JP2020189443A - Multilayer film, decorative sheet, decorative molded body, method for manufacturing multilayer film, and method for manufacturing decorative sheet - Google Patents

Multilayer film, decorative sheet, decorative molded body, method for manufacturing multilayer film, and method for manufacturing decorative sheet Download PDF

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Abstract

To provide a multilayer film, a decorative sheet, a decorative molded body, a method for manufacturing a multilayer film, and a method for manufacturing a decorative sheet, each simultaneously satisfying all of printability, scratch resistance, chemical resistance, moldability, impact resistance and weather resistance.SOLUTION: A multilayer film includes: a laminate layer in which a fluorine-based resin layer and an acrylic resin layer are laminated one upon another; a polycarbonate resin layer; and a polyurethane adhesive layer for connecting the acrylic resin layer and the polycarbonate resin layer.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、多層フィルム、加飾シート、加飾成形体、多層フィルムの製造方法および加飾シートの製造方法に関する。 The present invention relates to a multilayer film, a decorative sheet, a decorative molded body, a method for producing a multilayer film, and a method for producing a decorative sheet.

自動車の内装や外装、家電、家具、建材、スマートフォンおよびアミューズメント製品等の樹脂部分や金属部分、塗膜等の表面を保護するべく、これらの対象の表面にフィルムが付される場合がある。フィルムによって、対象面での傷の発生や、紫外線等による劣化を防止することができる。また、フィルムが金属調の加飾性や模様がある等、意匠性を有する場合には、対象物へ意匠性を付与することができる。 A film may be attached to the surface of these objects in order to protect the surface of resin parts, metal parts, coating films, etc. of automobile interiors and exteriors, home appliances, furniture, building materials, smartphones and amusement products. The film can prevent scratches on the target surface and deterioration due to ultraviolet rays and the like. Further, when the film has a design property such as a metallic decorative property or a pattern, the design property can be imparted to the object.

例えば、特許文献1には、自動車用内装材用、家電、家具、建材等用のフィルムとして、塗装の代替が可能な塗装代替用フィルムおよびこれを用いた積層成形体が開示されている。そして、このような塗装代替用フィルムや積層成形体は、製膜成形性、靱性、表面光沢度、表面硬度、透明性および耐熱性の特性バランスが良好であることが記載されている。 For example, Patent Document 1 discloses a coating substitute film capable of substituting for coating and a laminated molded product using the same as a film for interior materials for automobiles, home appliances, furniture, building materials, and the like. It is described that such a coating substitute film or a laminated molded product has a good balance of characteristics of film forming formability, toughness, surface glossiness, surface hardness, transparency and heat resistance.

特許第5564336号Patent No. 5564336 特許第6405004号Patent No. 6405004

このように、対象面を保護するフィルムとしては、同時に種々の特性が要求されている。特に、上記した樹脂部分や金属部分、塗膜等の表面を保護し、また、意匠性を付与する観点から、印刷適性、耐傷付性、耐薬品性、成形性、耐衝撃性、耐侯性の全てを同時に満たすフィルムへの需要が高まっている。ただし、従来、これらの特性の全てを高い水準で同時に満たすフィルムは実現していない。 As described above, the film that protects the target surface is required to have various properties at the same time. In particular, from the viewpoint of protecting the surfaces of the above-mentioned resin parts, metal parts, coating films, etc., and imparting designability, printability, scratch resistance, chemical resistance, moldability, impact resistance, and weather resistance There is an increasing demand for films that meet all at the same time. However, conventionally, a film that simultaneously satisfies all of these characteristics at a high level has not been realized.

上記問題点に鑑み、本発明は、印刷適性、耐傷付性、耐薬品性、成形性、耐衝撃性、耐侯性の全てを同時に満たすことができる多層フィルム、加飾シート、加飾成形体、多層フィルムの製造方法および加飾シートの製造方法を提供することを目的とする。 In view of the above problems, the present invention provides a multilayer film, a decorative sheet, a decorative molded body, which can simultaneously satisfy all of printability, scratch resistance, chemical resistance, moldability, impact resistance, and weather resistance. It is an object of the present invention to provide a method for producing a multilayer film and a method for producing a decorative sheet.

上記課題を解決するため、本発明の多層フィルムは、フッ素系樹脂層およびアクリル系樹脂層が積層したラミネート層と、ポリカーボネート系樹脂層と、前記アクリル系樹脂層と前記ポリカーボネート系樹脂層とを接合するポリウレタン接着層と、を備える。 In order to solve the above problems, in the multilayer film of the present invention, a laminate layer in which a fluorine-based resin layer and an acrylic-based resin layer are laminated, a polycarbonate-based resin layer, and the acrylic-based resin layer and the polycarbonate-based resin layer are bonded to each other. A polyurethane adhesive layer is provided.

前記フッ素系樹脂層の厚みは5μm〜50μmであり、前記アクリル系樹脂層の厚みは50μm〜125μmであり、前記ポリウレタン接着層の厚みは5μm〜10μmであり、前記ポリカーボネート系樹脂層の厚みは125μm〜500μmであってもよい。 The thickness of the fluorine-based resin layer is 5 μm to 50 μm, the thickness of the acrylic resin layer is 50 μm to 125 μm, the thickness of the polyurethane adhesive layer is 5 μm to 10 μm, and the thickness of the polycarbonate resin layer is 125 μm. It may be ~ 500 μm.

前記フッ素系樹脂層に用いられるフッ素樹脂は、ポリフッ化ビニリデン樹脂であり、前記アクリル系樹脂層に用いられるアクリル樹脂は、ポリメタクリル酸メチル樹脂であってもよい。 The fluororesin used for the fluororesin layer may be a polyvinylidene fluoride resin, and the acrylic resin used for the acrylic resin layer may be a polymethyl methacrylate resin.

前記ラミネート層は、前記フッ素系樹脂層と前記アクリル系樹脂層とを接合するポリウレタン接着層を備えてもよい。 The laminate layer may include a polyurethane adhesive layer that joins the fluorine-based resin layer and the acrylic resin layer.

また、上記課題を解決するために、本発明の多層フィルムの製造方法は、上記した本発明の多層フィルムの製造方法であって、前記アクリル系樹脂層の表面に溶剤系ポリウレタン接着剤を塗付する塗付工程と、塗付した前記溶剤系ポリウレタン接着剤を乾燥する乾燥工程と、前記乾燥工程後、前記アクリル系樹脂層の前記溶剤系ポリウレタン接着剤が塗付された面と、前記ポリカーボネート系樹脂層とを接合する接合工程と、を含む。 Further, in order to solve the above problems, the method for producing a multilayer film of the present invention is the above-mentioned method for producing a multilayer film of the present invention, in which a solvent-based polyurethane adhesive is applied to the surface of the acrylic resin layer. After the coating step, the drying step of drying the applied solvent-based polyurethane adhesive, and the surface of the acrylic resin layer to which the solvent-based polyurethane adhesive is applied, and the polycarbonate-based Includes a joining step of joining the resin layer.

また、上記課題を解決するために、本発明の加飾シートは、上記した本発明の多層フィルムと、前記多層フィルムの前記ポリカーボネート系樹脂層に配置された意匠層を備える。 Further, in order to solve the above problems, the decorative sheet of the present invention includes the above-mentioned multilayer film of the present invention and a design layer arranged on the polycarbonate resin layer of the multilayer film.

また、上記課題を解決するために、本発明の加飾シートの製造方法は、上記した本発明の加飾シートの製造方法であって、上記した本発明の多層フィルムの前記ポリカーボネート系樹脂層に意匠層を配置する配置工程を含む。 Further, in order to solve the above problems, the method for producing a decorative sheet of the present invention is the above-mentioned method for producing a decorative sheet of the present invention, and the polycarbonate resin layer of the multilayer film of the present invention described above is used. Includes an arrangement step of arranging the design layer.

また、上記課題を解決するために、本発明の加飾成形体は、上記した本発明の加飾シートを備え、前記フッ素系樹脂層を表面に備える。 Further, in order to solve the above problems, the decorative molded article of the present invention is provided with the above-mentioned decorative sheet of the present invention, and the fluorine-based resin layer is provided on the surface.

本発明によれば、印刷適性、耐傷付性、耐薬品性、成形性、耐衝撃性、耐侯性の全てを同時に満たすことのできる多層フィルム、加飾シート、加飾成形体、多層フィルムの製造方法および加飾シートの製造方法を提供することができる。 According to the present invention, a multilayer film, a decorative sheet, a decorative molded body, and a multilayer film capable of simultaneously satisfying all of printability, scratch resistance, chemical resistance, moldability, impact resistance, and weather resistance can be produced. A method and a method for manufacturing a decorative sheet can be provided.

本発明の一実施形態に係る多層フィルムの断面を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the cross section of the multilayer film which concerns on one Embodiment of this invention. 図1に示す多層フィルム100の製造方法の一例を説明するための、断面模式図である。It is sectional drawing for demonstrating an example of the manufacturing method of the multilayer film 100 shown in FIG. 図1に示す多層フィルム110の製造方法の一例を説明するための、断面模式図である。It is sectional drawing for demonstrating an example of the manufacturing method of the multilayer film 110 shown in FIG. 加飾シートの製造方法の一例を説明するための、断面模式図である。It is sectional drawing for demonstrating an example of the manufacturing method of a decorative sheet. 加飾成形体を模式的に示す断面図である。It is sectional drawing which shows typically the decorative molded body.

以下、本発明に係る多層フィルム、加飾シート、加飾成形体、多層フィルムの製造方法および加飾シートの製造方法について説明する。 Hereinafter, a method for producing a multilayer film, a decorative sheet, a decorative molded product, a multilayer film, and a method for producing a decorative sheet according to the present invention will be described.

[多層フィルム]
本発明の一実施形態に係る多層フィルムは、ラミネート層と、ポリカーボネート系樹脂層と、ポリウレタン接着層と、を備える。
[Multilayer film]
The multilayer film according to the embodiment of the present invention includes a laminate layer, a polycarbonate resin layer, and a polyurethane adhesive layer.

