ることができる。
第一複屈折層又は第二複屈折層としてのインキ層は、個々の粒子が第一複屈折層又は第二複屈折層としての機能を有するフレークを含む。当該フレークは、コレステリック規則性を有し、第一複屈折層又は第二複屈折層として機能しうるフィルムを調製し、かかる原料フィルムを破砕して得ることができる。
第一複屈折層又は第二複屈折層としてのインキ層に含まれうるフレークの平均粒径、フレークの厚みdに対するフレークの平均粒径lの比l/d、反射偏光子層としてのインキ層に含まれうるフレークについて例示した範囲と同様の範囲としうる。
インキにおける、フレーク以外の成分は、特に限定されず、反射偏光子層を形成しうるインキに含まれうる成分を使用しうる。
インキにおける、フレーク以外の成分は、特に限定されず、反射偏光子層を形成しうるインキに含まれうる成分を使用しうる。
第一複屈折層及び第二複屈折層はそれぞれ、厚みを調整することにより、位相差を所望の値に調整しうる。
<1.4.任意の構成要素>
その他の任意の構成要素の例としては、光吸収層、基材層、装飾部材、及び装着部材が挙げられる。
その他の任意の構成要素の例としては、光吸収層、基材層、装飾部材、及び装着部材が挙げられる。
光吸収層は、入射した光を吸収する層である。光吸収層は、黒色の層としうる。光吸収層の材料は、どのような材料であってもよいが、例えば、黒色の着色がなされたフィルムとしうる。光吸収層は、反射偏光子層の裏側、即ち、反射偏光子層の視認側と反対側の位置に設けうる。反射偏光子層は、入射した光のうち、反射されなかった光の多くを透過する。反射偏光子層の裏側に光吸収層を設けると、透過光が吸収され、その結果、反射光による効果をより鮮明に視認することができる。一方、反射偏光子層の裏側に光吸収層を設けない場合、反射偏光子層の裏側が視認されることになり、反射光による効果が不鮮明となるが、光学表示媒体をシースルーの物体とすることができるという意匠的効果が得られる。
基材層は、図1~図2の例における基材101のように、反射偏光子層の裏側に設けうる。基材層は、光吸収層を兼ねた層としうるが、光吸収層とは別に基材層を設けてもよい。
装飾部材は、光学表示媒体の識別機能発現には寄与しないが、光学表示媒体の意匠的効果に寄与しうる部材である。装飾部材の一例としては、ラメと呼ばれる、金属的な光沢を有する切片が挙げられる。かかる切片を、例えば反射偏光子層の切片と並べて設けたり、反射偏光子層の上面に重ねて設けたりしうる。装飾部材の別の例としては、光学表示媒体の表示面を覆うカバーガラス等の透明な部材、光学表示媒体の周囲を装飾したり保護したりするためのトレー等の筐体、等の部材が挙げられる。
装着部材とは、光学表示媒体を、物品に装着する際に機能する部材である。装着部材は、その一部又は全部が装飾部材を兼ねるものであってもよい。装着部材の例としては、光学表示媒体の周囲から延長した、リング、クラスプ、フック、ワイヤー、チェーン、紐等の部材、並びに装飾部材を兼ねたトレーなどの筐体が挙げられる。装着部材は、光学表示媒体の必須の構成要素である反射偏光子層、第一複屈折層、及び第二複屈折層に直接付着していてもよく、それ以外の任意の部材を介して結合していてもよい。装着部材との結合は、接着剤による付着、ウェルダー加工による付着、ねじ止め又は結紮等の機械的結合等のいずれであってもよい。
<2.光学表示媒体の用途>
本発明の光学表示媒体を、他の構成要素に備え付けることにより、識別機能を有する物品を構成しうる。又は本発明の光学表示媒体そのものを、識別機能を有する物品として用いうる。
物品の例としては、衣類、靴、帽子、装身具、宝飾品、日用品等の様々な物品が挙げられる。物品は、本発明の光学表示媒体を備えることにより、識別機能を有するものとしうる。かかる識別機能を有することにより、物品が、偽造品でない真正なものであることの識別を行いうる。加えて、光学表示媒体が、物品に意匠的効果を付与することができる。光学表示媒体は、タグ、チャーム、ワッペン、ステッカー等の、物品の装飾品、部品又は付属物として、物品に設けうる。
物品は、前記本発明の光学表示媒体に加えて、偏光子ビュワーをさらに備えうる。偏光子ビュワーとしては、上に述べた観察用の直線偏光子等の観察用偏光子を備え、かかる観察用の偏光子を介して光学表示媒体を観察しうるよう物品に備えられたものが挙げられる。偏光子ビュワーは、例えばタグの形状とし、紐等を介して物品本体に備え付けられた態様としうる。このように、光学表示媒体に加えて偏光子ビュワーをさらに備えることにより、一般の物品使用者が、簡単に光学表示媒体の識別を行うことができる。
本発明の光学表示媒体を、他の構成要素に備え付けることにより、識別機能を有する物品を構成しうる。又は本発明の光学表示媒体そのものを、識別機能を有する物品として用いうる。
物品の例としては、衣類、靴、帽子、装身具、宝飾品、日用品等の様々な物品が挙げられる。物品は、本発明の光学表示媒体を備えることにより、識別機能を有するものとしうる。かかる識別機能を有することにより、物品が、偽造品でない真正なものであることの識別を行いうる。加えて、光学表示媒体が、物品に意匠的効果を付与することができる。光学表示媒体は、タグ、チャーム、ワッペン、ステッカー等の、物品の装飾品、部品又は付属物として、物品に設けうる。
物品は、前記本発明の光学表示媒体に加えて、偏光子ビュワーをさらに備えうる。偏光子ビュワーとしては、上に述べた観察用の直線偏光子等の観察用偏光子を備え、かかる観察用の偏光子を介して光学表示媒体を観察しうるよう物品に備えられたものが挙げられる。偏光子ビュワーは、例えばタグの形状とし、紐等を介して物品本体に備え付けられた態様としうる。このように、光学表示媒体に加えて偏光子ビュワーをさらに備えることにより、一般の物品使用者が、簡単に光学表示媒体の識別を行うことができる。
<3.光学表示媒体の使用方法>
本発明の一実施形態に係る、光学表示媒体の使用方法は、
(1)前記の光学表示媒体に、非偏光を照射すること、
(2)前記光学表示媒体の斜め方向への反射光を、直線偏光子を透過させて透過光を得ること、
(3)前記直線偏光子の透過光を観察して、前記第一複屈折層が設けられる領域RAと前記第二複屈折層が設けられる領域RBとで形成されるパターン(潜像)を認識すること、
を含む。通常、工程(1)~(3)はこの順に行われる。
本発明の一実施形態に係る、光学表示媒体の使用方法は、
(1)前記の光学表示媒体に、非偏光を照射すること、
(2)前記光学表示媒体の斜め方向への反射光を、直線偏光子を透過させて透過光を得ること、
(3)前記直線偏光子の透過光を観察して、前記第一複屈折層が設けられる領域RAと前記第二複屈折層が設けられる領域RBとで形成されるパターン(潜像)を認識すること、
