CN102325797B - 含有硼酸或硼酸盐的粘合剂组合物 - Google Patents
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- C09J—ADHESIVES; NON-MECHANICAL ASPECTS OF ADHESIVE PROCESSES IN GENERAL; ADHESIVE PROCESSES NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE; USE OF MATERIALS AS ADHESIVES
- C09J133/00—Adhesives based on homopolymers or copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and at least one being terminated by only one carboxyl radical, or of salts, anhydrides, esters, amides, imides, or nitriles thereof; Adhesives based on derivatives of such polymers
- C09J133/02—Homopolymers or copolymers of acids; Metal or ammonium salts thereof
Abstract
本发明涉及基于聚合物分散体的粘合剂组合物,其包含作为交联剂的硼酸或硼酸盐,涉及其制备方法及其用途。所述水性粘合剂组合物包含:a)分散的聚合物颗粒形式的非水溶性聚合物(P),其玻璃化转变温度在-50℃至50℃范围内,通过烯键式不饱和单体M的自由基聚合获得,其中所述单体M包含:80至99.9wt%——相对于单体M的总量——的至少一种微溶的中性单烯键式不饱和单体M1;和0.1至20wt%——相对于单体M的总量——的至少一种含有至少一个羧基和/或至少一个羧酰胺基(CONH2)的单烯键式不饱和单体M2;和b)硼酸和/或至少一种硼酸盐。
Description
本发明涉及基于聚合物分散体并含有作为交联剂的硼酸或硼酸盐的粘合剂(binder)组合物、其制备方法及其用途。
已发现在水分散介质蒸发时形成聚合物膜的聚合物水分散体的广泛用途。它们例如作为水性粘合剂体系用于涂料、清漆、纸张滑爽涂料、皮革涂布体系、矿物模制品(例如纤维水泥板和混凝土屋顶木瓦)涂布体系、金属防腐底漆中;作为粘合剂用于非织造产品中;作为基础材料用于粘接剂(adhesives)中;作为添加剂用于水硬性固化组合物(例如石膏或混凝土);作为添加剂用于粘土或肥土建筑材料、用于制膜等。此外,通过干燥由这类水分散体获得的颗粒或粉末形式的固体聚合物组合物同样可以使用,作为许多应用领域(例如用于改性塑料)中的添加剂、作为水泥添加剂、作为墨粉制剂的组分、作为电子照相应用中的添加剂等。这类聚合物水分散体通常通过烯键式不饱和单体的自由基水性乳液聚合来制备。
已显示出含有交联的聚合物链的聚合物分散体对许多此类应用具有有利的性质。该聚合物链可在乳液聚合过程中或聚合之后交联。前者称为内部交联,后者称为外部交联。内部交联的实例为单不饱和单体在起交联剂作用的多不饱和单体的存在下的自由基聚合。
EP 1 134 240描述了,例如低气味粘合剂聚合物,其可不用溶剂而进行加工并且通过烯键式不饱和单体的乳液聚合获得,所述烯键式不饱和单体中的至少一种为含有至少两个非共轭乙烯基的交联单体。
对于外部交联,通常使用含有某些官能性或反应性基团的聚合物,其可通过适当改性的单体来制备。根据所述官能性或反应性基团的性质,继聚合之后,通过照射或加入特别是反应性或离子型添加剂而发生交联。特别是锌盐和钙盐有作为离子交联剂的用途。
EP 1 419 897描述了用于喷墨印刷机的记录用材料,其具有一个包含水溶性或水分散性聚合物的油墨接收层。所述聚合物包含一种重复的单体单元,所述单体单元能够借助含氮官能团和羟基、通过形成5或6元环而与硼酸螯合。所述聚合物分散体可能的应用极为有限,特别是其不适于作为涂料和粘接剂的组分。
US 4,544,699描述了一种包含共聚物的水分散体的粘接剂组合物,其由1,1-二氯乙烯和含有羟基的单体以及交联剂(可为硼酸或硼酸盐)而制备。由于1,1-二氯乙烯的高比例和由羟基介导的交联的限制,所述组合物只适于极特别的粘接剂应用。
本发明的一个目的是提供基于聚合物水分散体并具有改进的应用性能的粘合剂。这些粘合剂应当赋予涂膜——尤其是用防腐蚀表面涂料制备的那些——以改进的腐蚀抑制作用,并且还应能够使粘接剂具有最佳的粘合性和内聚性。
令人惊奇地,发现,通过使用包含具有COOH或CONH2基团的聚合物以及硼酸或硼酸盐的粘合剂组合物实现了本目的。
因此本发明首先提供了一种水性粘合剂组合物,其包含
a)一种分散的聚合物颗粒形式的非水溶性聚合物(P),其玻璃化转变温度在-50℃至50℃的范围内,可通过烯键式不饱和单体M的自由基聚合获得,所述单体M包含:
●80重量%至99.9重量%——基于单体M的总量计——的至少一种低水溶性的中性单烯键式不饱和单体M1;和
●0.1重量%至20重量%——基于单体M的总量计——的至少一种带有至少一个羧基和/或至少一个酰胺基(CONH2)的单烯键式不饱和单体M2;
和
b)硼酸和/或至少一种硼酸盐。
本发明还提供了一种包含粉末形式的上文定义的非水溶性聚合物(P)以及硼酸和/或至少一种硼酸盐的固体粘合剂组合物。
本发明的粘合剂组合物适于配制以增强的腐蚀控制为特征的防腐蚀表面涂料。此外,通过使用本发明的粘合剂组合物,通常可获得具有良好的粘合性和内聚性(所述性质有利地彼此协调)的粘接剂,所述组合物即使为单组分制剂的形式时也享有高的储存稳定性。此外,本发明的粘合剂组合物赋予水泥以增强的物理性质,尤其是改进的强度,例如拉伸强度和断裂强度,并能使涂层具有高的粘合性和良好的耐磨性。
因此本发明还提供了上文定义的粘合剂组合物在表面涂料中的用途。
本发明还提供了上文定义的粘合剂组合物在粘接剂中的用途。
本发明还提供了上文定义的粘合剂组合物在水泥中的用途。
本发明还提供了硼酸和/或至少一种硼酸盐用于改进包含作为粘合剂的非水溶性聚合物(P)的聚合物粘合涂层的性质的用途,以及硼酸和/或至少一种硼酸盐用于改进包含非水溶性聚合物(P)的粘接剂的性质的用途。
在粘接剂或者在用于制备涂层的涂料中,所述非水溶性聚合物以分散的聚合物颗粒的形式存在。所述颗粒聚合物P通常可通过烯键式不饱和单体M的自由基水性乳液聚合获得,所述单体M包含所述量的上下文所指出的那些单体。
本发明还提供了制备本发明的粘合剂组合物的方法,其包含以下步骤:
A)通过烯键式不饱和单体M的自由基聚合来制备玻璃化转变温度在-50℃至50℃范围内的非水溶性聚合物(P)的水分散体;和
B)在步骤A)中获得的聚合物分散体中或其制备过程中加入硼酸和/或至少一种硼酸盐。
此外,本发明提供了优选使用的表面涂料、粘接剂和水泥,这些物质在下文有描述并且包含一种本发明的粘合剂组合物。
在本发明的上下文中,表述“烷基”包括直链的和支链的烷基,尤其是含有1至30个碳原子,即“C1-C30烷基”。
合适的短链烷基基团为,例如直链的或支链的C1-C7烷基,优选C1-C6烷基,并且更优选C1-C4烷基基团。这些包括,特别是甲基、乙基、丙基、异丙基、正丁基、2-丁基、仲丁基、叔丁基、正戊基、2-戊基、2-甲基丁基、3-甲基丁基、1,2-二甲基丙基、1,1-二甲基丙基、2,2-二甲基丙基、1-乙基丙基、正己基、2-己基、2-甲基戊基、3-甲基戊基、4-甲基戊基、1,2-二甲基丁基、1,3-二甲基丁基、2,3-二甲基丁基、1,1-二甲基丁基、2,2-二甲基丁基、3,3-二甲基丁基、1,1,2-三甲基丙基、1,2,2-三甲基丙基、1-乙基丁基、2-乙基丁基、1-乙基-2-甲基丙基、正庚基、2-庚基、3-庚基、2-乙基戊基、1-丙基丁基等。
合适的长链烷基基团为,例如直链的和支链的C8-C30烷基基团,优选C8-C20烷基基团。优选地这些为主要是线性的烷基基团,例如天然或合成的脂肪酸和脂肪醇以及羰基合成醇(oxo-process alcohol)中存在的那些。它们包括,例如正辛基、正壬基、正癸基、正十一烷基、正十二烷基、正十三烷基、正十四烷基、正十五烷基、正十六烷基、正十七烷基、正十八烷基和正十九烷基。表述“烷基”包括未取代的和被取代的烷基基团。
上述关于烷基的论述也类似地适用于烷醇、烷基胺和烷羧酸中的烷基。
本发明范围内的表述“亚烷基”表示含有1至7个碳原子的直链的或支链的烷二基基团,例如亚甲基、1,2-亚乙基、1,2-亚丙基、1,3-亚丙基、1,2-亚丁基、1,3-亚丁基、1,4-亚丁基、2-甲基-1,2-亚丙基等。
本发明中的伯酰胺(primary carboxamide)——包括单酰胺和二酰胺二者——是含有一个或两个酰胺基团-CONH2的化合物,其中与羰基碳原子相连的氮原子除了氢以外不带有其它取代基。
本发明的粘合剂组合物包含非水溶性聚合物(P),其或在水性组合物的情况下为分散的聚合物颗粒形式,或在固体组合物的情况下为粉末形式。所述聚合物(P)可通过烯键式不饱和单体M的自由基聚合获得。所述单体M包含至少一种低水溶性的中性单烯键式不饱和单体M1和至少一种带有至少一个COOH基团和/或至少一个CONH2基团的单烯键式不饱和单体M2。
在本发明的上下文中硼酸表示单体硼酸及其低聚衍生物,尤其是二硼酸、三硼酸、环三硼酸、四硼酸、五硼酸、六硼酸、十硼酸、十二硼酸和通常可含有最多达20个硼原子的较高级低聚物。此处,相应地,硼盐,下文还称为硼酸盐,为硼酸的盐,更特别是其碱金属盐、碱土金属盐、铵盐、烷基铵盐和羟基烷基铵盐,其如果合适可包含其它阴离子,例如卤化物。此处,烷基铵盐为其烷基基团彼此独立地含有1至10个且优选1至4个C原子的单烷基铵盐、二烷基铵盐、三烷基铵盐或四烷基铵盐。此处,羟基烷基铵盐为其烷基基团含有1至10个且优选1至4个C原子并且一个或多个烷基基团带有至少一个羟基的单烷基铵盐、二烷基铵盐、三烷基铵盐或四烷基铵盐。
