JP4979211B2 - 複合チタン酸塗膜及び複合チタン酸膜コーティング樹脂基板 - Google Patents

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Description

本発明は、薄片状チタン酸と金属アルコキシドを複合した複合チタン酸塗膜及び複合チタン酸膜コーティング樹脂基板に関するものである。
近年、様々な機能を付与する目的で、無機皮膜を各種基材上に形成する手法が提案されている。その一手法として、特許文献1には、層状チタン酸塩を酸処理した後に塩基性化合物を作用させて層間を膨潤または剥離して得られる薄片状チタン酸懸濁液、及び該薄片状チタン酸懸濁液を樹脂フィルム等の基材に塗布し乾燥することにより得られるチタン酸塗膜が開示されている。このチタン酸塗膜は塗膜形成方法が非常に簡便であり、また前記特許文献に記載されているように、反射防止、高誘電率、光触媒、紫外線遮蔽、熱線反射などの効果が期待できる。
特許文献2〜4は、後述するように、層状チタン酸塩の製造方法を開示している。また、特許文献5及び6は、後述するように、薄片状チタン酸懸濁液の製造方法を開示している。
国際公開公報WO03/016218号公報 特許第2979132号公報 国際公開公報WO99/11574号公報 特許第3062497号公報 特許第2671949号公報 国際公開公報WO03/037797号公報
本発明の目的は、塗膜硬度及び密着性に優れた複合チタン酸塗膜及び複合チタン酸膜コーティング樹脂基板を提供することにある。
本発明の複合チタン酸塗膜は、層状チタン酸塩を酸で処理し、次いで有機塩基性化合物を作用させて層間を膨潤または剥離した後、有機塩基性化合物を前記層状チタン酸塩の0.1〜0.5当量のセシウムイオンで置換して得られる薄片状チタン酸と、金属アルコキシドとを含む水性媒体懸濁液を、基材に塗布した後に熱処理し、金属アルコキシドを架橋硬化させて得られることを特徴としている。
本発明において用いる水性媒体懸濁液は、薄片状チタン酸と金属アルコキシドとを含む。この水性媒体懸濁液を基材に塗布し熱処理することにより、金属アルコキシドがいわゆるゾルーゲル反応による架橋硬化によって金属酸化物及び/または金属水酸化物に変換され、薄片状チタン酸がその金属酸化物及び/または金属水酸化物マトリックス中に均一分散した複合チタン酸塗膜が得られる。これにより、複合チタン酸塗膜の塗膜硬度及び密着性は格段に向上する。
本発明において用いる金属アルコキシドの含有量は、薄片状チタン酸の1〜100重量%であることが好ましい。すなわち、薄片状チタン酸100重量部に対する金属アルコキシドの含有量は、1〜100重量部であることが好ましい。金属アルコキシド含有量をこの範囲とすることにより、塗膜硬度及び密着性に優れた複合チタン酸塗膜を形成することができる。
本発明において用いる水性媒体懸濁液には、アミノシランカップリング剤が薄片状チタン酸の0.1〜30重量%含まれていることが好ましい。すなわち、薄片状チタン酸100重量部に対するアミノシランカップリング剤の添加量は、0.1〜30重量部であることが好ましい。これにより、さらに塗膜硬度及び密着性を向上させることができる。
本発明において用いる層状チタン酸塩としては、式ATi2−(y+z) [式中、A及びMは互いに異なる1〜3価の金属を示し、□はTiの欠陥部位を示す。xは、0<x<1を満たす正の実数であり、y及びzは0<y+z<1を満たす0または正の実数である]で表されるものであることが好ましい。例えば、具体的には、層状チタン酸塩が、K0.50.8Li0.27Ti1.733.85で表されるものが挙げられる。
本発明の複合チタン酸膜コーティング樹脂基板は、上記本発明の複合チタン酸塗膜が基材としての樹脂基板上に形成されていることを特徴としている。密着性の観点から、樹脂基材には、表面処理が施されていることが好ましい。