〈ラミネート層〉
ラミネート層は、フッ素系樹脂層およびアクリル系樹脂層が積層した層である。ラミネート層は共押出成形法により成形したものでもよい。共押出成形法としては、具体的には、複数の押出機を用いて、溶融させたフッ素樹脂およびアクリル樹脂を同時に押し出し、一つのダイを通過させることで、溶融状態のフッ素樹脂とアクリル樹脂を積層させ、その積層物を冷却することにより、ラミネート層を得る方法が挙げられる。
<Laminate layer>
The laminated layer is a layer in which a fluorine-based resin layer and an acrylic resin layer are laminated. The laminate layer may be formed by a coextrusion molding method. Specifically, as a coextrusion molding method, a molten fluororesin and an acrylic resin are extruded at the same time using a plurality of extruders and passed through one die to obtain a molten fluororesin and an acrylic resin. Examples thereof include a method of obtaining a laminated layer by laminating and cooling the laminate.

また、ラミネート層は、フッ素系樹脂層とアクリル系樹脂層とをポリウレタン接着層で接合したものでもよい。ポリウレタン接着層としては、後述するアクリル系樹脂層とポリカーボネート系樹脂層とを接合するポリウレタン接着層と同様の層であってもよく、後述する方法と同様の接着方法により、フッ素系樹脂層とアクリル系樹脂層とを接合してもよい。 Further, the laminate layer may be one in which a fluorine-based resin layer and an acrylic resin layer are bonded with a polyurethane adhesive layer. The polyurethane adhesive layer may be the same layer as the polyurethane adhesive layer for joining the acrylic resin layer and the polycarbonate resin layer described later, and the fluororesin layer and acrylic can be obtained by the same adhesive method as the method described later. It may be bonded to the based resin layer.

上記の他、ラミネート層は、押出ラミネート法により成形したものでもよい。押出ラミネート法としては、具体的には、押出機により溶融させたアクリル樹脂をフィルム状に押出し、これと、別に繰り出したフッ素樹脂フィルムを冷却ロールで圧着させることでラミネート層を得る方法が挙げられる。 In addition to the above, the laminate layer may be molded by an extrusion lamination method. Specific examples of the extrusion laminating method include a method in which an acrylic resin melted by an extruder is extruded into a film, and a fluororesin film separately fed out is pressure-bonded with a cooling roll to obtain a laminated layer. ..

(フッ素系樹脂層)
フッ素樹脂は、耐熱性や絶縁性、摺動性、耐薬品性、耐候性に優れる。このような特性を利用するために、本発明の多層フィルムでは、フッ素樹脂をシート状に形成したフッ素系樹脂層を、多層フィルムの最表面として用いることができる。
(Fluorine resin layer)
Fluororesin is excellent in heat resistance, insulation, slidability, chemical resistance, and weather resistance. In order to utilize such characteristics, in the multilayer film of the present invention, a fluororesin layer in which a fluororesin is formed in a sheet shape can be used as the outermost surface of the multilayer film.

フッ素系樹脂層としては、保護対象の美観を損なわないよう、クリヤー性を有するものを用いることができる。クリヤー性の目安としては、屈折率や光線透過率が挙げられる。例えば、屈折率が1.38〜1.46であり、全光線透過率が85%以上であれば、クリヤー性を満足するといえる。 As the fluorine-based resin layer, a layer having a clear property can be used so as not to spoil the aesthetic appearance of the protected object. Refractive index and light transmittance can be mentioned as a measure of clearness. For example, if the refractive index is 1.38 to 1.46 and the total light transmittance is 85% or more, it can be said that the clearness is satisfied.

また、フッ素系樹脂層の艶や光沢は、ニーズに対応できるよう、グロス、艶消し、半艶、3分艶等を設定することができる。艶の調整は、例えば溶融したフッ素樹脂へアルミナ、シリカ等の艶消し剤を分散させた後にフィルム化することにより可能である。また、フィルム化したフッ素系樹脂層の表面を処理することで、艶や光沢を調整することもできる。 Further, the gloss and gloss of the fluorine-based resin layer can be set to gloss, matte, semi-gloss, three-minute gloss, or the like so as to meet the needs. The gloss can be adjusted, for example, by dispersing a matting agent such as alumina or silica in a molten fluororesin and then forming a film. Further, the gloss and gloss can be adjusted by treating the surface of the film-formed fluorine-based resin layer.

フッ素系樹脂層の厚みは、5μm〜50μmであることが好ましい。厚みが5μm未満であっても、耐熱性や絶縁性、摺動性、耐薬品性、耐候性といった性能に問題は生じないものの、現状において、このような薄膜のフッ素系樹脂層を安定して成膜させることが難しいため、入手が困難である。薄膜のフッ素系樹脂層を安定して成膜することができるのであれば、5μm未満の厚みであっても問題ない。そして、厚みが50μmを超えると、フッ素系樹脂層が軟らかいために、多層フィルムとしての耐傷付性が低下するおそれがあり、また、厚膜となることで多層フィルムとしての透明性が低下するおそれがある。さらに、フッ素樹脂そのものが高価であるため、厚膜になれば多層フィルムのコストが高くなる場合がある。フッ素系樹脂層の厚みが5μm〜50μmであれば、透明性や耐傷付性に問題の無い多層フィルムを得ることができる。 The thickness of the fluororesin layer is preferably 5 μm to 50 μm. Even if the thickness is less than 5 μm, there is no problem in performance such as heat resistance, insulation, sliding property, chemical resistance, and weather resistance, but at present, the fluorine-based resin layer of such a thin film is stable. It is difficult to obtain because it is difficult to form a film. As long as the thin film fluorine-based resin layer can be stably formed, there is no problem even if the thickness is less than 5 μm. If the thickness exceeds 50 μm, the fluorine-based resin layer is soft, so that the scratch resistance of the multilayer film may decrease, and the thick film may reduce the transparency of the multilayer film. There is. Further, since the fluororesin itself is expensive, the cost of the multilayer film may increase if the film becomes thick. When the thickness of the fluorine-based resin layer is 5 μm to 50 μm, a multilayer film having no problem in transparency and scratch resistance can be obtained.

フッ素系樹脂層に用いられるフッ素樹脂としては、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、ポリクロロトリフルオロエチレン(CTFE)、ポリフッ化ビニリデン(PVDF)、ポリフッ化ビニル(PVF)、ペルフルオロアルコキシフッ素樹脂(PFA)、四フッ化エチレン・六フッ化プロピレン共重合体(FEP)、エチレン・四フッ化エチレン共重合体(ETFE)、エチレン・クロロトリフルオロエチレン共重合体(ECTFE)等が挙げられ、特に、ポリフッ化ビニリデン(PVDF)は、他のフッ素樹脂と比べ、機械的強度と加工性に優れる点から有用である。また、フッ素樹脂に種々のアクリル樹脂を配合したフッ素樹脂とアクリル樹脂のアロイや共重合体等、フッ素樹脂に他の樹脂やポリマーをブレンドしたアロイや共重合させた共重合体等も、フッ素系樹脂としてフッ素系樹脂層に含めることができる。 Examples of the fluororesin used for the fluororesin layer include polytetrafluoroethylene (PTFE), polychlorotrifluoroethylene (CTFE), polyvinylidene fluoride (PVDF), polyvinyl fluoride (PVF), and perfluoroalkoxy alkane resin (PFA). , Ethylene tetrafluoride / propylene hexafluoride copolymer (FEP), ethylene / ethylene tetrafluoride copolymer (ETFE), ethylene / chlorotrifluoroethylene copolymer (ECTFE), etc. Vinylidene compound (PVDF) is useful because it is superior in mechanical strength and workability as compared with other fluororesins. In addition, fluororesin blended with various acrylic resins and acrylic resin alloys and copolymers, and fluororesin blended with other resins and polymers and copolymerized copolymers are also fluoropolymers. It can be included in the fluororesin layer as a resin.

(アクリル系樹脂層)
アクリル樹脂は、例えば、アクリル酸およびそのエステルなどの誘導体,およびメタクリル酸メチルなどのメタクリル酸誘導体の重合体および共重合体の総称であるが、特にはアクリル酸エステルまたはメタクリル酸エステルの重合体であり、透明性の高い非晶質の合成樹脂である。また、硬度が高いため、耐傷付性に優れる層を形成することができる。特に、アクリル系樹脂層にとって上層であるフッ素系樹脂層が、アクリル樹脂よりも軟らかいことで耐傷付性に劣る樹脂であっても、フッ素系樹脂層の下層であるアクリル系樹脂層が硬い層であることにより、薄膜のフッ素系樹脂層の軟らかさをアクリル系樹脂層がカバーすることができるため、多層フィルムとしては耐傷付性に優れるフィルムとなる。
(Acrylic resin layer)
Acrylic resin is a general term for polymers and copolymers of, for example, acrylic acid and derivatives such as esters thereof, and methacrylic acid derivatives such as methyl methacrylate, but in particular, it is a polymer of acrylic acid ester or methacrylic acid ester. Yes, it is a highly transparent amorphous synthetic resin. Further, since the hardness is high, a layer having excellent scratch resistance can be formed. In particular, even if the fluorine-based resin layer, which is the upper layer of the acrylic resin layer, is softer than the acrylic resin and is inferior in scratch resistance, the acrylic resin layer, which is the lower layer of the fluorine-based resin layer, is a hard layer. As a result, the acrylic resin layer can cover the softness of the fluororesin layer of the thin film, so that the film has excellent scratch resistance as a multilayer film.

アクリル系樹脂層としては、保護対象の美観を損なわないよう、クリヤー性を有するものを用いることができる。クリヤー性の目安としては、屈折率や光線透過率が挙げられる。例えば、屈折率が1.47〜1.55であり、全光線透過率が85%以上であれば、クリヤー性を満足するといえる。 As the acrylic resin layer, a layer having a clear property can be used so as not to spoil the aesthetic appearance of the protected object. Refractive index and light transmittance can be mentioned as a measure of clearness. For example, if the refractive index is 1.47 to 1.55 and the total light transmittance is 85% or more, it can be said that the clearness is satisfied.