低水溶性的单体通常为于25℃和1bar下在去离子水中的溶解性不超过60g/L且更特别是30g/L、并且通常位于0.1至30g/L(25℃,1bar)范围内的那些单体。
所述单体M1是中性的;即在水性环境中,其既没有被质子化也不起酸的作用。
所述单体M1包含单烯键式不饱和双键,并且优选地选自α,β-烯键式不饱和一元羧酸和二元羧酸与C1-C30烷醇的酯和二酯、乙烯醇或烯丙醇与C1-C30一元羧酸的酯、乙烯基芳香族化合物、α,β-烯键式不饱和一元羧酸和二元羧酸与C1-C30烷基胺或二-C1-C30烷基胺的酰胺和二酰胺、及其混合物。
其它合适的单体M1为,例如,乙烯基卤化物、亚乙烯基卤化物、及其混合物。
合适的α,β-烯键式不饱和一元羧酸和二元羧酸与C1-C30烷醇的酯和二酯为(甲基)丙烯酸甲酯、乙基丙烯酸甲酯、(甲基)丙烯酸乙酯、乙基丙烯酸乙酯、(甲基)丙烯酸正丙酯、(甲基)丙烯酸异丙酯、(甲基)丙烯酸正丁酯、(甲基)丙烯酸仲丁酯、(甲基)丙烯酸叔丁酯、乙基丙烯酸叔丁酯、(甲基)丙烯酸正己酯、(甲基)丙烯酸正庚酯、(甲基)丙烯酸正辛酯、(甲基)丙烯酸1,1,3,3-四甲基丁酯、(甲基)丙烯酸乙基己酯、(甲基)丙烯酸正壬酯、(甲基)丙烯酸正癸酯、(甲基)丙烯酸正十一烷酯、(甲基)丙烯酸十三烷酯、(甲基)丙烯酸肉豆蔻酯、(甲基)丙烯酸十五烷酯、(甲基)丙烯酸十六烷酯、(甲基)丙烯酸十七烷酯、(甲基)丙烯酸十九烷酯、(甲基)丙烯酸二十烷酯、(甲基)丙烯酸二十二烷酯、(甲基)丙烯酸二十四烷酯、(甲基)丙烯酸二十六烷酯、(甲基)丙烯酸三十烷酯、(甲基)丙烯酸棕榈油酯、(甲基)丙烯酸油酯、(甲基)丙烯酸亚油酯、(甲基)丙烯酸亚麻醇酯、(甲基)丙烯酸十八烷酯、(甲基)丙烯酸十二烷酯、马来酸二甲酯、(甲基)马来酸二乙酯、马来酸二-正丙酯、马来酸二异丙酯、马来酸二-正丁酯、马来酸二-正己酯、马来酸二(1,1,3,3-四甲基丁基)酯、马来酸二-正壬酯、马来酸二-十三烷酯、马来酸二肉豆蔻酯、马来酸二-十五烷酯、马来酸二-棕榈酯、马来酸二-二十烷酯,及其混合物。
乙烯醇和烯丙醇与C1-C30一元羧酸的合适酯为,例如甲酸乙烯酯、乙酸乙烯酯、丙酸乙烯酯、丁酸乙烯酯、月桂酸乙烯酯、硬脂酸乙烯酯、支链烷烃羧酸(Versatic acid)的乙烯酯、甲酸烯丙酯、乙酸烯丙酯、丙酸烯丙酯、丁酸烯丙酯、月桂酸烯丙酯,及其混合物。
合适的乙烯基芳香族化合物为苯乙烯、2-甲基苯乙烯、4-甲基苯乙烯、2-正丁基苯乙烯、4-正丁基苯乙烯、4-正癸基苯乙烯,尤其是苯乙烯。
合适的α,β-烯键式不饱和一元羧酸和二元羧酸与C1-C30烷基胺或二-C1-C30烷基胺的酰胺和二酰胺为N-甲基(甲基)丙烯酰胺、N-乙基(甲基)丙烯酰胺、N-丙基(甲基)丙烯酰胺、N-(正丁基)(甲基)丙烯酰胺、N-(叔丁基)(甲基)丙烯酰胺、N-(正辛基)(甲基)丙烯酰胺、N-(1,1,3,3-四甲基丁基)(甲基)丙烯酰胺、N-乙基己基(甲基)丙烯酰胺、N-(正壬基)(甲基)丙烯酰胺、N-(正癸基)(甲基)丙烯酰胺、N-(正十一烷基)(甲基)丙烯酰胺、N-十三烷基(甲基)丙烯酰胺、N-肉豆蔻基(甲基)丙烯酰胺、N-十五烷基(甲基)丙烯酰胺、N-棕榈基(甲基)丙烯酰胺、N-十七烷基(甲基)丙烯酰胺、N-十九烷基(甲基)丙烯酰胺、N-二十烷基(甲基)丙烯酰胺、N-二十二烷基(甲基)丙烯酰胺、N-二十四烷基(甲基)丙烯酰胺、N-二十六烷基(甲基)丙烯酰胺、N-三十烷基(甲基)丙烯酰胺、N-棕榈油酰基(甲基)丙烯酰胺、N-油基(甲基)丙烯酰胺、N-亚油基(甲基)丙烯酰胺、N-亚麻基(甲基)丙烯酰胺、N-十八烷基(甲基)丙烯酰胺、N-十二烷基(甲基)丙烯酰胺、N,N-二甲基(甲基)丙烯酰胺、N,N-二乙基(甲基)丙烯酰胺、吗啉基(甲基)丙烯酰胺、N,N′-二甲基马来酰胺、N,N′-二乙基马来酰胺、N,N′-二丙基马来酰胺、N,N′-二-(叔丁基)马来酰胺、N,N′-二-(正辛基)马来酰胺、N,N′-二-(正壬基)马来酰胺、N,N′-二-十三烷基马来酰胺、N,N′-二肉豆蔻基马来酰胺、N,N,N′,N′-四甲基马来酰胺、N,N,N′,N′-四乙基马来酰胺,及其混合物。
合适的乙烯基卤化物和亚乙烯基卤化物为氯乙烯、1,1-二氯乙烯、氟乙烯、1,1-二氟乙烯、及其混合物。
所述至少一种单体M1优选地选自α,β-烯键式不饱和羧酸与C1-C10烷醇的酯和乙烯基芳香族化合物,更特别地选自丙烯酸C1-C10烷酯和甲基丙烯酸C1-C10烷酯、乙烯基芳香族化合物和C1-C10烷基腈,尤其选自丙烯酸甲酯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸乙基己酯、甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯和丙烯腈。
对应于本发明的一个优选实施方案,所述聚合物(P)包含共聚形式的选自α,β-烯键式不饱和羧酸与C1-C30烷醇的酯和乙烯基芳香族化合物的至少一种单体M1,特别是至少两种单体M1。对应于一个特别优选的实施方案,所述聚合物(P)包含共聚形式的至少一种单体M1.1和至少一种单体M1.2,所述至少一种单体M1.1选自丙烯酸C1-C10烷酯并且优选地选自丙烯酸甲酯、丙烯酸正丁酯和丙烯酸乙基己酯,所述至少一种单体M1.2选自甲基丙烯酸C1-C10烷酯和乙烯基芳香族化合物,并且优选地选自甲基丙烯酸甲酯和苯乙烯。
单体M1的分率——基于单体M的总量计——优选地在80重量%至99.9重量%的范围内,更特别地在85重量%至99.9重量%的范围内,并且更优选地在90重量%至99.5重量%的范围内。
此外,特别是对于在水泥、表面涂料、和用于硬质地板覆盖物(例如拼木地板)的粘接剂中的应用,例如优选共聚单体M1.1与M1.2的重量比位于25∶1至1∶20的范围内,优选地在15∶1至1∶10的范围内,并且尤其是在5∶1至1∶3的范围内的聚合物(P)。对于在用于柔质地板覆盖物的粘接剂中的应用,特别是,优选包含50重量%至100重量%并且优选80重量%至100重量%的单体M1.1以及0重量%至50重量%并且优选0重量%至20重量%的单体M1.2的共聚形式的聚合物(P)。
根据本发明,单体M2选自含有至少一个(例如1、2或3个)羧基(-COOH)的单烯键式不饱和单体M2.1、和含有至少一个(例如1、2或3个)酰胺基(-CONH2)的单烯键式不饱和单体M2.2。对于制备所述聚合物(P),单体M2.1也可以其盐的形式以及——在二元羧酸或三元羧酸的情况下——以其酸酐的形式来使用。
单体M2.1优选地选自单烯键式不饱和C3-C8一元羧酸和C4-C8二元羧酸。
单体M2.2优选地选自单烯键式不饱和C3-C8一元羧酸的伯酰胺。
合适的单烯键式不饱和C3-C8一元羧酸、C3-C8-二元羧酸和C3-C8三元羧酸为,例如丙烯酸、甲基丙烯酸、乙基丙烯酸、α-氯丙烯酸、丁烯酸、马来酸、衣康酸、柠檬酸、中康酸、戊烯二酸、丙烯三甲酸、富马酸,含有4至10个、优选地4至6个C原子的单烯键式不饱和二元羧酸的单酯,例如马来酸单甲酯。特别优选丙烯酸、甲基丙烯酸、及其混合物。
合适的单烯键式不饱和C3-C8一元羧酸和C3-C8二元羧酸的伯酰胺为,特别是丙烯酰胺、甲基丙烯酰胺、马来酰胺、富马酰胺、及其混合物。
所述至少一种单体M2优选地选自单烯键式不饱和C3-C8一元羧酸和单烯键式不饱和C3-C8一元羧酸的伯酰胺,尤其选自丙烯酸、甲基丙烯酸、丙烯酰胺和甲基丙烯酰胺,特别是选自丙烯酸和丙烯酰胺。
对应于一个优选的实施方案,所述至少一种单体M2包含至少一种单体M2.1——优选地含有羧基——,和如果合适,至少一种单体M2.2。在一个特别优选的实施方案中,M2不仅包含至少一种含有羧基的单体M2.1,还包含至少一种单体M2.2。在另一个优选的实施方案中,M2包含至少一种单体M2.2。
对应于本发明的另一个优选实施方案,所述聚合物(P)包含共聚形式的至少两种单体M2,其选自单烯键式不饱和C3-C8一元羧酸和单烯键式不饱和伯C3-C8单酰胺。对应于一个特别优选的实施方案,所述聚合物(P)包含共聚形式的至少一种单体M2.1和至少一种单体M2.2,所述至少一种单体M2.1优选地选自单烯键式不饱和C3-C8一元羧酸、并且更特别是选自C3-C4链烯酸,并且所述至少一种单体M2.2优选地选自单烯键式不饱和C3-C8一元羧酸的伯酰胺、并且更特别是选自C3-C4烯酰胺。
优选的聚合物(P)为其中单体M2的分率位于0.1重量%至20重量%的范围内、更优选地在0.2重量%至15重量%的范围内并且更特别地在0.5重量%至10重量%的范围内的那些,各值均基于用于聚合的单体M的总重量计。聚合物(P)中,共聚的单体M2.1与M2.2的重量比通常位于25∶1至1∶50的范围内,优选地在10∶1至1∶20的范围内,并且更特别地在2∶1至1∶4的范围内。
单体M,除了单体M1和M2之外,还可包含至少一种单体M3,其选自包含羟基的单烯键式不饱和单体M3.1、包含至少一个脲基的单烯键式不饱和单体M3.2和带有至少一个低聚C2-C4亚烷基醚基团或聚C2-C4亚烷基醚基团的单烯键式不饱和单体M3.3。
所述单体M3的分率,基于单体M的总量计,通常位于0重量%至19.9重量%的范围内,更特别是在0重量%至14.8重量%的范围内,并且尤其是在0重量%至9.5重量%的范围内,例如在0.1重量%至19.9重量%的范围内,更特别地在0.2重量%至14.8重量%的范围内,并且尤其是在0.5重量%至9.5重量%的范围内。
单体M3.1优选地选自单烯键式不饱和一元羧酸的羟基烷基酯和单烯键式不饱和一元羧酸的羟基烷基酰胺。
