JP2018012831A - Article and toner having metallic luster and method for producing article having metallic luster - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an article and a toner having metallic luster and high strength, and a production method of an article having metallic luster.SOLUTION: An article, preferably a toner having metallic luster is provided, obtained by mixing one of a polyester resin, polycarbonate resin, polyvinyl pyrrolidone resin, polystyrene resin, polymethyl methacrylate resin and styrene acryl resin with a thiophene polymer. The article, particularly the toner contains the thiophene polymer by 0.1 to 99.9 by weight with respect to 100 by weight of the whole article. The production method of an article having metallic luster comprises: mixing one resin of the above resin group and a thiophene polymer by using a solvent to prepare a solution; and removing the solvent to solidify the mixture.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、金属光沢を有する物品及びトナー並びに金属光沢を有する物品の製造方法に関する。   The present invention relates to an article and toner having a metallic luster, and a method for producing an article having a metallic luster.

金属は一般に硬く、家電や自動車等、機械的強度が必要な部品に使用されているだけでなく、金属光沢を有するため質感に優れ、家具や雑貨等、日常生活のありとあらゆる物品において使用されている。特に金は、高級感を出すことができ人気が高い。しかしながら、金属は材料そのものが高価であるだけでなく加工も容易ではなく、高価となってしまうといった課題がある。   Metals are generally hard and are used not only for parts that require mechanical strength, such as home appliances and automobiles, but also because they have a metallic luster, they are excellent in texture and are used in every kind of everyday life such as furniture and sundries. . Gold is particularly popular because it can give a sense of quality. However, not only is the metal itself expensive, but it is not easy to process, and the metal is expensive.

上記の課題を解決するための手段として、例えば、高分子やガラスといった物品の表面に金属の薄膜を被覆する金属めっき方法や、微粒子又はフレーク状の金属を添加した塗料を物品の表面に塗布する方法等の表面処理技術がある。この技術を用いると、高分子化合物で物品を製造する一方、その表面に金属薄膜又は金属を含む塗料を被覆することで、安価に金属光沢を有する物品を製造することができるといった効果がある。   As means for solving the above-mentioned problems, for example, a metal plating method for coating a metal thin film on the surface of an article such as a polymer or glass, or a paint added with fine particles or flaky metal is applied to the surface of the article. There are surface treatment techniques such as methods. When this technique is used, an article having a metallic luster can be produced at low cost by manufacturing an article with a polymer compound and coating the surface thereof with a metal thin film or a paint containing a metal.

しかしながら、上記金属めっき方法は、表面処理を行うことができる材質に制限が少なからずある。また上記表面技術は結局のところ金属を使用するものであり、物品全部を金属で使用する場合よりは少なくて済むが結局高価となってしまう。特に、上記金属を添加した塗料は塗料中のポリマーバインダーと金属との比重の違いにより、金属粒子が沈降し、塗膜にしたときに斑が生じやすくなってしまう、金属が腐食されて光沢が失われてしまう、塗膜が重いといった課題もある。   However, the metal plating method is not limited to a material that can be surface-treated. In addition, the surface technique uses a metal after all, and it is less expensive than the case where the entire article is used with a metal, but it becomes expensive. In particular, paints with the above metals added have metal particles that settle due to the difference in specific gravity between the polymer binder and the metal in the paint, making it easy to produce spots, and the metal is corroded and glossy. There are also problems such as loss and heavy coating.

そこで、金属以外の物質を用いて金属光沢を示す物質が存在すれば、上記課題を解決することができると考えられており、金属光沢(金色光沢及び銅色光沢)を示す非金属物質に関する技術として、例えば下記特許文献1に記載された技術がある。この非金属物質は、溶媒に溶解することができ、ガラス・プラスチックフィルム・金属・紙に均一に塗布でき、塗布膜が金色調あるいは銅色調の光沢を発現し、さらに光沢が何年も持続する世界初の物質である。   Therefore, it is considered that the above problem can be solved if there is a substance that exhibits a metallic luster using a substance other than a metal. For example, there is a technique described in Patent Document 1 below. This non-metallic substance can be dissolved in a solvent, and can be uniformly applied to glass, plastic film, metal, and paper, and the coating film exhibits a golden or copper-colored gloss, and the gloss lasts for many years. The world's first substance.

WO/2014/021405号公報WO / 2014/021405

しかしながら、上記特許文献に記載の技術は、金属光沢を示す膜を形成することができるが、その強度において課題がある。   However, although the technique described in the above-mentioned patent document can form a film exhibiting metallic luster, there is a problem in its strength.

そこで、本発明は、上記課題に鑑み、高い強度を備えた金属光沢を有する物品及びトナー並びに金属光沢を有する物品の製造方法を提供することを目的とする。   SUMMARY OF THE INVENTION In view of the above problems, an object of the present invention is to provide an article having high strength and a metallic luster and a toner, and a method for producing an article having a metallic luster.

上記課題を解決する本発明の一観点に係る金属光沢を有する物品は、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリビニルピロリドン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリメタクリル酸メチル樹脂及びスチレンアクリル共重合体樹脂の少なくともいずれかと、チオフェン重合体が混合された金属光沢を有すものである。   An article having metallic luster according to an aspect of the present invention that solves the above problems is polyester resin, polycarbonate resin, polyvinylpyrrolidone resin, polystyrene resin, polymethyl methacrylate resin, and styrene acrylic copolymer resin, and thiophene. It has a metallic luster mixed with a polymer.

なおこの観点において、限定されるわけではないが、チオフェン重合体の重量は、物品の重量を100とした場合、0.1以上99.9以下の範囲となっていることが好ましい。   Although not limited in this respect, the weight of the thiophene polymer is preferably in the range of 0.1 to 99.9 when the weight of the article is 100.

なおこの観点において、限定されるわけではないが、物品は立体物であることが好ましい。   Although not limited in this respect, the article is preferably a three-dimensional object.

また、本発明の他の一観点に係るトナーは、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリビニルピロリドン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリメタクリル酸メチル樹脂及びスチレンアクリル共重合体樹脂の少なくともいずれかと、チオフェン重合体が混合された金属光沢を有するものである。   A toner according to another aspect of the present invention includes a thiophene polymer mixed with at least one of a polyester resin, a polycarbonate resin, a polyvinyl pyrrolidone resin, a polystyrene resin, a polymethyl methacrylate resin, and a styrene acrylic copolymer resin. It has a metallic luster.

また、本観点において、限定されるわけではないが、チオフェン重合体の重量は、物品の重量を100とした場合、0.1以上99.9以下の範囲となっていることが好ましい。   Although not limited in this aspect, the weight of the thiophene polymer is preferably in the range of 0.1 or more and 99.9 or less when the weight of the article is 100.

また、本発明の他の一観点に係る物品の製造方法は、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリビニルピロリドン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリメタクリル酸メチル樹脂及びスチレンアクリル共重合体樹脂の少なくともいずれかとチオフェン重合体を、溶媒を用いて混合し、前記溶媒を除去することで固化させる金属光沢を有するものである。   In addition, a method for manufacturing an article according to another aspect of the present invention includes a polyester resin, a polycarbonate resin, a polyvinyl pyrrolidone resin, a polystyrene resin, a polymethyl methacrylate resin, and a styrene acrylic copolymer resin and a thiophene polymer. , Having a metallic luster that is solidified by mixing with a solvent and removing the solvent.

また、本観点において、限定されるわけではないが、チオフェン重合体の重量は、物品の重量を100とした場合0.1以上99.9以下の範囲となっていることが好ましい。   Although not limited in this aspect, the weight of the thiophene polymer is preferably in the range of 0.1 to 99.9 when the weight of the article is 100.

また、本発明の他の一観点に係る物品の製造方法は、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリビニルピロリドン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリメタクリル酸メチル樹脂及びスチレンアクリル共重合体樹脂の少なくともいずれかと、チオフェン重合体と、溶媒を、を含む金属光沢を有する物品を製造するための溶液である。   In addition, a method for producing an article according to another aspect of the present invention includes a polyester resin, a polycarbonate resin, a polyvinyl pyrrolidone resin, a polystyrene resin, a polymethyl methacrylate resin, and a styrene acrylic copolymer resin, and a thiophene polymer. And a solvent for producing an article having a metallic luster.

また、本発明の他の一観点に係る立体物は、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリビニルピロリドン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリメタクリル酸メチル樹脂及びスチレンアクリル共重合体樹脂の少なくともいずれかと、チオフェン重合体と、が混合されたものである。   Further, a three-dimensional object according to another aspect of the present invention is a polyester resin, a polycarbonate resin, a polyvinyl pyrrolidone resin, a polystyrene resin, a polymethyl methacrylate resin, and a styrene acrylic copolymer resin, a thiophene polymer, Are mixed.

また、本発明の他の一観点に係る金属光沢を有するトナーは、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリビニルピロリドン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリメタクリル酸メチル樹脂及びスチレンアクリル共重合体樹脂の少なくともいずれかと、チオフェン重合体と、が混合されたものである。   In addition, the toner having metallic luster according to another aspect of the present invention includes a polyester resin, a polycarbonate resin, a polyvinylpyrrolidone resin, a polystyrene resin, a polymethyl methacrylate resin, and a styrene acrylic copolymer resin, and a thiophene polymer. The union is a mixture.

また、本発明の他の一観点に係る金属光沢を有する立体物の製造方法は、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリビニルピロリドン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリメタクリル酸メチル樹脂及びスチレンアクリル共重合体樹脂の少なくともいずれかとチオフェン重合体を、溶媒を用いて混合し、溶媒を除去することで固化させるものである。   In addition, a method for producing a three-dimensional object having metallic luster according to another aspect of the present invention is a polyester resin, a polycarbonate resin, a polyvinyl pyrrolidone resin, a polystyrene resin, a polymethyl methacrylate resin, or a styrene acrylic copolymer resin. The heel thiophene polymer is mixed using a solvent and solidified by removing the solvent.

また、本発明の他の一観点に係る金属光沢を有する物品を製造するための溶液は、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリビニルピロリドン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリメタクリル酸メチル樹脂及びスチレンアクリル共重合体樹脂の少なくともいずれかと、チオフェン重合体と、溶媒を、を有するものである。   Further, a solution for producing an article having a metallic luster according to another aspect of the present invention includes a polyester resin, a polycarbonate resin, a polyvinylpyrrolidone resin, a polystyrene resin, a polymethyl methacrylate resin, and a styrene acrylic copolymer resin. It has at least one, a thiophene polymer, and a solvent.

以上、本発明によって、高い強度の金属光沢を有する物品及びトナー並びに金属光沢を有する物品の製造方法を提供することができる。   As described above, according to the present invention, it is possible to provide an article and a toner having a high strength metallic luster and a method for producing an article having a metallic luster.

