JP2011224938A - 積層樹脂板の製造方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】次の4工程を有して得られる積層樹脂板の製造方法。
活性エネルギー線透過性フィルム上に光触媒層を有する転写層を形成する第1工程、活性エネルギー線透過性フィルム上の転写層を活性エネルギー線硬化性組成物を介して樹脂板と重ね合わせる第2工程、活性エネルギー線透過性フィルム側から活性エネルギー線の照射により、光触媒層を光励起し親水化すると共に、活性エネルギー線硬化性組成物を硬化して、活性エネルギー線硬化性組成物の硬化被膜を形成する第3工程、活性エネルギー線透過性フィルムを剥離し、樹脂板上に硬化被膜および光触媒層が積層された積層樹脂板を得る第4工程
【選択図】図1
Description
(1)活性エネルギー線透過性フィルム上に光触媒層を有する転写層を形成する第1工程
(2)活性エネルギー線透過性フィルム上の転写層を活性エネルギー線硬化性組成物を介して樹脂板と重ね合わせる第2工程
(3)活性エネルギー線透過性フィルム側から活性エネルギー線の照射により、光触媒層を光励起し親水化すると共に、活性エネルギー線硬化性組成物を硬化して、活性エネルギー線硬化性組成物の硬化被膜を形成する第3工程
(4)活性エネルギー線透過性フィルムを剥離し、樹脂板上に硬化被膜および光触媒層が積層された積層樹脂板を得る第4工程
本発明において、前記転写層が、活性エネルギー線透過性フィルム上に光触媒層、接着層の順に積層して形成された層であることが好ましい。
(1)初期水接触角
23℃及び相対湿度50%の環境下において、積層樹脂板の光触媒層の表面に、水0.2μLを1滴で滴下し、携帯型接触角計(Fibro system ab社製、商品名:PG−X)を用いて水と光触媒層との接触角を測定した。
(2)全光線透過率およびヘーズ値
日本電色製HAZE METER NDH2000(商品名)を用いてJIS K7361−1に示される測定法に準拠して、全光線透過率を測定し、JIS K7136に示される測定法に準拠してヘーズを測定した。
(3)光触媒層の密着性
得られた光触媒層へ、カッターナイフの刃で1mm間隔に縦横11本ずつの切り目を入れて100個の碁盤目を作り、「セロハンテープCT−24」(商品名、ニチバン(株)製)をよく密着させた後、45°手前方向に急激に剥がした時、硬化皮膜が剥離せずに残存じた時のマス目の数Nを求め、N/100で示した。
(4)親水性評価
積層樹脂板の光触媒層にブラックライトで紫外線強度1mW/cm2の光を24時間照射後の表面の水に対する接触角を測定した。親水性の評価基準は以下の通りとした。
○:10度以下
△:10度より大きく30度以下
×:30度より大きい
(5)耐候性
JIS K5400 サンシャインウエザーメーター加速曝露試験(ブラックパネル温度63℃、湿度50%RH、「12分雨あり→48分雨なし」を1サイクルとした。)を実施した。500時間曝露後の外観(クラック、白化、塗膜の剥離)を評価した。
○:クラック、白化、塗膜の剥離なし
×:クラック、白化、塗膜の剥離あり
[実施例1]
以下の手順で転写フィルム1を作成した。ビストレーターL NDC−170C(日本曹達(株)製、商品名)10gとビストレーターL NDC−171C(日本曹達(株)製、商品名)30gを混合後攪拌して、酸化チタン粒子を含む光触媒コーティング剤を調整した。厚み50μmのPETフィルム「OX−50」(帝人デュポンフィルム(株)製、商品名)の高平滑面上に、調整した光触媒コーティング剤を乾燥膜厚が0.3μmになるようにバーコーターでコート後、100℃で10分間乾燥し光触媒層を形成した。次いで、ビストレーターM NDC−150A(日本曹達(株)製、商品名)28.5gとビストレーターM NDC−155A(日本曹達(株)製、商品名)11.5gを混合後攪拌して、接着層を形成するコーティング剤を調整した。接着層を形成するコーティング剤を光触媒層の上に乾燥膜厚が3μmになるようにバーコーターでコート後、100℃で10分間乾燥し接着層を形成した。
「TAS」:コハク酸/トリメチロールエタン/アクリル酸のモル比1:2:4の縮合混合物(大阪有機化学工業(株)製)35部、
「M305」:ペンタエリスリトールトリアクリレート(東亞合成(株)製)10部、
「C6DA」:1,6−ヘキサンジオールジアクリレート(大阪有機化学工業(株)製)30部、
ルシリンTPO:ジフェニル−(2,4,6−トリメチルベンゾイル)フォスフィンオキサイド(BASFジャパン(株)製)2部
上記の活性エネルギー線硬化性組成物を、70℃に加温した厚さ2mmのメタクリル樹脂板「アクリライトMR100」(三菱レイヨン(株)製、商品名)のハードコート層が形成されていない面に塗布した。