合适的单烯键式不饱和一元羧酸的羟基烷基酯为,例如丙烯酸2-羟基乙酯、甲基丙烯酸2-羟基乙酯、乙基丙烯酸2-羟基乙酯、丙烯酸2-羟基丙酯、甲基丙烯酸2-羟基丙酯、丙烯酸3-羟基丙酯、甲基丙烯酸3-羟基丙酯、丙烯酸3-羟基丁酯、甲基丙烯酸3-羟基丁酯、丙烯酸4-羟基丁酯、甲基丙烯酸4-羟基丁酯、丙烯酸6-羟基己酯、甲基丙烯酸6-羟基己酯、丙烯酸3-羟基-2-乙基己酯、甲基丙烯酸3-羟基-2-乙基己酯、及其混合物。
合适的单烯键式不饱和一元羧酸的羟基烷基酰胺为,例如N-(2-羟基乙基)丙烯酰胺、N-(2-羟基乙基)甲基丙烯酰胺、N-(2-羟基乙基)乙基丙烯酰胺、N-(2-羟基丙基)丙烯酰胺、N-(2-羟基丙基)甲基丙烯酰胺、N-(3-羟基丙基)丙烯酰胺、N-(3-羟基丙基)甲基丙烯酰胺、N-(3-羟基丁基)丙烯酰胺、N-(3-羟基丁基)甲基丙烯酰胺、N-(4-羟基丁基)丙烯酰胺、N-(4-羟基丁基)甲基丙烯酰胺、N-(6-羟基己基)丙烯酰胺、N-(6-羟基己基)甲基丙烯酰胺、N-(3-羟基-2-乙基己基)丙烯酰胺、N-(3-羟基-2-乙基己基)甲基丙烯酰胺、N-甲基-N-(2-羟基乙基)丙烯酰胺、N-甲基-N-(2-羟基乙基)甲基丙烯酰胺、N-甲基-N-(2-羟基乙基)乙基丙烯酰胺、N-甲基-N-(2-羟基丙基)丙烯酰胺、N-甲基-N-(2-羟基丙基)甲基丙烯酰胺、N-甲基-N-(3-羟基丙基)丙烯酰胺、N-甲基-N-(3-羟基丙基)甲基丙烯酰胺、N-甲基-N-(3-羟基丁基)丙烯酰胺、N-甲基-N-(3-羟基丁基)甲基丙烯酰胺、N-甲基-N-(4-羟基丁基)丙烯酰胺、N-甲基-N-(4-羟基丁基)甲基丙烯酰胺、N-甲基-N-(6-羟基己基)丙烯酰胺、N-甲基-N-(6-羟基己基)甲基丙烯酰胺、N-甲基-N-(3-羟基-2-乙基己基)丙烯酰胺、N-甲基-N-(3-羟基-2-乙基己基)甲基丙烯酰胺、及其混合物。
合适的单体M3.2为,例如,N-乙烯基脲、N-(2-丙烯酰氧基乙基)咪唑烷-2-酮和N-(2-甲基丙烯酰氧基乙基)咪唑烷-2-酮(甲基丙烯酸2-脲基酯,UMA)。
合适的单体M3.3为,例如通式(A)的单烯键式不饱和羧酸与低聚-和/或聚-C2-C4亚烷基醚的单酯
其中
环氧烷单元的顺序是任意的,
k和l彼此独立地各自为0至100范围内、优选0至50范围内并且更特别地0至50范围内的整数,k与l的总和至少为3,更特别地至少为4,例如3至200,并且更特别地为4至100,
Ra为氢、C1-C30烷基、C5-C8环烷基或C6-C14芳基,并且
Rb为氢或C1-C8烷基,更特别是氢或甲基。
优选地k为3至50、更特别地4至30的整数。优选地l为0至30、更特别地0至20的整数。更优选地l为0。更优选地k与l的总和位于3至50的范围内,并且更特别地在4至40的范围内。
式(A)中的Ra优选地为氢、C1-C20烷基,例如甲基、乙基、正丙基、异丙基、正丁基或仲丁基、正戊基、正己基、辛基、2-乙基己基、癸基、十二烷基、棕榈基或十八烷基。Ra更优选地为氢或C1-C4烷基。
Rb优选地为氢或甲基。
所述至少一种单体M3优选地选自M3.1单体C3-C5链烯酸的羟基-C2-C4烷基酯、M3.2单体甲基丙烯酸2-脲基酯和单体M3.3通式(A’)
其中
k为4至40的整数,Ra为氢或C1-C4烷基,并且Rb为氢或甲基。
优选聚合物(P)可通过聚合而获得,其中单体M3.1的分率位于0重量%至19.9重量%的范围内,更特别地在0重量%至14.8重量%的范围内,并且尤其是在0重量%至9.5重量%的范围内,例如在0.1重量%至19.9重量%的范围内,更特别地在0.1重量%至14.8重量%的范围内,并且尤其是在0.2重量%至9.5重量%的范围内,各值均基于单体M的总量计。
此外,优选的聚合物(P)是其中单体M3.2的分率位于0重量%至19.9重量%的范围内,更特别地在0重量%至14.8重量%的范围内,并且尤其是在0重量%至9.5重量%的范围内,例如在0.1重量%至19.9重量%的范围内,更特别地在0.1重量%至14.8重量%的范围内,并且尤其是在0.2重量%至9.5重量%的范围内的那些,各值均基于单体M的总量计。
此外,优选的聚合物(P)为,其中单体M3.3的分率位于0重量%至19.9重量%的范围内,更特别地在0重量%至14.8重量%的范围内,并且尤其是在0重量%至9.5重量%的范围内,例如在0.1重量%至19.9重量%的范围内,更特别地在0.1重量%至14.8重量%的范围内,并且尤其是在0.2重量%至9.5重量%的范围内的那些,各值均基于单体M的总量计。
除上述单烯键式不饱和单体之外,本发明所用的聚合物(P)还可包含少量的多烯键式不饱和单体,其在聚合物的制备中引起内部交联。但是这类单体的分率通常将不超过1重量%、更特别地0.5重量%、并且尤其是0.1重量%,各值基于组成所述聚合物的单体M的总量计。多烯键式不饱和单体的实例为烯键式不饱和羧酸的二酯和三酯,更特别地是二醇和三醇的二丙烯酸酯以及三醇和四醇的三丙烯酸酯,例如乙二醇、二甘醇、三甘醇、新戊二醇或聚乙二醇的二丙烯酸酯和二-甲基丙烯酸酯;饱和的或不饱和的二元羧酸的乙烯酯和烯丙酯;单烯键式不饱和一元羧酸的乙烯酯和烯丙酯;以及氮上为氢或氮上为烷基基团作为其它取代基的N,N-二烯丙基胺,尤其是N,N-二烯丙基胺和N,N-二烯丙基-N-甲胺。但优选地,本发明所用的聚合物(P)不包含任何多烯键式不饱和单体。
其它合适的单体M为,例如单烯键式不饱和膦酸和磺酸,例如乙烯基膦酸和烯丙基膦酸、乙烯基磺酸、烯丙基磺酸、丙烯酸磺乙酯、甲基丙烯酸磺乙酯、丙烯酸磺丙酯、甲基丙烯酸磺丙酯、2-羟基-3-丙烯酰氧基丙基磺酸、2-羟基-3-甲基丙烯酰氧基丙基磺酸、苯乙烯磺酸和2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸;苯乙烯磺酸及其衍生物,例如苯乙烯-4-磺酸和苯乙烯-3-磺酸;以及例如上述酸的盐,尤其是碱土金属盐或碱金属盐,例如苯乙烯-3-磺酸钠和苯乙烯-4-磺酸钠。
基于单体M的总量计,膦酸、磺酸或其盐的单体M的分率位于0重量%至2重量%的范围内,并且优选地≤0.1重量%。
在本发明的一个优选实施方案中,所述聚合物,基于单体M的总量计,包含至少98重量%、更特别地至少99.5重量%、并且尤其是至少99.9重量%、或100重量%的单烯键式不饱和单体M,在此情况下单体M优选地包含以下单体:
●80重量%至99.9重量%、通常85重量%至99.9重量%、更特别地90重量%至99.9重量%、并且尤其是90重量%至99.5重量%的单体M1,其选自低水溶性的中性单烯键式不饱和单体,且更特别地选自α,β-烯键式不饱和羧酸与C1-C30链烷醇的酯和乙烯基芳香族化合物;
●0.1重量%至20重量%、通常0.2重量%至15重量%、更特别地0.5重量%至10重量%、并且尤其是0.5重量%至8重量%的单体M2,其选自含有至少一个羧基和/或至少一个酰胺基(CONH2)的单烯键式不饱和单体,并且更特别地选自单烯键式不饱和C3-C8一元羧酸和/或单烯键式不饱和C3-C8一元羧酸的伯酰胺、及其混合物;
以及,任选地:
●0重量%至19.9重量%、更特别地0重量%至14.8重量%、并且尤其是0重量%至9.5重量%的单体M3.1,例如0.1重量%至19.9重量%,更特别地0.1重量%至14.8重量%,并且尤其是0.2重量%至9.5重量%,其选自含有一个羟基的单烯键式不饱和单体,并且更特别地选自C3-C5链烯酸的羟基-C2-C4烷基酯;
和/或:
●0重量%至19.9重量%、更特别地0重量%至14.8重量%、并且尤其是0重量%至9.5重量%的单体M3.2,例如0.1重量%至19.9重量%,更特别地0.1重量%至14.8重量%,并且尤其是0.2重量%至9.5重量%,其选自含有至少一个脲基的单烯键式不饱和单体,更特别地选自N-(2-丙烯酰氧基乙基)咪唑烷-2-酮和N-(2-甲基丙烯酰氧基乙基)咪唑烷-2-酮;
和/或:
●0重量%至19.9重量%、更特别地0重量%至14.8重量%、并且尤其是0重量%至9.5重量%的单体M3.3,例如0.1重量%至19.9重量%,更特别地0.1重量%至14.8重量%,并且尤其是0.2重量%至9.5重量%,其选自含有至少一个低聚C2-C4亚烷基醚基团或聚-C2-C4亚烷基醚基团的单烯键式不饱和单体,更特别地选自上述通式(A’)的单体;
当单体M包含一种或多种单体M3时,单体M3的总量通常≤20重量%,更特别地≤15重量%,并且尤其是≤10重量%,例如0.1重量%至19.9重量%,更特别地0.1重量%至14.8重量%,并且尤其是0.2重量%至9.5重量%。
除了所述聚合物之外,所述聚合物水分散体通常还包含至少一种表面活性物质用于稳定聚合物颗粒。这些物质包括离子和非离子型乳化剂,以及离子和非离子型保护胶体或稳定剂。与保护胶体相比,乳化剂通常为分子量(数均)低于2000g/mol并且尤其是低于1500g/mol的表面活性物质。而保护胶体通常是数均分子量大于2000g/mol,例如在2000至100 000g/mol的范围内,并且更特别地在5000至50 000g/mol范围内的水溶性聚合物。当然可以使用保护胶体和乳化剂的混合物形式。
所述表面活性物质的量通常位于0.1重量%至10重量%、优选地0.2重量%至5重量%的范围内,基于100重量%的聚合物计,或者基于100重量%的组成聚合物的单体M计。
根据本发明使用的聚合物分散体优选地仅包含乳化剂。特别是已发现对聚合物分散体而言,包含至少一种阴离子型乳化剂和至少一种非离子型乳化剂的结合物作为表面活性物质较为合适。所述乳化剂通常不可聚合——即,其不包含可在自由基聚合中聚合的烯键式不饱和基团。但是乳化剂的一部分或全部也可以是可聚合的。这种可聚合的乳化剂包含烯键式不饱和基团,并且或是非离子型乳化剂或是阴离子型乳化剂。可聚合的非离子型乳化剂优选地选自烯醇——更特别是丙-2-烯-1-醇——的C2-C3烷氧基化物和单烯键式不饱和一元羧酸或二元羧酸与聚C2-C3亚烷基醚的单酯,在每种情况下烷氧基化的程度为3至100。可聚合的阴离子型乳化剂优选地选自上述非离子可聚合乳化剂的相应的硫酸单酯和磷酸单酯。