実施形態に係る物品の概略を示す図である。It is a figure showing the outline of the article concerning an embodiment. 実施形態に係る物品の他の形状の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the other shape of the articles | goods which concern on embodiment. ニトロメタン溶液から作製された膜を示す図である。It is a figure which shows the film | membrane produced from the nitromethane solution. GBL溶液から作製された膜を示す図である。It is a figure which shows the film | membrane produced from the GBL solution. ニトロメタン溶液から作製された膜の正反射スペクトルを示す図である。It is a figure which shows the regular reflection spectrum of the film | membrane produced from the nitromethane solution. GBL溶液から作製された膜の正反射スペクトルを示す図である。It is a figure which shows the regular reflection spectrum of the film | membrane produced from the GBL solution. ニトロメタン溶液から作製された膜の色度図である。It is a chromaticity diagram of a film made from a nitromethane solution. GBL溶液から作製された膜の色度図である。It is a chromaticity diagram of a film made from a GBL solution. ニトロメタン溶液から作製された膜と金蒸着膜との差を示す図である。It is a figure which shows the difference of the film | membrane produced from the nitromethane solution, and a gold vapor deposition film | membrane. GBL溶液から作製された膜と金蒸着膜との差を示す図である。It is a figure which shows the difference of the film | membrane produced from the GBL solution, and a gold vapor deposition film | membrane. ニトロメタン溶液から作製された膜と金蒸着膜との色差を示す図である。It is a figure which shows the color difference of the film | membrane produced from the nitromethane solution, and a gold vapor deposition film | membrane. GBL溶液から作製された膜と金蒸着膜との色差を示す図である。It is a figure which shows the color difference of the film | membrane produced from the GBL solution, and a gold vapor deposition film. 実施例に係る立体的形状とした物品の写真図である。It is a photograph figure of the articles | goods made into the three-dimensional shape which concerns on an Example. 実施例にて作製した金色調膜の写真図である。It is a photograph figure of the golden tone film produced in the Example. 実施例にて作製した金色調膜の全反射スペクトルを示す図である。It is a figure which shows the total reflection spectrum of the golden tone film produced in the Example. 実施例にて作製した金色調膜の全反射スペクトルを示す図である。It is a figure which shows the total reflection spectrum of the golden tone film produced in the Example. 実施例にて作製した金色調膜の全反射スペクトルを示す図である。It is a figure which shows the total reflection spectrum of the golden tone film produced in the Example. 実施例にて作製した金色調膜の測色データの絶対値を示す図である。It is a figure which shows the absolute value of the colorimetric data of the gold color tone film produced in the Example. 実施例にて作製した金色調膜の測色データの絶対値を示す図である。It is a figure which shows the absolute value of the colorimetric data of the gold color tone film produced in the Example. 実施例にて作製した金色調膜の測色データの絶対値を示す図である。It is a figure which shows the absolute value of the colorimetric data of the gold color tone film produced in the Example. 金蒸着膜と実施例の金色調膜との色差を示す図である。It is a figure which shows the color difference of a gold vapor deposition film | membrane and the gold color tone film | membrane of an Example. 金蒸着膜と実施例の金色調膜との色差を示す図である。It is a figure which shows the color difference of a gold vapor deposition film | membrane and the gold color tone film | membrane of an Example. 金蒸着膜と実施例の金色調膜との色差を示す図である。It is a figure which shows the color difference of a gold vapor deposition film | membrane and the gold color tone film | membrane of an Example. 樹脂なしの金色調膜と実施例の金色調膜との色差を示す図である。It is a figure which shows the color difference of the gold color tone film | membrane without resin, and the gold color tone film | membrane of an Example. 樹脂なしの金色調膜と実施例の金色調膜との色差を示す図である。It is a figure which shows the color difference of the gold color tone film | membrane without resin, and the gold color tone film | membrane of an Example. 樹脂なしの金色調膜と実施例の金色調膜との色差を示す図である。It is a figure which shows the color difference of the gold color tone film | membrane without resin, and the gold color tone film | membrane of an Example. 実施例にて作製した金色調膜の写真図である。It is a photograph figure of the golden tone film produced in the Example. 実施例にて作製した金色調膜の全反射スペクトルを示す図である。It is a figure which shows the total reflection spectrum of the golden tone film produced in the Example. 実施例にて作製した金色調膜の測色データの絶対値を示す図である。It is a figure which shows the absolute value of the colorimetric data of the gold color tone film produced in the Example. 金蒸着膜と実施例の金色調膜との色差を示す図である。It is a figure which shows the color difference of a gold vapor deposition film | membrane and the gold color tone film | membrane of an Example. 樹脂なしの金色調膜と実施例の金色調膜との色差を示す図である。It is a figure which shows the color difference of the gold color tone film | membrane without resin, and the gold color tone film | membrane of an Example. X線回折スペクトルを示す図である。It is a figure which shows an X-ray diffraction spectrum. PES表面及びPMMA裏面のワイドスキャンXPSスペクトルである。It is a wide scan XPS spectrum of the PES front surface and the PMMA back surface. PES表面及びPMMA裏面のS2p領域のXPSスペクトルである。It is an XPS spectrum of the S2p region of the PES front surface and the PMMA back surface. PES表面及びPMMA裏面のCl2p領域のXPSスペクトルである。It is the XPS spectrum of the Cl2p area | region of a PES surface and a PMMA back surface.

以下、本発明の実施形態について図面を用いて詳細に説明する。ただし、本発明は多くの異なる形態による実施が可能であり、以下に示す実施形態、実施例の具体的な例示にのみ限定されるわけではない。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. However, the present invention can be implemented in many different forms, and is not limited to specific examples of the embodiments and examples described below.

(物品)
図1は、本実施形態に係る金属光沢を有する物品(以下「本物品」ともいう。)1の概略図である。本図の本物品は、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリビニルピロリドン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリメタクリル酸メチル樹脂及びスチレンアクリル共重合体樹脂の少なくともいずれかと、チオフェン重合体と、が混合されたものであり、基板の上に物品が形成された膜の形態となっている例であるが、例えば図2で示す、より立体的で複雑な形状とすることも可能である。
(Goods)
FIG. 1 is a schematic view of an article (hereinafter, also referred to as “the article”) 1 having a metallic luster according to the present embodiment. This article in this figure is a mixture of polyester resin, polycarbonate resin, polyvinyl pyrrolidone resin, polystyrene resin, polymethyl methacrylate resin and styrene acrylic copolymer resin, and thiophene polymer, Although this is an example in the form of a film in which an article is formed on a substrate, for example, a more three-dimensional and complicated shape as shown in FIG. 2 is also possible.

(ポリエステル樹脂)
本物品において、ポリエステル樹脂とは、多価カルボン酸と多価アルコールとの重縮合体からなる樹脂をいい、この限りにおいて限定されるわけではないが、例えばポリエチレンテレフタレート、ポリトリメチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリブチレンナフタレート、ポリシクロヘキサンジメチルテレフタレート、ポリトリメチレンナフタレート、ポリシクロヘキサンジメチレンテレフタレート、ポリトリテトラメチレンナフタレート及びこれらの混合物等を例示することができるがこれに限定されない。
(Polyester resin)
In the present article, the polyester resin refers to a resin comprising a polycondensate of a polyvalent carboxylic acid and a polyhydric alcohol, and is not limited to this. Examples include, but are not limited to, terephthalate, polyethylene naphthalate, polybutylene naphthalate, polycyclohexanedimethyl terephthalate, polytrimethylene naphthalate, polycyclohexanedimethylene terephthalate, polytritetramethylene naphthalate, and mixtures thereof. .

また本物品において、ポリエステル樹脂の平均分子量は、金属光沢を有する限りにおいて限定されるわけではないが、1000以上1000000以下であることが好ましく、より好ましくは3000以上100000以下である。   In the present article, the average molecular weight of the polyester resin is not limited as long as it has a metallic luster, but it is preferably 1000 or more and 1000000 or less, more preferably 3000 or more and 100000 or less.

(ポリカーボネート樹脂)
本物品において、ポリカーボネート樹脂とは、カーボネート基を構成要素として有する樹脂であって、例えばビスフェノールAとホスゲンによって製造可能な樹脂である。また本物品において、ポリカーボネート樹脂の平均分子量は、金属光沢を有する限りにおいて限定されるわけではないが、1000以上1000000以下であることが好ましく、より好ましくは3000以上100000以下である。
(Polycarbonate resin)
In the present article, the polycarbonate resin is a resin having a carbonate group as a constituent element, and can be produced by, for example, bisphenol A and phosgene. Moreover, in this article, the average molecular weight of the polycarbonate resin is not limited as long as it has a metallic luster, but it is preferably 1000 or more and 1000000 or less, more preferably 3000 or more and 100000 or less.

(ポリビニルピロリドン(PVP)樹脂)
本物品において、ポリビニルピロリドン樹脂とは、N−ビニル−2−ピロリドンが重合した樹脂をいう。また本物品において、ポリビニルピロリドン樹脂の平均分子量は、金属光沢を有する限りにおいて限定されるわけではないが、1000以上1000000以下であることが好ましく、より好ましくは3000以上100000以下である。
(Polyvinylpyrrolidone (PVP) resin)
In this article, the polyvinylpyrrolidone resin refers to a resin obtained by polymerizing N-vinyl-2-pyrrolidone. Moreover, in this article, the average molecular weight of the polyvinylpyrrolidone resin is not limited as long as it has a metallic luster, but it is preferably 1,000 or more and 1,000,000 or less, more preferably 3000 or more and 100,000 or less.

(ポリスチレン樹脂)
本物品において、ポリスチレン樹脂とは、スチレンを重合してなる樹脂をいう。また本物品において、ポリスチレン樹脂の平均分子量は、金属光沢を有する限りにおいて限定されるわけではないが、1000以上1000000以下であることが好ましく、より好ましくは3000以上500000以下であり、さらにこのましくは300000以下である。
(Polystyrene resin)
In this article, the polystyrene resin refers to a resin obtained by polymerizing styrene. In this article, the average molecular weight of the polystyrene resin is not limited as long as it has a metallic luster, but it is preferably 1000 or more and 1000000 or less, more preferably 3000 or more and 500000 or less, and more preferably Is 300,000 or less.

(ポリメタクリル酸メチル樹脂(アクリル樹脂))
本物品において、ポリメタクリル酸メチル(PMMA)樹脂とは、アクリル酸エステルを重合させた樹脂をいう。またポリメタクリル酸メチル樹脂の平均分子量は、金属光沢を有する限りにおいて限定されるわけではないが、1000以上1000000以下であることが好ましく、より好ましくは3000以上500000以下である。
(Polymethyl methacrylate resin (acrylic resin))
In this article, polymethyl methacrylate (PMMA) resin refers to a resin obtained by polymerizing an acrylate ester. The average molecular weight of the polymethyl methacrylate resin is not limited as long as it has a metallic luster, but is preferably 1000 or more and 1000000 or less, more preferably 3000 or more and 500000 or less.

(スチレンアクリル共重合体樹脂)
本物品において、スチレンアクリル共重合体樹脂とは、アクリルニトリルとスチレンの共重合化合物をいう。スチレンアクリル共重合体樹脂の平均分子量は、金属光沢を有する限りにおいて限定されるわけではないが、1000以上1000000以下であることが好ましく、より好ましくは3000以上500000以下である。
(チオフェン重合体)
また本物品において「チオフェン重合体」とは、二以上のチオフェンが互いに結合して重合したものをいい、下記一般式で示される化合物をいう。
(Styrene acrylic copolymer resin)
In the present article, the styrene acrylic copolymer resin refers to a copolymer compound of acrylonitrile and styrene. The average molecular weight of the styrene acrylic copolymer resin is not limited as long as it has a metallic luster, but it is preferably 1000 or more and 1000000 or less, more preferably 3000 or more and 500000 or less.
(Thiophene polymer)
In the present article, the “thiophene polymer” refers to a polymer in which two or more thiophenes are bonded to each other and refers to a compound represented by the following general formula.

