JP2018135418A - 防錆水性塗料組成物 - Google Patents
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Abstract
Description
また、上記有機溶剤の蒸発速度は、ASTMD3539(米国材料試験協会;American Society for Testing and Materials)規定の試験法に準じ、単位時間に単位面積から気化する溶剤の蒸発速度をいう。ここでは、酢酸ブチルの蒸発速度100を基準とし、それに対する相対的な数値で有機溶剤の蒸発速度を示しており、酢酸ブチルは、防錆水性塗料組成物の配合材料として用いられることを意味するものではなく、蒸発速度の相対的指標である。
なお、溶媒として有機溶剤を主成分としているのが溶剤系塗料であるのに対し、水性塗料とは溶媒として水を主成分とするものである。
ここで、上記平均分子量とは、数平均分子量(Mn)のことである。
更に、アクリル樹脂用架橋剤によって、アクリル樹脂が架橋されることにより塗膜の緻密性が高まり防錆性が高められる。
更に、エポキシ樹脂の配合及びアクリル樹脂用架橋剤によるアクリル樹脂の架橋により塗膜の緻密性、基材への密着性を確保し、溶剤系塗料に匹敵する優れた防錆性を確保できる。
ここで、エポキシ樹脂と比較して親油性が高いアクリル樹脂の含有量が少な過ぎると、親油性の向上効果が小さく、油分が残存、付着した鋼板に対しての塗膜の付着性を向上させることができない。一方で、アクリル樹脂の含有量が多くなり過ぎると、相対的にエポキシ樹脂の含有量が少なくなることから高い防錆効果を得ることができない。また、分散性が低下し塗布性にも影響を与える。
前記アクリル樹脂の配合量が、前記防錆水性塗料組成物中の樹脂分総量の18質量%〜40質量%の範囲内、より好ましくは25質量%〜35質量%の範囲内であれば、アクリル樹脂の配合量がより適切な範囲内となり、請求項1に記載の効果に加えて、分散性が良くて良好な塗布性を確保しつつ、油分が残存、付着している鋼板に対する付着性及び防錆性を向上できる。
ここで、エポキシ樹脂とアクリル樹脂の組み合わせにおいて、エポキシ樹脂の割合が多くアクリル樹脂の割合が少な過ぎるものでは、親油性の向上効果が小さく、油分が残存、付着した鋼板に対しての付着性を向上させることができず、一方で、エポキシ樹脂の割合が少なくアクリル樹脂の割合が多くなり過ぎると、高い防錆効果を得ることができない。
前記アクリル樹脂と前記エポキシ樹脂の配合比率が、アクリル樹脂/エポキシ樹脂=0.23/1〜0.6/1の範囲内、より好ましくはアクリル樹脂/エポキシ樹脂=0.3/1〜0.5/1の範囲内であれば、アクリル樹脂とエポキシ樹脂の配合がより適切な範囲内となり、請求項1または請求項2に記載の効果に加えて、油分が残存、付着している鋼板に対する付着性及び防錆性がより向上する。
ここで、遅揮発性有機溶剤と速揮発性有機溶剤の組み合わせにおいて、遅揮発性有機溶剤の割合が多く速揮発性有機溶剤の割合が少な過ぎるものでは、乾燥性が低下し、室温条件では乾燥に時間がかかり生産効率が低下する。一方で、遅揮発性有機溶剤が少なく速揮発性有機溶剤の割合が多過ぎると、室温条件での短時間の乾燥では鋼板に残存、付着した油分との十分な親和性を得ることができず、塗膜の付着性の向上効果が得らない。
前記遅揮発性有機溶剤と前記速揮発性有機溶剤の配合比率が、遅揮発性有機溶剤/速揮発性有機溶剤=1.6/1〜2.5/1の範囲内であれば、より好ましくは遅揮発性有機溶剤/速揮発性有機溶剤=2.3/1〜2.5/1の範囲内であれば、遅揮発性有機溶剤と速揮発性有機溶剤の配合がより適切な範囲となり、有機溶剤の使用量を抑えることができ、請求項1乃至請求項3の何れか1つに記載の効果に加えて、より少ない有機溶剤の使用量(低VOC)で、油面が残存、付着している鋼板に対する付着性の向上及び乾燥性を両立できる。
エポキシ樹脂やアクリル樹脂の平均分子量が小さいと、溶剤系塗料に匹敵する乾燥性を得ることができず、一方で、平均分子量が大きいと、水との相溶性が低下することで防錆性等の塗膜性能の低下を招く。
前記エポキシ樹脂の平均分子量が2万〜7万の範囲内であり、前記アクリル樹脂の平均分子量が1万〜2.5万の範囲内であれば、請求項1乃至請求項4の何れか1つに記載の効果に加えて、乾燥性に優れ、確実に良好な防錆性等の塗膜性能を発揮できる。