不可聚合的阴离子型乳化剂通常包括通常含有至少10个C原子的脂肪族羧酸及其盐,更特别是其铵盐和碱金属盐;通常含有至少6个C原子的脂肪族磺酸、芳脂族(araliphatic)磺酸和芳香族磺酸及其盐,更特别是其铵盐和碱金属盐;乙氧基化的烷醇和烷基酚的硫酸单酯及其盐,更特别是其铵盐和碱金属盐;以及磷酸烷基酯、磷酸芳烷基酯和磷酸芳基酯,包括烷醇和烷基酚的磷酸单酯。
合适的阴离子型乳化剂的实例如下:磺基丁二酸二烷基酯的碱金属盐以及硫酸烷基酯(烷基:C8至C12)的碱金属盐和铵盐、乙氧基化烷醇(EO程度:4至30,烷基:C12至C18)的硫酸单酯的碱金属盐和铵盐、乙氧基化烷基酚(EO程度:3至50,烷基:C4至C9)的硫酸单酯的碱金属盐和铵盐、烷基磺酸(烷基:C12至C18)的碱金属盐和铵盐,及烷基芳基磺酸(烷基:C9至C18)的碱金属盐和铵盐。合适的乳化剂的实例还有以下指明的通式化合物
其中R1和R2为氢或C4至C14烷基,并且不同时为氢,并且X和Y可为碱金属离子和/或铵离子。优选地R1和R2为氢或含有6至18个碳原子、并且更特别是含有6、12、16个C原子的线性的或支链的烷基,R1和R2两者不同时为氢。X和Y优选钠离子、钾离子或铵离子,特别优选钠离子。特别有利的化合物是其中X和Y为钠,R1为含有12个C原子的支链烷基,并且R2为氢或具有所述R1的非氢定义之一的那些化合物。通常使用包含分率为50重量%至90重量%的单烷基化产物的工业混合物,例如Dowfax2A1(Dow Chemical Company的商标)。
合适的非离子型乳化剂通常为烷基中含有8至36个C原子的乙氧基化烷醇、烷基中通常含有4至12个C原子的乙氧基化单-、二-和三烷基酚,所述乙氧基化烷醇和烷基酚的乙氧基化程度通常为3至50。
其它合适的乳化剂见于,例如Houben-Weyl,Methoden derorganischen Chemie,Volume 14/1,Makromolekulare Stoffe[Macromolecular compounds],Georg Thieme Verlag,Stuttgart,1961,pp.192 to 208中。
根据本发明,所述聚合物分散体是水性的,即所述聚合物以均匀水相中的细碎颗粒形式的非均相而存在。所述的均匀水相除了水和常用于制备的助剂(例如表面活性物质、酸、碱和来自聚合反应的分解产物)以外,可还包含少量可与水混溶的有机溶剂。上述组分的分率基于分散体的总重量计通常不会超过1重量%。
所述聚合物水分散体可构成自由基水性乳液聚合的直接产物,或可构成二次分散体。本文中,自由基水性乳液聚合也可以按所称的微乳聚合进行;即聚合的单体以水性微乳的形式使用,其中单体微滴的直径极小(单体乳液的体积平均微滴直径<1μm,更特别地<0.6μm)。二次分散体为这样一种聚合物水分散体,其聚合物首先以溶液聚合或以其他一些方式制备然后在水性介质中分散或乳化,并任选地除去溶液聚合中的有机溶剂。考虑到应用,优选通过自由基水性乳液聚合制备的聚合物分散体。
对于根据本发明所用的聚合物分散体,已证实有利的是采用下述构成聚合物(P)的单体M的自由基水性乳液聚合的方法。用此方法,烯键式不饱和单体M的自由基水性乳液聚合根据单体进料法进行,其中,优选地,将至少一种微粒型种子聚合物引入至聚合反应器的初始装料中。在本文中“引入至初始装料中”表示所述种子聚合物或在聚合开始之前加入,或在实际的乳液聚合开始之前通过原位乳液聚合在聚合反应器中形成。
单体进料法在此处和下文中均表示,至少90%并且更特别地至少95%的待聚合单体在聚合条件下被装料至聚合反应器中,所述反应器中已经包含微粒型第一种子聚合物——通常为该种子聚合物的水分散体形式。
技术人员应理解,术语“种子聚合物”表示聚合物水分散体形式的细分散聚合物。用于本发明方法的种子聚合物的重均粒径(重均,d50)通常低于200nm,经常在10至150nm的范围内,更特别地在20至120nm的范围内。种子聚合物的单体组成的重要性不大。合适的既可以为主要由乙烯基芳香族单体——更特别地苯乙烯(所称的苯乙烯种子)——组成的种子聚合物,也可以为主要由丙烯酸C1-C10烷基酯和/或甲基丙烯酸C1-C10烷基酯(例如丙烯酸丁酯和甲基丙烯酸甲酯的混合物)组成的种子聚合物。除了这些通常占种子聚合物的至少80重量%并且更特别地至少90重量%的主要单体之外,所述种子聚合物还可包含,共聚形式的不同单体,更特别是水溶性较高的那些,实例为含有至少一个酸官能团的单体和/或水溶性较高的中性单体。这些单体的分率通常不会超过20重量%并且更特别是10重量%,并且通常位于——如果存在——0.1重量%至10重量%的范围内,各值均基于组成种子聚合物的单体的总量计。
自由基水性乳液聚合通常在上述表面活性物质的存在下进行。在本发明方法中,优选地仅使用乳化剂。更特别地已发现,合适的是使用至少一种阴离子型乳化剂与至少一种非离子型乳化剂的结合物作为表面活性物质。
通常,表面活性物质的用量为0.1重量%至10重量%,更特别地0.2重量%至5重量%,各值基于待聚合的单体M的重量计。
用于自由基乳液聚合的引发剂通常为形成自由基的水溶性物质。
用于乳液聚合的水溶性引发剂为有机或无机的过氧化物,即含有至少一个过氧化物基团或氢过氧化物基团的化合物,实例为过氧二硫酸的铵盐和碱金属盐(例如过氧二硫酸钠)、或过氧化氢或有机过氧化物(例如叔丁基氢过氧化物)。
合适的还有所称的还原-氧化(氧化还原)引发剂体系。所述氧化还原引发剂体系由至少一种常用是无机的还原剂和一种有机或无机的氧化剂组成。氧化组分包含,例如,上文已述的过氧化物。还原组分包含,例如亚硫酸的碱金属盐(例如亚硫酸钠、亚硫酸氢钠)、酸式亚硫酸(disulfurous acid)的碱金属盐(例如亚硫酸氢钠)、脂肪醛和脂肪酮的酸式亚硫酸加成化合物(例如丙酮合酸式亚硫酸盐(acetone bisulfite))、或例如羟基甲亚磺酸及其盐等还原剂,或者抗坏血酸。氧化还原引发剂体系可与金属组分能够以多种价态存在的可溶性金属化合物结合使用。常用的氧化还原引发剂体系的实例为抗坏血酸/硫酸亚铁(II)/过氧二硫酸钠、叔丁基氢过氧化物/亚硫酸氢钠、和叔丁基氢过氧化物/羟基甲亚磺酸钠。各组分,例如还原组分,也可为混合物,一个实例为羟基甲亚磺酸的钠盐与亚硫酸氢钠的混合物。
所述引发剂大部分以水溶液的形式使用,浓度下限由分散体中可接受的水量决定,并且浓度上限由各化合物在水中的溶解性决定。一般而言,浓度为0.1重量%至30重量%,优选地0.5重量%至20重量%,更优选地1.0重量%至10重量%,各值基于溶液计。
引发剂的量通常为0.1重量%至10重量%,优选地0.2重量%至5重量%,各值基于待聚合的单体计。也可将两种或多种不同的引发剂用于乳液聚合。
在聚合中,基于待聚合的单体M计,可以使用例如0重量%至1重量%的调节剂。如此,聚合物的分子量被减小。合适的为,例如,含有硫醇基团的化合物,例如叔丁基硫醇、巯基乙醇、巯基乙酸、巯基乙酸乙酯、巯基丙基三甲氧基硅烷和叔十二烷基硫醇。如果合适,有利的是在聚合过程中用一段较长的时间加入调节剂,所述加入例如平行于单体M的加入。于是所述加入可以以连续的进料速度或者以增大的或减小的速度进行。
本发明方法按照进料法实施,即将至少90%的待聚合的单体M在聚合过程中于聚合条件下加入至聚合反应器中。所述加入可以连续地或分阶段地进行。聚合过程中,单体组成可改变一次、数次或连续地改变(梯度过程)。
本发明方法中的一个优选过程是在初始装料中引入外部制备的水分散体形式的种子聚合物,如果合适与水一起引入。或者所述种子聚合物可预先通过乳液聚合原位制备、优选地用一小部分的单体M原位制备。在初始引入或合成种子聚合物之后,将初始装料加热至聚合温度,如果还不发生聚合,则加入一部分聚合引发剂,例如1重量%至20重量%并且更特别地5重量%至15重量%,各值基于引发剂的总量计。一个替代的过程是首先加入这部分聚合引发剂,然后加热至聚合温度。这时聚合反应器优选地接收到少于5重量%的待聚合的单体M。随后将待聚合的单体于聚合条件下加入至聚合反应器中。所述加入通常要进行至少30分的较长时间,例如30分至10小时,更特别是进行1至6小时的时间。如已概述,所述加入可以恒定的、增大的或减小的加入速度进行。在第一个优选实施方案中,所述加入在聚合开始时以增大的进料速度进行。在另一个同样优选的本发明方法的实施方案中,所述加入以恒定的加入速度进行。单体可以其本身的形式加入。优选地,单体以水性单体乳液的形式加入,所述水性单体乳液通常包含至少一部分、优选至少70重量%的乳液聚合中所用的表面活性物质。这种单体乳液的单体含量通常在60重量%至85重量%的范围内,更特别地在65重量%至80重量%的范围内。原则上可通过两个或多个进料口将单体或单体乳液加入至聚合反应器中,在此情况下,各个进料口的单体组成可不相同。然而,一般而言,经过一个进料口将单体以混合物的形式加入至聚合反应器中就足够了。在将单体以水性乳液的形式加入至聚合反应器中时,可有利地在该单体即将加入之前,例如以连续过程的方式,将其以加入聚合反应器中的速度再度乳化。也可首先制备单体乳液,然后以所需的加入速度将其引入至聚合反应器中。
通常,与单体的加入平行地,加入至少一部分或全部的聚合引发剂。在聚合反应过程中,通常将乳液聚合所需的聚合引发剂的至少80%,更特别是聚合引发剂的85%至95%加入至聚合反应器中。所述聚合引发剂可以恒定的加入速度或以变化的加入速度——例如增大的或减小的速度——加入。
聚合温度和聚合压力重要性不大。乳液聚合通常在30至130、优选地50至100℃范围内的温度下发生。聚合压力通常位于大气压范围内,即环境压力下,但也可稍高或稍低,例如在800至1500mbar的范围内。
聚合介质可仅由水或者由水和与水混溶的液体(例如甲醇)的混合物组成。优选仅使用水。