上記式において、Rは置換基であり、膜に金属光沢を付与できる限りにおいて限定されるわけではないが、アルコキシ基、アミノ基、アルキル基、ヒドロキシル基、ヒドロキシアルキル基、アリール基、シアノ基、又は、ハロゲンのいずれかであることが好ましい。また、Rは一つのチオフェン環に一つであっても、二つであってもよい。また、本実施形態に係るチオフェン重合体において、各チオフェンの上記Rは同じであっても異なっていてもよい。さらに、チオフェン重合体は陰イオンによってドーピングされていると、金及び銅に近い金色調及び銅色調を呈する。陰イオンとしては、過塩素酸イオン、ヘキサフルオロリン酸イオン、テトラフルオロホウ酸イオン、塩化物イオン、臭化物イオン、硫酸イオン、酢酸イオン、硝酸イオン、クエン酸イオン、シュウ酸イオン、パラトルエンスルホン酸イオン、ポリスチレンスルホン酸イオン等を挙げることができる。   In the above formula, R is a substituent and is not limited as long as it can impart a metallic luster to the film, but is not limited to an alkoxy group, an amino group, an alkyl group, a hydroxyl group, a hydroxyalkyl group, an aryl group, a cyano group, Or it is preferable that it is either halogen. R may be one or two per thiophene ring. Moreover, in the thiophene polymer according to the present embodiment, the Rs of the thiophenes may be the same or different. Furthermore, when the thiophene polymer is doped with anions, it exhibits a gold color and copper color similar to gold and copper. Anions include perchlorate ion, hexafluorophosphate ion, tetrafluoroborate ion, chloride ion, bromide ion, sulfate ion, acetate ion, nitrate ion, citrate ion, oxalate ion, p-toluenesulfonic acid Ion, polystyrene sulfonate ion and the like.

なお「チオフェン」は、上記の記載からも明らかなように、硫黄を含む複素環式化合物であって、下記一般式で示される化合物である。式中Rの定義は上記と同様である。
As is clear from the above description, “thiophene” is a heterocyclic compound containing sulfur, and is a compound represented by the following general formula. In the formula, the definition of R is the same as described above.

なお、上記式中Rがアルコキシ基である場合、限定されるわけではないが、炭素数は1以上8以下であることが好ましく、より具体的には、3−メトキシチオフェン、3,4−ジメトキシチオフェン、3−エトキシチオフェン、3−プロポキシチオフェン、3−ブトキシチオフェン、3−メトキシ−4−メチルチオフェン、3−エトキシ-4-メチルチオフェン、3−ブトキシ-4-メチルチオフェン、3,4−ジエトキシチオフェン、3,4−エチレンジオキシチオフェン、3,4−プロピレンジオキシチオフェン等を例示することができる。   In the above formula, when R is an alkoxy group, it is not limited, but the number of carbon atoms is preferably 1 or more and 8 or less, and more specifically, 3-methoxythiophene, 3,4-dimethoxy. Thiophene, 3-ethoxythiophene, 3-propoxythiophene, 3-butoxythiophene, 3-methoxy-4-methylthiophene, 3-ethoxy-4-methylthiophene, 3-butoxy-4-methylthiophene, 3,4-diethoxy Examples thereof include thiophene, 3,4-ethylenedioxythiophene, 3,4-propylenedioxythiophene.

また、上記式中Rがアルキル基である場合、限定されるわけではないが、炭素数は1以上12以下であることが好ましく、より具体的には、3−メチルチオフェン、3,4−ジメチルチオフェン、3−エチルチオフェン、3,4−ジエチルチオフェン、3−ブチルチオフェン、3−ヘキシルチオフェン、3−ヘプチルチオフェン、3−オクチルチオフェン、3−ノニルチオフェン、3−デシルチオフェン、3−ウンデシルチオフェン、3−ドデシルチオフェン、3−ブロモ−4−メチルチオフェン等を例示することができる。   Further, when R in the above formula is an alkyl group, it is not limited, but the number of carbon atoms is preferably 1 or more and 12 or less, and more specifically, 3-methylthiophene, 3,4-dimethyl. Thiophene, 3-ethylthiophene, 3,4-diethylthiophene, 3-butylthiophene, 3-hexylthiophene, 3-heptylthiophene, 3-octylthiophene, 3-nonylthiophene, 3-decylthiophene, 3-undecylthiophene, Examples thereof include 3-dodecylthiophene and 3-bromo-4-methylthiophene.

また、上記式中Rがアミノ基である場合、3−アミノチオフェン、3,4−ジアミノチオフェン、3−メチルアミノチオフェン、3−ジメチルアミノチオフェン、3−チオフェンカルボキシアミド、4−(チオフェン−3−イル)アニリン等を例示することができる。   In the above formula, when R is an amino group, 3-aminothiophene, 3,4-diaminothiophene, 3-methylaminothiophene, 3-dimethylaminothiophene, 3-thiophenecarboxamide, 4- (thiophen-3- Il) Aniline and the like can be exemplified.

また本物品において、「チオフェン重合体」の分子量としては、金属光沢を有するものとすることができ、膜として形成できるものである限りにおいて限定されるわけではないが、GPC測定法により求められる重量平均分子量の分布のピークが200以上30000以下の範囲内にあることが好ましく、より好ましくは500以上10000以下の範囲内である。   In the present article, the molecular weight of the “thiophene polymer” is not limited as long as it can have a metallic luster and can be formed as a film, but the weight required by the GPC measurement method. The average molecular weight distribution peak is preferably in the range of 200 to 30,000, more preferably in the range of 500 to 10,000.

また、本物品において、 チオフェン重合体の重量は、物品全体の重量を100とした場合、0.1以上99.9以下の範囲となっていることが好ましく、より好ましくは0.5以上99以下の範囲である。   In the present article, the weight of the thiophene polymer is preferably in the range of 0.1 to 99.9, more preferably 0.5 to 99, when the total weight of the article is 100. Range.

また本物品において、チオフェン重合体は、作製することができる限りにおいて限定されず種々の方法を採用することができる。例えば、チオフェン重合体は、化学重合又は電解重合によって作製することができる。   In the present article, the thiophene polymer is not limited as long as it can be produced, and various methods can be employed. For example, thiophene polymers can be made by chemical polymerization or electrolytic polymerization.

(化学重合)
ここで「化学重合法」とは、酸化剤を用いて液相及び固相の少なくともいずれかにおいて行う重合をいう。
(Chemical polymerization)
Here, the “chemical polymerization method” refers to polymerization performed in at least one of a liquid phase and a solid phase using an oxidizing agent.

この方法では、具体的に(1)酸化剤を用いてチオフェンを重合してチオフェン重合体を含む溶液とする工程、(2)チオフェン重合体を含む溶液から未反応原料及び副生成物を除去してチオフェン重合体粉末を得る工程、を有する。   Specifically, in this method, (1) a step of polymerizing thiophene using an oxidizing agent to obtain a solution containing a thiophene polymer, (2) removing unreacted raw materials and by-products from the solution containing the thiophene polymer. And obtaining a thiophene polymer powder.

まず、この方法では、(1)酸化剤を用いてチオフェンを重合し、このチオフェン重合体を含む溶液を作製する。ここで用いる「チオフェン」及び得られる「チオフェン重合体」は、上記したものである。チオフェン重合体は、上記の通り、いわゆるオリゴマーの範囲にあることが好ましく、具体的には重量平均分子量の分布ピークが200以上30000以下の範囲内となるように重合することが好ましい。   First, in this method, (1) thiophene is polymerized using an oxidizing agent to prepare a solution containing this thiophene polymer. The “thiophene” used here and the resulting “thiophene polymer” are those described above. As described above, the thiophene polymer is preferably in the range of a so-called oligomer, and specifically, the polymerization is preferably performed so that the distribution peak of the weight average molecular weight is in the range of 200 to 30000.

本工程において、酸化剤は、チオフェン重合体を製造することができる限りにおいて限定されず様々なものを使用することができるが、例えば第二鉄塩、第二銅塩、セリウム塩、二クロム酸塩、過マンガン酸塩、過硫酸アンモニウム、三フッ化ホウ素、臭素酸塩、過酸化水素、塩素、臭素及びヨウ素を挙げることができ、中でも第二鉄塩が好ましい。なお水和物であっても良い。また、この場合において、この対となるイオンも適宜調整可能であって限定されるわけではなく、例えば塩化物イオン、臭化物イオン、クエン酸イオン、シュウ酸イオン、パラトルエンスルホン酸イオン、過塩素酸イオン、ヘキサフルオロリン酸イオン、テトラフルオロホウ酸イオン等を挙げることができ、その中でも、過塩素酸イオン、ヘキサフルオロリン酸イオン、テトラフルオロホウ酸イオン、塩化物イオン、臭化物イオン、及び、パラトルエンスルホン酸イオンの少なくともいずれかを用いると、測色計による数値評価で規定される金色に近い金属光沢を得ることができ好ましい。金色に近い金属光沢を得ることができる理由は、推測の域であるが、過塩素酸イオン、ヘキサフルオロリン酸イオン、テトラフルオロホウ酸イオン、塩化物イオン、臭化物イオン、パラトルエンスルホン酸イオンが重合の際、チオフェン重合体にドーパントとして組み込まれ、チオフェン重合体内に生成されるカチオン部位と結合して安定化し、規則正しい分子配向構造の形成(ラメラ結晶構造の形成)に寄与するためであると考えられる。実際のところ金属光沢を有する膜を分析するとこれらが安定的に存在することが確認されている。   In this step, the oxidizing agent is not limited as long as the thiophene polymer can be produced, and various ones can be used. For example, ferric salt, cupric salt, cerium salt, dichromic acid Examples thereof include salts, permanganate, ammonium persulfate, boron trifluoride, bromate, hydrogen peroxide, chlorine, bromine and iodine. Among them, ferric salt is preferable. Hydrates may also be used. In this case, the pair of ions can be appropriately adjusted and is not limited. For example, chloride ion, bromide ion, citrate ion, oxalate ion, paratoluenesulfonate ion, perchloric acid. Ion, hexafluorophosphate ion, tetrafluoroborate ion, etc., among which perchlorate ion, hexafluorophosphate ion, tetrafluoroborate ion, chloride ion, bromide ion, and para Use of at least one of toluene sulfonate ions is preferable because a metallic luster close to a golden color defined by numerical evaluation by a colorimeter can be obtained. The reason why a metallic luster close to gold can be obtained is speculated, but perchlorate ion, hexafluorophosphate ion, tetrafluoroborate ion, chloride ion, bromide ion, paratoluenesulfonate ion During polymerization, it is incorporated into the thiophene polymer as a dopant, and is bound and stabilized by the cation moiety generated in the thiophene polymer, which contributes to the formation of an ordered molecular orientation structure (formation of lamellar crystal structure). It is done. In fact, when films having metallic luster are analyzed, it has been confirmed that they exist stably.