本発明によれば、塗膜硬度密着性及び耐光性に優れた複合チタン酸塗膜及び複合チタン酸膜コーティング樹脂基板を得ることができる。
以下、本発明について、さらに詳細に説明する。
<水性媒体懸濁液>
本発明において用いる水性媒体懸濁液は、層状チタン酸塩を酸で処理して層状チタン酸を得た後、層間膨潤作用を有する塩基性化合物を作用させて層間を膨潤または剥離した後、有機塩基性化合物を前記層状チタン酸塩の0.1〜0.5当量のセシウムイオンで置換することにより得られる薄片状チタン酸懸濁液と、金属アルコキシドとを含む。薄片状チタン酸を得る方法は、例えば、特許文献1及び特許文献5に記載されている。
<層状チタン酸塩>
原料となる層状チタン酸塩は、例えば、特許文献2に開示の方法に従い、炭酸セシウムと二酸化チタンをモル比1:5.3で混合し、800℃で焼成することによりCs0.7Ti1.83が得られる。また、特許文献5に開示の方法に従い、炭酸カリウムと炭酸リチウムと二酸化チタンをK/Li/Ti=3/1/6.5(モル比)で混合して摩砕し、800℃で焼成することによりK0.8 0.27Ti1.73が得られる。更に、特許文献4に開示の方法に従い、アルカリ金属またはアルカリ金属のハロゲン化物もしくは硫酸塩をフラックスとし、フラックス/原料の重量比が0.1〜2.0となるように混合した混合物を700〜1200℃で焼成することにより、一般式ATi2-(Y+Z)[式中、A及びMは互いに異なる1〜3価の金属を示し、□はTiの欠陥部位を示す。Xは0<X<1.0を満たす正の実数であり、Y及びZは0<Y+Z<1を満たす0または正の実数である]で表される層状チタン酸塩を得ることもできる。上記一般式におけるAは、価数1〜3価の金属であり、好ましくは、K、Rb、及びCsから選ばれる少なくとも一種であり、Mは、金属Aとは異なる価数1〜3価の金属であり、好ましくは、Li、Mg、Zn、Cu、Fe、Al、Ga、Mn、及びNiから選ばれる少なくとも一種である。具体的な例としては、K0.80 0.27Ti1.73、Rb0.75Ti1.75Li0.25、Cs0.70Li0.23Ti1.77、Ce0.700.18Ti1.83、Ce0.70Mg0.35Ti1.65、K0.8Mg0.4Ti1.6、K0.8Ni0.4Ti1.6、K0.8Zn0.4Ti1.6、K0.8Cu0.4Ti1.6、K0.8Fe0.8Ti1.2、K0.8Mn0.8Ti1.2、K0.76Li0.22Mg0.05Ti1.73、K0.67Li0.2 0.07Ti1.73等が挙げられる。また、特許文献6に開示の方法に従い、K0.8 0.27Ti1.73を酸洗後、焼成して得られるK0.50.7 0.27Ti1.733.853.95も利用することができる。
<層状チタン酸>
層状チタン酸は、例えば、上記層状チタン酸塩を酸処理し、交換可能な金属カチオンを水素イオンまたはヒドロニウムイオンで置換することにより得られる。酸処理に使用する酸は、特に限定されるものではなく、塩酸、硫酸、硝酸、リン酸、ホウ酸などの鉱酸、あるいは有機酸でも良い。層状チタン酸の種類、酸の種類及び濃度、層状チタン酸のスラリー濃度は、金属カチオンの交換率に影響する。一般に、酸濃度が低く、スラリー濃度が大きいほど、層間金属カチオンの残存量が多くなり、層間剥離しにくくなるため、剥離後の薄片状チタン酸の厚みが大きくなる。金属カチオンが除きにくい場合は、必要に応じて酸処理を繰り返し行ってもよい。
<薄片状チタン酸懸濁液>