通常可取的是,在实际聚合反应结束之后,即在待聚合单体的加入结束之后或者存在于聚合反应器中的单体的转化率至少为95%之后,进行化学和/或物理除臭,以移除未聚合单体。一般而言至少要进行一次化学除臭。化学除臭为聚合后的阶段,其通过加入至少一种其它聚合引发剂、更特别地上述氧化还原引发剂体系之一来引发。进行该过程的方法已知于例如DE-A-4435422、DE-A-4435423和DE-A-4419518中。残留单体的减少也可通过化学除臭和物理除臭相结合的措施完成,在此情况下,物理除臭优选地在化学除臭之后进行。所得聚合物分散体包含优选地少于1500ppm、更特别地少于1000ppm、且更优选地少于500ppm的挥发性有机组分,TVOC。TVOC(总的挥发性有机化合物)表示1bar下沸点不大于250℃的所有有机化合物。残留挥发性物质含量通常根据DIN55649确定。
另外已证实聚合物水分散体在其制备之后通过加入阴离子型表面活性物质进行稳定也是有利的。为此优选磺基丁二酸的二烷基酯或其盐,更特别是钠盐,尤其是每个烷基基团含有6至12个C原子的磺基丁二酸的二烷基酯。在乳液聚合之后,通常将聚合物水分散体与0.05重量%至2重量%并且更特别是与0.1重量%至1重量%的此类阴离子型表面活性物质混合。
一般而言,所述聚合物水分散体也用杀生物剂稳定。
根据本发明所用的聚合物水分散体的固体含量通常为30重量%至80重量%,优选地40重量%至75重量%,并且尤其是45重量%至75重量。
根据本发明所用的聚合物水分散体中存在的聚合物颗粒的重均粒径通常为0.05至1μm,优选地0.1至0.8μm,并且更特别是0.1至0.6μm。所述颗粒可具有仅一个最大值的单峰态粒度分布,换言之,高斯分布,或可具有至少两个明显的最大值(其差值通常至少为0.05μm)的多峰态分布。
对于制备拥有多峰态分布的聚合物分散体,可利用现有技术中已知的相应方法。例如上述自由基水性乳液聚合的方法可通过在聚合过程中、一些单体已经历了聚合之后,加入相对大量的乳化剂来改进,这引发了新一代的颗粒的形成。一种这类方法例如由EP 8775中已知。一种替代的方法是,在自由基水性乳液聚合开始时,首先将一种微粒型种子聚合物1引入,然后,在聚合过程中,加入至少一种水分散体形式的另外的种子聚合物2。
根据本发明所用的聚合物(P)——其通常以分散体或粉末形式而存在——优选具有的重均分子量Mw在约10 000至20 000 000的范围内,并且优选地在约50 000至10 000 000的范围内。这种摩尔质量可通过凝胶渗透色谱法用标准物(例如聚甲基丙烯酸甲酯)来测定。
聚合物(P)的玻璃化转变温度Tg取决于所需应用,并且通常在-60℃至60℃的范围内,优选地在-50℃至50℃的范围内,并且更优选地在-40℃至50℃的范围内。
上述聚合物水分散体尤其适于作为本发明粘合剂组合物中的一种粘合剂组分。
除了水分散体或粉末形式的聚合物(P)之外,本发明的粘合剂组合物还包含硼酸和/或至少一种硼酸盐。
本发明的上下文中优选的硼酸盐为单硼酸和含有最高达20个硼原子的低聚硼酸的盐,例如二硼酸、三硼酸、四硼酸、五硼酸、六硼酸、十硼酸或十二硼酸的盐。优选碱金属盐,更特别是钠盐。同样优选的为铵盐、烷基铵盐和羟基烷基铵盐,如上文定义的,烷基铵盐和羟基烷基铵盐中的烷基基团优选地各自含有不多于8个并且更特别是不多于4个C原子。优选的烷基铵盐和羟基烷基铵盐为总共含有不多于10个并且尤其是不多于8个碳原子的那些。硼酸盐的实例更特别地为Na3BO3、Na2HBO3、Na4B2O5、方硼石(Mg3[Cl|BO3|B6O10])和硼砂(Na2[B4O5(OH)4]·8H2O)。
本发明的粘合剂组合物中包含的硼酸和/或硼酸盐的量通常为0.05重量%至15重量%,优选地0.1重量%至10重量%,并且尤其是0.1重量%至5重量%,各值相对于聚合物(P)而言。
对于硼酸和/或硼酸盐的有利效果,本发明的粘合剂组合物的pH不是关键的。然而,一般而言,pH位于2至10的范围内。
所述硼酸和/或硼酸盐可在聚合物(P)聚合之前、聚合过程中或聚合之后加入。或者它们也可在粘合剂组合物的制备过程中加入。
为制备水性粘合剂组合物,优选地将所述硼酸和/或硼酸盐加入至聚合物(P)的固体形式、分散体或溶液形式的聚合物分散体中,并且均匀地分布其中。所述加入通常以固体形式或以水溶液的形式而进行。固体粘合剂组合物优选地通过干燥水性粘合剂组合物而获得。在另一个优选的过程中,通过将粉末形式的聚合物(P)与硼酸和/或硼酸盐混合来制备。
硼酸和硼酸盐赋予本发明的粘合剂组合物以对不同应用领域而言有利的性质。例如,粘合剂组合物,如下文中更详细描述的,作为防腐涂料的组分,增强了其防腐作用,并且,作为粘接剂制剂的组分,增强了其粘合性和内聚性。
分子水平的硼酸和硼酸盐的有利效果可作如何解释是本发明的第二重要方面。然而认为硼酸和硼酸盐参与了与聚合物(P)的官能团——更特别地为羧基、酰胺基和羟基基团——的非共价相互作用。所述相互作用被认为主要基于氢键和离子键。因此,硼酸或硼酸盐分子,能够与聚合物(P)的两个或多个官能团作用,并由此形成交联作用。还认为本发明的粘合剂组合物以及由其获得的涂膜的上述有利性质可归因于所述非共价相互作用,该作用在某种程度上是可逆的。因此,例如可以想象由本发明的表面涂料形成的涂膜兼具的高硬度和高柔性来源于聚合物(P)中由硼酸或硼酸盐生成的交联节点的可逆分布。在此情况下,硼酸和硼酸盐首先通过交联赋予所述膜以有利的硬度,其次通过在聚合物中一个点处使键断裂然后在另一个点处使键重新形成的能力赋予所述膜以高柔性和低的易断裂性。
基于本发明的粘合剂组合物的涂膜的应用性能可通过改变硼酸和/或硼酸盐的量而改进。例如,通过最优化硼酸盐的量,可最大化表面涂料的一种具体的特性,例如涂料对基材的粘合性,或者例如可根据需要对不同性质进行加重,例如粘接剂中的粘合性和内聚性。
本发明的粘合剂组合物适于多种应用,其中聚合物水分散体通常作为粘合剂用于例如涂料、纸张滑爽涂料、皮革涂布体系和矿物模制品中,例如用于涂布金属的底漆中;作为粘合剂用于非织造产品中;作为基础材料用于粘接剂;作为添加剂用于水硬性固化组合物(例如石膏或混凝土);作为添加剂用于粘土或肥土建筑材料、用于制膜等。
本发明的粘合剂组合物,尤其是水性形式的,优选地用于水性表面涂料中。因此本发明还提供了此处所述的粘合剂组合物在表面涂布制剂中的用途。
用于表面涂料的所述粘合剂组合物中包含的聚合物(P),其玻璃化转变温度Tg通常位于0℃至50℃的范围内,优选地在5℃至45℃的范围内,并且更特别是在5℃至40℃的范围内。
除了粘合剂组合物之外,表面涂布制剂可包含其它常用于基于聚合物水分散体的表面涂料这一类型的佐剂。这些佐剂包括颜料、填充剂、其它助剂和,如果合适,附加的成膜聚合物。
合适的颜料为,例如无机白色颜料,例如二氧化钛(优选为金红石形式)、硫酸钡、氧化锌、硫化锌、碱式碳酸铅、三氧化二锑、锌钡白(硫化锌+硫酸钡),或有色颜料,实例为氧化铁、炭黑、石墨、锌黄、锌绿、群青、锰黑、锑黑、锰紫、巴黎蓝(Paris blue)或巴黎绿(Schweinfurtgreen)。除了无机颜料之外,本发明的乳液涂料还可包含有机有色颜料,实例为乌贼墨、藤黄、天然棕土、甲苯胺红、对位红、汉撒黄、靛蓝、偶氮染料、anthraquinoid和靛类染料(indigoida dyes),以及二噁嗪、喹吖啶酮、酞菁、异吲哚啉酮和金属络合物颜料。具有夹气以增加光散射的合成白色颜料,例如Rhopaque分散体,也是合适的。
合适的填充剂为,例如,硅铝酸盐(例如长石)、硅酸盐(例如高岭土、滑石、云母)、菱镁矿、碱土金属碳酸盐(例如方解石或白垩形式的碳酸钙,碳酸镁、白云石)、碱土金属硫酸盐(例如硫酸钙)、二氧化硅等。在表面涂料中当然优选细分散的填充剂。所述填充剂可以单个组分的形式使用。然而,在实际实施中,已发现填充剂混合物特别合适,实例为碳酸钙/高岭土和碳酸钙/滑石。光泽性表面涂料通常只包含小量的极细碎的填充剂,或者不包含填充剂。
细碎的填充剂也可用于增加遮盖力和/或节约白色颜料。为了调节色调(hue)的遮盖力和颜色深度,优选使用有色颜料和填充剂的掺混物。
常规助剂,除了用于聚合的乳化剂之外,还包括润湿剂或分散剂,例如多磷酸的钠盐、钾盐或铵盐,丙烯酸或马来酸酐共聚物的碱金属盐和铵盐、诸如1-羟基乙烷-1,1-二磷酸钠等的多磷酸盐,和萘磺酸盐,更特别是它们的钠盐。
其他合适的助剂为流动调节剂、消泡剂、杀生物剂和增稠剂。合适的增稠剂的实例为缔合性增稠剂,例如聚氨酯增稠剂。基于表面涂料的固体含量计,所述增稠剂的量优选地少于1重量%,更优选地少于0.6重量%。
颜料的分率可通过颜料体积浓度(PVC)来描述。PVC描述了颜料体积(VP)和填充剂体积(VF)与总体积(由干涂膜中的粘合剂体积(VB)、颜料体积和填充剂体积组成)的比,以%计:PVC=(VP+VF)×100/(VP+VF+VB)(参见Ullmann’sder technischen Chemie,4thedition,Volume 15,p.667)。表面涂料可根据PVC分成如下几类:
本发明的表面涂料可采用未着色体系(透明清漆)或着色体系的形式。
本发明的一个主题涉及一种水性组合物形式的表面涂料,其包含:
-至少一种本发明的粘合剂组合物,
-至少一种无机填充剂和/或至少一种无机颜料,
-至少一种常规助剂,和
-水。
优选包含以下物质的表面涂料:
-10重量%至60重量%的至少一种本发明的粘合剂组合物,
-10重量%至70重量%的无机填充剂和/或无机颜料,
-0.1重量%至20重量%的常规助剂,和
-水,补足至100重量%。
本发明的一个实施方案为乳胶漆形式的表面涂料。乳胶漆通常包含30重量%至75重量%并且优选地40重量%至65重量%的非挥发性物质。这表示制剂中所有不为水的组分,但至少为粘合剂、填充剂、颜料、低挥发性溶剂(沸点高于220℃)、比如增塑剂和聚合助剂的总重量。这些数据中,各组分所占的量如下:
a)本发明的聚合物分散体(PD)占3重量%至90重量%、更特别地10重量%至60重量%,
b)至少一种无机颜料占0重量%至85重量%、优选地5重量%至60重量%、更特别地10重量%至50重量%,