アクリル系樹脂層の厚みは、50μm〜125μmであることが好ましい。厚みが50μm未満であっても、アクリル樹脂の性能に問題は生じないものの、現状において、50μm未満のアクリル系樹脂層を安定して成膜させることが難しいため、入手が困難である。薄膜のアクリル系樹脂層を安定して成膜することができるのであれば、5μm未満の厚みであっても問題ない。そして、厚みが125μmを超えると、割れやすくなるため、多層シートにおける各層の積層に不具合が生じることにより、多層シートの製造において歩留まりが低下するおそれがある。また、厚膜になることで多層フィルムとしての柔軟性が低下するおそれや、コストが高くなるおそれがある。アクリル系樹脂層の厚みが50μm〜125μmであれば、製造の歩留まりが低下せず、柔軟性に問題の無い多層フィルムを得ることができる。 The thickness of the acrylic resin layer is preferably 50 μm to 125 μm. Even if the thickness is less than 50 μm, there is no problem in the performance of the acrylic resin, but at present, it is difficult to stably form an acrylic resin layer having a thickness of less than 50 μm, so that it is difficult to obtain. As long as a thin acrylic resin layer can be stably formed, there is no problem even if the thickness is less than 5 μm. If the thickness exceeds 125 μm, the layers are easily cracked, which may cause a problem in the lamination of each layer in the multilayer sheet, which may reduce the yield in the production of the multilayer sheet. In addition, the thick film may reduce the flexibility of the multilayer film and increase the cost. When the thickness of the acrylic resin layer is 50 μm to 125 μm, the production yield does not decrease, and a multilayer film having no problem in flexibility can be obtained.

アクリル系樹脂層に用いられるアクリル樹脂としては、ポリメタクリル酸エチル(PEMA)、ポリメタクリル酸ブチル(PBMA)、ポリメタクリル酸シクロヘキシル(PCHMA)、ポリメタクリル酸エチルヘキシル(PEHMA)等が挙げられ、特にポリメタクリル酸メチル樹脂(PMMA)は、透明性が高く、硬度が高いことによる耐傷付性に優れ、更に熱可塑性で複雑な形状に加工することができるため、有用である。また、着色が容易であり、多層フィルムの美観を調整できる点においても有用である。また、アクリル樹脂に他の樹脂やポリマーをブレンドしたアロイや共重合させた共重合体等も、アクリル系樹脂としてアクリル系樹脂層に含めることができる。 Examples of the acrylic resin used for the acrylic resin layer include polyethyl methacrylate (PEMA), butyl polymethacrylate (PBMA), cyclohexylcyclomethacrylate (PCHMA), and ethylhexyl methacrylate (PEHMA), and in particular, poly. Methyl methacrylate resin (PMMA) is useful because it has high transparency, excellent scratch resistance due to its high hardness, and can be processed into a thermoplastic and complicated shape. It is also useful in that it is easy to color and the aesthetic appearance of the multilayer film can be adjusted. Further, an alloy obtained by blending an acrylic resin with another resin or a polymer, a copolymer obtained by copolymerizing the acrylic resin, or the like can also be included in the acrylic resin layer as the acrylic resin.

〈ポリカーボネート系樹脂層〉
ポリカーボネート樹脂(PC樹脂)は、透明性、耐熱性、耐衝撃性、成形性、密着性に優れ、また、印刷対象として印刷特性に優れる樹脂である。このような特性を利用して、本発明の多層フィルムでは、ポリカーボネート樹脂をシート状に形成したポリカーボネート系樹脂層を、多層フィルムの最下層として用いることができる。そして、ポリカーボネート系樹脂層に対し、後述する意匠層を配置することで、加飾シートを製造することができる。また、ポリカーボネート樹脂に他の樹脂やポリマーをブレンドしたアロイや共重合させた共重合体等も、ポリカーボネート系樹脂としてポリカーボネート系樹脂層に含めることができる。
<Polycarbonate resin layer>
Polycarbonate resin (PC resin) is a resin having excellent transparency, heat resistance, impact resistance, moldability, and adhesion, and also having excellent printing characteristics as a printing target. Taking advantage of such characteristics, in the multilayer film of the present invention, a polycarbonate resin layer in which a polycarbonate resin is formed in a sheet shape can be used as the lowermost layer of the multilayer film. Then, the decorative sheet can be manufactured by arranging the design layer described later with respect to the polycarbonate resin layer. Further, an alloy obtained by blending another resin or polymer with a polycarbonate resin, a copolymer obtained by copolymerizing the polycarbonate resin, or the like can also be included in the polycarbonate resin layer as the polycarbonate resin.

ポリカーボネート系樹脂層としては、保護対象の美観を損なわないよう、クリヤー性を有するものを用いることができる。クリヤー性の目安としては、屈折率や光線透過率が挙げられる。例えば、屈折率が1.52〜1.62であり、全光線透過率が85%以上であれば、クリヤー性を満足するといえる。 As the polycarbonate-based resin layer, a layer having a clear property can be used so as not to spoil the aesthetic appearance of the protected object. Refractive index and light transmittance can be mentioned as a measure of clearness. For example, if the refractive index is 1.52 to 1.62 and the total light transmittance is 85% or more, it can be said that the clearness is satisfied.

ポリカーボネート系樹脂層の厚みは、125μm〜500μmであることが好ましい。厚みが125μm未満の場合には、多層フィルムを成形する際の延伸により多層フィルムがさけるおそれや、多層フィルムを成形した成形品の剛性が不足して、例えば射出成型金型へ多層フィルムを上手く設置することができなくなるおそれがある。また、厚みが500μmを超えると、成形性が悪化し、多層フィルムを所望の形状に成形することが困難となるおそれがある。さらに、ポリカーボネート系樹脂層が厚膜になることで、多層フィルムのコストが高くなる場合がある。ポリカーボネート系樹脂層の厚みが125μm〜500μmであれば、成形性に問題の無い多層フィルムを得ることができる。 The thickness of the polycarbonate resin layer is preferably 125 μm to 500 μm. If the thickness is less than 125 μm, there is a risk that the multilayer film will be avoided due to stretching when molding the multilayer film, and the rigidity of the molded product obtained by molding the multilayer film will be insufficient. For example, the multilayer film can be successfully installed in an injection molding die. It may not be possible to do so. Further, if the thickness exceeds 500 μm, the moldability deteriorates, and it may be difficult to mold the multilayer film into a desired shape. Further, the thick film of the polycarbonate resin layer may increase the cost of the multilayer film. When the thickness of the polycarbonate resin layer is 125 μm to 500 μm, a multilayer film having no problem in moldability can be obtained.

〈ポリウレタン接着層〉
ポリウレタン樹脂としては、ポリオール成分とイソシアネート成分の共重合からなるポリマーが挙げられ、各種基材への高い密着性や、高い反発弾性を有する。また、用途に応じたポリマー設計が可能であり、繊維やフィルム、金属接着といった幅広い分野で有用な樹脂である。本発明の多層フィルムでは、ポリウレタンを接着剤として使用し、アクリル系樹脂層とポリカーボネート系樹脂層とを接合するポリウレタン接着層を形成する。ポリウレタン接着層であれば、多層フィルムの透明性を損なうことなく、アクリル系樹脂層とポリカーボネート系樹脂層とを強固に接合することができ、また、変形に追従する柔軟性も備えている。
<Polyurethane adhesive layer>
Examples of the polyurethane resin include a polymer composed of a copolymer of a polyol component and an isocyanate component, which has high adhesion to various substrates and high impact resilience. In addition, it is possible to design a polymer according to the application, and it is a useful resin in a wide range of fields such as fibers, films, and metal adhesion. In the multilayer film of the present invention, polyurethane is used as an adhesive to form a polyurethane adhesive layer that joins an acrylic resin layer and a polycarbonate resin layer. The polyurethane adhesive layer can firmly bond the acrylic resin layer and the polycarbonate resin layer without impairing the transparency of the multilayer film, and also has the flexibility to follow the deformation.

ポリウレタン接着剤としては、溶剤系、水性、無溶剤系の接着剤が挙げられ、また、湿気硬化型ポリウレタン等の一液タイプの接着剤や、ポリオール成分を主剤とし、イソシアネート成分を硬化剤とする二液タイプの接着剤が挙げられる。本発明の多層フィルムの特性を損なうものでなければ、いずれのポリウレタン接着剤も用いることができる。 Examples of the polyurethane adhesive include solvent-based, water-based, and solvent-free adhesives, and one-component type adhesives such as moisture-curable polyurethane and polyol components as main agents and isocyanate components as curing agents. A two-component type adhesive can be mentioned. Any polyurethane adhesive can be used as long as it does not impair the properties of the multilayer film of the present invention.

ポリウレタン接着層としては、保護対象の美観を損なわないよう、クリヤー性を有するものを用いることができる。クリヤー性の目安としては、屈折率や光線透過率が挙げられる。例えば、屈折率が1.45〜1.53であり、全光線透過率が85%以上であれば、クリヤー性を満足するといえる。 As the polyurethane adhesive layer, a layer having a clear property can be used so as not to spoil the aesthetic appearance of the protected object. Refractive index and light transmittance can be mentioned as a measure of clearness. For example, if the refractive index is 1.45 to 1.53 and the total light transmittance is 85% or more, it can be said that the clearness is satisfied.

ポリウレタン接着層の厚みは、5μm〜10μmであることが好ましい。厚みが5μm未満であると、接着性に劣ることでアクリル系樹脂層とポリカーボネート系樹脂層との接合を維持できないおそれがある。また、厚みが10μmを超えると、接着剤の乾燥過程において発泡することにより、硬化したポリウレタン接着層が気泡を有することで外観不良となるおそれがある。ポリウレタン接着層の厚みが5μm〜10μmであれば、接合性を満足し、外観も良好な接着層となる。 The thickness of the polyurethane adhesive layer is preferably 5 μm to 10 μm. If the thickness is less than 5 μm, the adhesion between the acrylic resin layer and the polycarbonate resin layer may not be maintained due to poor adhesiveness. On the other hand, if the thickness exceeds 10 μm, the cured polyurethane adhesive layer may have air bubbles due to foaming during the drying process of the adhesive, resulting in poor appearance. When the thickness of the polyurethane adhesive layer is 5 μm to 10 μm, the adhesive layer satisfies the bondability and has a good appearance.