また本工程において、重合は溶媒を用い、この溶媒中において行うことが好ましい。用いる溶媒は、上記酸化剤及びチオフェンを十分に溶解し効率的に重合させることができる限りにおいて限定されるわけではないが、高い極性を有し、ある程度の揮発性を有する有機溶媒であることが好ましく、例えばアセトニトリル、ニトロメタン、γ−ブチロラクトン、炭酸プロピレン、ニトロメタン、1−メチル−2−ピロリジノン、ジメチルスルホキシド、2−ブタノン、テトラヒドロフラン、アセトン、メタノール、アニソール、クロロホルム、酢酸エチル、ヘキサン、トリクロロエチレン、シクロヘキサノン、ジクロロメタン、クロロホルム、ジメチルホルムアミド、エタノール、ブタノール、ピリジン、ジオキサン、及びこれらの混合物等を用いることができるが、アセトニトリル、ニトロメタン、γ−ブチロラクトン、炭酸プロピレンはチオフェン重合体が可溶であり、より良好な金属光沢を備えた膜となりやすく好ましい。   In this step, the polymerization is preferably performed in a solvent using a solvent. The solvent to be used is not limited as long as the oxidizing agent and thiophene can be sufficiently dissolved and polymerized efficiently, but the organic solvent has a high polarity and a certain degree of volatility. Preferably, for example, acetonitrile, nitromethane, γ-butyrolactone, propylene carbonate, nitromethane, 1-methyl-2-pyrrolidinone, dimethyl sulfoxide, 2-butanone, tetrahydrofuran, acetone, methanol, anisole, chloroform, ethyl acetate, hexane, trichloroethylene, cyclohexanone, Dichloromethane, chloroform, dimethylformamide, ethanol, butanol, pyridine, dioxane, and mixtures thereof can be used, but acetonitrile, nitromethane, γ-butyrolactone, carbonate Lopylene is preferable because it has a soluble thiophene polymer and tends to form a film with better metallic luster.

なお本工程において、溶媒に対し用いるチオフェン、酸化剤の量は適宜調整可能であり限定されるわけではないが、溶媒の重量を1とした場合、チオフェンの重量は0.00007以上7以下であることが好ましく、より好ましくは0.0007以上0.7以下であり、過塩素酸鉄(III)n水和物の場合、重量は0.0006以上6以下であることが好ましく、より好ましくは0.006以上0.6以下である。   In this step, the amount of thiophene and oxidizing agent used for the solvent can be adjusted as appropriate and is not limited. However, when the weight of the solvent is 1, the weight of thiophene is 0.00007 or more and 7 or less. More preferably, it is 0.0007 or more and 0.7 or less, and in the case of iron (III) perchlorate n hydrate, the weight is preferably 0.0006 or more and 6 or less, more preferably 0. 0.006 or more and 0.6 or less.

また、本工程において、用いるチオフェンと酸化剤の比としてはチオフェンの重量を1とした場合、0.1以上1000以下であることが好ましく、1以上100以下であることがより好ましい。   In this step, the ratio of thiophene to oxidizing agent used is preferably 0.1 or more and 1000 or less, more preferably 1 or more and 100 or less, when the weight of thiophene is 1.

また本工程は、チオフェンと酸化剤を溶媒に一度に加えてもよいが、溶媒にチオフェンを加えた溶液と、酸化剤を溶媒に加えた溶液の二種類の溶液を別途作製し、これらを加え合わせることで重合反応を行わせても良い。   In this step, thiophene and oxidant may be added to the solvent all at once, but two types of solutions are separately prepared: a solution in which thiophene is added to the solvent and a solution in which the oxidant is added to the solvent. The polymerization reaction may be performed by combining them.

またこの方法において、上記作製したチオフェン重合体は、溶媒を除去して粉末状のチオフェン重合体(チオフェン重合体粉末)としておくことが好ましい。このようにしておくことで後述の溶媒に溶解させつつポリエステル樹脂と混合し、金属光沢を有する物品を製造することが可能となる。なお、酸化剤において上記過塩素酸イオン、ヘキサフルオロリン酸イオン、テトラフルオロホウ酸イオン、塩化物イオン、臭化物イオン、パラトルエンスルホン酸イオンを含むものを用いた場合、上記重合体に安定的に結合されているため残り、金属光沢の状態を安定的に維持することができる。   In this method, the thiophene polymer produced as described above is preferably made into a powdery thiophene polymer (thiophene polymer powder) by removing the solvent. By doing so, it is possible to produce an article having metallic luster by mixing with a polyester resin while being dissolved in a solvent described later. In addition, when an oxidizing agent containing the perchlorate ion, hexafluorophosphate ion, tetrafluoroborate ion, chloride ion, bromide ion, or paratoluenesulfonate ion is used, the polymer is stably used. Since it is bonded, the remaining metal gloss can be stably maintained.

(電解重合)
また、本物品において、上記のとおりチオフェン重合体は、電解重合を用いて製造することもできる。本実施形態において、電解重合とは、重合体の前駆体となる物質(モノマー)を、支持電解質を含む溶液に溶解し、その後モノマーを電極酸化することにより、導電体上に溶液不溶性重合体膜を形成する手法をいう。
(Electrolytic polymerization)
In the present article, as described above, the thiophene polymer can also be produced using electrolytic polymerization. In the present embodiment, electrolytic polymerization refers to a solution-insoluble polymer film on a conductor by dissolving a substance (monomer) serving as a polymer precursor in a solution containing a supporting electrolyte, and then subjecting the monomer to electrode oxidation. Is a method of forming

また、本実施形態において、陽極酸化させる際、電位掃引法を用いることが好ましい。電位掃引法とは、支持電解質を含む溶液に一対の電極を浸漬し、一定の速度で電位を変化させつつ印加する処理をいう。   In this embodiment, it is preferable to use a potential sweep method when anodizing. The potential sweep method is a treatment in which a pair of electrodes is immersed in a solution containing a supporting electrolyte and applied while changing the potential at a constant rate.

また本実施形態において用いられる溶液の溶媒としては、特に限定されるわけではないが、例えば水、アルコールの他、藤島昭、相澤益男、井上徹、電気化学測定法、技報堂出版、上巻107―114頁、1984年に記載の溶媒を採用できる。また、種々の溶媒の混合溶媒も好ましい。さらに、ドデシル硫酸ナトリウム等の陰イオン界面活性剤、臭化ドデシルトリメチルアンモニウム等のカチオン性界面活性剤、及びポリオキシエチレンラウリルエーテル等の非イオン性界面活性剤を用いると、測色計による数値評価で規定される金色に近い金属光沢を得ることができ好ましい。   The solvent of the solution used in this embodiment is not particularly limited. For example, in addition to water and alcohol, Akira Fujishima, Masuo Aizawa, Toru Inoue, Electrochemical Measurement, Gihodo Publishing, Vol. 107-114 Page, 1984 can be used. A mixed solvent of various solvents is also preferable. Furthermore, using an anionic surfactant such as sodium dodecyl sulfate, a cationic surfactant such as dodecyltrimethylammonium bromide, and a nonionic surfactant such as polyoxyethylene lauryl ether, numerical evaluation using a colorimeter The metallic luster close | similar to gold | metal | money prescribed | regulated by (1) can be obtained and it is preferable.

また本実施形態において用いられる溶液の支持電解質は、電気分解において必須の成分であり、溶媒に十分溶解し、電気分解されにくいカチオン又はアニオンを構成要素とするものが好ましく、限定されるわけではないが、カチオンに注目すれば例えばリチウム塩、ナトリウム塩、カリウム塩、カルシウム塩、テトラアルキルアンモニウム塩の少なくともいずれかを用いることが好ましく、アニオンに注目すれば例えばハロゲン化物、硫酸塩、硝酸塩、リン酸塩、過塩素酸塩、四フッ化ホウ酸塩、六フッ化リン酸塩の少なくともいずれかを用いることが好ましい。支持電解質の濃度は、限定されるわけではないが0.001M以上溶解度以下であることが好ましく、0.01M以上5M以下であることがより好ましい。   Further, the supporting electrolyte of the solution used in the present embodiment is an essential component in electrolysis, and preferably has a cation or an anion that is sufficiently dissolved in a solvent and hardly electrolyzed, and is not limited thereto. However, it is preferable to use at least one of lithium salt, sodium salt, potassium salt, calcium salt, and tetraalkylammonium salt if attention is paid to cations, and halide, sulfate, nitrate, phosphoric acid, etc. if attention is paid to anions. It is preferable to use at least one of a salt, a perchlorate, a tetrafluoroborate, and a hexafluorophosphate. The concentration of the supporting electrolyte is not limited, but is preferably 0.001M or more and solubility or less, and more preferably 0.01M or more and 5M or less.

また、本実施形態において、電解重合で用いられるチオフェンモノマーの電解溶液中における濃度は、限定されるわけではないが、0.1mM以上溶解度以下であることが好ましく、より具体的には0.5mM以上1M以下であることがより好ましい。   In this embodiment, the concentration of the thiophene monomer used in the electropolymerization in the electrolytic solution is not limited, but is preferably 0.1 mM or more and less than or equal to the solubility, more specifically 0.5 mM. More preferably, it is 1 M or less.

また本実施形態において、電解重合は溶液を入れた電解容器に導電体(動作電極として機能させる)を浸漬し、これに対向電極、必要に応じて電位の基準となる参照電極の3本の電極を用いる3電極式、又は、導電体と対向電極だけを用いる2電極式を採用することができる。なお、導電体の電位を基準となる参照電極に対して厳密に規定することのできる3電極式は、本方法によって形成されるチオフェン重合体を含む金属光沢を有する物品を再現性良く作製することができる点においてより好ましい。   In this embodiment, the electropolymerization is performed by immersing a conductor (functioning as an operating electrode) in an electrolytic container containing a solution, and counter electrodes, and if necessary, three electrodes of a reference electrode serving as a potential reference Can be employed, or a two-electrode system using only a conductor and a counter electrode can be employed. Note that the three-electrode system that can strictly regulate the electric potential of the conductor with respect to the reference electrode as a reference is used to produce an article having a metallic luster that contains the thiophene polymer formed by this method with good reproducibility. Is more preferable in that

動作電極としての導電体は、3電極式及び2電極式のいずれの場合においても、電極酸化に対して安定な物質であれば良く、限定されるわけではないが、例えば上記したように、酸化インジウムスズ(以下「ITO」と略記する。)や酸化錫が塗布された透明ガラス電極、金属電極、ステンレス等の合金電極、グラシーカーボン電極等を好適に用いることができる。また、対向電極としては、上記電極材料に加え、ステンレスや銅板などの金属電極を好適に用いることができる。また参照電極は、限定されるわけではないが例えば銀・塩化銀電極(Ag/AgCl電極)、飽和カロメル電極を好適に用いることができる。    The conductor as the working electrode is not limited as long as it is a substance that is stable against electrode oxidation in both the three-electrode type and the two-electrode type. For example, as described above, A transparent glass electrode coated with indium tin (hereinafter abbreviated as “ITO”) or tin oxide, a metal electrode, an alloy electrode such as stainless steel, a glassy carbon electrode, or the like can be suitably used. Moreover, as a counter electrode, in addition to the electrode material, a metal electrode such as stainless steel or a copper plate can be suitably used. The reference electrode is not limited, but for example, a silver / silver chloride electrode (Ag / AgCl electrode) or a saturated calomel electrode can be preferably used.