c)无机填充剂占0重量%至85重量、更特别地5重量%至60重量%,和
d)常规助剂占0.1重量%至40重量%、更特别地0.5重量%至20重量%。
本发明的粘合剂组合物尤其适于制备PVC在30至65范围内的砖石用漆或者PVC在65至80范围内的内用漆。此外,它们尤其适于制备例如PVC在12%至35%、优选地在15%至30%的范围内的半光漆或光泽漆。
本发明的表面涂料用已知的方式通过在常用于此目的的混合装置中掺混各组分来制备。已发现适当的是,由颜料、水和任选地助剂制备水性膏剂或分散体,然后仅将聚合物粘合剂(即,一般而言,聚合物的水分散体)与颜料膏剂或颜料分散体混合。
本发明的表面涂料可以通常的方式施用于基材,例如通过敷涂、喷涂、浸涂、辊涂、刮刀涂布等。
本发明的表面涂料优选地用作建筑涂料,即用于涂布建筑物或建筑物的局部。所述基材可为矿物基材,例如抹灰(render)、石膏或石膏板、砖石或混凝土、木材、木基材料、金属或纸张(例如墙纸)或塑料(例如PVC)。
本发明的表面涂料的优选用途是用于涂布建筑物内部部分,例如内壁、内门、镶板、栏杆、家具等。
同样优选的是本发明的粘合剂组合物用于配制防腐表面涂料的用途,由所述涂料可制备以改进的腐蚀控制为特征的表面涂层。防腐表面涂料适于用作抑制腐蚀的底漆。或者它们可通过直接施用于金属表面(直接用于金属或DTM应用)而使用,换言之,不用事先施用底漆,以获得以良好的粘合性和高的防腐蚀作用为特征的表面涂层。
本发明的表面涂料的特点为处理容易、加工性良好和遮盖力高。此外,所述表面涂料的污染物含量低。它们具有良好的应用性能,例如良好的防水性、良好的湿粘性、良好的抗粘连性、良好的再涂布性,并且在施用上表现出良好的流动性。所述表面涂料也突出地适用于制备防腐涂层。
由本发明的表面涂料制备而来的涂层以兼具良好的粘合性和良好的耐磨性为特征。此外,所述涂层通常具有高柔性和低脆性的特征,这使得它们,例如,适应于工作基材。
此外,本发明的粘合剂组合物优选地用于粘接剂中。因此本发明还提供了本文所述粘合剂组合物在粘接剂制剂中的用途。
所述粘接剂制剂优选地用水性粘合剂组合物制备,并且可仅由这些组合物组成。然而,除了所述水性粘合剂组合物,所述粘接剂制剂还可包含其他常用于基于聚合物水分散体的粘接剂这一类型的佐剂。这些佐剂包括填充剂、着色剂(包括颜料)、流动调节剂、增稠剂、杀生物剂,和,任选地,其它助剂。这类佐剂的实例在上文已经描述。适于所述粘接剂制剂的其它添加剂为,例如,缓凝剂(例如葡萄糖酸钠)以及增粘剂(增粘树脂)。所述粘接剂制剂可还包含附加的特殊应用添加剂,例如用于面砖和类似地板覆盖物和墙壁覆盖物的粘接剂中的水泥。
增粘剂为例如天然树脂(例如松香)及由其经过歧化、异构化、聚合、二聚或氢化制备的衍生物。它们可以其盐的形式(例如,与单价或多价抗衡离子的盐)或优选地以其酯化的形式存在。用于酯化的醇可为单羟基的或多羟基的。实例有甲醇、乙二醇、二甘醇、三甘醇、1,2,3-丙三醇、季戊四醇。还可作为增粘剂使用的有烃类树脂,例如苯并呋喃-茚树脂,多萜树脂,基于不饱和CH化合物的烃类树脂,例如丁二烯、戊烯、甲基丁烯、异戊二烯、戊间二烯、二乙烯基甲烷、戊二烯、环戊烯、环戊二烯、环己二烯、苯乙烯、α-甲基苯乙烯和乙烯基甲苯。可使用的其它增粘剂为具有低摩尔重量的聚丙烯酸酯。优选这些聚丙烯酸酯的重均分子量Mw低于30 000。所述聚丙烯酸酯优选地包含至少60重量%、更特别地至少80重量%的(甲基)丙烯酸C1-C8烷基酯。优选的增粘剂为天然松香或经化学改性的松香。松香主要由松香酸或其衍生物组成。所述增粘剂的量以重量计优选地为0至100重量份、更优选地0至50重量份,基于100重量份的聚合物(固体/固体)计。
本发明的粘接剂可包含一种或多种增粘剂或者可以不含增粘剂。如果向它们中加入增粘剂,则增粘剂通常会替代一部分聚合物(P)。
用于本发明的粘接剂制剂的聚合物水分散体的固体含量通常为45重量%至80重量%,优选地50重量%至75重量%,并且更特别地55重量%至72重量%。
本发明提供了一种水性组合物形式的粘接剂,其包含:
-20重量%至70重量%的至少一种本发明的粘合剂组合物,
-0重量%至60重量%的至少一种无机填充剂和/或至少一种无机颜料,
-0重量%至30重量%的一种其它助剂,和
-水,补足至100重量%。
本发明的粘接剂和粘合剂组合物原则上适于在任何所需基材上制备粘接剂涂层,所述基材例如纸张、塑料(例如PVC),矿物基材,例如抹灰、石膏或石膏板、砖石或混凝土、木材、木基材料或金属。
压敏粘接剂涂层的厚度取决于所需应用,并且通常位于1至500μm的范围内,更特别地在2至250μm或5至200μm的范围内,相当于1至500g/m2,更特别地2至250g/m2,并且尤其是5至200g/m2的涂层。
将粘合剂组合物和粘接剂涂于待涂布基材的施用可通过常规方法进行,例如通过辊涂、刮刀涂布、敷涂、浇注等。也可首先将聚合物分散体或压敏粘接剂施用于脱模片(release sheet),例如脱模纸,然后将带有该脱模介质的压敏粘接剂层转移至所需基材。组合物中包含的水通常以常规方式移除,例如通过在10至150℃的温度范围内、更特别地在15至100℃的温度范围内干燥。
本发明的粘接剂和粘合剂组合物尤其适于粘合柔性地板覆盖物,例如织物地板覆盖物,实例为地毯、油毡、橡胶、聚烯烃、CV和PVC覆盖物,以及硬质地板覆盖物,例如拼木地板和面砖。因此它们优选地用于将这些地板覆盖物粘结于——特别是——上述矿物基材或木材或木基材料基材。
本发明的用于地板粘接剂的聚合物(P)的玻璃化转变温度为,在用于柔性覆盖物的粘接剂情况下,通常<-5℃、优选地<-10℃、并且更特别地<-15℃,并且在用于硬质覆盖物、更特别地拼木地板的粘接剂的情况下,通常<20℃、优选地<15℃、并且特别是<10℃。
本发明的粘接剂具有良好的粘合性质,特别是对待粘合的基材的良好粘合性,和高的内聚性(粘接剂层中的内部强度)。此外,它们易于处理并且具有良好的加工性能。就对柔性地板覆盖物的粘合性而言,它们相对于现有技术的粘接剂的区别在于,显著增加的剥离强度与依然良好的其它性质,尤其是湿抓附性(wet grab)和干抓附性。在它们作为粘接剂用于硬质地板覆盖物的情形下,本发明的粘接剂表现出改进的极限强度。
本发明硼酸和/或硼酸盐用于外部聚合物交联的用途也使得可将本发明的粘接剂配制为储存稳定的单组分制剂。相反,在现有技术的粘接剂的情况下,形成共价键的交联剂必须储存于另一个单独的组分中,因为不然其将导致过早的不可逆的固化。
对某些应用而言,有利的不是使用本发明的水性粘合剂组合物,而是使用粉末形式的固体粘合剂组合物,其包含本文定义的非水溶性聚合物(P)和硼酸或硼酸盐。所述粉末可例如通过从所述水性粘合剂组合物中除去水分和任选地其它挥发性组分来制备,优选地借助用于粉末制备的常规干燥法,更特别地借助喷雾干燥法。或者可首先将聚合物的水分散体通过合适的干燥法转变成粉末并且,在干燥法过程中或其后,可使该粉末与所需量的硼酸或其盐混合。这些粉末形式的固体粘合剂组合物被用于,例如水泥中,所述组合物赋予水泥以有利的物理性质,尤其是改进的强度,例如拉伸强度和断裂强度。
以下实施例用于说明本发明。
实施例
用光度计于23℃下对0.01重量%的分散体稀释液进行光学测定,以确定透光率(LT)。
平均粒径通过H.在Encyclopedia of Nanoscience andNanotechnology(American Scientific Publishers,2004)中发表的“Analytical Ultracentrifugation of Nanoparticles”的第67-88页中描述的方法,于23℃下对0.1-0.5重量%的聚合物分散体稀释液(相对于固体含量,透光率约为10%)通过超速离心机(Beckmann Model XL型)在坡度为600至40 000rpm的沉降场中按照2250至150 000g的加速度,使用基于浊度的光学系统进行测量(另外参见W.和L.Analytical Ultracentrifugation of Polymers andnanoparticles,(Springer,Berlin,2006);W.Analytical Ultracentrifugation in Biochemistryand Polymer Science:S.E.et al.(编者),Cambridge:RoyalSociety of Chemistry,1992,147-175;以及W.MakromolekulareChemie 185(1984),1025-1039)。所用稀释剂为含有约0.1至0.5g/l、例如0.5g/l Emulgator K30(乳化剂;烷磺酸的钠盐)的D2O。
平均粒径也通过流体动力色谱法(HDC)用粒度分布分析器(PSDA,Varian Deutschland GmbH)以2号柱(标准)于254nm波长下测定。温度为23℃并且测量时间为480秒。
布鲁克菲尔德粘度(Brookfield viscosity)通过基于DIN EN ISO 3219的方法用旋转粘度计(带有样品转换器及CC27测量系统的Physica MCR301流变计,购自Anton Paar)于23℃和0至500s-1的剪切速率下测定。所给数据是100s-1时的数值。
用流变固体分析器RSA II在-30℃至+200℃的测量温度范围内、以2℃/分的加热速度和1Hz的频率f进行动态力学分析(DMA)。对于被测分散体膜,测定了储能模量E’、损耗模量E”以及正切值δ(样品的几何形状:长34.5mm,宽6.0mm,厚度在0.645和0.975mm之间)。测量结果通过用E’、E”和正切值δ对温度作图以图示出。玻璃化转变温度由E”图确定。
所述玻璃化转变温度借助DMA或ASTM 3418/82中描述的DSC法通过测量中点温度而测定。
I聚合物分散体的制备
组分:
-杀生物剂溶液1:Acticid MBS(Thor GmbH);
-杀生物剂溶液2:Acticid MV(Thor GmbH);