アクリル樹脂に対するアクリル樹脂用架橋剤の配合が少な過ぎると、高い防錆効果を得ることができず、一方で、アクリル樹脂用架橋剤の配合が多過ぎると、防錆水性塗料組成物の粘度特性が低下して貯蔵安定性が低下する。
前記アクリル樹脂用架橋剤が、前記アクリル樹脂100重量部に対して、10重量部〜40重量部の範囲内の配合であれば、より好ましくは、10重量部〜20重量部の範囲内の配合であれば、請求項1乃至請求項5の何れか1つに記載の効果に加えて、貯蔵安定性を確保しつつ、高い防錆効果を得ることができる。
本実施の形態に係る防錆水性塗料組成物は、少なくとも、樹脂分としてのエポキシ樹脂及びアクリル樹脂と、アクリル樹脂用の架橋剤と、溶媒として、主成分の水及び特定の蒸発速度の有機溶剤とを含有するものである。
エポキシ樹脂としては、1分子中にエポキシ基を2個以上有するものであれば特に限定されず、例えば、ビスフェノールA、ビスフェノールF等のビスフェノール型エポキシ樹脂やノボラック型エポキシ樹脂等が使用される。また、エポキシ樹脂に酸成分を付加・縮合させてエステル結合したエポキシエステル樹脂であってもよい。このときの酸成分としては、エチレン性不飽和二重結合を有する不飽和脂肪酸類等を挙げることができる。更に、ウレタン変性エポキシ樹脂、ダイマー酸変性等の変性エポキシ樹脂を用いることもできる。
また、上記水性樹脂の水性とは、水溶性または水分散性を意味する。
そして、この「レーザ回折・散乱法によって測定した中位径」は、レーザ回折式粒度分布測定装置を用いてレーザ回折・散乱法によって得られた粒度分布において積算重量部が50%となる粒子径(D50)をいう。
但し、本実施の形態で使用した上記数値は、厳格なものでなく、当然、測定等による誤差を含む概略値であり、数割の誤差を否定するものではない。また、この誤差の観点から見ると、正規分布に近いと、カタログ表示等の平均粒子径(含有粒子の平均値)との差も僅少であり、中位径≒平均粒子径であって中位径=平均粒子径と見做すことができ、一般的にカタログ表示等では累積の50%粒子径を平均粒子径として呼ばれる場合もある。
ここで、エポキシ樹脂の配合量が少なすぎると、鋼板等の金属表面に対する密着性が低下し、高い防錆効果を得ることができなくなる。一方で、エポキシ樹脂の配合量が多くて相対的にアクリル樹脂の配合量が少なくなると、基材に対する塗膜の付着性が低下する。エポキシ樹脂の配合量が上記範囲内であれば、全樹脂分に対するエポキシ樹脂の含有量がより適切な範囲となり、油分が残存、付着した金属基材(鋼板)に対する付着性を確保しつつ、後述するJISK5600 7−1(1999)の塩水噴霧試験(SST)での480時間後の片錆幅が3mm未満である高い防錆性を確保できる。
ここで、アクリル樹脂の含有量が少なすぎると、樹脂分の親油性の向上による実用的な塗膜の付着性向上効果が得られない一方で、アクリル樹脂の含有量が多くて相対的にエポキシ樹脂の含有量が少なくなると、塗膜の金属面への密着性が低下し、防錆性が低下する。アクリル樹脂の配合量が上記範囲内であれば、全樹脂分に対するアクリル樹脂の含有量がより適切な範囲となり、油分が残存、付着した金属基材に対する付着性及び防錆性が両立する。
ここで、エポキシ樹脂の割合が多くアクリル樹脂の割合が少な過ぎるものでは、塗布液の親油性の向上効果が小さく、油分が残存、付着した金属基材に対しての付着性を向上させることができず、一方で、エポキシ樹脂の割合が少なくアクリル樹脂の割合が多くなり過ぎると、高い防錆効果を得ることができない。
アクリル樹脂とエポキシ樹脂の配合比率が、アクリル樹脂/エポキシ樹脂=0.23/1〜0.6/1の範囲内であれば、防錆性及び油分が残存、付着している金属基材に対する付着性が共に優れる。より好ましくはアクリル樹脂/エポキシ樹脂=0.3/1〜0.5/1の範囲内である。
詳細には、基準となる酢酸ブチルの蒸発速度を100としたときに、相対蒸発速度が10以上、60未満の範囲内である遅揮発性有機溶剤と、相対蒸発速度が60以上、210以下の範囲内である速揮発性有機溶剤とが使用される。