また、本実施形態において電解重合における電位掃引法は、負電位と正電位の間で掃引することが好ましい。またこの場合において、負電位は、−1.5V以上−0.01V以下の範囲であることが好ましく、より好ましくは−1.0V以上−0.1V以下の範囲、さらに好ましくは−0.7V以上−0.2V以下の範囲である。また、正電位は、+1.0V以上+3.0V以下の範囲であることが好ましく、より好ましくは+1.0V以上+2.0V以下の範囲、さらに好ましくは+1.0V以上+1.5V以下の範囲内である。   In the present embodiment, the potential sweep method in the electrolytic polymerization is preferably swept between a negative potential and a positive potential. In this case, the negative potential is preferably in the range of −1.5 V to −0.01 V, more preferably in the range of −1.0 V to −0.1 V, and still more preferably −0.7 V. It is the range of -0.2V or less. The positive potential is preferably in the range of + 1.0V to + 3.0V, more preferably in the range of + 1.0V to + 2.0V, and still more preferably in the range of + 1.0V to + 1.5V. It is.

また本実施形態において、電位掃引法は、掃引速度について、金属光沢を有する物品を製造することができる限りにおいて限定されるわけではないが、0.1mV/秒以上10V/秒以下の範囲内とすることが好ましく、より好ましくは1mV/秒以上1V/秒以下の範囲、さらに好ましくは2mV/秒以上300mV/秒以下の範囲内である。   In the present embodiment, the potential sweep method is not limited as long as the sweep rate can produce an article having a metallic luster, but within a range of 0.1 mV / second to 10 V / second. More preferably, it is in the range of 1 mV / second to 1 V / second, and more preferably in the range of 2 mV / second to 300 mV / second.

また電解重合の時間としては、金属光沢を有する物品を析出させることができる限りにおいて限定されるわけではないが、上記印加電圧の範囲内において1秒以上5時間以下の範囲内において行うことが好ましく、10秒以上1時間以下の範囲内において行うことがより好ましい。    The time for the electropolymerization is not limited as long as an article having a metallic luster can be deposited, but it is preferably performed within the range of 1 second to 5 hours within the range of the applied voltage. More preferably, it is carried out within a range of 10 seconds to 1 hour.

また、この電気分解の温度としては電解重合により金属光沢を有する物品を析出させることができる限りにおいて限定されるわけではないが、−20℃以上60℃以下の範囲内にあることが好ましい。    The electrolysis temperature is not limited as long as an article having a metallic luster can be deposited by electrolytic polymerization, but it is preferably in the range of −20 ° C. or more and 60 ° C. or less.

また、この電気分解は、大気中の成分物質が関与することの少ない反応でありまた比較的低電位で行われるため、大気中で行うことができる。電解液中の溶存酸素の酸化など、生成した膜を汚染する可能性を回避する観点から、窒素ガスやアルゴンガス雰囲気中で行うことが好ましいが、汚染の心配はほとんど無い。しかしながらそれでもやはり、電解重合を形成する場合、溶液中に酸素が多く存在すると電極反応に影響を与えてしまうおそれがあるため、不活性ガス(窒素ガスやアルゴンガス)によるバブリングを行うことも有用である。    In addition, this electrolysis is a reaction in which constituent substances in the atmosphere are rarely involved, and since it is performed at a relatively low potential, it can be performed in the atmosphere. From the viewpoint of avoiding the possibility of contaminating the formed film, such as oxidation of dissolved oxygen in the electrolytic solution, it is preferably performed in a nitrogen gas or argon gas atmosphere, but there is little concern about contamination. Nevertheless, in the case of forming electropolymerization, bubbling with an inert gas (nitrogen gas or argon gas) is also useful because there is a possibility that the electrode reaction may be affected if a large amount of oxygen is present in the solution. is there.

(製造方法)
本物品は、上記の化学重合あるいは電解重合で合成されたチオフェン重合体とポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリビニルピロリドン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリメタクリル酸メチル樹脂及びスチレンアクリル共重合体樹脂の少なくともいずれかを混合することで作製するが、この混合においては、溶媒を用いることが好ましい。溶媒としては、上記ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリビニルピロリドン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリメタクリル酸メチル樹脂及びスチレンアクリル共重合体樹脂の少なくともいずれかとチオフェン重合体を混合させることができる限りにおいて限定されるわけではないが、例えばニトロメタン、γ-ブチロラクトン、アセトニトリル、炭酸プロピレン、ジメチルスルホキシド、N−メチル−2−ピロリドン及びこれらの混合物を用いることができるがこれに限定されない。
(Production method)
This article is a mixture of the thiophene polymer synthesized by the above chemical polymerization or electrolytic polymerization and at least one of polyester resin, polycarbonate resin, polyvinyl pyrrolidone resin, polystyrene resin, polymethyl methacrylate resin and styrene acrylic copolymer resin. In this mixing, it is preferable to use a solvent. The solvent is not limited as long as the thiophene polymer can be mixed with at least one of the polyester resin, polycarbonate resin, polyvinyl pyrrolidone resin, polystyrene resin, polymethyl methacrylate resin and styrene acrylic copolymer resin. For example, nitromethane, γ-butyrolactone, acetonitrile, propylene carbonate, dimethyl sulfoxide, N-methyl-2-pyrrolidone and a mixture thereof can be used, but are not limited thereto.

また、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリビニルピロリドン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリメタクリル酸メチル樹脂及びスチレンアクリル共重合体樹脂の少なくともいずれかとチオフェン重合体の比率は上記した範囲でよいが、溶媒とこの混合物の濃度の比は、溶解が可能で、必要な粘度とすることができる限りにおいて適宜調整可能であれば限定されるものではないが、例えば、上記ポリエステル樹脂とチオフェン重合体の総重量を1とした場合、0.1以上500以下であることが好ましい。   The ratio of the thiophene polymer to the ratio of at least one of polyester resin, polycarbonate resin, polyvinyl pyrrolidone resin, polystyrene resin, polymethyl methacrylate resin and styrene acrylic copolymer resin may be in the above range, but the concentration of the solvent and this mixture The ratio of is not limited as long as it can be dissolved and can be appropriately adjusted as long as the necessary viscosity can be obtained. For example, when the total weight of the polyester resin and the thiophene polymer is 1, It is preferably 0.1 or more and 500 or less.

そして、上記作製した溶液を板等の上に塗布し、所望の形状に形成した後、乾燥させて溶媒を除去することで、所望の立体的形状を維持した物品を形成することができる。もちろん、立体的形状には膜が含まれており、この膜の強度は後述の実施例から明らかなように、非常に高い強度を備えている。   And after apply | coating the said produced solution on a board etc. and forming in a desired shape, it can be dried and the article which maintained the desired three-dimensional shape can be formed by removing a solvent. Of course, the three-dimensional shape includes a film, and the strength of the film has a very high strength, as will be apparent from Examples described later.

以上、本物品では、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリビニルピロリドン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリメタクリル酸メチル樹脂及びスチレンアクリル共重合体樹脂の少なくともいずれかとチオフェン重合体を混合させたとしても金属光沢を失わず、より強度の高い物品を提供することができる。   As described above, in this article, even when a thiophene polymer is mixed with at least one of a polyester resin, a polycarbonate resin, a polyvinyl pyrrolidone resin, a polystyrene resin, a polymethyl methacrylate resin, and a styrene acrylic copolymer resin, the metallic luster is not lost. An article with higher strength can be provided.

なお、本物品において、チオフェン重合体が金属光沢を示す理由は推測の域にあるが、チオフェン重合体を構成する分子が規則的に配向し、特定の波長を反射するためであると考えられる。このことは、作製されたチオフェン重合体を含む膜がX線回折において鋭いピークを示していることからも裏付けられる。   In this article, the reason why the thiophene polymer exhibits metallic luster is in the range of speculation, but it is considered that the molecules constituting the thiophene polymer are regularly oriented and reflect a specific wavelength. This is supported by the fact that the prepared film containing the thiophene polymer shows a sharp peak in X-ray diffraction.

しかしながら、上記の背景を考えると、通常、チオフェン重合体に他の混合物である樹脂を混合させた場合、上記の特殊な規則的な配列は乱され、金属光沢を示す構造は実現できないものと考えられる。しかしながら、本物品では、数ある樹脂の中でもポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリビニルピロリドン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリメタクリル酸メチル樹脂及びスチレンアクリル共重合体樹脂の少なくともいずれかを採用することで、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリビニルピロリドン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリメタクリル酸メチル樹脂及びスチレンアクリル共重合体樹脂の少なくともいずれかが入り込んできたとしても金属光沢を失わないことを見出した。しかもポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリビニルピロリドン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリメタクリル酸メチル樹脂及びスチレンアクリル共重合体樹脂の少なくともいずれかは適宜分子量の調整が可能であり、また混合する溶媒を調整することでその溶液の粘度を調整することが可能である。   However, considering the above background, it is generally considered that when a thiophene polymer is mixed with a resin that is another mixture, the above-mentioned special regular arrangement is disturbed and a structure exhibiting metallic luster cannot be realized. It is done. However, in this article, polyester resin, polycarbonate resin, polyvinyl pyrrolidone resin, polystyrene resin, polymethyl methacrylate resin, and styrene-acrylic copolymer resin are used, among other resins. It has been found that even when at least one of a resin, a polyvinyl pyrrolidone resin, a polystyrene resin, a polymethyl methacrylate resin and a styrene acrylic copolymer resin enters, the metallic luster is not lost. In addition, at least one of polyester resin, polycarbonate resin, polyvinyl pyrrolidone resin, polystyrene resin, polymethyl methacrylate resin and styrene acrylic copolymer resin can be appropriately adjusted in molecular weight, and by adjusting the solvent to be mixed, It is possible to adjust the viscosity of the solution.

(トナー)
ところで、本実施形態に係る物品は、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリビニルピロリドン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリメタクリル酸メチル樹脂及びスチレンアクリル共重合体樹脂の少なくともいずれかとチオフェン重合体を混合したものとなっている。ポリエステル樹脂自体は、例えばプリンターやコピー機等で用いられるトナーのバインダーとして使用されており、この物品はプリンター等のトナーとして用いることが可能である。トナーとする場合、上記ポリエステル樹脂とチオフェン重合体の混合物を微小な粒子とすることで実現できる。なお、微小な粒子とする方法としては上記ポリエステル樹脂とチオフェン重合体を混合した物品を破砕して所望の粒径とすることができるが、例えば上記作製した溶液の粘度を低くし、インクジェットノズルを用いた噴霧等により所望の粒径より少し大きい程度の液滴を形成し、この液滴から溶媒を除去させることで乾燥した粒とすることができる。もちろん、他の樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリビニルピロリドン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリメタクリル酸メチル樹脂及びスチレンアクリル共重合体樹脂なども可能である限り用いることができる。
(toner)
By the way, the article according to the present embodiment is a mixture of a thiophene polymer and at least one of a polyester resin, a polycarbonate resin, a polyvinyl pyrrolidone resin, a polystyrene resin, a polymethyl methacrylate resin, and a styrene acrylic copolymer resin. . The polyester resin itself is used as a binder for toner used in, for example, printers and copiers, and this article can be used as toner for printers and the like. When the toner is used, it can be realized by making the mixture of the polyester resin and the thiophene polymer into fine particles. As a method for making fine particles, an article in which the polyester resin and the thiophene polymer are mixed can be crushed to obtain a desired particle size. For example, the viscosity of the prepared solution is lowered, and an inkjet nozzle is used. A droplet having a size slightly larger than the desired particle size is formed by spraying used, and the solvent can be removed from the droplet to obtain a dried particle. Of course, other resins, polycarbonate resins, polyvinyl pyrrolidone resins, polystyrene resins, polymethyl methacrylate resins, styrene acrylic copolymer resins, and the like can be used as long as possible.

