JP4961164B2 - イミド樹脂およびその製造方法、これを用いる光学用樹脂組成物、成形体 - Google Patents
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Description
生成物のペレットをそのまま用いて、SensIR Tecnologies社製TravelIRを用いて、室温にてIRスペクトルを測定した。得られたスペクトルより、1720cm-1のエステルカルボニル基に帰属される吸収強度(Absester)と、1660cm-1のイミドカルボニル基に帰属される吸収強度(Absimide)の比からイミド化率(Im%)を求めた。ここで、イミド化率とは全カルボニル基中のイミドカルボニル基の占める割合をいう。
生成物10mgを用いて、示差走査熱量計(DSC、(株)島津製作所製DSC−50型)を用いて、窒素雰囲気下、昇温速度20℃/minで測定し、中点法により決定した。
生成物を塩化メチレンに溶解させ、溶液流延法により厚さ50μmのキャストフィルムを得た。フィルムから、50mm×50mmの試験片を切り出し、JIS K7105−1981の6.3記載の方法により、日本電色工業(株)製分光式色差計SE−2000を用いて測定した。
(3)で得た試験片を、JIS K7105−1981の6.4記載の方法により、日本電色工業(株)製濁度計NDH−300Aを用いて測定した。
(3)で得た試験片を、JIS K7105−1981の5.5記載の方法により、日本電色工業(株)製濁度計NDH−300Aを用いて測定した。
(3)で得たキャストフィルムから、幅50mm×長さ150mmのサンプルを切り出し、延伸倍率2倍で、ガラス転移温度より5℃高い温度で、一軸延伸フィルムを作成した。この一軸延伸フィルムのTD方向の中央部から35mm×35mmの試験片を切り出した。この試験片を、自動複屈折計(王子計測機器株式会社製 KOBRA−WR)を用いて、温度23±2℃、湿度50±5%において、波長590nm、入射角0゜で位相差を測定した。この位相差を、デジマティックインジケーター(株式会社ミツトヨ製)を用いて測定した試験片の厚みで割った値を配向複屈折とした。
原料樹脂である(メタ)アクリル酸エステル系樹脂としてメタクリル酸メチル−スチレン共重合体(MS)樹脂(一般式2と一般式3の組成は80モル%:20モル%)100重量部を、イミド化剤としてモノメチルアミン(三菱ガス化学株式会社製)を20重量部用いて、イミド樹脂を製造した。
原料の(メタ)アクリル酸エステル系樹脂の種類およびイミド化条件を表1に示したように変更した以外は、実施例1と同様にイミド樹脂の製造を行った。得られたイミド樹脂の種々の特性を評価し、その結果を表1に示した。
原料樹脂100重量部とともに、熱安定剤として、0.2重量部のチバ・スペシャリティー・ケミカルズ製イルガノックス1010を用いて、実施例1と同様に、イミド樹脂を製造した。得られたイミド樹脂の種々の特性を評価し、その結果を表1に示した。
熱安定剤を、チバ・スペシャリティー・ケミカルズ製イルガノックスHP2215へ変更した以外は、実施例5と同様に、イミド樹脂を製造した。得られたイミド樹脂の種々の特性を評価し、その結果を表1に示した。
押出機各温調ゾーンの設定温度を230℃、スクリュー回転数150rpmとした口径15mmの噛合い型同方向回転式二軸押出機のホッパーへ、実施例1で得られたイミド樹脂を1kg/hrの速度で供給し、ニーディングブロックによって樹脂を溶融、充満させた後、ノズルから樹脂100重量部に対して、エステル化剤として8重量部の炭酸ジメチル、および触媒として2重量部のトリエチルアミンの混合液を注入し、樹脂中のカルボキシル基の低減を行った。また、反応ゾーンの末端にはリバースフライトを入れて樹脂を充満させた。その後、反応後の副生成物および過剰の炭酸ジメチルをベント口の圧力を−0.09MPaに減圧して除去した。押出機出口に設けられたダイスからストランドとして出てきた樹脂は、水槽で冷却した後、ペレタイザでペレット化した。
残存する揮発分を除去する工程において、エステル化剤により変性されたイミド樹脂100重量部とともに、熱安定剤として、0.2重量部のチバ・スペシャリティー・ケミカルズ製イルガノックス1010を用いた以外は、実施例7と同様に行った。得られたイミド樹脂の種々の特性を評価し、その結果を表2に示した。なお、表中の黄色度、透明性、全光線透過率は厚み50μmに換算した数値を記載した。
熱安定剤を、チバ・スペシャリティー・ケミカルズ製イルガノックスHP2215へ変更した以外は、実施例8と同様に、イミド樹脂を製造した。得られたイミド樹脂の種々の特性を評価し、その結果を表2に示した。なお、表中の黄色度、透明性、全光線透過率は厚み50μmに換算した数値を記載した。
実施例1で得られたイミド樹脂を、比較例1で得られたイミド樹脂へ変更した以外は、実施例8と同様に、イミド樹脂を製造した。得られたイミド樹脂の種々の特性を評価し、その結果を表2に示した。なお、表中の黄色度、透明性、全光線透過率は厚み50μmに換算した数値を記載した。
Claims (6)
- 下記一般式(1)で表される繰り返し単位、下記一般式(2)で表される繰り返し単位および下記一般式(3)で表される繰り返し単位を含有するイミド樹脂であり、当該イミド樹脂の黄色度の値が2以下であり、かつガラス転移温度が110℃以上であり、
下記一般式(1)で示される繰り返し単位と下記一般式(3)で示される繰り返し単位との重量比が2.0:1.0〜4.0:1.0の範囲にあり、
配向複屈折が0〜0.1×10 −3 であることを特徴とするイミド樹脂。
(ここで、R1およびR2は、それぞれ独立に、水素または炭素数1〜8のアルキル基を示し、R3は、水素、炭素数1〜18のアルキル基、炭素数3〜12のシクロアルキル基、または炭素数5〜15の芳香環を含む置換基を示す。)
(ここで、R4およびR5は、それぞれ独立に、水素または炭素数1〜8のアルキル基を示し、R6は、炭素数1〜18のアルキル基、炭素数3〜12のシクロアルキル基、または炭素数5〜15の芳香環を含む置換基を示す。)
(ここで、R 7 は、水素または炭素数1〜8のアルキル基を示し、R 8 は、炭素数6〜10のアリール基を示す。) - 不活性ガス雰囲気下で、(メタ)アクリル酸エステル系樹脂100重量部に対して、一級アミン40重量部以下の割合で処理する方法により得られる、請求項1記載のイミド樹脂。
- 請求項2記載のイミド樹脂の製造方法。
- 請求項1または2に記載のイミド樹脂を主成分とする光学用樹脂組成物。
- 請求項4記載の光学用樹脂組成物からなる成形体。
- 偏光子保護フィルムである請求項5記載の成形体。
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