そして、遅揮発性有機溶剤の相対蒸発速度が60を超えると、それよりも蒸発速度が速い速揮発性有機溶剤と併用しても、少ない使用量(例えば、組成物全体の25質量%以下)、即ち、少ないVOC排出量で油分が残存、付着した金属基材に塗布した際の塗膜の付着性を向上させることができず、また、速揮発性有機溶剤の相対蒸発速度が60未満では、それよりも蒸発速度が遅い遅揮発性有機溶剤との併用で、溶剤系塗料に匹敵する乾燥性を確保することはできない。
酢酸ブチルの蒸発速度を100としたときの相対蒸発速度が10以上、60未満の範囲内である遅揮発性有機溶剤と、相対蒸発速度が60以上、210以下の範囲内である速揮発性有機溶剤を併用することで、溶剤系塗料に匹敵する乾燥性を確保しつつ、少ない使用量、即ち、少ないVOC排出量で、油分が残存、付着した金属基材に塗布した際の塗膜の付着性を向上できる。より好ましくは、遅揮発性有機溶剤の相対蒸発速度が10以上、50以下の範囲内、速揮発性有機溶剤の相対蒸発速度が70以上、100以下の範囲内である。
更に好ましくは、速揮発性有機溶剤の蒸発速度が、遅揮発性有機溶剤の蒸発速度の6倍〜20倍、より好ましくは、7〜10倍である。当該範囲内であれば、乾燥性と付着性向上のバランスが良い。
中でも、親油性、水との親和性(溶解性)、エポキシ樹脂やアルキル樹脂との相溶性、粘度特性(塗布性)、取扱性、作業性、コスト等の観点からすると、相対蒸発速度が10以上、60未満の範囲内である遅揮発性有機溶剤としては、エチレングリコールモノブチルエーテルが好適であり、相対蒸発速度が60以上、210以下の範囲内である速揮発性有機溶剤としては、プロピレングリコールモノメチルエーテルが好適である。
消泡剤としては、例えば、シリコン系やアクリル系等の消泡剤が使用でき、このような消泡剤の添加により、防錆水性塗料組成物を調製する混合時に細かい泡が発生して防錆水性塗料組成物が不均一になるのを防止し、粘度や流動性を調整することができる。また、消泡により気泡からの水分の侵入による錆の発生を防止でき、防錆性の向上を図ることができる。
ドライヤ(乾燥剤)としては、例えば、ナフテン酸コバルト、ナフテン酸鉛等の金属ドライヤ(金属乾燥剤)を使用でき、このようなドライヤを添加することで、防錆水性塗料組成物が塗布されて塗膜が形成される段階において、乾燥の促進を図り、水性樹脂が更に重合して緻密な塗膜となるのを促進できる。
安定剤としては、例えば、アルカノールアミン誘導体(ジイソプロパノールアミン、エタノールアミン、ジエタノールアミン、トリイソプロパノールアミン、トリエタノールアミン)等を使用でき、このような安定剤を添加した場合には、流動性、粘度、分散性等を調製して塗料の安定化を図ることができる。また、アルカノールアミン誘導体は、初期錆防止剤として機能することもある。
なお、このときの混合分散機としては、ディゾルバー、バンバリーミキサー、プラネタリーミキサー、バタフライミキサー、スパイラルミキサー、ロールミル、サンドミル、ペイントシェーカー、グレンミル、高速インペラーミル、オープンニーダー、真空ニーダー、アトライター、高速ディスパー、ホモミキサー、ホモジナーザー、コロイドミル、マイクロフルイダイザー、ソノレーター、キャビトロン等を使用できる。
そして、鋼板等の金属基材に塗布された防錆水性塗料組成物は、通常、所定温度で所定時間の加熱乾燥、乾燥機による強制乾燥、または、自然乾燥によって水分、有機溶剤等が蒸発、揮発されることで硬化し、金属基材の表面上に硬化塗膜を形成する。
特に、有機溶剤が相対蒸発速度が10以上、60未満の範囲内である遅揮発性有機溶剤及び相対蒸発速度が60以上、210以下の範囲内である速揮発性有機溶剤の併用であるから、乾燥性を確保しつつ、塗布液の表面張力やSP値を下げて、金属基材に残存、付着した油分との親和性や油分の溶解性を高めることができ、乾燥時間が短くても溶剤が残存し難い。
こうして、本実施の形態の防錆水性塗料組成物によれば、乾燥性を確保しつつ、油分が残存、付着した金属基材に塗装した際でも塗膜の付着性が向上し、塗膜剥がれが生じることがない。
しかし、樹脂分として、平均分子量(Mn)が1万〜2.5万の範囲内のアクリル樹脂は、エポキシ樹脂に比較して防錆効果に劣る。そこで、本実施の形態においては、アクリル樹脂用架橋剤の配合によりアクリル樹脂の架橋構造を形成することで、防錆効果を高めることができる。
また、エポキシ樹脂は、平均分子量(Mn)が2万〜7万の範囲内であれば、乾燥性も良く、防錆性、硬度、付着性等の塗膜性能を確保できる。