(その他の層)
本発明の多層フィルムは、上記の層のほか、他の層を含むことができる。例えば、フッ素系樹脂層の上へ、艶消し剤の添加や表面処理により艶や光沢が調整された、クリヤー樹脂からなる艶消し層を含んでもよい。このように、多層フィルムの艶や光沢は、フッ素系樹脂層を調整することのみならず、艶消し層を追加することによっても調整することができる。
(Other layers)
The multilayer film of the present invention may include other layers in addition to the above layers. For example, a matte layer made of a clear resin whose luster and luster have been adjusted by adding a matting agent or surface treatment may be contained on the fluorine-based resin layer. As described above, the gloss and gloss of the multilayer film can be adjusted not only by adjusting the fluorine-based resin layer but also by adding a matte layer.

図1に、本発明の一実施形態に係る多層フィルムの断面を示す模式図を示す。図1(a)にあるように、多層フィルム100は、フッ素系樹脂層10、アクリル系樹脂層20、ポリカーボネート系樹脂層30およびポリウレタン接着層40を備える。フッ素系樹脂層10とアクリル系樹脂層20は、共押出成形法により成形されたラミネート層50となっている。また、ポリウレタン接着層40は、アクリル系樹脂層20とポリカーボネート系樹脂層30とを接合する。 FIG. 1 shows a schematic view showing a cross section of a multilayer film according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 1A, the multilayer film 100 includes a fluorine-based resin layer 10, an acrylic resin layer 20, a polycarbonate-based resin layer 30, and a polyurethane adhesive layer 40. The fluorine-based resin layer 10 and the acrylic resin layer 20 are laminated layers 50 formed by a coextrusion molding method. Further, the polyurethane adhesive layer 40 joins the acrylic resin layer 20 and the polycarbonate resin layer 30.

また、図1(b)に示す多層フィルム110は、フッ素系樹脂層10とアクリル系樹脂層20が接着層60によって接合され、これらがラミネート層51を構成する。その他の構成については、多層フィルム100と同様である。 Further, in the multilayer film 110 shown in FIG. 1B, the fluorine-based resin layer 10 and the acrylic resin layer 20 are bonded by an adhesive layer 60, and these form a laminate layer 51. Other configurations are the same as those of the multilayer film 100.

上記した本発明の多層フィルムであれば、フッ素系樹脂層、アクリル系樹脂層、ポリカーボネート系樹脂層、ポリウレタン接着層が適切に配置されることにより、印刷適性、耐傷付性、耐薬品性、成形性、耐衝撃性、耐侯性の全てを同時に満たすことができる In the above-mentioned multilayer film of the present invention, printability, scratch resistance, chemical resistance, and molding can be achieved by appropriately arranging the fluororesin layer, acrylic resin layer, polycarbonate resin layer, and polyurethane adhesive layer. It can satisfy all of resistance, impact resistance, and weather resistance at the same time.

[多層フィルムの製造方法]
次に、上記した本発明の多層フィルムについて、図1に示す多層フィルムの製造方法の一例を説明するための断面模式図(図2、3)を参照しつつ、その製造方法を説明する。本発明の一実施形態に係る多層フィルムの製造方法は、以下に説明する塗布工程と、乾燥工程と、接合工程とを含む。
[Manufacturing method of multilayer film]
Next, the manufacturing method of the multilayer film of the present invention described above will be described with reference to schematic cross-sectional views (FIGS. 2 and 3) for explaining an example of the manufacturing method of the multilayer film shown in FIG. The method for producing a multilayer film according to an embodiment of the present invention includes a coating step, a drying step, and a joining step described below.

〈塗付工程〉
本工程は、アクリル系樹脂層の表面に溶剤系ポリウレタン接着剤を塗付する工程である。例えば、図2(a)に示すように、フッ素系樹脂層10とアクリル系樹脂層20を用いて共押出成形法により成形されたラミネート層50に対し、アクリル系樹脂層20の表面の一面全体に溶剤系ポリウレタン接着剤45を塗付する。
<Applying process>
This step is a step of applying a solvent-based polyurethane adhesive to the surface of the acrylic resin layer. For example, as shown in FIG. 2A, the entire surface of the acrylic resin layer 20 is the entire surface of the laminate layer 50 formed by the coextrusion molding method using the fluororesin layer 10 and the acrylic resin layer 20. Is coated with the solvent-based polyurethane adhesive 45.

(溶剤系ポリウレタン接着剤)
溶剤系のポリウレタン接着剤を用いることで、多層フィルム100のクリヤー性を阻害することなく、溶剤がアクリル系樹脂層20の表面を若干溶解させる等により発現するアンカー効果が付与されることで、アクリル系樹脂層20とポリカーボネート系樹脂層30とを強固に接合することができる。水性の接着剤では、このようなアンカー効果が付与されないことで接合が不十分となるおそれがあり、また、無溶剤系の接着剤は汎用的ではなく、入手が困難であったり、コストが高くなるおそれがある。具体的には、湿気硬化型ポリウレタン等の一液タイプの接着剤や、ポリオール成分を主剤とし、イソシアネート成分を硬化剤とする二液タイプの接着剤を用いることができるが、二液タイプの溶剤系ポリウレタン接着剤が汎用的であり、性能、入手の容易性、コストの観点から有用である。溶剤としては、トルエン、キシレン、酢酸エチル、酢酸ブチル、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、ミネラルスピリット等の接着剤にとって一般的な溶剤が挙げられる。
(Solvent-based polyurethane adhesive)
By using a solvent-based polyurethane adhesive, the acrylic is provided with an anchor effect that is exhibited by the solvent slightly dissolving the surface of the acrylic resin layer 20 without impairing the clearness of the multilayer film 100. The based resin layer 20 and the polycarbonate resin layer 30 can be firmly bonded to each other. With water-based adhesives, bonding may be insufficient due to the lack of such an anchoring effect, and solvent-free adhesives are not versatile, difficult to obtain, and expensive. There is a risk of becoming. Specifically, a one-component type adhesive such as moisture-curable polyurethane or a two-component type adhesive containing a polyol component as a main component and an isocyanate component as a curing agent can be used, but a two-component type solvent can be used. Polyurethane adhesives are versatile and useful in terms of performance, availability, and cost. Examples of the solvent include solvents commonly used for adhesives such as toluene, xylene, ethyl acetate, butyl acetate, methanol, ethanol, isopropyl alcohol and mineral spirit.

なお、溶剤系ポリウレタン接着剤45は、これに含まれる溶剤がポリカーボネート系樹脂層30を溶解させて層そのものを膨潤させたり、層内に侵入した溶剤が経時的に気化してガスを発生させるおそれがあり、層が白化する等により多層フィルム100のクリヤー性を満足できないおそれがある。そのため、溶剤系ポリウレタン接着剤45は、アクリル系樹脂層20の表面に塗付する。 In the solvent-based polyurethane adhesive 45, the solvent contained therein may dissolve the polycarbonate-based resin layer 30 to swell the layer itself, or the solvent that has entered the layer may vaporize over time to generate gas. There is a possibility that the clearness of the multilayer film 100 cannot be satisfied due to whitening of the layer or the like. Therefore, the solvent-based polyurethane adhesive 45 is applied to the surface of the acrylic resin layer 20.

溶剤系ポリウレタン接着剤45の塗付量は、特に限定されないが、乾燥してポリウレタン接着層40となった状態の厚み(ドライ膜厚)が5μm〜10μmとなるように塗付することが好ましい。ドライ膜厚が5μm未満であると、接着性に劣ることでアクリル系樹脂層とポリカーボネート系樹脂層との接合を維持できないおそれがある。また、ドライ膜厚が10μmを超えると、接着剤の乾燥過程において発泡することにより、硬化したポリウレタン接着層40が気泡を有することで外観不良となるおそれがある。ポリウレタン接着層の厚みが5μm〜10μmとなるように、溶剤系ポリウレタン接着剤45を塗付すれば、アクリル系樹脂層20とポリカーボネート系樹脂層30との接合性を満足し、外観も良好な接着層となる。 The amount of the solvent-based polyurethane adhesive 45 to be applied is not particularly limited, but it is preferable to apply the solvent-based polyurethane adhesive 45 so that the thickness (dry film thickness) of the polyurethane adhesive layer 40 after drying is 5 μm to 10 μm. If the dry film thickness is less than 5 μm, the adhesion between the acrylic resin layer and the polycarbonate resin layer may not be maintained due to poor adhesiveness. On the other hand, if the dry film thickness exceeds 10 μm, the cured polyurethane adhesive layer 40 may have air bubbles due to foaming during the drying process of the adhesive, resulting in poor appearance. If the solvent-based polyurethane adhesive 45 is applied so that the thickness of the polyurethane adhesive layer is 5 μm to 10 μm, the bondability between the acrylic resin layer 20 and the polycarbonate resin layer 30 is satisfied, and the appearance is also good. Become a layer.

〈乾燥工程〉
本工程は、塗付した溶剤系ポリウレタン接着剤を乾燥する工程である。ポリカーボネート系樹脂層30と接合させる前に、溶剤系ポリウレタン接着剤45に含まれる溶剤を乾燥により揮発させることで、上記したポリカーボネート系樹脂層30の膨潤やガスの発生を防止することできるため、白化や気泡の発生等により多層フィルム100の外観を損なうことが無く、クリヤー性を維持することができる。
<Drying process>
This step is a step of drying the applied solvent-based polyurethane adhesive. By volatilizing the solvent contained in the solvent-based polyurethane adhesive 45 by drying before joining with the polycarbonate-based resin layer 30, it is possible to prevent the polycarbonate-based resin layer 30 from swelling and generating gas, and thus whitening. The appearance of the multilayer film 100 is not impaired due to the generation of bubbles or bubbles, and the clearness can be maintained.