を含む。通常、工程(1)~(3)はこの順に行われる。
工程(1)において、光学表示媒体に照射する非偏光としては、太陽光及び室内照明光等の、一般的な環境光を使用しうる。
工程(2)において、直線偏光子は、通常、光学表示媒体から離隔した状態で使用しうる。離隔の距離の下限は、光学表示媒体及び直線偏光子の寸法等に応じて適宜調整しうるが、通常、100mm以上としうる。一方離隔の距離の上限は、光学表示媒体の反射光が観察できる範囲内で適宜調整しうるが、通常30m以下としうる。
このように、光学表示媒体から離隔した位置において使用する直線偏光子は、本発明の光学表示媒体の使用のための専用品であってもよいが、他の用途に用いる一般的な直線偏光子であってもよい。例えば、市販の偏光サングラスの多くは直線偏光子として機能しうるので、そのような市販の偏光サングラスを観察用の直線偏光子として用いてもよい。
直線偏光子を透過させる光学表示媒体の反射光の方向は、通常極角0°超、好ましくは極角10°以上、より好ましくは極角20°以上であり、通常極角90°未満、好ましくは極角90°以下、より好ましくは極角80°以下である。
直線偏光子を透過させる光学表示媒体の反射光の方向を、極角55°に固定してもよく、極角55°を含む、任意の極角の範囲で、連続的に変化させてもよい。
前記のとおり、領域RAからの極角55°方向への出射光の偏光状態と、領域RBからの極角55°方向への出射光の偏光状態とは、いずれの方位角においても異なる。よって、少なくとも極角55°の方向への反射光を、直線偏光子を透過させることが好ましい。
直線偏光子を透過させる光学表示媒体の反射光の方向を、極角55°に固定してもよく、極角55°を含む、任意の極角の範囲で、連続的に変化させてもよい。
前記のとおり、領域RAからの極角55°方向への出射光の偏光状態と、領域RBからの極角55°方向への出射光の偏光状態とは、いずれの方位角においても異なる。よって、少なくとも極角55°の方向への反射光を、直線偏光子を透過させることが好ましい。
領域RA及び領域RBを、極角55°の斜め方向であって任意の方位角から直線偏光子を用いて観察する場合において、直線偏光子の透過軸を、極角55°の方向を回転軸として、光学表示媒体の表示面に垂直でありかつ観察方向を含む平面に対して45°又は135°に傾けることで、領域RAからの反射光の透過光と領域RBからの反射光の透過光との光量の差は大きくなる。したがって、直線偏光子の透過軸をこのように傾けた状態で、反射光を透過させることで、領域RAと領域RBとで形成されるパターンの認識がより容易となる。
直線偏光子の透過光の観察は、少なくとも波長560nmの光に感度を有する、任意の受光素子により行いうる。
しかし、直線偏光子の透過光の観察を、肉眼で行ってもよい。
しかし、直線偏光子の透過光の観察を、肉眼で行ってもよい。
受光素子が受光した透過光データを、パーソナルコンピュータなどの処理装置が処理して、領域RAと領域RBとで形成されるパターンを認識する。
しかし、領域RAと領域RBとで形成されるパターンの認識を、人間が行ってもよい。
しかし、領域RAと領域RBとで形成されるパターンの認識を、人間が行ってもよい。
前記の光学表示媒体の使用方法は、工程(1)~(3)に加えて、任意の工程を含んでいてもよい。
任意の工程の例としては、
(4)前記光学表示媒体の正面方向への反射光を観察すること;
(5)前記光学表示媒体の斜め方向への反射光を観察すること;
(6)前記工程(4)及び/又は工程(5)における反射光の観察結果と、前記工程(3)のパターン認識結果とから、光学表示媒体が真正であると判断すること;
が挙げられる。
任意の工程の例としては、
(4)前記光学表示媒体の正面方向への反射光を観察すること;
(5)前記光学表示媒体の斜め方向への反射光を観察すること;
(6)前記工程(4)及び/又は工程(5)における反射光の観察結果と、前記工程(3)のパターン認識結果とから、光学表示媒体が真正であると判断すること;
が挙げられる。
工程(4)における反射光の観察は、偏光状態の相違を区別できない方法(例えば、肉眼による観察)で行ってもよく、及び/又は、偏光状態の相違を区別しうる方法(例えば、直線偏光子による観察)で行ってもよい。本発明の光学表示媒体を用いれば、工程(4)における観察では、通常、領域RAと領域RBとで形成されるパターンを認識できない。
工程(5)における反射光の観察は、偏光状態の相違を区別できない方法で行うことが好ましい。工程(5)における反射光の観察を、肉眼で行ってもよい。偏光状態の相違を区別できない方法による反射光の観察では、工程(5)において、通常、領域RAと領域RBとで形成されるパターンを認識できない。
例えば、工程(4)及び工程(5)における反射光の観察において、領域RAと領域RBとで形成されるパターンを認識できず、工程(3)において領域RAと領域RBとで形成されるパターンを認識できる場合に、工程(6)において光学表示媒体が真正なものであると判断してよい。
工程(6)を、処理装置により行うことができる。しかし、工程(6)を人間が行ってもよい。
工程(6)を、処理装置により行うことができる。しかし、工程(6)を人間が行ってもよい。
(識別機能発現の具体例)
図1~図2に示した光学表示媒体100であって、反射偏光子層が銀色の(即ち可視光領域全体に亘る反射帯域を有する)反射型円偏光子としての機能を有し、かつ斜め方向に位相差を有する層であり、基材101が光吸収層として機能するものを例にとり、本発明の光学表示媒体の識別機能発現の例を、より具体的に説明する。
図1~図2に示した光学表示媒体100であって、反射偏光子層が銀色の(即ち可視光領域全体に亘る反射帯域を有する)反射型円偏光子としての機能を有し、かつ斜め方向に位相差を有する層であり、基材101が光吸収層として機能するものを例にとり、本発明の光学表示媒体の識別機能発現の例を、より具体的に説明する。
光学表示媒体100の上側の正面から、領域RA又は領域RBに非偏光が入射した場合、光は第一複屈折層111又は第二複屈折層112を透過して反射偏光子層102に到達する。反射偏光子層102は反射型円偏光子としての機能を有する層であるため、非偏光を右円偏光及び左円偏光に分離し、一方を反射させ、もう一方を透過させる。透過した円偏光は、基材101により吸収される。一方反射した円偏光は、再び第一複屈折層111又は第二複屈折層112を透過して上向きに出射する。