こうして、本実施の形態の防錆水性塗料組成物によれば、溶剤系塗料に匹敵する防錆性を確保できる。
また、着色顔料としてカーボンブラック、体質顔料・充填材として炭酸カルシウム(球状)及びタルク(燐片状)、防錆顔料として酸化亜鉛を配合し、更に、添加剤としてポリカルボン酸系の分散剤、シリコン系の消泡剤及びコバルト系のドライヤを配合した。
そして、溶媒の主成分としてイオン交換水を配合した。
一方、比較例14では、アクリル樹脂用架橋剤を配合せず、アクリル樹脂以外は実施例と同一の配合材料を使用するも、実施例における分子量が15000のアクリル樹脂にかえて、平均分子量(Mn)が25,000の水性アクリル樹脂(ダウケミカル(株)製『EXP4275』:固形分40%、平均粒子径;150nm、水素イオン指数;pH8.0)を使用した。
増粘率={10日後粘度−初期粘度}÷初期粘度×100 ‥‥(1)
20℃、30℃、40℃の各温度条件の全てで増粘率が50%未満であれば貯蔵安定性が高くて長期保存が可能である。特に20℃、30℃、40℃の各温度条件の全てで増粘率が40%未満であれば夏季の高温時における長期間の保存にも耐え得る高い貯蔵安定性であるから◎と評価し、20℃、30℃、40℃の各温度条件の全てで増粘率が40%以上、50%未満であれば○と評価した。増粘率が50%以上、60%未満のものは貯蔵安定性に劣るが、防錆水性塗料組成物を基材への塗布直前に調製したり、防錆水性塗料組成物の調製後に早く使用すれば実用に適するので、△と判定した。増粘率が60%以上のものは実用化に適さないとして×と判定した。
表1に示したように、実施例に係る防錆水性塗料組成物の塗布性については、実施例1乃至実施例8の全てで、エアースプレー塗装に適した粘度特性(流動性)を有し、塗布後にタレが生じることもなく○の評価であった。
この比較例5及び比較例9では、アクリル樹脂/エポキシ樹脂=0.3/1〜0.5/1の範囲内である。
更に、本発明者らの実験研究によれば、アクリル樹脂の配合量が多くなり過ぎると、相対的にエポキシ樹脂の配合量が少なくなることにより、防錆性が低下するから、アクリル樹脂の配合量は、防錆水性塗料組成物中における樹脂分総量の40質量%以下であるのが好ましく、より好ましくは、35質量%以下である。また、塗膜成分中におけるアクリル樹脂の含有量は、25質量%以下であるのが好ましく、より好ましくは、20質量%以下である。そして、アクリル樹脂/エポキシ樹脂≦0.6/1が好ましく、より好ましくはアクリル樹脂/エポキシ樹脂≦0.5/1である。
Claims (6)
- 水を溶媒の主成分とする防錆水性塗料組成物であって、
樹脂分としてのエポキシ樹脂及びアクリル樹脂と、前記アクリル樹脂用の架橋剤と、有機溶剤として、基準となる酢酸ブチルの蒸発速度を100としたときの相対蒸発速度が10以上、60未満の範囲内である遅揮発性有機溶剤及び前記相対蒸発速度が60以上、210以下の範囲内である速揮発性有機溶剤と、を必須成分として含有してなることを特徴とする防錆水性塗料組成物。 - 前記アクリル樹脂の配合量は、前記防錆水性塗料組成物中の樹脂分総量の18質量%〜40質量%の範囲内であることを特徴とする請求項1に記載の防錆水性塗料組成物。
- 前記アクリル樹脂と前記エポキシ樹脂の配合比率は、アクリル樹脂/エポキシ樹脂=0.23/1〜0.6/1の範囲内であることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の防錆水性塗料組成物。
- 前記遅揮発性有機溶剤と前記速揮発性有機溶剤の配合比率は、遅揮発性有機溶剤/速揮発性有機溶剤=1.6/1〜2.5/1の範囲内であることを特徴とする請求項1乃至請求項3の何れか1つに記載の防錆水性塗料組成物。
- 前記エポキシ樹脂はその分子量が2万〜7万の範囲内であり、前記アクリル樹脂はその分子量が1万〜2.5万の範囲内であることを特徴とする請求項1乃至請求項4の何れか1つに記載の防錆水性塗料組成物。
- 前記アクリル樹脂用架橋剤の配合量は、前記アクリル樹脂100重量部に対して、10重量部〜40重量部の範囲内であることを特徴とする請求項1乃至請求項5の何れか1つに記載の防錆水性塗料組成物。
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