〈接合工程〉
本工程は、乾燥工程後、アクリル系樹脂層の溶剤系ポリウレタン接着剤が塗付された面と、ポリカーボネート系樹脂層とを接合する工程である。例えば、図2(b)に示すように、乾燥してポリウレタン接着層40となった層の表面にポリカーボネート系樹脂層30を貼り合わせることが、接合工程に該当する。これにより、多層フィルム100が形成される。ポリウレタン接着層40とポリカーボネート系樹脂層30との貼り合わせは、貼り合わせ面において気泡が発生しないよう、ピッタリと接合するように適宜工夫して行うことができる。また、強固に接合できるよう、圧力をかけてポリウレタン接着層40とポリカーボネート系樹脂層30とを圧着させてもよい。
<Joining process>
This step is a step of joining the surface of the acrylic resin layer coated with the solvent-based polyurethane adhesive and the polycarbonate-based resin layer after the drying step. For example, as shown in FIG. 2B, bonding the polycarbonate resin layer 30 to the surface of the layer that has been dried to become the polyurethane adhesive layer 40 corresponds to the bonding step. As a result, the multilayer film 100 is formed. The polyurethane adhesive layer 40 and the polycarbonate resin layer 30 can be bonded to each other by appropriately devising so that the polyurethane adhesive layer 40 and the polycarbonate resin layer 30 are perfectly bonded so as not to generate air bubbles on the bonded surface. Further, the polyurethane adhesive layer 40 and the polycarbonate resin layer 30 may be pressure-bonded by applying pressure so that they can be firmly bonded.

(他の工程)
本発明の多層フィルムの製造方法は、上記した工程以外にも他の工程を含んでもよい。例えば、まず、図3に示すように、アクリル系樹脂層20の表面全体に溶剤系ポリウレタン接着剤45を塗付して(図3(a) 塗付工程)、溶剤系ポリウレタン接着剤45を乾燥させ(乾燥工程)、ポリウレタン接着層40とポリカーボネート系樹脂層30とを貼り合わせる(図3(b) 接合工程)。そして、その後にアクリル系樹脂層20へ接着剤65を塗付して(図3(c))、フッ素系樹脂層10を接合することでラミネート層51を形成する(図3(d))、ラミネート層形成工程を含んでもよい。なお、接着剤65としては、溶剤系ポリウレタン接着剤45と同様に溶剤系ポリウレタン接着剤が有用であり、アクリル系樹脂層20とポリカーボネート系樹脂層30とを貼り合わせる方法と同方法により、アクリル系樹脂層20とフッ素系樹脂層10を接合することができる。
(Other processes)
The method for producing a multilayer film of the present invention may include other steps in addition to the above steps. For example, first, as shown in FIG. 3, the solvent-based polyurethane adhesive 45 is applied to the entire surface of the acrylic resin layer 20 (FIG. 3 (a) coating step), and the solvent-based polyurethane adhesive 45 is dried. The polyurethane adhesive layer 40 and the polycarbonate resin layer 30 are bonded together (drying step) (FIG. 3 (b) joining step). Then, the adhesive 65 is applied to the acrylic resin layer 20 (FIG. 3 (c)), and the fluorine-based resin layer 10 is joined to form the laminate layer 51 (FIG. 3 (d)). A step of forming a laminate layer may be included. As the adhesive 65, a solvent-based polyurethane adhesive is useful as in the case of the solvent-based polyurethane adhesive 45, and the acrylic-based resin layer 20 and the polycarbonate-based resin layer 30 are bonded together by the same method as the acrylic-based adhesive. The resin layer 20 and the fluororesin layer 10 can be bonded.

[加飾シート]
次に、本発明の加飾シートについて説明する。本発明の一実施形態に係る加飾シートは、本発明の多層フィルムと、前記多層フィルムのポリカーボネート系樹脂層に配置された意匠層を備える。ポリカーボネート樹脂は、印刷対象として印刷特性に優れる樹脂であることから、ポリカーボネート系樹脂層に意匠層を配置する。
[Decorative sheet]
Next, the decorative sheet of the present invention will be described. The decorative sheet according to the embodiment of the present invention includes the multilayer film of the present invention and a design layer arranged on the polycarbonate resin layer of the multilayer film. Since the polycarbonate resin is a resin having excellent printing characteristics as a printing target, the design layer is arranged on the polycarbonate resin layer.

〈意匠層〉
意匠層としては、種々の色や模様、パターン等が挙げられる。例えば、装飾部分に用いられるメッキ部分や、金属材料からなる部品等と同等の装飾性や意匠性を付与することが出来る金属により形成された層(金属層)が挙げられる。また、特許文献2に示すような、光反射性凸部と、当該光反射性凸部上に黒色インキにより形成された黒色層を備える加飾パターンも、意匠層として挙げられる。
<Design layer>
Examples of the design layer include various colors, patterns, and patterns. For example, a plated portion used for a decorative portion, a layer made of a metal (metal layer) capable of imparting the same decorativeness and design as a part made of a metal material, and the like can be mentioned. Further, a decorative pattern including a light-reflecting convex portion and a black layer formed by black ink on the light-reflecting convex portion as shown in Patent Document 2 is also mentioned as a design layer.

(その他の構成)
加飾シートは、上記の構成に加え、他の構成を備えてもよい。例えば、加飾シートを使用するまでの間、表面11や表面11とは反対の面等を清浄な状態に維持し、汚れが付くのを防止するため、離型紙や保護フィルム等を表面11や表面11とは反対の面等に貼り付けることができる。
(Other configurations)
The decorative sheet may have other configurations in addition to the above configurations. For example, until the decorative sheet is used, the surface 11 and the surface opposite to the surface 11 are kept in a clean state, and in order to prevent the surface 11 from getting dirty, a paper pattern, a protective film, etc. It can be attached to the surface opposite to the surface 11.

[加飾シートの製造方法]
次に、上記した本発明の加飾シートについて、加飾シートの製造方法の一例を説明するための断面模式図(図4、5)を参照しつつ、その製造方法を説明する。本発明の一実施形態に係る加飾シートの製造方法は、以下に説明する配置工程を含む。
[Manufacturing method of decorative sheet]
Next, the manufacturing method of the decorative sheet of the present invention described above will be described with reference to schematic cross-sectional views (FIGS. 4 and 5) for explaining an example of the method for manufacturing the decorative sheet. The method for producing a decorative sheet according to an embodiment of the present invention includes an arrangement step described below.

〈配置工程〉
配置工程は、本発明の多層フィルムのポリカーボネート系樹脂層に意匠層を配置する工程である。例えば、図4に示すように、フッ素系樹脂層10の表面11をおもて面とし、ポリカーボネート系樹脂層30の表面31をうら面とすると、表面31に意匠層として金属層300を配置することで、加飾シート200を製造することができる。
<Placement process>
The arranging step is a step of arranging the design layer on the polycarbonate resin layer of the multilayer film of the present invention. For example, as shown in FIG. 4, when the surface 11 of the fluorine-based resin layer 10 is the front surface and the surface 31 of the polycarbonate-based resin layer 30 is the back surface, the metal layer 300 is arranged on the surface 31 as a design layer. As a result, the decorative sheet 200 can be manufactured.

(金属層)
金属層300の具体例としては、装飾部分に用いられるメッキ部分や、金属材料からなる部品等と同等の装飾性や意匠性を付与することが出来る金属により形成された層であれば、特に限定されない。用いることの出来る金属としては、充分な金属光沢を金属調の加飾シートに付与することができ、かつ、展性に優れた金属または合金を1種または組み合わせたものである。具体的には、アルミニウム、インジウム、クロム、亜鉛、ガリウム、ニッケル、錫、銀、金、ケイ素、クロム、チタン、白金、パラジウム、ニッケル、ステンレススチールおよびハステロイ等ならびにこれらの合金からなる群から選択される1種または2種以上を用いることができる。
(Metal layer)
Specific examples of the metal layer 300 are particularly limited as long as it is a layer made of a metal capable of imparting the same decorativeness and design as a plated portion used for a decorative portion and a part made of a metal material. Not done. The metal that can be used is one or a combination of metals or alloys that can impart sufficient metallic luster to the metallic decorative sheet and have excellent malleability. Specifically, it is selected from the group consisting of aluminum, indium, chromium, zinc, gallium, nickel, tin, silver, gold, silicon, chromium, titanium, platinum, palladium, nickel, stainless steel, hastelloy and the like, and alloys thereof. One type or two or more types can be used.

上記した金属の中でも、特にインジウム、錫またはこれらの合金は、深絞りの立体成形を行う場合に有利である。特にインジウムやインジウム合金を用いることにより、金属調の加飾成形体とした場合における成形体の種々の形状に追従しつつ、装飾性や意匠性を満足することができる。 Among the above-mentioned metals, indium, tin, or alloys thereof are particularly advantageous when deep-drawing three-dimensional molding is performed. In particular, by using indium or an indium alloy, it is possible to satisfy the decorativeness and design while following various shapes of the molded body in the case of a metallic decorative molded body.

さらに、金属層が99.9%以上の高純度のインジウムからなるものであると、深絞りがあり、かつ、曲率半径の極めて小さい成形体の成形に応用することができるため、より好ましい。なお、通常の深絞り成形体を成形する場合、適宜、アルミニウム、亜鉛、ガリウム、ニッケル、錫、銀、金、ケイ素、クロム、チタン、白金、パラジウム、ニッケル、ステンレススチールおよび/またはハステロイ等を、インジウムと混合した混合物として用いることができる。また、これらの金属をインジウムと合金化して用いることができる。特に、インジウムや錫とこれらの金属や、インジウム錫合金を用いることにより、優れた装飾性や意匠性を満足することができる。 Further, it is more preferable that the metal layer is made of high-purity indium of 99.9% or more because it can be applied to the molding of a molded product having a deep drawing and an extremely small radius of curvature. When molding a normal deep-drawing molded body, aluminum, zinc, gallium, nickel, tin, silver, gold, silicon, chromium, titanium, platinum, palladium, nickel, stainless steel and / or Hastelloy, etc. are appropriately used. It can be used as a mixture mixed with indium. Further, these metals can be used by alloying with indium. In particular, by using indium or tin and these metals or an indium tin alloy, excellent decorativeness and design can be satisfied.