第一複屈折層111及び第二複屈折層112はいずれも、面内位相差Re0が30nm以下であって0nm又は0nmに近いので、観察方向が極角0°である場合には、第一複屈折層111及び第二複屈折層112を垂直に透過する光の位相差はいずれも透過前後で変化せず、偏光状態も変化しない。したがって、第一複屈折層111及び第二複屈折層112から出射される光はいずれも、反射偏光子層102が垂直に反射する円偏光と偏光状態が同じであるため、目視によっても円偏光子又は直線偏光子を用いても、潜像は観察されない。
第一複屈折層111及び第二複屈折層112はいずれも、面内位相差Re0が30nm以下であって0nm又は0nmに近いので、観察方向が極角0°である場合には、第一複屈折層111及び第二複屈折層112を垂直に透過する光の位相差はいずれも透過前後で変化せず、偏光状態も変化しない。したがって、第一複屈折層111及び第二複屈折層112から出射される光はいずれも、反射偏光子層102が垂直に反射する円偏光と偏光状態が同じであるため、目視によっても円偏光子又は直線偏光子を用いても、潜像は観察されない。
一方、光学表示媒体100の上側の面から、領域RA又は領域RAに非偏光が斜めに入射した場合、光は第一複屈折層111又は第二複屈折層112を透過して反射偏光子層102に到達する。反射偏光子層102は反射型円偏光子としての機能を有する層であるため、非偏光を右円偏光及び左円偏光に分離し、一方を反射させ、もう一方を透過させる。透過した円偏光は、基材101により吸収される。一方反射した円偏光は、反射偏光子層102の層内を斜め方向に進む際に、位相差が与えられ、反射偏光子層102は、楕円偏光又は直線偏光を斜め方向に出射する。斜め方向に出射した楕円偏光又は直線偏光は、第一複屈折層111又は第二複屈折層112を透過して斜め方向に出射する。
観察方向が斜め方向(すなわち、極角0°超90°未満)である場合は、観察者は、反射偏光子層102の反射光が第一複屈折層111又は第二複屈折層112を斜めに透過した後に出射する光を観察することになる。第一複屈折層111は、斜め位相差Re(A)55が、60nm≦Re(A)55≦700nmを満たし、第二複屈折層112は、斜め位相差Re(B)55が、60nm≦Re(B)55≦700nmを満たす。すなわち、斜めに透過する光に対しては、斜め位相差を有する層として機能する。したがって、第一複屈折層111及び第二複屈折層112から斜め方向に出射する光はそれぞれ、反射偏光子層102の反射光に対して位相差が与えられた光となる。さらに、第一複屈折層111と第二複屈折層112とは、斜め位相差が、Re(B)55-Re(A)55>0nmを満たす。その結果、第一複屈折層111及び第二複屈折層112のそれぞれから斜め方向に出射する光は互いに、偏光状態が異なる光となる。特に、Re(B)55-Re(A)55の値がλ/2であるか又はλ/2に近い値である場合には、第一複屈折層111からの出射光と第二複屈折層112からの出射光とは、互いに直交する主軸を有する楕円偏光であるか、又は互いに直交する振動方向を有する直線偏光となる。したがって、直線偏光子にこれら出射光を透過させると、直線偏光子の透過光の量は大きく異なるため、領域RAと領域RBとが大きく異なった明度で観察され、潜像がコントラスト良く観察される。
一方、偏光状態の異なる光は、通常肉眼ではその相違が視認されない。そのため、領域RAと領域RBでは、その外観の相違が視認できないので、潜像は観察されない。
一方、偏光状態の異なる光は、通常肉眼ではその相違が視認されない。そのため、領域RAと領域RBでは、その外観の相違が視認できないので、潜像は観察されない。
以上の結果として極角0°からの非偏光での観察では、肉眼でも直線偏光子を用いた観察のいずれでも潜像は観察されず、一方極角0°超の斜め方向への反射光の観察では、直線偏光子を用いることにより、潜像がコントラスト良く観察される。このような極角による差異が視認された場合に、光学表示媒体が真正であると判定しうる。
以下、実施例を示して本発明について具体的に説明する。ただし、本発明は以下に示す実施例に限定されるものではなく、本発明の請求の範囲及びその均等の範囲を逸脱しない範囲において任意に変更して実施しうる。
以下の説明において、量を表す「%」及び「部」は、別に断らない限り、重量基準である。また、以下に説明する操作は、別に断らない限り、常温(20℃±15℃)及び常圧(1atm)の条件において行った。
以下の説明において、市販の接着剤としては、別に断らない限り、日東電工社製の透明粘着テープ「LUCIACS CS9621T」(厚み25μm、可視光透過率90%以上、面内レターデーション3nm以下)を用いた。
<評価方法>
(1.フレークの粒度分布及び平均粒径)
レーザー回折・散乱式粒子径分布測定装置(堀場製作所製、製品名「LA-960」)にて粒度分布を測定した。平均粒径として、前記の粒子径分布測定装置を用いて測定された粒度分布において、累積体積が50%となるメジアン径D50の値を用いた。
(1.フレークの粒度分布及び平均粒径)
レーザー回折・散乱式粒子径分布測定装置(堀場製作所製、製品名「LA-960」)にて粒度分布を測定した。平均粒径として、前記の粒子径分布測定装置を用いて測定された粒度分布において、累積体積が50%となるメジアン径D50の値を用いた。
(2.面内位相差Re0及び斜め55°位相差Re55)
Axometrics Axoscan Mueller Matrix Polarimeter(OPTO SCIENCE, INC.)により測定した。測定波長は560nmとした。斜め55°位相差Re55は、極角(観察方向と、測定対象の表面の法線方向とがなす角)を55°とし、方位角(測定対象のある面内方向と、観察方向を傾ける方向とがなす角)0°以上360°未満において、方位角5°の間隔で全周に亘り測定を行い、それらの算術平均を求めた。
Axometrics Axoscan Mueller Matrix Polarimeter(OPTO SCIENCE, INC.)により測定した。測定波長は560nmとした。斜め55°位相差Re55は、極角(観察方向と、測定対象の表面の法線方向とがなす角)を55°とし、方位角(測定対象のある面内方向と、観察方向を傾ける方向とがなす角)0°以上360°未満において、方位角5°の間隔で全周に亘り測定を行い、それらの算術平均を求めた。
位相差測定用のサンプルは、以下の方法にて作製した。
(反射偏光子層の位相差測定用サンプル)
製造例2-1と同様に操作して反射偏光子層用フィルムP1を2枚得た。
二枚のフィルムのうちの一枚について、支持フィルム側であった一方の主面を、#2000次いで#10000の紙やすりで研磨した。研磨は、正面方向への反射率を紫外可視近赤外分光光度計(日本分光社製「UV-Vis570」)により測定しながら反射帯域が560nm未満である、550nm以下の範囲となるまで(フィルムがおよそ半分の厚みとなるまで)行った。