-乳化剂溶液2:含有8个环氧乙烷(EO)单元的C13羰基合成醇聚乙氧基化物;
-乳化剂溶液3:脂肪醇聚乙二醇醚硫酸酯钠盐,32-34重量%浓度的溶液;
-乳化剂溶液4:十二烷基醚硫酸酯钠盐,27重量%浓度的溶液。
制备实施例1:聚合物分散体D1
在配备有计量装置、搅拌器和温度调节器的2升聚合容器中加入178.54g彻底去除了矿物质的水(下文称为DI水)和6.36g聚苯乙烯种子胶乳(重均粒径为30nm)。然后将初始装料在搅拌下加热至95℃,并保持该温度,首先加入3.25g的进料2,然后在2.75小时的过程中以恒定进料速率平行地计量加入进料1与剩余的进料2。进料结束之后,聚合混合物再另外搅拌15分钟,然后加入2.40g的25重量%浓度的氨水溶液和7.00g的DI水,然后再继续搅拌5分钟。随后在1小时的过程中加入3.60g的10重量%浓度的叔丁基氢过氧化物水溶液和12.40g的DI水,以及4.58g的13.1重量%浓度的丙酮合酸式亚硫酸盐水溶液和11.42g的DI水。将该聚合混合物再搅拌15分钟,然后冷却至30℃。然后在搅拌下加入3.90g杀生物剂溶液1和1.04g的杀生物剂溶液2的混合物,之后加入7.80g的10重量%浓度的氢氧化钠水溶液,然后将该聚合混合物冷却至室温。
进料1:
进料2:
41.63g DI水
0.72g 过氧二硫酸钠
所得分散体的固体含量为51.1%,pH为7.8,玻璃化转变温度Tg为8℃。平均粒径(体积平均)为209nm,透光率为68%,并且粘度为205mPas。
制备实施例2:聚合物分散体D2
在配备有计量装置、搅拌器和温度调节器的聚合容器中加入504.00g的DI水和22.80g乳化剂溶液3。然后用氮气吹扫该装置,并将初始装料在搅拌下加热至85℃。保持该温度,加入65.15g的进料1和4.63g的进料3,并继续搅拌10分钟。然后以恒定的速度,将剩余的进料1在105分钟的过程中计量加入,并且平行地,将剩余的进料3在183分钟的过程中计量加入。进料1之后,在60分钟的过程中以恒定的进料速度加入进料2。进料3结束之后,将聚合混合物另外搅拌15分钟,然后加入2.40g的25重量%浓度的氨水溶液和18.00g的DI水,然后在搅拌下将该批料冷却至65℃。随后,在60分钟的过程中,计量加入12.00g的10重量%浓度的叔丁基氢过氧化物水溶液和9.60g的10重量%浓度的抗坏血酸水溶液,然后在10分钟的过程中加入1.20g的30%重量%浓度的过氧化氢水溶液。之后加入54.00g的DI水,在10分钟的过程中计量加入12.00g的25重量%浓度的氨水溶液,然后冷却该批料。当达到35℃的温度时,加入8.00g的杀生物剂溶液2。
进料1:
进料2:
进料3:
3.60g 过氧二硫酸钠
47.83g DI水
所得分散体的固体含量为50.1%,玻璃化转变温度约为22℃,并且pH为7.4。平均粒径(借助HDC)为97nm,透光率为83%,并且粘度为697mPa*s。
制备实施例3:聚合物分散体D3
以与上文的制备实施例2描述相同的方法制备聚合物分散体,不同的是进料1另外还包含1.92g的叔十二烷基硫醇,并且进料2另外还包含0.48g的叔十二烷基硫醇。
所得分散体的固体含量为50.7%,玻璃化转变温度约为22℃,pH为7.4。平均粒径(借助HDF)为95nm并且透光率为86%。
实施例1:研究借助于四硼酸盐的交联情况
为研究硼酸盐对聚合物分散体的膜的性质的影响,通过向聚合物分散体D1中加入不同量的四硼酸钠来制备本发明的水性粘合剂组合物。对由这些混合物获得的膜借助动态力学分析(DMA)进行测量。
通过加入6重量%至10重量%浓度的硼砂水溶液,制备硼砂含量为0.2重量%、0.5重量%和1重量%的聚合物分散体D1的样品。对这些样品的分散体膜以及不含硼砂的样品的分散体膜通过DMA分析进行测量。所选温度下得出的E’值列于表1中。由E”图确定的玻璃化转变温度同样列于表1中。
表1
由表1和图1明显看出,20℃下硼砂的加入产生了弱的交联,交联于高于约60℃下时变得更加明显,并且于高于150℃下极为明显。随着分散体中硼酸盐含量升高,交联增加。在测量范围内,玻璃化转变温度随硼酸盐含量增加首先略有升高,然后达到平稳状态。
II应用实施例
A腐蚀控制性涂料
组分:
●红色颜料A:Bayferrox 130M(Lanxess GmbH):合成氧化铁,α-Fe2O3;
●填充剂A:滑石20M2(Finntalc):滑石;
●填充剂B:锌钡白30%L(Sachtleben Chemie GmbH):基于共沉淀的硫化锌(约30重量%)和硫酸钡(约70重量%);
●缓蚀剂B:缓蚀剂L1(C.H.KG):基于不同的腐蚀抑制组分(例如烷醇胺、硼酸盐和磷酸盐)的制剂;
实施例2:腐蚀控制性涂料1
本发明的制剂KS 1和KS 2以及对比制剂KS V、KS D2和KS D3根据表2中表示的配方制备。为此,首先将各聚合物分散体与消泡剂A在玻璃珠的存在下用溶解器(DISPERMATVMA-Getzmann GmbH)预先混合。向该混合物中加入乳化剂A和氨的水溶液,然后加入剩余溶剂的混合物。加入颜料与填充剂的混合物后,首先将获得的混合物放置以溶胀,然后分散。之后,加入缓蚀剂A、另一种消泡剂A和缓蚀剂B在水中的溶液,并在辊道上处理该悬浮液。最后,加入增稠剂A、丁基乙二醇和另外的水,然后均化获得的制剂。制备的制剂为常规的腐蚀控制性底漆。
本发明制剂KS 1和KS 2分别用水性粘合剂组合物WB 1和WB 2制备:
WB 1:通过将60.0g的硼酸(5pphm)与上述聚合物分散体D3混合而制备。获得的分散体的固体含量为48.9%并且pH为7.6。
WB 2:通过将84.0g的四硼酸二钠(7pphm)与上述聚合物分散体D3混合而制备。获得的分散体的固体含量为47.6%并且pH为7.5。
聚合物分散体V为由甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸(1.3重量%)和丙烯酰胺(1.5重量%)形成的玻璃化转变温度约为20℃的共聚物的阴离子稳定的水分散体。
表2:涂布制剂;除非另有说明,否则数值均为重量份。
借助盐喷雾试验进行的性能测试:
首先将所研究的涂布制剂各自与约0.8重量份的30%浓度缓蚀剂C在15%氨中的溶液混合。将所得涂料刮刀涂布在镀锌钢板(ST 1405)上。用每一种涂料涂布三块板。将涂布的板于室温储存6天,然后于50℃储存1天。涂层的干膜厚度在所有情况下都大于60μm。使3块样品板中的2块各自获得下延至钢材基材的划痕,其长为30mm,与该板的长边之一平行,划痕宽度为0.5mm。根据DIN EN ISO 7253在696小时的时间里用5重量%浓度的NaCl溶液于35℃下进行盐喷雾。随后,目测评价变化:
-划痕处的膜下的蠕变。
-划痕处和表面上的起泡情况,根据DIN EN ISO 4628-2。在此,泡的数量根据M0(无泡)至M5(非常多的泡)的等级评价,用M1、M2、M3和M4确定相应等级。泡的大小根据S1(极小的泡)至S5(极大的泡)的等级评价,用S2、S3和S4确定相应等级。
-在划痕处涂层从基材上的脱离。
-划痕处的膜下的腐蚀。
-粘接剂强度:粘接剂强度试验根据DIN EN ISO 2409、借助横切试验——用切割仪器以1mm的切割间距——进行。粘合性根据Gt0(未脱层)至Gt5(完全脱层)的等级评价,用Gt1、Gt2、Gt3和Gt4确定相应的等级。表3中报道的第一个值各自是指在盐喷物试验之后湿润状态下的直接测试值,并且第二个值各自是指24小时之后干燥状态下的测试值。
结果编汇于表3中。
表3:盐喷雾试验
在盐喷雾试验中,基于本发明的粘合剂的腐蚀控制涂层KS 2a和KS2b表现出较少泡以及减少的脱层和膜下腐蚀。
B地板覆盖物粘接剂
组分:
●消泡剂I:Agitan282(Münzing Chemie GmbH):液体烃、疏水二氧化硅、合成共聚物和非离子型乳化剂的结合体;
●葡萄糖酸钠:缓凝剂(Merck-Schuchardt)
●分散助剂I:Pigmentverteiler NL(BASF SE):35重量%浓度的聚丙烯酸钠水溶液;
●填充剂I:Ulmer Weiss XM(Eduard Merkle GmbH & Co.):碳酸钙;
●树脂熔体:由55重量份的非晶性、聚合的松香(DercolM 10 B,DIAMANTINO MALHO & Ca)、35重量份的树脂酯(Bremasin1205,Robert Kraemer GmbH & Co.KG)和10重量份的聚丙二醇(PluriolP 600 BASF SE)组成的混合物;
实施例3:地板覆盖物粘接剂
粘接剂制剂的制备:
本发明的粘接剂制剂I和II根据以下说明的配方I和II通过混合聚合物分散体、填充剂、增粘剂——如果合适——,和其它添加剂来制备。同样地制备相应的对比制剂I-V和II-V,其不包含硼砂,但在其他方面与制剂I和II相同。
配方I:
分散体A:常规聚合物分散体,通过71.9重量%——基于单体的总量计——的丙烯酸正丁酯、25重量%的丙烯酸乙基己酯、3重量%的甲基丙烯酸和0.1重量%的丙烯酰胺的乳液聚合来制备。玻璃化转变温度:-44℃,pH:7至7.5,固体含量69%。
配方II:
分散体B:常规聚合物分散体,通过87.5重量%——基于单体的总量计——的丙烯酸正丁酯、10重量%的丙烯腈和2.5重量%的丙烯酸的乳液聚合来制备。玻璃化转变温度:-22℃,固体含量:62%;该分散体用氨水调节至pH为7.5。
性能试验
1.湿抓附(WG)
将基材即纤维水泥板(500×200mm)和针刺毡地板覆盖物(200×50mm NFC条),连同粘接剂一起,在标准条件(23℃,50%相对湿度)下老化至少24小时。用标准化的剥离涂布机(齿条,TKB B 1)沿下拉方向将粘接剂施用于纤维水泥板,并且,蒸发15分钟之后,将针刺毡地板覆盖物(NFC条)的反面铺在粘接剂床中,然后用2.5kg的辊来回滚动三次对其进行压制。然后按照所述的时间间隔,用剥离仪器剥离覆盖物,并确定抗剥离性的增加,以N/5cm计。试验速度为725mm/分。为进行评价,建立2个试样的平均值,以N/5cm计,并且目测评价断裂模式。结果列于表4中。