金属層300の厚さは、特に限定されないが、装飾性や意匠性を考慮すると、10nm〜100nmであることが好ましい。金属層300の厚さが10nm未満である場合には、金属調の加飾シート200とした場合に充分な金属光沢を付与できないおそれがあり、装飾性や意匠性を満足しないおそれがある。一方、金属層300の厚さが100nmを超える場合には、装飾性や意匠性への影響は飽和し、さらに金属調の加飾シート200の製造コストの上昇を引き起こすおそれがある。また、金属調の加飾シート200とバックライトとの構成により、金属層300を介して光を透過させることで、装飾性や意匠性を演出する場合がある。このような場合であっても、金属層300の厚さが10nm〜100nmであれば、装飾性や意匠性等を満足することができる。通常は、金属層300の厚さは50nmであり、例えば、光線透過用の金属調加飾シートの場合には、金属層300の厚さは25nmに設定することができる。 The thickness of the metal layer 300 is not particularly limited, but is preferably 10 nm to 100 nm in consideration of decorativeness and design. If the thickness of the metal layer 300 is less than 10 nm, it may not be possible to impart sufficient metallic luster when the metallic decorative sheet 200 is used, and the decorativeness and design may not be satisfied. On the other hand, when the thickness of the metal layer 300 exceeds 100 nm, the influence on the decorativeness and the design property is saturated, and the manufacturing cost of the metal-like decorative sheet 200 may increase. Further, depending on the configuration of the metal-like decorative sheet 200 and the backlight, light may be transmitted through the metal layer 300 to produce decorativeness and design. Even in such a case, if the thickness of the metal layer 300 is 10 nm to 100 nm, decorativeness, designability, and the like can be satisfied. Normally, the thickness of the metal layer 300 is 50 nm. For example, in the case of a metal-like decorative sheet for transmitting light rays, the thickness of the metal layer 300 can be set to 25 nm.

金属層300は、優れた装飾性や意匠性を付与するための重要な層であり、均一で薄い層であることが好ましい。例えば、金属層300が金属粒子の島が互いに離れた隙間を有する海島構造であることにより、深絞りの立体成形を行っても、白化現象等を防止し、金属光沢を保持することができる。このような金属層を形成する方法としては、真空蒸着法、スパッタリング法またはイオンプレーティング法等が挙げられ、真空応用技術等の通常の方法で金属層300を形成することができる。 The metal layer 300 is an important layer for imparting excellent decorativeness and design, and is preferably a uniform and thin layer. For example, since the metal layer 300 has a sea-island structure in which islands of metal particles are separated from each other, whitening phenomenon and the like can be prevented and metallic luster can be maintained even if deep-drawing three-dimensional molding is performed. Examples of the method for forming such a metal layer include a vacuum vapor deposition method, a sputtering method, an ion plating method, and the like, and the metal layer 300 can be formed by a usual method such as a vacuum application technique.

[加飾成形体]
次に、本発明の加飾成形体について説明する。本発明の一実施形態に係る加飾成形体は、本発明の加飾シートを備え、フッ素系樹脂層を表面に備える。
[Decorative molding]
Next, the decorative molded article of the present invention will be described. The decorative molded article according to the embodiment of the present invention includes the decorative sheet of the present invention and has a fluorine-based resin layer on the surface.

図5に、加飾成形体を模式的に示す断面図を示す。この図に示す加飾成形体は、例えば押出ラミネート法や射出成形法等により、目的に応じて所望の形状に成形されたものであり、加飾シート200を成形したものが加飾成形体210である。また、フッ素系樹脂層10の表面11が、加飾成形体210の最表面となる。 FIG. 5 shows a cross-sectional view schematically showing the decorative molded body. The decorative molded body shown in this figure is formed into a desired shape according to a purpose by, for example, an extrusion laminating method or an injection molding method, and the decorative molded body 210 is obtained by molding the decorative sheet 200. Is. Further, the surface 11 of the fluorine-based resin layer 10 is the outermost surface of the decorative molded product 210.

加飾成形体は、例えば、スマートフォン、携帯電話の筐体、自動車用ドアミラーハウジング、フロントグリル、ドアハンドル、センターホイールキャップ、エンブレム、オーナメント、ガーニッシュ、ランプリフレクター、センターコンソール、インストールパネル等、パソコンやTV、家電の筐体や装飾部分、パチンコ、パチスロ、ゲーム機等の筐体や装飾部分、あるいは一般用途としてキャリーバックやスーツケース等に用いられる。 Decorative moldings include, for example, smartphones, mobile phone housings, automobile door mirror housings, front grilles, door handles, center wheel caps, emblems, ornaments, garnishes, lamp reflectors, center consoles, installation panels, etc. , Used for housings and decorative parts of home appliances, housings and decorative parts of pachinko, pachislot, game machines, etc., or for carry bags and suitcases for general purposes.

(その他の構成)
加飾成形体は、上記の構成に加え、他の構成を備えてもよい。例えば、加飾成形体を使用するまでの間、表面11を清浄な状態に維持し、汚れが付くのを防止するため、離型紙や保護フィルム等を表面11に貼り付けることができる。
(Other configurations)
The decorative molded body may have other configurations in addition to the above configurations. For example, in order to keep the surface 11 in a clean state and prevent it from getting dirty until the decorative molded product is used, a release paper, a protective film, or the like can be attached to the surface 11.

なお、図5に示す加飾成形体210は、一例であり、本発明はこれに限定されない。種々の方法によりさまざまな形状に成形されたものも、本発明の加飾成形体に含まれる。 The decorative molded product 210 shown in FIG. 5 is an example, and the present invention is not limited thereto. Those molded into various shapes by various methods are also included in the decorative molded product of the present invention.

以下、本発明について、実施例を用いてさらに具体的に説明するが、本発明は、以下の実施例に何ら限定されるものではない。 Hereinafter, the present invention will be described in more detail with reference to Examples, but the present invention is not limited to the following Examples.

[多層フィルムの製造]
表1に示すシートを原料とし、実施例1〜2、比較例1〜4に示すように多層フィルムを製造した。
[Manufacturing of multilayer film]
Using the sheets shown in Table 1 as raw materials, multilayer films were produced as shown in Examples 1 and 2 and Comparative Examples 1 to 4.

Figure 2020189443
Figure 2020189443

〈実施例1〉
ラミネートシートのPMMA層の表面に、主剤と硬化剤と溶剤を適切に混合したポリウレタン接着剤を、ドライ膜厚が5μmとなるように塗付し(塗付工程)、80℃で30秒乾燥させた(乾燥工程)。その後、PMMA層の接着剤が塗布された面と、ポリカーボネート樹脂シートとを貼り合わせることにより接合し(接合工程)、その後40℃で4日間養生した。これらの工程により、実施例1の多層フィルムを製造した。
<Example 1>
A polyurethane adhesive, which is an appropriate mixture of a main agent, a curing agent, and a solvent, is applied to the surface of the PMMA layer of the laminate sheet so that the dry film thickness is 5 μm (application step), and dried at 80 ° C. for 30 seconds. (Drying process). Then, the surface coated with the adhesive of the PMMA layer and the polycarbonate resin sheet were bonded by bonding (bonding step), and then cured at 40 ° C. for 4 days. By these steps, the multilayer film of Example 1 was produced.

〈実施例2〉
アクリル樹脂シートの表面に、主剤と硬化剤と溶剤を適切に混合したポリウレタン接着剤を、ドライ膜厚が5μmとなるように塗付し(塗付工程)、80℃で30秒乾燥させた(乾燥工程)。その後、アクリル樹脂シートの接着剤が塗布された面と、ポリカーボネート樹脂シートとを貼り合わせることにより接合し(接合工程)、その後40℃で4日間養生した。そして、アクリル樹脂シートにおいてポリカーボネート樹脂シートを接合した面とは反対の面に、同様にポリウレタン接着剤をドライ膜厚が5μmとなるように塗付し、80℃で30秒乾燥させた。その後、乾燥させた接着剤とフッ素樹脂シートとを貼り合わせることにより、アクリル樹脂シートとフッ素樹脂シートとを接合し、その後40℃で4日間養生した。これらの工程により、実施例2の多層フィルムを製造した。
<Example 2>
A polyurethane adhesive, which is an appropriate mixture of a main agent, a curing agent, and a solvent, was applied to the surface of the acrylic resin sheet so that the dry film thickness was 5 μm (application step), and dried at 80 ° C. for 30 seconds (application step). Drying process). Then, the surface coated with the adhesive of the acrylic resin sheet and the polycarbonate resin sheet were bonded by bonding (bonding step), and then cured at 40 ° C. for 4 days. Then, a polyurethane adhesive was similarly applied to the surface of the acrylic resin sheet opposite to the surface to which the polycarbonate resin sheet was bonded so that the dry film thickness was 5 μm, and dried at 80 ° C. for 30 seconds. Then, the acrylic resin sheet and the fluororesin sheet were bonded by adhering the dried adhesive and the fluororesin sheet, and then cured at 40 ° C. for 4 days. By these steps, the multilayer film of Example 2 was produced.

〈比較例1〉
実施例2と同様に、アクリル樹脂シートの表面に、主剤と硬化剤と溶剤を適切に混合したポリウレタン接着剤を、ドライ膜厚が5μmとなるように塗付し、80℃で30秒乾燥させた。その後、アクリル樹脂シートの接着剤が塗布された面と、ポリカーボネート樹脂シートとを貼り合わせることにより接合し、その後40℃で4日間養生した。なお、フッ素樹脂シートは使用しなかった。これらの工程により、比較例1の多層フィルムを製造した。
<Comparative example 1>
Similar to Example 2, a polyurethane adhesive in which a main agent, a curing agent and a solvent are appropriately mixed is applied to the surface of the acrylic resin sheet so that the dry film thickness is 5 μm, and dried at 80 ° C. for 30 seconds. It was. Then, the surface of the acrylic resin sheet coated with the adhesive and the polycarbonate resin sheet were bonded by bonding, and then cured at 40 ° C. for 4 days. No fluororesin sheet was used. By these steps, the multilayer film of Comparative Example 1 was produced.