また、二枚のフィルムの残りの一枚について、支持フィルムとは反対側であった一方の主面を、反射率を測定しながら#2000次いで#10000の紙やすりで研磨した。反射帯域が560nmを超える、570nm以上の範囲となるまで(フィルムがおよそ半分の厚みとなるまで)研磨した。
反射偏光子層用フィルムP1において、560nmの光はおよそ厚み方向の中央の位置において偏光分離される。偏光分離後に、厚み方向のおよそ半分を通過する際に位相差を受ける。研磨することにより、偏光分離に係る厚み方向中央部分を除去して、厚み方向のおよそ半分の部分のみを残すことにより、560nmの光が受ける位相差を測定するサンプルを得ることができる。
得られた二枚の研磨フィルムを市販の接着剤を介してガラス板に転写し、位相差測定用サンプルとして用いた。
反射偏光子層の極角55°の斜め位相差Re(CLC)55として、二枚の研磨フィルムのそれぞれから得られた位相差値(位相差計から出力されるLiner Retardanceの値)の算術平均値を用いた。
(反射偏光子層の位相差測定用サンプル)
製造例2-1と同様に操作して反射偏光子層用フィルムP1を2枚得た。
二枚のフィルムのうちの一枚について、支持フィルム側であった一方の主面を、#2000次いで#10000の紙やすりで研磨した。研磨は、正面方向への反射率を紫外可視近赤外分光光度計(日本分光社製「UV-Vis570」)により測定しながら反射帯域が560nm未満である、550nm以下の範囲となるまで(フィルムがおよそ半分の厚みとなるまで)行った。
また、二枚のフィルムの残りの一枚について、支持フィルムとは反対側であった一方の主面を、反射率を測定しながら#2000次いで#10000の紙やすりで研磨した。反射帯域が560nmを超える、570nm以上の範囲となるまで(フィルムがおよそ半分の厚みとなるまで)研磨した。
反射偏光子層用フィルムP1において、560nmの光はおよそ厚み方向の中央の位置において偏光分離される。偏光分離後に、厚み方向のおよそ半分を通過する際に位相差を受ける。研磨することにより、偏光分離に係る厚み方向中央部分を除去して、厚み方向のおよそ半分の部分のみを残すことにより、560nmの光が受ける位相差を測定するサンプルを得ることができる。
得られた二枚の研磨フィルムを市販の接着剤を介してガラス板に転写し、位相差測定用サンプルとして用いた。
反射偏光子層の極角55°の斜め位相差Re(CLC)55として、二枚の研磨フィルムのそれぞれから得られた位相差値(位相差計から出力されるLiner Retardanceの値)の算術平均値を用いた。
(複屈折層及び等方層の位相差測定用サンプル)
製造例3-1~製造例3-4における複屈折層用フィルムC1~C4又は参考製造例4におけるインキIR4の乾燥膜を、それぞれ市販の接着剤を介してガラスに転写し位相差測定用サンプルとして用いた。
製造例3-1~製造例3-4における複屈折層用フィルムC1~C4又は参考製造例4におけるインキIR4の乾燥膜を、それぞれ市販の接着剤を介してガラスに転写し位相差測定用サンプルとして用いた。
(反射偏光子層及び複屈折層の積層体測定用又は反射偏光子層及び等方性層の積層体測定用サンプル)
作成した前記の反射偏光子層の位相差測定用サンプル、及び、複屈折層の位相差測定用サンプル又は等方性層の位相差測定用サンプルを、市販の接着剤を介してガラスに順次積層して、ガラス/(反射偏光子の位相差測定用サンプル)/(複屈折層又は等方層の位相差測定サンプル)の層構成を有する、積層体の位相差測定用サンプルを得た。
作成した前記の反射偏光子層の位相差測定用サンプル、及び、複屈折層の位相差測定用サンプル又は等方性層の位相差測定用サンプルを、市販の接着剤を介してガラスに順次積層して、ガラス/(反射偏光子の位相差測定用サンプル)/(複屈折層又は等方層の位相差測定サンプル)の層構成を有する、積層体の位相差測定用サンプルを得た。
(3.螺旋ピッチ)
(反射偏光子層)
反射偏光子層用フィルムP1の反射スペクトルを紫外可視近赤外分光光度計(日本分光社製「UV-Vis570」)により測定することにより、反射帯域の中心波長(λc)を得た。反射帯域の中心波長(λc)は、572nmであった。
液晶性化合物の屈折率を、以下の方法で得た。
表1のLP1の配合において、カイラル剤を除いた成分を混合して、塗布液を調製した。この塗布液を、表面にラビング処理を施した支持フィルム(長尺のポリエチレンテレフタレートフィルム、東洋紡社製「PETフィルムA4100」、厚み100μm、以下において同じ)に、バーコーターにて塗布し、未硬化状態の塗布液の膜を形成した。
この塗布液の膜に、オーブンにて140℃で2分間加熱する処理を施した。次いで、300mJ/cm2の紫外線を膜に照射して、ネマチック状態を有する硬化膜を形成した。得られた硬化膜において、プリズムカプラー(メトリコン社製 2010/M)を用いて屈折率nx、ny、及びnzを測定し、それらの算術平均値である1.6を、液晶性化合物の屈折率とした。
得られた中心波長(λc)と液晶性化合物の屈折率とから、螺旋ピッチ長pを算出した。反射偏光子層用フィルムP1における螺旋ピッチ長pは、358nmであった。
(反射偏光子層)
反射偏光子層用フィルムP1の反射スペクトルを紫外可視近赤外分光光度計(日本分光社製「UV-Vis570」)により測定することにより、反射帯域の中心波長(λc)を得た。反射帯域の中心波長(λc)は、572nmであった。
液晶性化合物の屈折率を、以下の方法で得た。
表1のLP1の配合において、カイラル剤を除いた成分を混合して、塗布液を調製した。この塗布液を、表面にラビング処理を施した支持フィルム(長尺のポリエチレンテレフタレートフィルム、東洋紡社製「PETフィルムA4100」、厚み100μm、以下において同じ)に、バーコーターにて塗布し、未硬化状態の塗布液の膜を形成した。
この塗布液の膜に、オーブンにて140℃で2分間加熱する処理を施した。次いで、300mJ/cm2の紫外線を膜に照射して、ネマチック状態を有する硬化膜を形成した。得られた硬化膜において、プリズムカプラー(メトリコン社製 2010/M)を用いて屈折率nx、ny、及びnzを測定し、それらの算術平均値である1.6を、液晶性化合物の屈折率とした。
得られた中心波長(λc)と液晶性化合物の屈折率とから、螺旋ピッチ長pを算出した。反射偏光子層用フィルムP1における螺旋ピッチ長pは、358nmであった。
(複屈折層)