表4:湿抓附;数值表示抗剥离性,以N/5cm计。
由于加入了硼砂,两种粘接剂制剂I和II的固化性只有微小的变化;然而,对于较长的固化时间,固化性被稍微削弱。
2.干抓附(DG)
使基材即纤维水泥板(500×200mm)和Pegulan B 1试验覆盖物(200×50mm)连同粘接剂一起,在标准条件(23℃,50%相对湿度)下老化至少24小时。用标准化的剪切涂布机(齿条,TKB A 2)沿下拉方向将粘接剂施用于纤维水泥板,并且,蒸发20至40分钟之后,将PVC条的反面铺在粘接剂床中,然后用2.5kg的辊来回滚动3次对其进行压制。粘合之后通过用移除装置剥离立即进行试验,并确定抗剥离性,以N/5cm计。试验速度为725mm/分。为进行评价,建立两个试样的平均值,以N/5cm计,然后目测评价断裂模式。结果列于表5中。
表5:干抓附;数值表示抗剥离性,以N/5mm计。
“敞开时间(open time)”,即一定实现粘合的时间段,粘接剂II的敞开时间稍长于不含硼酸盐的对比粘接剂II-V。相比之下,在粘接剂I的情况下,硼酸盐的加入对敞开时间几乎没有影响。
3.动态剥离强度,根据EN 1372
与EN 1372的区别是,首先用异丙醇去除基材的油污。将基材即纤维水泥板(150×50mm)和弹性地板覆盖物(200×50mm),连同粘接剂一起,在标准条件下(23℃,50%相对湿度)老化至少24小时。所述粘接剂用标准化的涂布器(齿条TKB B 1用于织物覆盖物和油毡,齿条TKB A 2用于PVC和聚烯烃)以70°的攻角沿纵向施用于所述纤维水泥板。将地板覆盖物的反面以这样一种方式粘附于纤维水泥板:3边齐平并且一边为该覆盖物悬突。蒸发10和30分钟之后,将试验覆盖物用3.5kg的辊沿着试样的整个长度来回滚动一次进行压制,不施加额外的压力。试样在标准条件下储存2天或14天,之后以90°的角度和100mm/分的试验速度进行剥离。为进行评价,建立5个试样的平均值,以N/mm计,然后目测评价断裂模式。结果列于表6中。
表6:剥离强度;用粘接剂I和I-V粘合PVC,并用粘接剂II和II-V粘合橡胶(“Norament”覆盖物,购自Freudenberg);数值表示抗剥离性,以N/mm计。
*AV:5次测量的平均值;S:标准偏差;FM:断裂模式。
结果表明本发明的粘接剂I和II的剥离强度相对于不含硼酸盐的对比粘接剂I-V和II-V显著增强。
4.基于分散体的粘接剂的储存稳定性:布鲁克菲尔德粘度试验
首先将粘接剂在标准条件下(23℃,50%相对湿度)老化3小时。将足够量基于分散体的待测粘接剂样品于标准条件下(SCO)储存在密封的玻璃瓶中,或者于50℃储存于干燥箱中。按照所述时间间隔,用布鲁克菲尔德粘度计测量粘度(模型RVT,“转子6”试验元件;设定值:20rpm)。作为对比,在样品储存之前进行粘度测量。结果列于表7中。
表7:储存稳定性;粘度以mPa*s计。
尽管加入了作为交联剂的硼砂,但是两种本发明的粘接剂I和II的粘度只比不含硼砂的对比制剂稍高。这种优良的储存稳定性意味着本发明的粘接剂可用于单组分制剂中。这是优于使用现有技术交联剂(尤其是形成共价键的那些)的普通粘接剂的一个极大的优点。
5.膜机械性质和膜拉伸性
为形成涂膜,通过铜筛(筛目大小为0.16mm)将所研究的分散体无气泡地倒进膜板(由硅酮橡胶制成,内部尺寸145mm×145mm×5mm)并进行均匀分布。根据粘度,如果合适,所述分散体预先用少量水稀释。选择分散体的初始质量以得到约1mm厚的膜(例如,在固体含量为50%的分散体的情况下,初始质量约为46g)。然后使由此制备的板在标准条件下在存板架中干燥多于4天。然后从板中取出干燥的膜,并打出5个试验长度为40mm且试验宽度为4mm的哑铃形试样(根据DIN 53455)。用测微计测量试样的厚度。然后用拉力试验机以200mm/分的速度将试样拉伸至断裂。为进行评价,确定最大应力(Fmax)(N/mm2)、最大应力时的伸长率(SFmax)(%)、断裂应力(FSmax)(N/mm2)、断裂伸长率(Smax)(%),和300%、500%、700%、1200%和2400%伸长率时的应力(Fx%s)(N/mm2)。结果列于表8中。所述值是三次独立测量的平均值。
表8:膜机械性质
在分散体B的情况下,膜机械性质与不含硼砂的对比例相比几乎保持不变。相比之下,将硼砂加入至分散体A中,在最大应力下的伸长率约为两倍,断裂伸长率也有增加,这意味着显著增加的柔性和减小的断裂倾向。这可能归因于该分散体中的丙烯酰胺的分率。
Claims (32)
1.一种水性粘合剂组合物,其包含
a)一种分散的聚合物颗粒形式的非水溶性聚合物,其玻璃化转变温度在-50℃至50℃的范围内,通过烯键式不饱和单体M的自由基聚合获得,所述单体M包含:
●80重量%至99.9重量%——基于单体M的总量计——的至少一种低水溶性的中性单烯键式不饱和单体M1;和
●0.1重量%至20重量%——基于单体M的总量计——的至少一种带有至少一个羧基和/或至少一个酰胺基(CONH2)的单烯键式不饱和单体M2;
和
b)硼酸和/或至少一种硼酸盐。
2.权利要求1的水性粘合剂组合物,所述聚合物颗粒的重均粒径在0.05至1μm的范围内。
3.前述权利要求之一的水性粘合剂组合物,所述至少一种单体M1选自α,β-烯键式不饱和一元羧酸和二元羧酸与C1-C30烷醇的酯和二酯、乙烯醇或烯丙醇与C1-C30一元羧酸的酯、乙烯基芳香族化合物、α,β-烯键式不饱和一元羧酸和二元羧酸与C1-C30烷基胺或二-C1-C30烷基胺的酰胺和二酰胺,及其混合物。
4.权利要求1的水性粘合剂组合物,所述单体M2包含至少一种含有至少一个羧基的单体。
5.权利要求4的水性粘合剂组合物,所述至少一种含有至少一个羧基的单体选自单烯键式不饱和C3-C8一元羧酸和单烯键式不饱和C3-C8二元羧酸。
6.权利要求1的水性粘合剂组合物,所述单体M2包含至少一种含有至少一个酰胺基的单体。
7.权利要求6的水性粘合剂组合物,所述至少一种含有至少一个酰胺基的单体选自单烯键式不饱和C3-C8一元羧酸的伯酰胺。
8.权利要求1的水性粘合剂组合物,所述单体M还包含至少一种单体M3,所述单体M3选自单烯键式不饱和一元羧酸的羟基-C2-C4烷基酯、单烯键式不饱和羧酸与聚氧-C2-C4亚烷基醚的单酯、和含有至少一个脲基团的单烯键式不饱和单体。
9.权利要求1的水性粘合剂组合物,所述组分a)的非水溶性聚合物通过自由基水性乳液聚合获得。
10.权利要求1的水性粘合剂组合物,所述组分b)选自硼酸和硼酸或含有最多达20个硼原子的低聚硼酸的碱金属盐、碱土金属盐、铵盐。
11.权利要求1的水性粘合剂组合物,所述组分b)选自硼酸或含有最多达20个硼原子的低聚硼酸的烷基铵盐。
12.权利要求1的水性粘合剂组合物,所述组分b)选自硼酸或含有最多达20个硼原子的低聚硼酸的羟基烷基铵盐。
13.权利要求1的水性粘合剂组合物,包含组分b)的量为0.1重量%至10重量%,基于所述非水溶性聚合物计。
14.一种固体粘合剂组合物,包含粉末形式的权利要求1至9之一中所限定的非水溶性聚合物、和硼酸和/或至少一种硼酸盐。
15.一种粉末形式的固体粘合剂组合物,通过干燥权利要求1至13之一的水性粘合剂组合物而获得。
16.一种制备权利要求1至13之一的水性粘合剂组合物的方法,包含以下步骤:
A)通过烯键式不饱和单体M的自由基聚合来制备玻璃化转变温度在-50℃至50℃范围内的非水溶性聚合物的水分散体;和
B)在步骤A)中获得的聚合物分散体中或其制备过程中加入硼酸和/或至少一种硼酸盐。
17.硼酸和/或至少一种硼酸盐用于改进粘接剂性质的用途,所述粘接剂包含一种通过烯键式不饱和单体M的自由基聚合而获得的非水溶性聚合物,所述单体M包含:
-80重量%至99.9重量%——基于单体M的总量计——的至少一种低水溶性的中性单烯键式不饱和单体M1;和
-0.1重量%至20重量%——基于单体M的总量计——的至少一种带有至少一个羧基和/或至少一个酰胺基(CONH2)的单烯键式不饱和单体M2。
18.权利要求17的用途,所述非水溶性聚合物通过自由基水性乳液聚合获得。
19.权利要求17或18的用途,用于改进所述粘接剂的粘合性或内聚性。
20.权利要求17的用途,所述粘接剂为一种地板覆盖物粘接剂或一种面砖粘接剂。
21.权利要求20的用途,所述粘接剂为用于柔性地板覆盖物的地板覆盖物粘接剂。
22.权利要求20的用途,所述粘接剂为用于硬质地板覆盖物的地板覆盖物粘接剂。
23.硼酸和/或至少一种硼酸盐用于改进聚合物粘合涂层的性质的用途,所述涂层包含作为粘合剂的一种通过烯键式不饱和单体M的自由基聚合获得的非水溶性聚合物,所述单体M包含:
-80重量%至99.9重量%——基于单体M的总量计——的至少一种低水溶性的中性单烯键式不饱和单体M1;和
-0.1重量%至20重量%——基于单体M的总量计——的至少一种带有至少一个羧基和/或至少一个酰胺基(CONH2)的单烯键式不饱和单体M2。
24.权利要求23的用途,所述非水溶性聚合物通过自由基水性乳液聚合获得。
25.权利要求23或24的用途,用于改进涂膜的粘合力、抗磨性、硬度和/或抗粘连性。
26.权利要求1至15之一的粘合剂组合物在表面涂料中的用途。
27.权利要求26的用途,所述表面涂料为用于涂布金属表面的表面涂料。
28.权利要求1至15之一的粘合剂组合物在粘接剂中的用途。
29.权利要求1至15之一的粘合剂组合物在水泥中的用途。
30.一种包含权利要求1至15之一的粘合剂组合物的表面涂料。
31.一种包含权利要求1至15之一的粘合剂组合物的粘接剂。
32.一种包含权利要求1至15之一的粘合剂组合物的水泥。
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