〈比較例2〉
実施例2と同様に、アクリル樹脂シートの表面にポリウレタン接着剤をドライ膜厚が5μmとなるように塗付し、80℃で30秒乾燥させた。その後、乾燥させた接着剤とフッ素樹脂シートとを貼り合わせることにより、アクリル樹脂シートとフッ素樹脂シートとを接合し、その後40℃で4日間養生した。なお、ポリカーボネート樹脂シートは使用しなかった。これらの工程により、比較例2の多層フィルムを製造した。
<Comparative example 2>
In the same manner as in Example 2, a polyurethane adhesive was applied to the surface of the acrylic resin sheet so that the dry film thickness was 5 μm, and the acrylic resin sheet was dried at 80 ° C. for 30 seconds. Then, the acrylic resin sheet and the fluororesin sheet were bonded by adhering the dried adhesive and the fluororesin sheet, and then cured at 40 ° C. for 4 days. The polycarbonate resin sheet was not used. By these steps, the multilayer film of Comparative Example 2 was produced.

[多層フィルムの物性評価]
以下に示す方法により、実施例1、2、比較例1、2の多層フィルムの物性を評価した。また、比較例3、4として単層のアクリル樹脂シートおよびポリカーボネート樹脂シートについても、同様に物性を評価した。
[Evaluation of physical properties of multilayer film]
The physical properties of the multilayer films of Examples 1 and 2 and Comparative Examples 1 and 2 were evaluated by the methods shown below. Further, as Comparative Examples 3 and 4, the physical properties of the single-layer acrylic resin sheet and the polycarbonate resin sheet were similarly evaluated.

(印刷適性)
多層フィルム等のPC層(実施例1、2、比較例1、4)またはPMMA層(比較例2、3)にスクリーンインキ ISX911(墨)(帝国インキ製造株式会社製)をスクリーン印刷し、乾燥させて印刷層を形成したものを試験体とした。その後、JIS K 5600(クロスカット法)に準じ、印刷層の表面にカッターナイフにて2mmピッチで縦横に11本の切りつけを施し、その面にニチバン社製セロテープ(登録商標)(幅18mmまたは24mm)を指の腹でしっかり貼り、密着状態を確認した。その後にセロテープ(登録商標)の先端を持ち、45度の角度を保ちながら瞬間的に引張り剥がした。印刷層の剥がれが無い場合を〇、印刷層が剥がれた場合を×と評価した。
(Printability)
Screen printing of screen ink ISX911 (ink) (manufactured by Teikoku Inks Manufacturing Co., Ltd.) on a PC layer (Examples 1 and 2, Comparative Examples 1 and 4) or PMMA layer (Comparative Examples 2 and 3) such as a multilayer film and drying. The test piece was used to form a printed layer. After that, according to JIS K 5600 (cross-cut method), 11 cuts were made vertically and horizontally on the surface of the printing layer with a cutter knife at a pitch of 2 mm, and Nichiban's cellophane tape (registered trademark) (width 18 mm or 24 mm) was cut on that surface. ) Was firmly attached with the pad of the finger, and the state of close contact was confirmed. After that, the tip of cellophane tape (registered trademark) was held and pulled off momentarily while maintaining an angle of 45 degrees. The case where the print layer was not peeled off was evaluated as ◯, and the case where the print layer was peeled off was evaluated as x.

(耐傷付性)
多層フィルム等を5%伸張した状態で準備した。そして、幅20mm、半径10mmの摩擦子に綿帆布(6号)を被せ、摩擦子の荷重を4.9±0.49Nとし、多層フィルム等のラミネート層(実施例1)、PVDF層(実施例2、比較例2)、PMMA層(比較例1、3)、PC層(比較例4)の表面について140mmの間を10回摩擦した。摩擦の結果、著しい傷残りが無い場合を〇、著しい傷残りが認められた場合を×と評価した。
(Scratch resistance)
A multilayer film or the like was prepared in a state of being stretched by 5%. Then, a cotton canvas (No. 6) is put on a friction element having a width of 20 mm and a radius of 10 mm, the load of the friction element is set to 4.9 ± 0.49 N, and a laminate layer such as a multilayer film (Example 1) and a PVDF layer (implementation). The surfaces of Example 2, Comparative Example 2), PMMA layer (Comparative Examples 1 and 3), and PC layer (Comparative Example 4) were rubbed 10 times between 140 mm. As a result of friction, the case where there was no significant scar residue was evaluated as 〇, and the case where significant scar residue was observed was evaluated as ×.

(耐水性)
多層フィルム等を55℃の温水に4時間浸漬処理した。浸漬処理終了直後の状態で温水より取り出した多層フィルム等に白化、変色、著しい瘢痕等の異常が無い場合を〇、これらのいずれかの異常が認められた場合を×と評価した。
(water resistant)
The multilayer film or the like was immersed in warm water at 55 ° C. for 4 hours. The case where there was no abnormality such as whitening, discoloration, or remarkable scarring on the multilayer film or the like taken out from warm water immediately after the completion of the dipping treatment was evaluated as ◯, and the case where any of these abnormalities was observed was evaluated as ×.

(耐薬品性)
多層フィルム等の表面に0.1N H2SO4水溶液を5ml滴下し、20℃で24時間静置することにより、耐酸性試験を行った。多層フィルム等の表面に0.1N NaOH水溶液を5ml滴下し、55℃で4時間静置することにより、耐アルカリ性試験を行った。多層フィルム等の表面に白灯油を5ml滴下し、55℃で4時間静置することにより、耐薬品性試験を行った。また、耐薬品性試験として、多層フィルム等の表面に50質量%エタノールを5ml滴下し、55℃で4時間静置する試験、多層フィルム等のラミネート層(実施例1)、PVDF層(実施例2、比較例2)、PMMA層(比較例1、3)、PC層(比較例4)の表面に日焼け止めクリーム(SPF45)を塗付して、その後80℃で24時間静置後にクリームを除去する試験を行った。試験終了直後の状態で各薬品を除去した多層フィルム等に白化、変色、著しい瘢痕等の異常が無い場合を〇、これらのいずれかの異常が認められた場合を×と評価した。
(chemical resistance)
An acid resistance test was carried out by dropping 5 ml of a 0.1 NH 2 SO 4 aqueous solution onto the surface of a multilayer film or the like and allowing it to stand at 20 ° C. for 24 hours. An alkali resistance test was carried out by dropping 5 ml of a 0.1 N NaOH aqueous solution onto the surface of a multilayer film or the like and allowing it to stand at 55 ° C. for 4 hours. A chemical resistance test was carried out by dropping 5 ml of white kerosene onto the surface of a multilayer film or the like and allowing it to stand at 55 ° C. for 4 hours. Further, as a chemical resistance test, 5 ml of 50% by mass ethanol was dropped on the surface of a multilayer film or the like and allowed to stand at 55 ° C. for 4 hours, a laminated layer such as a multilayer film (Example 1), a PVDF layer (Example 1). 2. Sunscreen cream (SPF45) is applied to the surfaces of the PMMA layer (Comparative Examples 1 and 3) and the PC layer (Comparative Example 4) in Comparative Example 2), and then the cream is applied after standing at 80 ° C. for 24 hours. A test to remove was performed. The case where there was no abnormality such as whitening, discoloration, or remarkable scarring on the multilayer film or the like from which each chemical was removed immediately after the end of the test was evaluated as 〇, and the case where any of these abnormalities was observed was evaluated as ×.

(成形性)
真空圧空成形機(キーフェル社製)を使用し、多層フィルム等の表面温度が180℃に達するように40秒加熱後、真空(1barr)および圧空(6barr)をかけて賦形処理を行い、成形品を製造した。クランプのサイズは300×350mm、ヒーターの設定は上ヒーターを350℃、下ヒーターを400℃とした。また、試作型サイズは縦10.5cm、横8.5cm、高さ0.7cmとした。成形品が、目視評価で試作型通り成形できており、成形に異常がない場合を〇、成形品に試作型とは異なる変形が認められた場合や成形に異常が認められた場合を×と評価した。
(Moldability)
Using a vacuum compressed air forming machine (manufactured by Kiefer), heat the multilayer film or the like for 40 seconds so that the surface temperature reaches 180 ° C., and then apply vacuum (1 bar) and compressed air (6 bar) to perform shaping treatment and molding. Manufactured the product. The size of the clamp was 300 x 350 mm, and the heater settings were 350 ° C for the upper heater and 400 ° C for the lower heater. The size of the prototype was 10.5 cm in length, 8.5 cm in width, and 0.7 cm in height. If the molded product can be molded according to the prototype mold by visual evaluation and there is no abnormality in the molding, 〇, if the molded product is deformed differently from the prototype mold, or if there is an abnormality in the molding, it is marked as ×. evaluated.

(耐衝撃性)
上記の成形性の評価にて賦形処理を行い製造した成形品を使用し、射出成型機(株式会社日本製鋼所製)を用いてインサート射出成形を行い、平板状の射出成形品を製造した。製造した射出成型品に、2.94Nのおもりを落下距離0.2mで落下させた。その後の射出成型品に割れや剥がれが無い場合を〇、割れや剥がれが認められた場合を×と評価した。なお、射出成形に用いた射出樹脂としては、SABIC社製のPC/ABSアロイ樹脂を使用した。
(Impact resistance)
Using the molded product manufactured by performing the shaping treatment in the above evaluation of moldability, insert injection molding was performed using an injection molding machine (manufactured by Japan Steel Works, Ltd.) to manufacture a flat plate injection molded product. .. A 2.94 N weight was dropped on the manufactured injection molded product at a drop distance of 0.2 m. Subsequent injection molded products were evaluated as 〇 when there was no cracking or peeling, and x when cracking or peeling was observed. As the injection resin used for injection molding, a PC / ABS alloy resin manufactured by SABIC was used.