複屈折層用フィルムC1~C4の反射スペクトルが、紫外可視近赤外分光光度計(日本分光社製「UV-Vis570」)の測定可能波長の下限190nmに満たず測定できないため、下記の方法によりそれらの反射帯域の中心波長λcを得た。
表1のLP1の配合において、カイラル剤の配合量を変化させて、硬化層とした際に反射帯域の中心波長λcが可視光域内となるような3種の塗布液を調製した。これら3種の塗布液を用いて硬化層を得て、反射帯域の中心波長λcとカイラル剤の配合量との関係を示す検量線を作成した。得られた検量線と、複屈折層用フィルムC1~C4の作成に用いた塗布液LC1におけるカイラル剤の配合量とから、複屈折層用フィルムC1~C4の反射帯域の中心波長λcを得た。複屈折層用フィルムC1~C4の反射帯域の中心波長λcは、160nmであった。得られた中心波長(λc)と液晶性化合物の屈折率とから、螺旋ピッチ長pを算出した。複屈折層用フィルムC1~C4における螺旋ピッチ長pは、100nmであった。
複屈折層用フィルムC1~C4の反射スペクトルが、紫外可視近赤外分光光度計(日本分光社製「UV-Vis570」)の測定可能波長の下限190nmに満たず測定できないため、下記の方法によりそれらの反射帯域の中心波長λcを得た。
表1のLP1の配合において、カイラル剤の配合量を変化させて、硬化層とした際に反射帯域の中心波長λcが可視光域内となるような3種の塗布液を調製した。これら3種の塗布液を用いて硬化層を得て、反射帯域の中心波長λcとカイラル剤の配合量との関係を示す検量線を作成した。得られた検量線と、複屈折層用フィルムC1~C4の作成に用いた塗布液LC1におけるカイラル剤の配合量とから、複屈折層用フィルムC1~C4の反射帯域の中心波長λcを得た。複屈折層用フィルムC1~C4の反射帯域の中心波長λcは、160nmであった。得られた中心波長(λc)と液晶性化合物の屈折率とから、螺旋ピッチ長pを算出した。複屈折層用フィルムC1~C4における螺旋ピッチ長pは、100nmであった。
(4.目視評価)
(各層の目視評価)
光学表示媒体を構成する各層を、自然光照射下において、極角55°方向において、直線偏光子を介して観察した。直線偏光子の吸収軸を極角55°方向と直交する面内において回転させて観察した。回転は、極角55°方向を軸とし光学表示媒体の表示面と平行な方向を0°として0°から45°又は135°の回転角度として行った。
すべての評価結果のうち、最も明度の高い評価を5とし、最も高い明度の低い評価を1として、その間の明度を、明度の高い順に、4、3、2と評価した。
(各層の目視評価)
光学表示媒体を構成する各層を、自然光照射下において、極角55°方向において、直線偏光子を介して観察した。直線偏光子の吸収軸を極角55°方向と直交する面内において回転させて観察した。回転は、極角55°方向を軸とし光学表示媒体の表示面と平行な方向を0°として0°から45°又は135°の回転角度として行った。
すべての評価結果のうち、最も明度の高い評価を5とし、最も高い明度の低い評価を1として、その間の明度を、明度の高い順に、4、3、2と評価した。
(光学表示媒体の目視評価)
光学表示媒体の表示面を、自然光照射下において、極角55°方向において、直線偏光子を介して観察した。直線偏光子の吸収軸を極角55°方向と直交する面内において回転させて観察した。回転は、極角55°方向を軸とし光学表示媒体の表示面と平行な方向を0°として0°から45°又は135°の回転角度として行った。
以下の基準によりコントラストの大きさを評価した。
「大」:回転角度45°と135°とで領域RAと領域RBとの明暗が反転することが直線偏光子を介した目視にて明確にわかる。
「中」:回転角度45°と135°とで領域RAと領域RBとの明暗が反転することが直線偏光子を介した目視にて確認できるが、「大」に比べて明暗の差が小さい。
「小」:回転角度45°と135°とで領域RAと領域RBとの明暗の反転が直線偏光子を介した目視にて確認不可である。
光学表示媒体の表示面を、自然光照射下において、極角55°方向において、直線偏光子を介して観察した。直線偏光子の吸収軸を極角55°方向と直交する面内において回転させて観察した。回転は、極角55°方向を軸とし光学表示媒体の表示面と平行な方向を0°として0°から45°又は135°の回転角度として行った。
以下の基準によりコントラストの大きさを評価した。
「大」:回転角度45°と135°とで領域RAと領域RBとの明暗が反転することが直線偏光子を介した目視にて明確にわかる。
「中」:回転角度45°と135°とで領域RAと領域RBとの明暗が反転することが直線偏光子を介した目視にて確認できるが、「大」に比べて明暗の差が小さい。
「小」:回転角度45°と135°とで領域RAと領域RBとの明暗の反転が直線偏光子を介した目視にて確認不可である。
<製造例1-1:塗布液の調製>
表1に示す成分を、表1に示す割合で混合して、塗布液LP1及び塗布液LC1を調製した。
表1に示す成分を、表1に示す割合で混合して、塗布液LP1及び塗布液LC1を調製した。
表1中の数値は重量部である。表中の材料は以下の通りである。
液晶性化合物(K35):前記式(B5)で表される光重合性の液晶性化合物
配向助剤(PLC7228):前記式(A10)で表される光重合性の非液晶性化合物
カイラル剤(LC756):BASF社製、商品名「Paliocolor LC756」
界面活性剤:AGCセイミケミカル社製「サーフロンS-420」1% 1,3-ジオキソラン(DOL)溶液
光重合開始剤:ADEKA社製「アデカアークルズN-1919T」
液晶性化合物(K35):前記式(B5)で表される光重合性の液晶性化合物
配向助剤(PLC7228):前記式(A10)で表される光重合性の非液晶性化合物
カイラル剤(LC756):BASF社製、商品名「Paliocolor LC756」
界面活性剤:AGCセイミケミカル社製「サーフロンS-420」1% 1,3-ジオキソラン(DOL)溶液
光重合開始剤:ADEKA社製「アデカアークルズN-1919T」
<製造例2-1:反射偏光子層用フレークP1及びインキIP1の製造>
(P2-1-1.塗布液膜の形成)
支持フィルム(長尺のポリエチレンテレフタレートフィルム、東洋紡社製「PETフィルムA4100」、厚み100μm、以下において同じ)を用意し、その表面にラビング処理を施した。ラビング処理された面に、塗布液LP1をバーコーターにて塗布し、未硬化状態の塗布液LP1の膜を形成した。
(P2-1-1.塗布液膜の形成)
支持フィルム(長尺のポリエチレンテレフタレートフィルム、東洋紡社製「PETフィルムA4100」、厚み100μm、以下において同じ)を用意し、その表面にラビング処理を施した。ラビング処理された面に、塗布液LP1をバーコーターにて塗布し、未硬化状態の塗布液LP1の膜を形成した。