薄片状チタン酸懸濁液は、上記層状チタン酸に層間膨潤作用のある塩基性化合物を作用させ、層間を膨潤または剥離した後、有機塩基性化合物を前記層状チタン酸塩の0.1〜0.5当量のセシウムイオンで置換することにより得られる。層間膨潤作用のある塩基性化合物としては、例えば、1級〜3級アミン及びそれらの塩、アルカノールアミン及びそれらの塩、4級アンモニウム塩、ホスホニウム塩、アミノ酸及びそれらの塩等が挙げられる。1級アミン類としては、例えば、メチルアミン、エチルアミン、n−プロピルアミン、ブチルアミン、ペンチルアミン、ヘキシルアミン、オクチルアミン、ドデシルアミン、ステアリルアミン、2−エチルヘキシルアミン、3−メトキシプロピルアミン、3−エトキシプロピルアミン等及びこれらの塩が挙げられる。2級アミン類としては、例えば、ジエチルアミン、ジペンチルアミン、ジオクチルアミン、ジベンジルアミン、ジ(2−エチルヘキシル)アミン、ジ(3−エトキシプロピル)アミン等及びこれらの塩が挙げられる。3級アミン類としては、例えば、トリエチルアミン、トリオクチルアミン、トリ(2−エチルヘキシル)アミン、トリ(3−エトキシプロピル)アミン、ジポリオキシエチレンドデシルアミン等及びこれらの塩が挙げられる。アルカノールアミン類としては、例えば、エタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、イソプロパノールアミン、ジイソプロパノールアミン、トリイソプロパノールアミン、N,N−ジメチルエタノールアミン、2−アミノ−2−メチル−1−プロパノール等及びこれらの塩が挙げられる。水酸化4級アンモニウム塩類としては、例えば、水酸化テトラメチルアンモニウム、水酸化テトラエチルアンモニウム、水酸化テトラプロピルアンモニウム、水酸化テトラブチルアンモニウム等が挙げられる。4級アンモニウム塩類としては、例えば、ドデシルトリメチルアンモニウム塩、セチルトリメチルアンモニウム塩、ステアリルトリメチルアンモニウム塩、ベンジルトリメチルアンモニウム塩、ベンジルトリブチルアンモニウム塩、トリメチルフェニルアンモニウム塩、ジメチルジステアリルアンモニウム塩、ジメチルジデシルアンモニウム塩、ジメチルステアリルベンジルアンモニウム塩、ドデシルビス(2−ヒドロキシエチル)メチルアンモニウム塩、トリオクチルメチルアンモニウム塩、ジポリオキシエチレンドデシルメチルアンモニウム等が挙げられる。
ホスホニウム塩類としては、例えば、テトラブチルホスホニウム塩、ヘキサデシルトリブチルホスホニウム塩、ドデシルトリブチルホスホニウム塩、ドデシルトリフェニルホスホニウム塩等の有機ホスホニウム塩等が挙げられる。また、12−アミノドデカン酸、アミノカプロン酸等のアミノ酸類及びこれらの塩や、ポリエチレンイミン等のイミン類及びこれらの塩も使用可能である。
そしてこれらの塩基性化合物は、目的に応じて、1種類あるいは数種類を混合して用いても良い。特に、疎水性の高い塩基性化合物単独では剥離が十分に進まないため、親水性の高い塩基性化合物と併用することが好ましい。
層間膨潤作用のある塩基性化合物を作用させるためには、酸処理または温水処理後の層状チタン酸を水媒体に分散させた懸濁液に、撹拌下、塩基性化合物または塩基性化合物を水媒体で希釈したものを加えれば良い。あるいは塩基性化合物の水溶液に、撹拌下、該層状チタン酸、またはその懸濁液を加えても良い。
媒体または水溶液とは、水、水に可溶な溶媒、または水と水に可溶な溶媒との混合溶媒、あるいはその溶液を意味する。
水に可溶な溶媒としては、例えば、メチルアルコール、エチルアルコール、イソプロピルアルコールなどのアルコール類、アセトン等のケトン類、テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル類、アセトニトリル等のニトリル類、酢酸エチル、プロピレンカーボネート等のエステル類を挙げることができる。
塩基性化合物の添加量は、層状チタン酸塩のイオン交換容量の0.3〜10当量、好ましくは0.5〜2当量とするのがよい。ここで、イオン交換容量とは、交換可能な金属カチオン量であり、例えば層状チタン酸塩が一般式A Ti2-(で表される場合、Aの価数をm、Mの価数をnとするときのmx+nyで表される値をいう。