(促進耐候性)
印刷適性を評価後の試験体を使用し、スーパーキセノンウェザーメーター(スガ試験機株式会社製 SX−75)を用いて以下の条件にて促進耐候性試験を実施した。
・照射方法 連続照射
・放射照度 150W/m2(300〜400nm)
・キセノンロングライフアークランプ 7.5kW 1灯
・ランプ冷却方式 水冷式
・ガラスフィルター (インナーフィルター:石英ガラス、アウターフィルター:#275)
・ブラックパネル温度83℃
・相対湿度50%
・積算光量 150MJ/m2
促進耐候性試験の前後の色差(ΔE)が3.0以下であり、促進耐候性試験後の試験体において上記と同様の印刷適性試験を行い、印刷層の剥がれが無い場合を〇と評価した。また、これらの促進耐候性試験の前後の色差(ΔE)が3.0より大きい場合や、促進耐候性試験後の試験体において上記と同様の印刷適性試験を行い、印刷層が剥がれた場合を×と評価した。
(Promoted weather resistance)
Using the test piece after evaluating the printability, an accelerated weather resistance test was carried out under the following conditions using a super xenon weather meter (SX-75 manufactured by Suga Test Instruments Co., Ltd.).
・ Irradiation method Continuous irradiation ・ Irradiance 150 W / m 2 (300-400 nm)
・ Xenon long life arc lamp 7.5kW 1 lamp ・ Lamp cooling method Water cooling type ・ Glass filter (inner filter: quartz glass, outer filter: # 275)
・ Black panel temperature 83 ℃
Relative humidity 50%
・ Integrated light intensity 150MJ / m 2
The color difference (ΔE) before and after the accelerated weather resistance test was 3.0 or less, and the same printability test as above was performed on the test piece after the accelerated weather resistance test, and the case where there was no peeling of the print layer was evaluated as 〇. .. In addition, when the color difference (ΔE) before and after these accelerated weather resistance tests is larger than 3.0, or when the same printability test as above is performed on the test piece after the accelerated weather resistance test and the printed layer is peeled off. It was evaluated as ×.

(透明性)
多層フィルム等について、JIS K 7136に準じて全光線透過率とヘイズを測定した。全光線透過率が85%以上であり、ヘイズ値が4.0%以下である場合を〇、全光線透過率が85%未満の場合やヘイズ値が4.0%より大きい場合を×と評価した。
(transparency)
For multilayer films and the like, the total light transmittance and haze were measured according to JIS K 7136. When the total light transmittance is 85% or more and the haze value is 4.0% or less, it is evaluated as 〇, and when the total light transmittance is less than 85% or the haze value is larger than 4.0%, it is evaluated as ×. did.

表2に多層フィルムの層の構成、および物性評価の結果を示す。 Table 2 shows the layer structure of the multilayer film and the results of physical property evaluation.

Figure 2020189443
Figure 2020189443

実施例1、2では、PVDFが最表面を構成することで、耐薬品性や耐候性を満足した。また、PVDFよりも硬いPMMAがPVDFの次の層を構成することで、耐傷付性を満足した。そして、PCが最下層としての印刷対象となる層を構成することで、印刷適性を満足した。耐水性、成形性、耐衝撃性および透明性については、多層フィルムとしてこれらの性能を満足した。 In Examples 1 and 2, PVDF formed the outermost surface, thereby satisfying chemical resistance and weather resistance. In addition, PMMA, which is harder than PVDF, forms the next layer of PVDF, thereby satisfying scratch resistance. Then, the PC forms a layer to be printed as the lowest layer, thereby satisfying the printability. Regarding water resistance, moldability, impact resistance and transparency, these performances were satisfied as a multilayer film.

一方、比較例1では、PMMAが最表面を構成することで、耐薬品性を満足しなかった。比較例2では、PMMAが印刷対象となる層となることにより、印刷適性を満足しなかった。また、比較例3では、シート構成がPMMAの単層のみであることから、印刷適性、耐薬品性を満足せず、耐衝撃性についてはシートが硬いことで割れが発生し、性能を満足しなかった。さらに、比較例4では、シート構成がPCの単層のみであることから、耐傷付性、耐薬品性および耐候性を満足しなかった。 On the other hand, in Comparative Example 1, the chemical resistance was not satisfied because PMMA formed the outermost surface. In Comparative Example 2, the printability was not satisfied because PMMA was the layer to be printed. Further, in Comparative Example 3, since the sheet configuration is only a single layer of PMMA, the printability and chemical resistance are not satisfied, and the impact resistance is satisfied because the sheet is hard and cracks occur. There wasn't. Further, in Comparative Example 4, since the sheet structure was only a single layer of PC, scratch resistance, chemical resistance and weather resistance were not satisfied.

[まとめ]
上記の実施例の結果から、本発明の多層フィルムであれば、フッ素系樹脂層およびアクリル系樹脂層が積層したラミネート層と、ポリカーボネート系樹脂層と、前記アクリル系樹脂層と前記ポリカーボネート系樹脂層とを接合するポリウレタン接着層と、を備えることにより、印刷適性、耐傷付性、耐薬品性、成形性、耐衝撃性、耐侯性の全てを同時に満たすことができる。また、このような多層フィルムは印刷特性に優れることから、意匠層を配置した加飾シートとしても有用であることは、明らかである。
[Summary]
From the results of the above examples, in the case of the multilayer film of the present invention, a laminate layer in which a fluorine-based resin layer and an acrylic-based resin layer are laminated, a polycarbonate-based resin layer, the acrylic-based resin layer, and the polycarbonate-based resin layer are used. By providing a polyurethane adhesive layer for joining with, all of printability, scratch resistance, chemical resistance, moldability, impact resistance, and weather resistance can be satisfied at the same time. Further, since such a multilayer film is excellent in printing characteristics, it is clear that it is also useful as a decorative sheet on which a design layer is arranged.

10 フッ素系樹脂層
11 表面
20 アクリル系樹脂層
30 ポリカーボネート系樹脂層
31 表面
40 ポリウレタン接着層
45 溶剤系ポリウレタン接着剤
50 ラミネート層
51 ラミネート層
60 接着層
65 接着剤
100 多層フィルム
110 多層フィルム
200 加飾シート
210 加飾成形体
300 金属層
10 Fluorine-based resin layer 11 Surface 20 Acrylic resin layer 30 Polycarbonate-based resin layer 31 Surface 40 Polyurethane adhesive layer 45 Solvent-based polyurethane adhesive 50 Laminate layer 51 Laminate layer 60 Adhesive layer 65 Adhesive 100 Multilayer film 110 Multilayer film 200 Decoration Sheet 210 Decorative molded body 300 Metal layer

Claims (8)

フッ素系樹脂層およびアクリル系樹脂層が積層したラミネート層と、
ポリカーボネート系樹脂層と、
前記アクリル系樹脂層と前記ポリカーボネート系樹脂層とを接合するポリウレタン接着層と、を備える多層フィルム。
A laminated layer in which a fluorine-based resin layer and an acrylic resin layer are laminated, and
Polycarbonate resin layer and
A multilayer film comprising a polyurethane adhesive layer for joining the acrylic resin layer and the polycarbonate resin layer.
前記フッ素系樹脂層の厚みは5μm〜50μmであり、
前記アクリル系樹脂層の厚みは50μm〜125μmであり、
前記ポリウレタン接着層の厚みは5μm〜10μmであり、
前記ポリカーボネート系樹脂層の厚みは125μm〜500μmである、請求項1に記載の多層フィルム。
The thickness of the fluororesin layer is 5 μm to 50 μm.
The thickness of the acrylic resin layer is 50 μm to 125 μm.
The thickness of the polyurethane adhesive layer is 5 μm to 10 μm.
The multilayer film according to claim 1, wherein the thickness of the polycarbonate resin layer is 125 μm to 500 μm.
前記フッ素系樹脂層に用いられるフッ素樹脂は、ポリフッ化ビニリデン樹脂であり、
前記アクリル系樹脂層に用いられるアクリル樹脂は、ポリメタクリル酸メチル樹脂である、請求項1または2に記載の多層フィルム。
The fluororesin used for the fluororesin layer is a polyvinylidene fluoride resin.
The multilayer film according to claim 1 or 2, wherein the acrylic resin used for the acrylic resin layer is a polymethyl methacrylate resin.
前記ラミネート層は、前記フッ素系樹脂層と前記アクリル系樹脂層とを接合するポリウレタン接着層を備える、請求項1〜3のいずれかに記載の多層フィルム。 The multilayer film according to any one of claims 1 to 3, wherein the laminated layer includes a polyurethane adhesive layer for joining the fluorine-based resin layer and the acrylic resin layer. 請求項1〜4のいずれか1項に記載の多層フィルムの製造方法であって、
前記アクリル系樹脂層の表面に溶剤系ポリウレタン接着剤を塗付する塗付工程と、
塗付した前記溶剤系ポリウレタン接着剤を乾燥する乾燥工程と、
前記乾燥工程後、前記アクリル系樹脂層の前記溶剤系ポリウレタン接着剤が塗付された面と、前記ポリカーボネート系樹脂層とを接合する接合工程と、を含む、多層フィルムの製造方法。
The method for producing a multilayer film according to any one of claims 1 to 4.
A coating step of applying a solvent-based polyurethane adhesive to the surface of the acrylic resin layer, and
A drying step of drying the applied solvent-based polyurethane adhesive, and
A method for producing a multilayer film, which comprises a step of joining the surface of the acrylic resin layer coated with the solvent-based polyurethane adhesive and the polycarbonate-based resin layer after the drying step.
請求項1〜4のいずれか1項に記載の多層フィルムと、前記多層フィルムの前記ポリカーボネート系樹脂層に配置された意匠層を備える、加飾シート。 A decorative sheet comprising the multilayer film according to any one of claims 1 to 4 and a design layer arranged on the polycarbonate resin layer of the multilayer film. 請求項6に記載の加飾シートの製造方法であって、
請求項1〜4のいずれか1項に記載の多層フィルムの前記ポリカーボネート系樹脂層に意匠層を配置する配置工程を含む、加飾シートの製造方法。
The method for manufacturing a decorative sheet according to claim 6.
A method for producing a decorative sheet, which comprises an arrangement step of arranging a design layer on the polycarbonate resin layer of the multilayer film according to any one of claims 1 to 4.
請求項6に記載の加飾シートを備え、前記フッ素系樹脂層を表面に備える、加飾成形体。 A decorative molded article comprising the decorative sheet according to claim 6 and having the fluorine-based resin layer on the surface.
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