过程中碘因高温而升华,需要先延展PVA-塑料层压板,然后再利用碘染色。
一般来说,为了获得PVA-络合碘的高配向性,需要“带着碘”延展PVA层压板。但PVA层压板延展工艺是在“无碘”的情况下延展PVA-塑料层压板的(图6)。另外,在碘溶液中稍微浸泡PVA-塑料层压板后,破坏了PVA的高配向性。因此不能获得出色的光学特性。原因在于PVA-络合碘的低配向性。
图6:空中延展工序
日东电工提供的资料。(点击放大)
为了解决这个问题,研究人员研究了PVA-层压板延展工艺能否采用“水中延展工艺”。这样的话,碘在低温的延展工艺中不会升华,因
此能在“带着碘”的情况下进行延展。利用该方法后,如图7所示,碘会在延展的PVA上进行出色的配向。
图7:水中延展工序 日东电工提供的资料。(点击放大)
为了实现该工艺,研究人员研究了作为基膜的塑料材料。不过,塑料材料大部分都太硬或者太软,无法在水中进行延展。
因此,利用图8所示的最新技术,确立了水中延展工艺。由此开发出了超薄型且具备高光学特性的偏光板。
图8:超薄型偏光板的开发方法 日东电工提供的资料。(点击放大)
5. 兼顾超薄型和高光学特性
利用上述方法开发的兼顾超薄型和高光学特性的偏光板特点如下。
·偏光板的厚度较标准品削减80%,实现了5μm的超薄偏光板 ·偏光板的收缩力骤减,加热后的尺寸变化比标准品削减60% ·光学特性与标准品为同等水平(参考图9)
图9:超薄型偏光板的光学特性 日东电工提供的资料。
另外,如图10所示,这种新的超薄型偏光板还能改善面板加热后的曲翘问题(图10)。而且,能消除屏幕失真现象。开发的制造工艺的生产效率方面,实现了与原来的标准偏光板同等水平的高效率(图11)。图12为特性的雷达图。可以看出新开发的超薄型偏光板各项特性都非常出色。图13为超薄型偏光板的第1批产品。
图10:改善面板的曲翘 日东电工提供的资料。
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