薄片状チタン酸の平均長径は1〜100μmが好ましく、更に好ましくは10〜50μmであり、平均厚みは0.5nm〜2μmが好ましく、更に好ましくは1nm〜1μmである。
薄片状チタン酸の平均長径は、塩基性化合物を作用させて層間剥離を行う行程で強い剪断力での攪拌を行わない限り、原料である層状チタン酸塩の平均長径をほぼ保つ。
薄片状チタン酸の平均長径が1μm以下では均一な塗膜が形成しにくく、100μm以上では原料である層状チタン酸塩の合成が困難となる。
また、薄片状チタン酸の平均厚みは単層まで剥離した際の厚みが0.5nm程度であり、2μm以上では薄片状チタン酸懸濁液が均一分散状態を保てず、薄片状チタン酸が沈降を起こす可能性がある。
薄片状チタン酸懸濁液の濃度は、薄片状チタン酸の固形分濃度として、0.01〜50重量%が好ましく、更に好ましくは0.1〜10重量%である。0.01重量%未満では粘度が低いため塗膜が形成しにくく、50重量%を超えると粘度が高いため扱いが困難となる。
本発明において用いる薄片状チタン酸懸濁液は、塩基性化合物を作用させて層間を膨潤または剥離した後、一般的にpHが6〜12の範囲内となるが、更に水で洗浄して過剰の塩基性化合物を除去するか、あるいはリン酸類、水溶性カルボン酸化合物類、ホウ酸、炭酸ガスから選ばれる少なくとも1種の酸によって過剰の塩基性化合物を中和することにより、薄片状チタン酸懸濁液のpHを6〜9の範囲内に調整したものであることがさらに好ましい。pHが6〜9の範囲内のものを用いることにより、形成したチタン酸塗膜の耐光性を向上させることができる。pHが6以下になると、薄片状チタン酸が凝集を起こし、分散性が損なわれる。また、上記以外の酸、例えば塩酸や硫酸などの鉱酸を中和に用いても、同様に薄片状チタン酸が凝集を起こし、分散性が損なわれる。
水で洗浄して過剰の塩基性化合物を除去する場合は、薄片状チタン酸懸濁液を遠心して上澄みを分取後、沈降した濃縮薄片状チタン酸懸濁液を脱イオン水で再希釈する操作を数回繰り返せばよい。遠心の条件としては、5000〜20000rpmで5分〜1時間が好ましい。
また、中和する場合は、リン酸類、水溶性カルボン酸化合物類、ホウ酸、炭酸ガスから選ばれる少なくとも1種の酸を用いることができる。リン酸類としては、例えば、オルトリン酸、ピロリン酸、メタリン酸、ポリリン酸などを用いることができる。水溶性カルボン酸化合物類としては、例えば、ギ酸、酢酸、プロピオン酸、シュウ酸、マロン酸、グリコール酸、乳酸、リンゴ酸などを用いることができる。
中和する場合には、薄片状チタン酸懸濁液の攪拌下に、上記より選ばれる少なくとも1種の酸、またはその水溶液を添加するか、炭酸ガスをバブリングすればよい。また、生成する塩基性化合物の中和塩は遠心洗浄等により除去することが好ましい。
本発明における薄片状チタン酸は、有機塩基性化合物を作用させて層間を膨潤または剥離した後、水性媒体中で有機塩基性化合物をセシウムイオンで置換して得られる薄片状チタン酸である。このようにセシウムイオンで置換した薄片状チタン酸を用いることにより、形成した複合チタン酸塗膜の耐光性を向上させることができる。有機塩基性化合物をセシウムイオンに置換するには、有機塩基性化合物を作用させた後の薄片状チタン酸の懸濁液に水溶性のセシウム塩を添加し、1時間程度攪拌すれば良い。水溶性のセシウム塩としては、例えば、炭酸セシウム、塩化セシウム、硝酸セシウム、酢酸セシウム、硫酸セシウム、フッ化セシウム、水酸化セシウムなどを用いることができ、最も好ましいのは炭酸セシウムである。セシウム塩の添加量は、後述する層状チタン酸塩のイオン交換容量の0.1〜0.5当量であり、さらに好ましくは0.2〜0.5当量とするのがよい。0.1当量未満では有機塩基性化合物のセシウムイオンへの置換量が不十分となり、0.5当量を超えると更なる効果が見られず不経済となる場合がある。また、過剰のセシウム塩及び脱離した有機塩基性化合物は、処理後に遠心洗浄等により除去することが望ましい。薄片状チタン酸におけるセシウムイオンの含有量は、CsO含有量に換算すると、10〜30重量%の範囲内であることが好ましく、さらに好ましくは15〜25重量%の範囲内である。
