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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN106199788A(43)申请公布日2016.12.07(21)申请号201610018919.2(22)申请日2016.01.12(71)申请人宁波激智科技股份有限公司地址315040浙江省宁波市宁波高新区晶源路9号(72)发明人余洋顾春红于振江李刚唐海江张彦(74)专利代理机构北京航忱知识产权代理事务所(普通合伙)11377代理人张华(51)Int.Cl.G02B5/02(2006.01)G02B5/04(2006.01)权利要求书1页说明书8页附图3页(54)发明名称一种光学增亮膜及其制备方法(57)摘要本发明涉及光学技术领域,特别涉及一种应用于液晶显示器的光学增亮膜。为了解决现有增亮膜易于刮伤和易产生光干涉的问题,本发明提供一种光学增亮膜。所述增亮膜包括基材层和聚光微棱镜结构层,所述聚光微棱镜结构层粘结在所述基材层的表面上,所述聚光微棱镜结构层包括若干条微棱镜柱;所述微棱镜柱具有一个高度较高的峰线,和二个位于该峰线的左右两侧且高度较低的谷线,相邻微棱镜柱的谷线互相重叠;微棱镜柱的峰线所在的角称为微棱镜峰角;所述微棱镜峰角上设置有弧形凸起结构,所述弧形凸起结构关于微棱镜峰角对称,所述弧形凸起结构的横截面中的表面轮廓线为弧形。该光学增亮膜具有抗刮伤性能和减干涉性能,同时,具有较高的亮度和广视角。CN106199788ACN106199788A权利要求书1/1页1.一种光学增亮膜,其特征在于,所述增亮膜包括基材层和聚光微棱镜结构层,所述聚光微棱镜结构层粘结在所述基材层的表面上,所述聚光微棱镜结构层包括若干条微棱镜柱;所述微棱镜柱具有一个高度较高的峰线,和二个位于该峰线的左右两侧且高度较低的谷线,相邻微棱镜柱的谷线互相重叠;微棱镜柱的峰线所在的角称为微棱镜峰角;所述微棱镜峰角上设置有弧形凸起结构,所述弧形凸起结构关于微棱镜峰角对称,所述弧形凸起结构的横截面中的表面轮廓线为弧形。2.根据权利要求1所述的光学增亮膜,其特征在于,所述基材层的材料选自聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)、聚碳酸酯(PC)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、聚乳酸(PLA)、聚酯型聚氨酯(PU)、聚乙烯(PE)、或聚丙烯(PP)中的一种。3.根据权利要求1所述的光学增亮膜,其特征在于,所述聚光微棱镜结构层的材料选自紫外光(UV)固化树脂。4.根据权利要求1所述的光学增亮膜,其特征在于,所述峰角度数为60-160度;所述微棱镜柱的高度为H,0.5μm≤H≤50μm。5.根据权利要求4所述的光学增亮膜,其特征在于,所述弧形凸起结构沿着微棱镜柱的长度方向延伸;所述弧形凸起结构与微棱镜柱的长度方向相垂直的宽度为横向宽度,横向宽度为P,0.1μm≤P≤40μm;所述弧形凸起结构与微棱镜柱长度相平行的长度为纵向长度,纵向长度为D,0.2μm≤D≤300μm,且D>P,H>P。6.根据权利要求5所述的光学增亮膜,其特征在于,所述微棱镜柱的峰线到弧形凸起结构最高点的高度为H°,0.01μm≤H°≤20μm。7.根据权利要求6所述的光学增亮膜,其特征在于,所述相邻弧形凸起结构相邻最低点距离为L,0.05μm≤L≤5000μm。8.根据权利要求7所述的光学增亮膜,其特征在于,10μm≤H≤50μm,1μm≤P≤40μm,10μm≤D≤300μm,0.5μm≤H°≤20μm,450μm≤L≤5000μm,D>P,H>P。9.根据权利要求8所述的光学增亮膜,其特征在于,10μm≤H≤50μm,1μm≤P≤25μm,10μm≤D≤150μm,0.5μm≤H°≤10μm,450μm≤L≤2500μm,D>P,H>P。10.一种制备权利要求1所述的光学增亮膜的方法,其特征在于,所述方法包括下述步骤:(1)准备基材层;(2)将紫外光(UV)固化树脂涂布于基材层的表面,经模具碾压,形成聚光微棱镜结构层,固化,得到所述的光学增亮膜。2CN106199788A说明书1/8页一种光学增亮膜及其制备方法技术领域[0001]本发明涉及光学技术领域,特别涉及一种应用于液晶显示器的光学增亮膜。背景技术[0002]增亮膜(BEF,BrightnessEnhancementFilm)也称为增光膜或棱镜片(prismsheet),起到汇聚光源所发出的光线以增加显示亮度和节约显示器电池设备能量的作用,增亮膜的原理是利用其表面的一层微棱镜结构,通过折射和反射将射向观察者视角之外的光线调整至观察者视角之内,以提高LCD的辉度和对发出光能的利用率。因此,增亮膜是广泛应用于液晶显示器的背光模组中的最重要的光学膜之一。[0003]现有的增亮膜包括基材以及微棱镜结构层,微棱镜结构层由许多用以汇聚光线的按照一个方向排列的复