以上、本実施形態によって、より強度の高い金属光沢を有する物品を得ることができる。   As described above, according to the present embodiment, an article having a higher metallic gloss can be obtained.

ここで、上記実施形態に係る物品について、実際にその製品の作製を行い効果を確認した。以下具体的に説明する。   Here, the product according to the above embodiment was actually manufactured to confirm the effect. This will be specifically described below.

(チオフェン重合体)
まず、3−メトキシチオフェン(以下、「3MeOT」とする)のモノマーを重合前に蒸留し、不純物を除去した。蒸留したモノマー5.418gをアセトニトリル475mlに、窒素をバブリングしながら30分間プロペラ攪拌機で攪拌し、モノマー溶液0.1mol/lを調製した。
(Thiophene polymer)
First, a monomer of 3-methoxythiophene (hereinafter referred to as “3MeOT”) was distilled before polymerization to remove impurities. 5.418 g of the distilled monomer was stirred with a propeller stirrer for 30 minutes while bubbling nitrogen into 475 ml of acetonitrile to prepare a monomer solution of 0.1 mol / l.

次に、酸化剤として過塩素酸鉄(III)・n水和物(Fe(ClO・nHO)48.02 gをアセトニトリル475 mlに加え、20分間、超音波分散させて溶解し、酸化剤溶液0.2mol/lを調製した。 Next, 48.02 g of iron (III) perchlorate.n hydrate (Fe (ClO 4 ) 3 .nH 2 O) as an oxidant is added to 475 ml of acetonitrile, and dissolved by ultrasonic dispersion for 20 minutes. Then, an oxidizing agent solution 0.2 mol / l was prepared.

そして、モノマー溶液を重合セルに入れ、酸化剤溶液をビュレットでゆっくり滴下し、2時間重合させた。この操作により、濃青色を呈する3MeOTオリゴマーを得た。   Then, the monomer solution was put into the polymerization cell, and the oxidant solution was slowly dropped with a burette and polymerized for 2 hours. By this operation, a 3MeOT oligomer exhibiting a deep blue color was obtained.

そして、ガラスろ過器に、重合後の3MeOTオリゴマーを含む溶液を入れ、吸引ろ過した。ガラスろ過器のフィルター上に残った残渣をメタノールを用いて洗浄し、そして吸引ろ過をする操作を繰り返した。   And the solution containing 3MeOT oligomer after superposition | polymerization was put into the glass filter, and suction filtration was carried out. The residue remaining on the filter of the glass filter was washed with methanol and suction filtration was repeated.

その後、洗浄後の残渣を真空乾燥機に入れ、50℃下で90分間真空乾燥を行い、オリゴマーを乾燥させた。   Thereafter, the washed residue was put in a vacuum dryer, and vacuum-dried at 50 ° C. for 90 minutes to dry the oligomer.

(チオフェン重合体とポリエステル樹脂の混合)
上記作製したオリゴマー、高分子樹脂であるポリエステル(PES)樹脂(東洋紡社製 バイロン200、平均分子量17,000)、そして溶媒であるニトロメタン及びγ-ブチロラクトン(以下、GBLとする)をそれぞれ下記表1、表2で示す量で混合し、撹拌した。なお、下記表中、3MeOT:PESはオリゴマーとポリエステルの重量比を表し、以降その表記をサンプル名とする。従って、1:0は樹脂を含まない、オリゴマーのみの溶液を表す。
(Mixture of thiophene polymer and polyester resin)
The prepared oligomers, polyester (PES) resin (Toyobo Co., Ltd., Byron 200, average molecular weight 17,000), and nitromethane and γ-butyrolactone (hereinafter referred to as GBL) as solvents are shown in Table 1 below. The amounts shown in Table 2 were mixed and stirred. In the following table, 3MeOT: PES represents the weight ratio of the oligomer and the polyester, and hereinafter the notation is referred to as a sample name. Therefore, 1: 0 represents an oligomer-only solution containing no resin.

(物品の製造)
よく洗浄したガラス基板上に上記溶液をスポイトで滴下して塗布した。ニトロメタン溶媒の塗膜は、室温で1時間(20℃、40%RH)乾燥、GBL溶媒の塗膜は、恒温温風乾燥機で30分間(45℃)乾燥させた。
(Manufacture of goods)
The solution was dropped onto a well-washed glass substrate with a dropper. The coating film of nitromethane solvent was dried at room temperature for 1 hour (20 ° C., 40% RH), and the coating film of GBL solvent was dried for 30 minutes (45 ° C.) with a constant temperature hot air dryer.

図3に、上記表1において示したニトロメタン溶液から作成された膜を示す。なお図中の比は3MeOT : PESの質量比である。また、1:0はPESが含まれていないオリゴマーのみの膜である。   FIG. 3 shows a film prepared from the nitromethane solution shown in Table 1 above. The ratio in the figure is the mass ratio of 3MeOT: PES. 1: 0 is an oligomer-only film that does not contain PES.

また、図4に、上記表2において示したGBL溶液から作成された膜を以下に示す。なお図中の比は3MeOT:PESの質量比である。また、1:0はPESが含まれていない、オリゴマーのみの膜である。   FIG. 4 shows a film prepared from the GBL solution shown in Table 2 above. The ratio in the figure is the mass ratio of 3MeOT: PES. 1: 0 is an oligomer-only film that does not contain PES.

(正反射スペクトル)
ここで、図5及び図6に、上記表1および表2それぞれの溶液から作成された塗布膜の正反射スペクトルを顕微紫外可視近赤外分光光度計(日本分光社製 MSV−370)で測定した結果を示す。なお波長間隔は0.5nm、アパーチャーサイズは100×100μmとした。
(Specular reflection spectrum)
Here, in FIG. 5 and FIG. 6, the specular reflection spectra of the coating films prepared from the solutions in Tables 1 and 2 above were measured with a micro ultraviolet visible near infrared spectrophotometer (MSV-370 manufactured by JASCO Corporation). The results are shown. The wavelength interval was 0.5 nm, and the aperture size was 100 × 100 μm.

図5で示すニトロメタン溶液から作成された塗膜の正反射スペクトルによると、塗布膜は、高分子樹脂の添加により反射率は多少低下するが、立ち上がり波長のシフトは見られないことを確認した。   According to the specular reflection spectrum of the coating film prepared from the nitromethane solution shown in FIG. 5, it was confirmed that the coating film showed a slight decrease in reflectance due to the addition of the polymer resin, but no rising wavelength shift was observed.

また、図6で示すGBL溶液から作製された塗膜は、高分子樹脂の添加によって反射率が向上していることを確認した。また、立ち上がり波長は、高分子樹脂の添加によって短波長シフトしていることから、樹脂の添加によって色味を変化させることができることがわかった。   Moreover, the coating film produced from the GBL solution shown in FIG. 6 confirmed that the reflectance improved by addition of the polymer resin. In addition, since the rising wavelength is shifted by a short wavelength by the addition of the polymer resin, it was found that the color can be changed by the addition of the resin.

(測色データ)
また、分光測色計(コニカミノルタ社製 CM-600d)を用いて膜の測色の結果を以下の表3、4にそれぞれ示す。この場合において、光源はD65、視野角は10度、測定は正反射光を含んだ結果で測色を行った。
(Colorimetric data)
The results of film color measurement using a spectrocolorimeter (CM-600d manufactured by Konica Minolta) are shown in Tables 3 and 4 below. In this case, color measurement was performed with the result that the light source was D65, the viewing angle was 10 degrees, and the specular reflection was included.

図7及び図8は、CIE1976(L,a,b) 色空間(http://www.konicaminolta.jp/instruments/knowledge/color/part1/07.html)におけるL,a,bの値をそれぞれプロットしたものである。
7 and 8, CIE1976 (L *, a * , b *) L in the color space (http://www.konicaminolta.jp/instruments/knowledge/color/part1/07.html) *, a *, The values of b * are plotted respectively.

また、真空蒸着によって作製した金の膜と比較した値を表5、表6にそれぞれ示す。なお、ΔE*abは色差(色空間における距離)を表す。また、この塗膜と金蒸着膜との差について図9、38にニトロメタン溶液及びGBL溶液それぞれの場合を示し、図11、図12に、ニトロメタン溶液及びGBL溶液それぞれの場合における塗膜と金蒸着膜との色差ΔE*abについて示しておく。
Tables 5 and 6 show values compared with gold films prepared by vacuum deposition. ΔE * ab represents a color difference (a distance in the color space). Further, FIGS. 9 and 38 show the difference between the coating film and the gold vapor deposition film in FIGS. 9 and 38, and FIGS. 11 and 12 show the coating film and gold vapor deposition in the case of the nitromethane solution and the GBL solution, respectively. The color difference ΔE * ab from the film will be described.

(機械的強度の測定)
次に、塗膜の機械的性質を引っかき硬度(JIS5600−5−4)に基づいて評価した。鉛筆は、三菱鉛筆ハイユニを使用し、塗膜にキズ跡が生じなかったもっとも硬い鉛筆の硬度を表7、表8にそれぞれ示す。
(Measuring mechanical strength)
Next, the mechanical properties of the coating film were evaluated based on the scratch hardness (JIS 5600-5-4). As the pencil, Mitsubishi Pencil High Uni was used, and the hardness of the hardest pencil with no scratch marks on the coating film is shown in Table 7 and Table 8, respectively.

この結果、高分子樹脂の添加量を増やすことで、塗膜の強度が向上した。   As a result, the strength of the coating film was improved by increasing the addition amount of the polymer resin.

以上、金属調光沢を発現する3-メトキシチオフェンオリゴマーとポリエステル樹脂を混合した塗布液を作製し、基板上に塗布したところ、金色調光沢を失うことなく機械的強度に優れた金属調光沢膜を作製することができた。   As described above, when a coating liquid in which a polyester resin is mixed with 3-methoxythiophene oligomer exhibiting a metallic luster is prepared and coated on a substrate, a metallic luster film having excellent mechanical strength without losing the golden luster is obtained. We were able to make it.

(立体形状の作製)
なお、上記作製した溶液の粘度を調整することで、膜ではなく立体的形状の物品を作成することができる。図13に、膜ではなく実際の立体的形状とした物品の例について写真図を示しておく。本図で示すように、高い強度を備えた立体的形状の物品とすることが可能である。
(Production of three-dimensional shape)
Note that by adjusting the viscosity of the prepared solution, a three-dimensional article can be created instead of a film. FIG. 13 shows a photograph of an example of an article having an actual three-dimensional shape instead of a film. As shown in the figure, a three-dimensional article having high strength can be obtained.