(P2-1-2.反射偏光子層用フィルムP1の形成)
塗布液LP1の膜に、オーブンにて120℃で4分間加熱する処理を施して、塗布液中の液晶性化合物を配向させ、膜を乾燥させた。その後、膜に広帯域化処理を施した。この広帯域化処理では、5mJ/cm2~30mJ/cm2の弱い紫外線の照射と100℃~120℃の加温処理とを交互に複数回繰り返すことで、円偏光分離機能を発揮できる波長範囲が所望の波長幅を有するように制御した。その後、800mJ/cm2の硬化用紫外線を膜に照射して、膜を硬化させた。これにより、支持フィルム上に、反射偏光子層用フィルムP1を形成した。反射偏光子層用P1フィルムの厚みは、5.2μmであった。反射偏光子層用フィルムP1は、自然光の下で目視により観察したところ、銀色であった。
塗布液LP1の膜に、オーブンにて120℃で4分間加熱する処理を施して、塗布液中の液晶性化合物を配向させ、膜を乾燥させた。その後、膜に広帯域化処理を施した。この広帯域化処理では、5mJ/cm2~30mJ/cm2の弱い紫外線の照射と100℃~120℃の加温処理とを交互に複数回繰り返すことで、円偏光分離機能を発揮できる波長範囲が所望の波長幅を有するように制御した。その後、800mJ/cm2の硬化用紫外線を膜に照射して、膜を硬化させた。これにより、支持フィルム上に、反射偏光子層用フィルムP1を形成した。反射偏光子層用P1フィルムの厚みは、5.2μmであった。反射偏光子層用フィルムP1は、自然光の下で目視により観察したところ、銀色であった。
(P2-1-3.反射偏光子層用フレークP1の製造)
支持フィルム上に形成された反射偏光子層用フィルムP1に、凹凸形状を有するローラーを押し当てて亀裂を形成し、その後空気を吹き付けて、反射偏光子層用フィルムP1を支持フィルムから剥離し、剥離片を得た。剥離片をカッターミル(ウエスト社製「ミクロ・パウダーMPW-G008」、以下において同じ)で粉砕し、51μmの篩を用いて分級した。篩を通過した粒子のみを回収して、反射偏光子層用フレークP1を得た。反射偏光子層用フレークP1の粒度分布を測定し平均粒径を求めたところ、30μmであった。
支持フィルム上に形成された反射偏光子層用フィルムP1に、凹凸形状を有するローラーを押し当てて亀裂を形成し、その後空気を吹き付けて、反射偏光子層用フィルムP1を支持フィルムから剥離し、剥離片を得た。剥離片をカッターミル(ウエスト社製「ミクロ・パウダーMPW-G008」、以下において同じ)で粉砕し、51μmの篩を用いて分級した。篩を通過した粒子のみを回収して、反射偏光子層用フレークP1を得た。反射偏光子層用フレークP1の粒度分布を測定し平均粒径を求めたところ、30μmであった。
(P2-1-4.インキIP1の製造)
得られた反射偏光子層用フレークP1を10重量部と、セイコーアドバンス社製「SG240透明メジウム」を85重量部と、希釈剤(粘度調整剤)として、セイコーアドバンス社製「T472」を5重量部とを混合して、反射偏光子層用インキIP1を得た。
得られた反射偏光子層用フレークP1を10重量部と、セイコーアドバンス社製「SG240透明メジウム」を85重量部と、希釈剤(粘度調整剤)として、セイコーアドバンス社製「T472」を5重量部とを混合して、反射偏光子層用インキIP1を得た。
<製造例3-1:複屈折層用フレークC1及びインキIC1の製造>
・製造例2の(P2-1-1)において、塗布液LP1の代わりに塗布液LC1を用いた。さらに、バーコーターによる塗布液の塗布を、塗布バーを#30として、塗布液の膜を硬化させた後の厚みが、9.6μmとなるような条件で行った。
・(P2-1-2)の代わりに、下記の(P3-1-2)の操作を行った。
(P3-1-2.複屈折層用フィルムの形成)
塗布液の膜に、オーブンにて140℃で2分間加熱する処理を施して、塗布液中の液晶性化合物を配向させ、膜を乾燥させた。次いで、300mJ/cm2の紫外線を膜に照射して、膜を硬化させて、複屈折層用フィルムC1を得た。
・(P2-1-3)において、篩の目開きを85μmに変更した。
以上の操作以外は製造例2-1と同様に操作して、複屈折層用フィルムC1を得て、さらに複屈折層用フレークC1を得た。複屈折層用フレークC1の粒度分布を測定し平均粒径を求めたところ、50μmであった。また、(P2-1-4)において、反射偏光子層用フレークP1の代わりに、複屈折層用フレークC1を用いて、複屈折層用インキIC1を得た。
・製造例2の(P2-1-1)において、塗布液LP1の代わりに塗布液LC1を用いた。さらに、バーコーターによる塗布液の塗布を、塗布バーを#30として、塗布液の膜を硬化させた後の厚みが、9.6μmとなるような条件で行った。
・(P2-1-2)の代わりに、下記の(P3-1-2)の操作を行った。
(P3-1-2.複屈折層用フィルムの形成)
塗布液の膜に、オーブンにて140℃で2分間加熱する処理を施して、塗布液中の液晶性化合物を配向させ、膜を乾燥させた。次いで、300mJ/cm2の紫外線を膜に照射して、膜を硬化させて、複屈折層用フィルムC1を得た。
・(P2-1-3)において、篩の目開きを85μmに変更した。
以上の操作以外は製造例2-1と同様に操作して、複屈折層用フィルムC1を得て、さらに複屈折層用フレークC1を得た。複屈折層用フレークC1の粒度分布を測定し平均粒径を求めたところ、50μmであった。また、(P2-1-4)において、反射偏光子層用フレークP1の代わりに、複屈折層用フレークC1を用いて、複屈折層用インキIC1を得た。
<製造例3-2:複屈折層用フレークC2及びインキIC2の製造>
・製造例3-1において、バーコーターによる塗布液の塗布を、塗布バーを#25として、塗布液の膜を硬化させた後の厚みが、6.8μmとなるような条件で行った。
以上の操作以外は製造例3-1と同様に操作して、複屈折層用フィルムC2を得て、さらに複屈折層用フレークC2を得た。複屈折層用フレークC2の粒度分布を測定し平均粒径を求めたところ、50μmであった。また、複屈折層用フレークC1の代わりに複屈折層用フレークC2を用いて、複屈折層用インキIC2を得た。
・製造例3-1において、バーコーターによる塗布液の塗布を、塗布バーを#25として、塗布液の膜を硬化させた後の厚みが、6.8μmとなるような条件で行った。
以上の操作以外は製造例3-1と同様に操作して、複屈折層用フィルムC2を得て、さらに複屈折層用フレークC2を得た。複屈折層用フレークC2の粒度分布を測定し平均粒径を求めたところ、50μmであった。また、複屈折層用フレークC1の代わりに複屈折層用フレークC2を用いて、複屈折層用インキIC2を得た。