[実施例2]
以下の手順で転写フィルム2を作成した。厚み50μmのPETフィルム「OX−50」(帝人デュポンフィルム(株)製、商品名)の高平滑面上に、酸化チタン粒子および酸化タングステン粒子を含む光触媒コーティング剤Airrin GLW−08((株)ケムウェルテク製、商品名)を乾燥膜厚が0.5μmになるようにバーコーターでコート後、100℃で10分間乾燥し光触媒層を形成した。転写フィルム2を使用したこと以外は、実施例1と同様の方法でメタクリル樹脂板に硬化被膜および光触媒層が積層された積層樹脂板を得た。評価結果を表1に示す。
[実施例3]
得られた積層体を出力120W/cmのメタルハライドランプの下24cmの位置を0.5m/分の速度で通過させて活性エネルギー線硬化性組成物を硬化させたこと以外は、実施例1と同様の方法でメタクリル樹脂板に硬化被膜、接着層および光触媒層が積層された積層樹脂板を得た。評価結果を表1に示す。
[実施例4]
実施例1で得た積層樹脂板を出力120W/cmのメタルハライドランプの下24cmの位置を1.5m/分の速度で通過させて紫外線照射を実施した。評価結果を表1に示す。
[比較例1]
厚さ2mmのメタクリル樹脂板「アクリライトMR100」(三菱レイヨン(株)製、商品名)のハードコート層が形成されていない面に実施例1記載の接着層コーティング剤を膜厚3μmになるようにバーコーターでコート後、80℃で20分間乾燥し接着層を形成した。次いで、実施例1記載の光触媒コーティング剤を乾燥膜厚が1.2μmになるようにバーコーターでコート後、80℃で20分間乾燥し光触媒層を形成した。評価結果を表1に示す。
[比較例2]
厚さ2mmのメタクリル樹脂板「アクリライトL」に、転写フィルム1の接着層を重ね合わせ、180℃で5kg/cm2の圧力でラミネートし、メタクリル樹脂板を剥離することにより、メタクリル樹脂板に接着層および光触媒層が積層された積層樹脂板を得た。評価結果を表1に示す。
[比較例3]
PSP−030(JSR(株)製、商品名)50g、PSH−01(JSR(株)製、商品名)1.5gを混合後攪拌して、接着層を形成するコーティング剤を調整し、厚さ2mmのメタクリル樹脂板「アクリライトMR100」(三菱レイヨン(株)製、商品名)のハードコート層が形成されていない面に、乾燥膜厚が1.5μmになるようにバーコーターでコート後、100℃で10分間乾燥し接着層を形成した。次いで、PSC−50C(JSR(株)製、商品名)50g、PSH−10(JSR(株)製、商品名)3g、イソプロピルアルコール50g、エチレングリコールモノブチルエーテル3gを混合後攪拌して、酸化チタン粒子を含む光触媒コーティング剤を調整し、乾燥膜厚が0.2μmになるようにバーコーターでコート後、80℃で20分間乾燥し光触媒層を形成することにより、メタクリル樹脂板に接着層および光触媒層が積層された積層樹脂板を得た。評価結果を表1に示す。
[比較例4]
接着層を乾燥膜厚が0.8μmになるようにバーコーターでコート後、100℃で10分間乾燥し接着層を形成した以外は、比較例1と同様の方法でメタクリル樹脂板に硬化被膜、接着層および光触媒層が積層された積層樹脂板を得た。評価結果を表1に示す。
い:光触媒層を含む転写層
う:活性エネルギー線硬化性組成物(硬化後は硬化被膜)
え:樹脂板
お:積層樹脂板
か:プレスロール
き:ガイドロール
く:紫外線照射装置
け:搬送体
Claims (5)
- 次の(1)〜(4)の工程を有して得られる積層樹脂板の製造方法。
(1)活性エネルギー線透過性フィルム上に光触媒層を有する転写層を形成する第1工程
(2)活性エネルギー線透過性フィルム上の転写層を活性エネルギー線硬化性組成物を介して樹脂板と重ね合わせる第2工程
(3)活性エネルギー線透過性フィルム側から活性エネルギー線の照射により、光触媒層を光励起し親水化すると共に、活性エネルギー線硬化性組成物を硬化して、活性エネルギー線硬化性組成物の硬化被膜を形成する第3工程
(4)活性エネルギー線透過性フィルムを剥離し、樹脂板上に硬化被膜および光触媒層が積層された積層樹脂板を得る第4工程 - 前記転写層が、活性エネルギー線透過性フィルム上に光触媒層、接着層の順に積層して形成された層である請求項1記載の製造方法。
- 光触媒層が酸化チタンおよび酸化タングステンのうちの少なくとも一方を含む層である請求項1または2に記載の製造方法。
- 活性エネルギー線透過性フィルムを剥離後、光触媒層に活性エネルギー線を照射し、光励起する請求項1〜3のいずれか1項に記載の製造方法。
- 光触媒層の光励起後の水接触角が、10度以下である請求項1〜4のいずれか1項に記載の製造方法。
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