(他の樹脂との組み合わせ:チオフェン重合体と樹脂の混合塗布液作製)
上記PESの例と同様、他の樹脂との組み合わせを行い、塗布液を作製した。具体的には、下記表9で示す種々の樹脂10mgをγ−ブチルラクトン1.0g(以下「GBL」という。)又はニトロメタン1.0gに完全に溶解させ、その溶液に上記作製したチオフェン重合体10mgを混合し、撹拌した。
(Combination with other resins: Preparation of mixed coating solution of thiophene polymer and resin)
As in the case of the above PES, a combination with another resin was performed to prepare a coating solution. Specifically, 10 mg of various resins shown in Table 9 below are completely dissolved in 1.0 g of γ-butyllactone (hereinafter referred to as “GBL”) or 1.0 g of nitromethane, and the thiophene polymer prepared above is dissolved in the solution. 10 mg was mixed and stirred.

(他の樹脂との組み合わせ:膜の作成)
そして、よく洗浄したガラス基板上に上記作製した塗布液をスポイトで滴下して塗布し、塗膜を恒温温風乾燥機で1時間(60℃)乾燥させた。なおいずれも膜厚は18μm程度であった。
(Combination with other resins: creation of membranes)
Then, the prepared coating solution was dropped onto a well-washed glass substrate with a dropper and applied, and the coating film was dried with a constant temperature hot air dryer for 1 hour (60 ° C.). In all cases, the film thickness was about 18 μm.

図14に、上記作製した塗膜と、比較例として樹脂を含まない塗膜の写真図を示す。図中、上段左から、比較例として樹脂を含まない塗膜(ニトロメタン溶媒)、比較例として樹脂を含まない塗膜(GBL溶媒)、PES−N、PES−Gを示し、下段左から、PC、PVP、PS、PMMA、StAcをそれぞれ示している。なお、PS、PMMA、StAcについては、膜の裏側が金色を発現したため、裏側の写真図とした。   In FIG. 14, the photograph figure of the produced said coating film and the coating film which does not contain resin as a comparative example is shown. In the figure, from the upper left, a coating film not containing a resin (nitromethane solvent) as a comparative example, a coating film not containing a resin (GBL solvent), PES-N, and PES-G as comparative examples are shown. , PVP, PS, PMMA, and StAc, respectively. For PS, PMMA, and StAc, since the back side of the film developed a gold color, it was taken as a photograph of the back side.

(他の樹脂との組み合わせ:反射スペクトル)
図15乃至図17に、分光測色計(コニカミノルタ製CM−600d)を用いて、反射スペクトルを測定した。光源はD65、視野角は10度、測定は制反射を含んだ測定法(SCI方式)で測定を行った。なお図15はニトロメタン溶媒から作製した樹脂を含まない膜及びPEN−N膜の全反射スペクトルを示し、図16は、GBL溶媒から作製した樹脂を含まない膜及びPES−G膜、PC膜及びPVP膜の全反射スペクトルを示し、また図17は、GBL溶媒から作製した樹脂を含まない膜及び、PES膜、PMMA膜及びStAc膜の全反射スペクトルをそれぞれ示している。
(Combination with other resins: reflection spectrum)
15 to 17, the reflection spectrum was measured using a spectrocolorimeter (CM-600d manufactured by Konica Minolta). The light source was D65, the viewing angle was 10 degrees, and the measurement was performed by a measurement method including antireflection (SCI method). FIG. 15 shows the total reflection spectra of the resin-free film and the PEN-N film prepared from the nitromethane solvent, and FIG. 16 shows the resin-free film, the PES-G film, the PC film, and the PVP prepared from the GBL solvent. The total reflection spectrum of the film is shown, and FIG. 17 shows the total reflection spectrum of the film containing no resin prepared from the GBL solvent, the PES film, the PMMA film, and the StAc film, respectively.

(分光測色)
次に、上記した分光測色計を用い、上記図で示した膜の金色調面の測色を行った。光源はD65、視野角は10度、測定は制反射光を含んだ測定法(SCI方式)で測色を行った。なお、L、a、bの値は、CIE1976(L,a,b)色空間における明度L、色相と彩度a、bを表し、JISZ8781−4:2013の規格に基づいている。この結果得られた測色の絶対値データについて下記表10に示し、その値のL、a、bのグラフを図18乃至20に示す。なお図18中の●は金蒸着膜を、■1はニトロメタン溶媒から作製された樹脂を含有しない金色調膜、■2はPES−N膜をそれぞれ示している。また、図19中の●は金蒸着膜を、■1はGBL溶媒から作製された樹脂を含まない金色調膜、■2はPES−G膜を、■3はPC膜を、■4はPVP膜をそれぞれ示す。また、図20中の●は金蒸着膜を、■1はGBL溶媒から作製された樹脂を含有しない金色調膜、■2はPS膜、■3はPMMA膜、■4はStAc膜をそれぞれ示している。
(Spectral colorimetry)
Next, using the above-described spectrocolorimeter, color measurement was performed on the gold-colored surface of the film shown in the above figure. The light source was D65, the viewing angle was 10 degrees, and the measurement was performed by a measuring method (SCI method) including antireflection light. Incidentally, L *, a *, b * values, CIE1976 (L *, a * , b) the lightness L * in the color space, the hue and saturation a *, represents the b *, JISZ8781-4: 2013 standard Based on. The absolute value data of the colorimetry obtained as a result are shown in Table 10 below, and graphs of L * , a * and b * of the values are shown in FIGS. In FIG. 18, ● represents a gold vapor-deposited film, ■ 1 represents a gold-colored film containing no resin prepared from a nitromethane solvent, and ■ 2 represents a PES-N film. In FIG. 19, ● is a gold vapor deposition film, ■ 1 is a gold-tone film not containing a resin prepared from a GBL solvent, ■ 2 is a PES-G film, ■ 3 is a PC film, and ■ 4 is a PVP. Each membrane is shown. In FIG. 20, ● indicates a gold vapor deposition film, ■ 1 indicates a gold-tone film containing no resin prepared from a GBL solvent, ■ 2 indicates a PS film, ■ 3 indicates a PMMA film, and ■ 4 indicates a StAc film. ing.

次に、ここで得られた金色調膜と、蒸着金属金との色の比較をするために、金の蒸着膜の測色値を基準としたときの色差ΔEabと、L、a、bの値の差ΔL、Δa、Δbの値を下記表11に示し、図21乃至図23にプロットした結果を示す。ただし、色差ΔEabは、空間における基準色(金蒸着膜)との直線距離であり、下記式で与えられる。なお図21は、金蒸着膜との色差を表し、図中●は金蒸着膜を、■1はニトロメタン溶媒から作製された樹脂を含有しない金色調膜、■2はPES−N膜をそれぞれ示している。また、図22も、金蒸着膜との色差を表し、図中の●は金蒸着膜を、■1はGBL溶媒から作製された樹脂を含まない金色調膜、■2はPES−G膜を、■3はPC膜を、■4はPVP膜をそれぞれ示す。また、図23中の●は金蒸着膜を、■1はGBL溶媒から作製された樹脂を含有しない金色調膜、■2はPS膜、■3はPMMA膜、■4はStAc膜をそれぞれ示している。
Next, in order to compare the color of the gold-colored film obtained here and the vapor-deposited metal gold, the color difference ΔE * ab based on the colorimetric value of the gold vapor-deposited film and L * , a The values ΔL * , Δa * , and Δb * between the values of * and b * are shown in Table 11 below, and the results plotted in FIGS. 21 to 23 are shown. However, the color difference ΔE * ab is a linear distance from the reference color (gold vapor deposition film) in the L * a * b * space, and is given by the following equation. FIG. 21 shows the color difference from the gold deposited film. In the figure, ● represents a gold deposited film, ■ 1 represents a gold-colored film not containing a resin prepared from a nitromethane solvent, and 2 represents a PES-N film. ing. FIG. 22 also shows the color difference from the gold vapor deposition film. In the figure, ● represents a gold vapor deposition film, ■ 1 represents a gold-colored film containing no resin prepared from a GBL solvent, and ■ 2 represents a PES-G film. , ■ 3 indicates a PC film, and ■ 4 indicates a PVP film. In FIG. 23, ● represents a gold vapor deposition film, ■ 1 represents a gold-tone film containing no resin prepared from a GBL solvent, ■ 2 represents a PS film, 3 represents a PMMA film, and 4 represents a StAc film. ing.

次に樹脂を含まない膜との比較を行った。具体的には、上記得られた膜と、樹脂を含まない膜との色の比較をするために、チオフェン儒剛体のみで作製した膜の測色値を基準とし、色差ΔEabと、L、a、bの値の差ΔL、Δa、Δbを下記表12に示し、図24乃至26にプロットした結果を示す。なお図24は、金蒸着膜との色差を表し、図中●は金蒸着膜を、■1はニトロメタン溶媒から作製された樹脂を含有しない金色調膜、■2はPES−N膜をそれぞれ示している。また、図25も、金蒸着膜との色差を表し、図中の●は金蒸着膜を、■1はGBL溶媒から作製された樹脂を含まない金色調膜、■2はPES−G膜を、■3はPC膜を、■4はPVP膜をそれぞれ示す。また、図26中の●は金蒸着膜を、■1はGBL溶媒から作製された樹脂を含有しない金色調膜、■2はPS膜、■3はPMMA膜、■4はStAc膜をそれぞれ示している。
Next, a comparison was made with a film containing no resin. Specifically, in order to compare the color of the film obtained above and the film not containing resin, the color difference ΔE * ab and L The differences ΔL * , Δa * , Δb * between the values of * , a * , b * are shown in Table 12 below, and the results plotted in FIGS. 24 shows the color difference from the gold vapor deposition film. In the figure, ● represents a gold vapor deposition film, ■ 1 represents a gold-tone film not containing a resin made from a nitromethane solvent, and ■ 2 represents a PES-N film. ing. FIG. 25 also shows the color difference from the gold vapor deposition film. In the figure, ● represents a gold vapor deposition film, ■ 1 represents a gold-tone film not containing a resin prepared from a GBL solvent, and ■ 2 represents a PES-G film. , ■ 3 indicates a PC film, and ■ 4 indicates a PVP film. In FIG. 26, ● indicates a gold deposited film, ■ 1 indicates a gold-colored film containing no resin prepared from a GBL solvent, ■ 2 indicates a PS film, ■ 3 indicates a PMMA film, and ■ 4 indicates a StAc film. ing.

(樹脂の添加量を変化させた場合の金色膜形成)
次に、樹脂の添加量をオリゴマーに対し8倍以上に増量したときの塗布膜において、同様の金色調光沢の発現が確認された。以下にその結果について示す。
(Gold film formation when the amount of resin added is changed)
Next, in the coating film when the amount of the resin added was increased by 8 times or more relative to the oligomer, it was confirmed that the same golden tone gloss was exhibited. The results are shown below.

(作製)
チオフェン重合体は上記実施例と同様に行った。また、下記表13で示す種々の樹脂80mgを1.0gのGBLに完全に溶解させ、その溶液に上記作製した3MeOTオリゴマー10mgを混合し、撹拌した。次いで、よく洗浄したガラス基板上に上記溶液をスポイトで滴下して塗布し、塗膜を恒温温風乾燥機で1時間(60℃)乾燥させた。膜厚は約50μm程度であった。
(Production)
The thiophene polymer was performed in the same manner as in the above example. Also, 80 mg of various resins shown in Table 13 below were completely dissolved in 1.0 g of GBL, and 10 mg of the prepared 3MeOT oligomer was mixed with the solution and stirred. Next, the solution was dropped onto a well-washed glass substrate with a dropper and applied, and the coating film was dried with a constant temperature hot air dryer for 1 hour (60 ° C.). The film thickness was about 50 μm.