<製造例3-3:複屈折層用フレークC3及びインキIC3の製造>
・製造例3-1において、バーコーターによる塗布液の塗布を、塗布バーを#18として、塗布液の膜を硬化させた後の厚みが、3.4μmとなるような条件で行った。
以上の操作以外は製造例3-1と同様に操作して、複屈折層用フィルムC3を得て、さらに複屈折層用フレークC3を得た。複屈折層用フレークC3の粒度分布を測定し平均粒径を求めたところ、50μmであった。また、複屈折層用フレークC1の代わりに複屈折層用フレークC3を用いて、複屈折層用インキIC3を得た。
・製造例3-1において、バーコーターによる塗布液の塗布を、塗布バーを#18として、塗布液の膜を硬化させた後の厚みが、3.4μmとなるような条件で行った。
以上の操作以外は製造例3-1と同様に操作して、複屈折層用フィルムC3を得て、さらに複屈折層用フレークC3を得た。複屈折層用フレークC3の粒度分布を測定し平均粒径を求めたところ、50μmであった。また、複屈折層用フレークC1の代わりに複屈折層用フレークC3を用いて、複屈折層用インキIC3を得た。
<製造例3-4:複屈折層用フレークC4及びインキIC4の製造>
・製造例3-1において、バーコーターによる塗布液の塗布を、塗布バーを#10として、塗布液の膜を硬化させた後の厚みが、1.8μmとなるような条件で行った。
以上の操作以外は製造例3-1と同様に操作して、複屈折層用フィルムC4を得て、さらに複屈折層用フレークC4を得た。複屈折層用フレークC4の粒度分布を測定し平均粒径を求めたところ、50μmであった。また、複屈折層用フレークC1の代わりに複屈折層用フレークC4を用いて、複屈折層用インキIC4を得た。
・製造例3-1において、バーコーターによる塗布液の塗布を、塗布バーを#10として、塗布液の膜を硬化させた後の厚みが、1.8μmとなるような条件で行った。
以上の操作以外は製造例3-1と同様に操作して、複屈折層用フィルムC4を得て、さらに複屈折層用フレークC4を得た。複屈折層用フレークC4の粒度分布を測定し平均粒径を求めたところ、50μmであった。また、複屈折層用フレークC1の代わりに複屈折層用フレークC4を用いて、複屈折層用インキIC4を得た。
<参考製造例4:フレークを含有しない参照等方層用インキの製造>
(P2-1-4)において、反射偏光子層用フレークP1を用いず、0重量部とした。
以上の操作以外は、製造例2-1の(P2-1-4)と同様に操作して、フレークを含有しない参照等方層インキIR4を得た。
(P2-1-4)において、反射偏光子層用フレークP1を用いず、0重量部とした。
以上の操作以外は、製造例2-1の(P2-1-4)と同様に操作して、フレークを含有しない参照等方層インキIR4を得た。
<実施例1>
(1-1.反射偏光子層の形成)
基材(黒色に着色されたポリエチレンテレフタレートフィルム(東レ社製))を用意し、その表面にコロナ処理を施した。コロナ処理された面に、製造例2-1で得た反射偏光子層用インキIP1の膜を、スクリーン印刷(1インチ当たり線数120のスクリーン版を使用。以下において同じ。)により形成した。室温で12時間以上膜を乾燥させて、厚み30μmの反射偏光子層を形成し、反射偏光子層及び基材を備える複層物を得た。
(1-1.反射偏光子層の形成)
基材(黒色に着色されたポリエチレンテレフタレートフィルム(東レ社製))を用意し、その表面にコロナ処理を施した。コロナ処理された面に、製造例2-1で得た反射偏光子層用インキIP1の膜を、スクリーン印刷(1インチ当たり線数120のスクリーン版を使用。以下において同じ。)により形成した。室温で12時間以上膜を乾燥させて、厚み30μmの反射偏光子層を形成し、反射偏光子層及び基材を備える複層物を得た。
(1-2.第一複屈折層の形成)
(1-1)で得られた複層物の反射偏光子層側の表面の一部の領域に、製造例3-4で得た複屈折層用インキIC4の膜を、スクリーン印刷により形成した。室温で12時間以上膜を乾燥させて、厚み70μmの第一複屈折層を形成した。
(1-1)で得られた複層物の反射偏光子層側の表面の一部の領域に、製造例3-4で得た複屈折層用インキIC4の膜を、スクリーン印刷により形成した。室温で12時間以上膜を乾燥させて、厚み70μmの第一複屈折層を形成した。
(1-3.第二複屈折層の形成)
(1-2)で得た複層物の反射偏光子層側の表面の、第一複屈折層に隣接する領域に、製造例3-1で得た複屈折層用インキIC1の膜を、スクリーン印刷により形成した。室温で12時間以上膜を乾燥させて、第二複屈折層を形成した。インキの塗布量は、第二複屈折層の厚みが隣接する第一複屈折層と同じ厚みとなるよう調整した。これにより、基材及び反射偏光子層、並びに反射偏光子層の表面上に設けられた第一複屈折層及び第二複屈折層を備える、図1に概略的に示す形状を有する光学表示媒体を得た。
(1-2)で得た複層物の反射偏光子層側の表面の、第一複屈折層に隣接する領域に、製造例3-1で得た複屈折層用インキIC1の膜を、スクリーン印刷により形成した。室温で12時間以上膜を乾燥させて、第二複屈折層を形成した。インキの塗布量は、第二複屈折層の厚みが隣接する第一複屈折層と同じ厚みとなるよう調整した。これにより、基材及び反射偏光子層、並びに反射偏光子層の表面上に設けられた第一複屈折層及び第二複屈折層を備える、図1に概略的に示す形状を有する光学表示媒体を得た。
得られた光学表示媒体について、目視評価を行った。評価結果を表3に示す。
<実施例2、比較例1~2>
比較例1及び2では、(1-2.第一複屈折層の形成)において、複屈折層用インキIC4の代わりに、表3に示すとおりのインキを用いた。
実施例2、及び比較例1~2では、(1-3.第二複屈折層の形成)において、複屈折層用インキIC1の代わりに、表3に示すとおりのインキを用いた。
以上の操作以外は、実施例1と同様に操作して、光学表示媒体を得て、評価した。評価結果を表3に示す。
比較例1及び2では、(1-2.第一複屈折層の形成)において、複屈折層用インキIC4の代わりに、表3に示すとおりのインキを用いた。
実施例2、及び比較例1~2では、(1-3.第二複屈折層の形成)において、複屈折層用インキIC1の代わりに、表3に示すとおりのインキを用いた。
以上の操作以外は、実施例1と同様に操作して、光学表示媒体を得て、評価した。評価結果を表3に示す。
<実施例3>
実施例3においては、(1-2)において第二複屈折層用インキIC3を用いて第二複屈折層を形成し、(1-3)において第一複屈折層用インキIC4を用いて第一複屈折層を形成した。
以上の操作以外は、実施例1と同様に操作して、光学表示媒体を得て、評価した。評価結果を表3に示す。
