预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10

亲,该文档总共21页,到这已经超出免费预览范围,如果喜欢就直接下载吧~

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

(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CN110741292A(43)申请公布日2020.01.31(21)申请号201880041579.2(74)专利代理机构中国专利代理(香港)有限公司720(22)申请日2018.06.0701代理人马倩林毅斌(30)优先权数据2017-1210882017.06.21JP(51)Int.Cl.G02B5/30(2006.01)(85)PCT国际申请进入国家阶段日B29C55/04(2006.01)2019.12.20C08J5/18(2006.01)(86)PCT国际申请的申请数据B29K29/00(2006.01)PCT/JP2018/0218292018.06.07B29L7/00(2006.01)(87)PCT国际申请的公布数据B29L11/00(2006.01)WO2018/235610JA2018.12.27(71)申请人株式会社可乐丽地址日本冈山县仓敷市酒津1621番地(72)发明人大桥亘川崎雅洋矶崎孝德久保敬次权利要求书1页说明书19页(54)发明名称原材料膜、拉伸光学膜的制备方法、和拉伸光学膜(57)摘要提供能够得到薄型、撕裂强度大、光学特性优异的拉伸光学膜的原材料膜;以及薄型、撕裂强度大、光学特性优异的拉伸光学膜;和这样的拉伸光学膜的制备方法。本发明是用于拉伸光学膜制备的原材料膜,其平均厚度为45μm以下,含有作为主成分的乙烯醇系聚合物、和平均粒径为25nm以上且150nm以下的树脂颗粒,上述树脂颗粒的含量为1质量%以上且25质量%以下。CN110741292ACN110741292A权利要求书1/1页1.用于拉伸光学膜制备的原材料膜,其平均厚度为45μm以下,含有作为主成分的乙烯醇系聚合物、和平均粒径为25nm以上且150nm以下的树脂颗粒,上述树脂颗粒的含量为1质量%以上且25质量%以下。2.根据权利要求1所述的原材料膜,其中,上述树脂颗粒含有聚合物,上述聚合物具备具有包含羟基的基团的结构单元。3.拉伸光学膜的制备方法,其具备:将权利要求1或权利要求2所述的原材料膜进行拉伸的步骤。4.拉伸光学膜,其平均厚度为20μm以下,含有作为主成分的乙烯醇系聚合物、和平均粒径为25nm以上且150nm以下的树脂颗粒,上述树脂颗粒的含量为1质量%以上且25质量%以下。2CN110741292A说明书1/19页原材料膜、拉伸光学膜的制备方法、和拉伸光学膜技术领域[0001]本发明涉及原材料膜、拉伸光学膜的制备方法、和拉伸光学膜。背景技术[0002]具有光的透过和遮蔽功能的偏振板与使光的偏振状态变化的液晶一起,是液晶显示器(LCD)的基本构成要素。大多偏振板为了防止偏振膜的褪色、或防止偏振膜的收缩,具有在偏振膜的表面上贴合有三乙酸纤维素(TAC)膜等保护膜的结构。作为构成偏振板的偏振膜,主流是在将乙烯醇系聚合物膜(以下有时将“乙烯醇系聚合物”称为“PVA”)进行单轴--拉伸而得到的拉伸膜上吸附有碘系色素(I3、I5等)。[0003]LCD用于计算器和手表等小型机器、智能手机、笔记本电脑、液晶监视器、液晶彩色投影仪、液晶电视机、车载用导航系统、室内外中使用的测量机器等宽泛的用途。其中,智能手机、笔记本电脑、液晶电视机、车载用导航系统等用途中,要求具有高偏振性能的偏振膜,例如智能手机中,需要透射率42%时偏振度99.99%以上的高偏振性能。此外,近年来要求薄型·轻量化,对偏振膜也要求薄型化。但是,薄型的偏振膜的撕裂强度小且容易撕裂。因此,具有在偏振膜上贴合保护膜时等偏振膜撕裂、制备收率降低的缺陷。因此,要求薄型、撕裂强度大、作为光学特性的偏振性能高的偏振膜。此外,在相位差膜等除了偏振膜之外的拉伸光学膜中,也同样要求薄型、撕裂强度大、且光学特性高。[0004]作为偏振性能高的偏振膜的制备方法、防止撕裂的偏振膜的制备方法,已知以下的专利文献1和专利文献2中记载的方法。[0005]现有技术文献专利文献专利文献1:日本特开2013-101301号公报专利文献2:日本特开2011-248293号公报。发明内容[0006]发明要解决的课题专利文献1中,通过使用水溶性抗氧化剂,去除在PVA膜上过剩吸附的碘,从而得到偏振性能高的偏振膜。但是,本发明人等在对薄型的偏振膜应用专利文献1的方法时,确认撕裂强度小、偏振膜容易撕裂的缺点。[0007]专利文献2中,通过在基材膜上形成PVA的层后进行拉伸,从而制备薄型的偏振膜。然而,专利文献2的方法中,增大偏振膜的撕裂强度的效果不充分。[0008]此外,如果降低偏振膜的拉伸倍率,则能够增大撕裂强度,但偏振性能降低,故不优选。[0009]本发明基于以上那样的情况而进行,其目的在于,提供能够得到薄型、撕裂强度大、光学特性优异的拉伸光