ここで、図27に、上記で作成した膜と、樹脂を含まない膜(60℃乾燥)の写真を示す。ただし、PS、PMMA、StAcはガラス基板との接着面(裏面)を撮影したものである。   Here, FIG. 27 shows photographs of the film prepared above and a film not containing resin (dried at 60 ° C.). However, PS, PMMA, and StAc are images of the bonding surface (back surface) with the glass substrate.

(正反射スペクトル)
図28に、上記作製された塗布膜のうち、PESの表面及びPS、PMMA、StAcのガラス基板との接着面(裏面)の正反射スペクトルを、兼備紫外可視近赤外分光光度計(日本分光社製MSV−370)で測定した結果をそれぞれ示す。本図の結果と上記した同様の結果を比較すると、立ち上がり波長や反射率に差がないことから、樹脂をオリゴマーに対して過剰に混合しても金色光沢が発現することが確認された。
(Specular reflection spectrum)
FIG. 28 shows the specular reflection spectrum of the surface of PES and the adhesive surface (back surface) of PS, PMMA, and StAc glass substrates among the prepared coating films. The results measured with MSV-370) are shown. Comparing the results shown in this figure with the same results as described above, there was no difference in the rising wavelength and the reflectance, so that it was confirmed that even when the resin was excessively mixed with the oligomer, golden gloss was developed.

(分光測色)
次に、それぞれの膜のL、a、bの値を下記表14に示し、その値のLとa−bのグラフを図29に示す。結果として、いずれの樹脂膜とも金蒸着と近い値をとっているがa及びbの値は金蒸着膜と比較してやや低い値となり、緑と青みがやや強いことがわかる。なお、上記俵と比較すると樹脂を増量しても色調に変化はあまりなかった。なお図中の●は金蒸着膜を、■1はGBL溶媒から作製された樹脂を含まない金色調膜、■2はPES膜を、■3はPS膜を、■4はPMMA膜を、■5はStAc膜をそれぞれ示す。
(Spectral colorimetry)
Next, the values of L * , a * , and b * of each film are shown in Table 14 below, and a graph of L * and a * -b * of the values is shown in FIG. As a result, all of the resin films have values close to those of gold vapor deposition, but the values of a * and b * are slightly lower than those of the gold vapor deposition film, indicating that green and blue are slightly strong. Note that the color tone did not change much even when the amount of the resin was increased as compared with the above wrinkles. In the figure, ● is a gold vapor deposition film, ■ 1 is a gold-tone film not containing a resin made from GBL solvent, ■ 2 is a PES film, ■ 3 is a PS film, ■ 4 is a PMMA film, ■ Reference numeral 5 denotes a StAc film.

次に、上記金色調膜と、蒸着金属金との色の比較をするために、金の蒸着膜の測色値を基準としたときの色差ΔL、Δa、Δbを下記表15に示し、図30にプロットした結果を示す。なお本図において、●は金蒸着膜を、■1はGBL溶媒から作製された樹脂を含まない金色調膜、■2はPES膜を、■3はPS膜を、■4はPMMA膜を、■5はStAc膜をそれぞれ示す。
Next, in order to compare the color of the gold-colored film and the vapor-deposited metal gold, the color differences ΔL * , Δa * , Δb * with reference to the colorimetric values of the gold vapor-deposited film are shown in Table 15 below. The results plotted in FIG. 30 are shown. In this figure, ● is a gold vapor deposition film, ■ 1 is a gold-tone film not containing a resin made from GBL solvent, ■ 2 is a PES film, ■ 3 is a PS film, ■ 4 is a PMMA film, (5) indicates a StAc film, respectively.

次に、上記金色調膜と、樹脂を含まない膜との色の比較をするために、金の蒸着膜の測色値を基準としたときの色差ΔL、Δa、Δbを下記表16に示し、図31にプロットした結果を示す。なお本図において、●は金蒸着膜を、■1はGBL溶媒から作製された樹脂を含まない金色調膜、■2はPES膜を、■3はPS膜を、■4はPMMA膜を、■5はStAc膜をそれぞれ示す。
Next, in order to compare the colors of the gold-colored film and the film containing no resin, the color differences ΔL * , Δa * , Δb * with reference to the colorimetric values of the gold deposited film are shown in the following table. 16 and FIG. 31 shows the plotted results. In this figure, ● is a gold vapor deposition film, ■ 1 is a gold-tone film not containing a resin made from GBL solvent, ■ 2 is a PES film, ■ 3 is a PS film, ■ 4 is a PMMA film, (5) indicates a StAc film, respectively.

(X線回折スペクトル)
ここで、金色調光沢が発現しているPES膜の表面とPMMA膜の裏面のX線回折分析を行い、チオフェン重合体に起因する結晶性構造(ラメラ構造)の有無に関する知見を得た。測定には、リガク社製SmartLabを用いて、薄膜法で測定を行った。この場合の膜厚は50μm程度であった。
(X-ray diffraction spectrum)
Here, X-ray diffraction analysis was performed on the surface of the PES film in which the golden luster was developed and the back surface of the PMMA film, and knowledge about the presence or absence of the crystalline structure (lamella structure) attributed to the thiophene polymer was obtained. The measurement was performed by the thin film method using SmartLab manufactured by Rigaku Corporation. In this case, the film thickness was about 50 μm.

図32にそれらのXRDパターンを示す。いずれのパターンにおいても7.79度付近に鋭いピークが確認され、膜中にはラメラ結晶が存在し、ラメラ相関距離が1.13nmであることが産出された。   FIG. 32 shows these XRD patterns. In any pattern, a sharp peak was confirmed around 7.79 degrees, and lamella crystals were present in the film, producing a lamellar correlation distance of 1.13 nm.

(X線光電子分光分析(XPS))
X線高電子分光分析により、膜の表面(深さ2.5nm程度までの表面)の構成元素と存在量に関する知見を得た。測定にはPHI社製QuanteraIIを用い、X線源は単色化Al(1486.6eV)とした。
(X-ray photoelectron spectroscopy (XPS))
By X-ray high electron spectroscopy analysis, knowledge on the constituent elements and abundance of the film surface (surface up to a depth of about 2.5 nm) was obtained. For the measurement, Quantera II manufactured by PHI was used, and the X-ray source was monochromatic Al (1486.6 eV).

図32にワイドスキャンスペクトルを示す。これによるとPESもPMMAも酸素O、炭素C、塩素Cl、硫黄Sのピークのみが確認された。   FIG. 32 shows a wide scan spectrum. According to this, only peaks of oxygen O, carbon C, chlorine Cl, and sulfur S were confirmed in both PES and PMMA.

また、S2pとCl2p付近のナロースキャンスペクトルを図33、34に示す。金色調光沢が発現しているPES表面もPMMA表面も、深さ2.5nm以内にチオフェン環に由来する硫黄とドーパントの過塩素酸に由来する塩素のシグナルが明瞭に観察された。すなわち、50μm厚のフィルム最表面及び最裏面にチオフェン重合体が存在することがわかり、そのチオフェン重合体が形成するラメラ結晶によって金色調の色調が発現することが分かった。なお、得られたスペクトルから得られる塩素と硫黄の原子数濃度を下記表17に示しておく。この濃度から、本実施例によって得られたチオフェン重合体は、チオフェン環10ユニットに対して塩化物イオンが約3個の割合でドーピングされていることが分かった。
In addition, narrow scan spectra near S2p and Cl2p are shown in FIGS. Signals of sulfur derived from thiophene ring and chlorine derived from dopant perchloric acid were clearly observed within 2.5 nm in depth on both PES surface and PMMA surface exhibiting golden luster. That is, it was found that a thiophene polymer was present on the outermost surface and the rearmost surface of a 50 μm-thick film, and it was found that a golden tone was developed by lamellar crystals formed by the thiophene polymer. The chlorine and sulfur atom number concentrations obtained from the obtained spectrum are shown in Table 17 below. From this concentration, it was found that the thiophene polymer obtained in this example was doped with about 3 chloride ions per 10 units of the thiophene ring.

本発明は、金属光沢を有する物品およびその製造方法として産業上の利用可能性がある。


The present invention has industrial applicability as an article having a metallic luster and a method for producing the same.


Claims (8)

ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリビニルピロリドン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリメタクリル酸メチル樹脂及びスチレンアクリル共重合体樹脂の少なくともいずれかと、チオフェン重合体が混合された金属光沢を有する物品。   An article having a metallic luster in which a thiophene polymer is mixed with at least one of a polyester resin, a polycarbonate resin, a polyvinyl pyrrolidone resin, a polystyrene resin, a polymethyl methacrylate resin, and a styrene acrylic copolymer resin. 前記チオフェン重合体の重量は、前記立体物の重量を100とした場合、0.1以上99.9以下の範囲となっている請求項1記載の物品。   The article according to claim 1, wherein the weight of the thiophene polymer is in the range of 0.1 to 99.9, where the weight of the three-dimensional object is 100. 立体物である請求項1記載の物品。   The article according to claim 1, which is a three-dimensional object. ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリビニルピロリドン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリメタクリル酸メチル樹脂及びスチレンアクリル共重合体樹脂の少なくともいずれかと、チオフェン重合体が混合された金属光沢を有するトナー。   A toner having a metallic luster in which a thiophene polymer is mixed with at least one of a polyester resin, a polycarbonate resin, a polyvinylpyrrolidone resin, a polystyrene resin, a polymethyl methacrylate resin, and a styrene acrylic copolymer resin. 前記チオフェン重合体の重量は、前記立体物の重量を100とした場合、0.1以上99.9以下の範囲となっている請求項4記載のトナー。   The toner according to claim 4, wherein a weight of the thiophene polymer is in a range of 0.1 to 99.9 when the weight of the three-dimensional product is 100. ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリビニルピロリドン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリメタクリル酸メチル樹脂及びスチレンアクリル共重合体樹脂の少なくともいずれかとチオフェン重合体を、溶媒を用いて混合し、前記溶媒を除去することで固化させる金属光沢を有する物品の製造方法。   At least one of polyester resin, polycarbonate resin, polyvinyl pyrrolidone resin, polystyrene resin, polymethyl methacrylate resin, and styrene acrylic copolymer resin is mixed with a thiophene polymer using a solvent, and solidified by removing the solvent. A method for producing an article having metallic luster. 前記チオフェン重合体の重量は、前記立体物の重量を100とした場合0.1以上99.9以下の範囲となっている請求項6記載の物品の製造方法。   The method for producing an article according to claim 6, wherein a weight of the thiophene polymer is in a range of 0.1 to 99.9 when the weight of the three-dimensional object is 100. ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリビニルピロリドン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリメタクリル酸メチル樹脂及びスチレンアクリル共重合体樹脂の少なくともいずれかと、チオフェン重合体と、溶媒を、を含む金属光沢を有する物品を製造するための溶液。


For producing an article having a metallic luster comprising at least one of a polyester resin, a polycarbonate resin, a polyvinyl pyrrolidone resin, a polystyrene resin, a polymethyl methacrylate resin, and a styrene acrylic copolymer resin, a thiophene polymer, and a solvent. solution.


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