実施例3においては、(1-2)において第二複屈折層用インキIC3を用いて第二複屈折層を形成し、(1-3)において第一複屈折層用インキIC4を用いて第一複屈折層を形成した。
以上の操作以外は、実施例1と同様に操作して、光学表示媒体を得て、評価した。評価結果を表3に示す。
<結果>
各層の位相差及び積層体の位相差を表2に示す。表中のRe0及びRe55はそれぞれ、複屈折層の正面位相差及び斜め位相差を示す。
各層の位相差及び積層体の位相差を表2に示す。表中のRe0及びRe55はそれぞれ、複屈折層の正面位相差及び斜め位相差を示す。
実施例及び比較例に係る光学表示媒体の構成及び目視結果を表3に示す。
以上の結果から、二つの複屈折層(第一複屈折層及び第二複屈折層)を備え、Re(B)55-Re(A)55>0nmを満たす実施例の光学表示媒体は、目視評価が「大」又は「中」であり、領域RAと領域RBとのコントラストが大きく、潜像を識別しやすいことがわかる。
特に、式(e1)及び式(e2)を満たす実施例1及び実施例2の光学表示媒体は、目視評価が「大」であり、領域RAと領域RBとのコントラストが最も大きく、潜像をより識別しやすいことがわかる。
二つの複屈折層を備えていない、比較例1及び比較例2に係る光学表示媒体は、目視評価が「小」であり、領域RAと領域RBとのコントラストが小さい。
特に、式(e1)及び式(e2)を満たす実施例1及び実施例2の光学表示媒体は、目視評価が「大」であり、領域RAと領域RBとのコントラストが最も大きく、潜像をより識別しやすいことがわかる。
二つの複屈折層を備えていない、比較例1及び比較例2に係る光学表示媒体は、目視評価が「小」であり、領域RAと領域RBとのコントラストが小さい。
100:光学表示媒体
101:基材
101U:基材の上側の面
102:反射偏光子層
102U:反射偏光子層の上側の面
111:第一複屈折層
112:第二複屈折層
119:境界
RL:反射領域
RA:領域
RB:領域
D10:反射光の進行方向
P1:面
P2:平面
P3:平面
PO1:直線偏光板
T10:透過軸
101:基材
101U:基材の上側の面
102:反射偏光子層
102U:反射偏光子層の上側の面
111:第一複屈折層
112:第二複屈折層
119:境界
RL:反射領域
RA:領域
RB:領域
D10:反射光の進行方向
P1:面
P2:平面
P3:平面
PO1:直線偏光板
T10:透過軸
Claims (10)
- 表示面を有する光学表示媒体であって、
前記表示面の一部又は全部の領域である反射領域RLに設けられる反射偏光子層と、
前記反射偏光子層より視認側に設けられ、前記反射領域RLの一部を占める領域RAに設けられる第一複屈折層と、
前記反射偏光子層より視認側に設けられ、前記反射領域RLのうちの前記領域RA以外の領域の一部又は全部を占める領域RBに設けられる第二複屈折層とを備え、
前記反射偏光子層は、極角55°方向からの非偏光を、楕円偏光又は直線偏光として反射する機能を有する層であり、
前記第一複屈折層は、極角0°方向から測定波長λを560nmとして測定された面内位相差Re(A)0が、Re(A)0≦30nmを満たし、
前記第一複屈折層は、極角55°のいずれかの方位角から測定波長λを560nmとして測定された斜め位相差Re(A)55が、60nm≦Re(A)55≦700nmを満たし、
前記第二複屈折層は、極角0°方向から測定波長λを560nmとして測定された面内位相差Re(B)0が、Re(B)0≦30nmを満たし、
前記第二複屈折層は、極角55°のいずれかの方位角から測定波長λを560nmとして測定された斜め位相差Re(B)55が、60nm≦Re(B)55≦700nmを満たし、
前記斜め位相差Re(A)55及び前記斜め位相差Re(B)55が、Re(B)55-Re(A)55>0nmを満たす、
光学表示媒体。 - 測定波長λを560nmとして測定された、前記斜め位相差Re(A)55及び前記斜め位相差Re(B)55が、λ/2-λ/4nm≦Re(B)55-Re(A)55≦λ/2+λ/4nmを満たす、請求項1に記載の光学表示媒体。
- 前記反射偏光子層が、コレステリック規則性を有する材料の層である、請求項1に記載の光学表示媒体。
- 極角55°のいずれかの方位角から測定波長λを560nmとして測定された前記反射偏光子層の斜め位相差Re(CLC)55、前記斜め位相差Re(A)55、及び前記斜め位相差Re(B)55が、下記式(e1)及び式(e2)を満たす、請求項1に記載の光学表示媒体。
λ/4-λ/12≦{Re(CLC)55+Re(A)55}≦λ/4+λ/12 (e1)
(λ/4+λ/2)-λ/6≦{Re(CLC)55+Re(B)55}≦(λ/4+λ/2)+λ/6 (e2) - 前記第一複屈折層及び前記第二複屈折層のいずれか又はその両方が、コレステリック規則性を有し螺旋ピッチ長pが200nm以下である材料の層である、請求項1に記載の光学表示媒体。
- 前記第二複屈折層が設けられる前記領域RBが、前記反射領域RLのうちの前記領域RA以外の領域の全部を占める、請求項1に記載の光学表示媒体。
- 前記反射偏光子層が、コレステリック規則性を有するフレーク状の材料を含有するインキの層である、請求項1に記載の光学表示媒体。
- 前記反射偏光子層が、コレステリック規則性を有し反射波長帯域が420nm以上650nm以下の波長領域を含む材料の層である、請求項1に記載の光学表示媒体。
- 前記第一複屈折層及び前記第二複屈折層のいずれか又はその両方が、コレステリック規則性を有するフレーク状の材料を含有するインキの層である、請求項1に記載の光学表示媒体。
- 請求項1~9のいずれか一項に記載の光学表示媒体に、非偏光を照射すること、
前記光学表示媒体の斜め方向への反射光を、直線偏光子を透過させて透過光を得ること、
前記直線偏光子の透過光を観察して、前記第一複屈折層が設けられる領域RAと前記第二複屈折層が設けられる領域RBとで形成されるパターンを認識すること、を含む、光学表示媒体の使用方法。
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PCT/JP2024/005852 WO2024181214A1 (ja) | 2023-02-28 | 2024-02-19 | 光学表示媒体及びその使用方法 |
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- 2024-02-19 WO PCT/JP2024/005852 patent/WO2024181214A1/ja unknown
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