<金属アルコキシド>
本発明において使用される水性媒体懸濁液は、薄片状チタン酸懸濁液に金属アルコキシドを添加することにより得られる。使用される金属アルコキシドとしては、例えば、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、テトライソプロポキシシラン、テトラブトキシシラン等のテトラアルコキシシラン類、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、エチルトリイソプロポキシシラン等のアルキルアルコキシシラン類、テトラn−プロポキシジルコニウム、テトライソプロポキシジルコニウム、テトラブトキシジルコニウム等のテトラアルコキシジルコニウム類、トリメトキシアルミニウム、トリエトキシアルミニウム、トリブトキシアルミニウム等のトリアルコキシアルミニウム類などが挙げられる。最も好ましいのは、テトラエトキシシランである。
金属アルコキシドの処理方法としては、薄片状チタン酸懸濁液に金属アルコキシドを添加し、1〜24時間、好ましくは6〜12時間攪拌すればよい。添加後に攪拌することにより、金属アルコキシドがある程度加水分解されて親水性が上がり均一の懸濁液となる。
金属アルコキシドの添加量は、薄片状チタン酸の1〜100重量%が好ましく、さらに好ましくは5〜50重量%とするのがよい。1重量%未満では効果が不十分となり、100重量%を超えると更なる効果が見られず不経済となる場合がある。
<アミノシランカップリング剤>
本発明において使用される水性媒体懸濁液は、薄片状チタン酸懸濁液と金属アルコキシドに加えて、さらにアミノシランカップリング剤を添加してもよい。添加されたアミノシランカップリング剤はアミノ基が薄片状チタン酸と静電相互作用するため、アルコキシ基が外側を向くことになる。これにより、アルコキシ基が金属アルコキシドのゾルーゲル反応に組み込まれ、金属酸化物及び/または金属水酸化物マトリックスと薄片状チタン酸がアミノシランカップリング剤を介して強固に結合されるため、得られる複合チタン酸塗膜の硬度と密着性をさらに改善することができる。
使用されるアミノシランカップリング剤は、例えば、γ−アミノプロピルトリメトキシシラン、γ−アミノプロピルトリエトキシシラン、N−β−(アミノエチル)−γ−アミノプロピルトリエトキシシラン、N−β−(アミノエチル)−γ−アミノプロピルメチルジメトキシシラン、N−フェニル−γ−アミノプロピルトリメトキシシランなどが挙げられる。アミノシランカップリング剤の処理方法としては、薄片状チタン酸懸濁液と金属アルコキシドを含む水性媒体懸濁液にアミノシランカップリング剤を添加し、1〜24時間、好ましくは1〜2時間攪拌すればよい。アミノシランカップリング剤の添加量は、薄片状チタン酸の0.1〜30重量%が好ましく、さらに好ましくは1〜10重量%とするのがよい。0.1重量%未満では効果が不十分となり、30重量%を超えると薄片状チタン酸の分散性が損なわれる場合がある。
<複合チタン酸塗膜の形成>
本発明における複合チタン酸塗膜の形成は、一般的な方法、例えば、ロールコート、グラビアコート、ナイフコート、ディップコート、スプレーコートなどが利用できる。本発明の水性媒体懸濁液を基材に塗布後、熱処理し、溶媒を除去すると同時に、金属アルコキシドを脱水及び縮合反応によるゾルーゲル反応で架橋効果させ、金属酸化物及び/または金属水酸化物マトリックス中に薄片状チタン酸が均一分散した複合チタン酸塗膜を得ることができる。この際、薄片状チタン酸表面及びエッジ部に存在すると考えられる水酸基が、金属アルコキシドのゾルーゲル反応に組み込まれ、薄片状チタン酸と金属酸化物及び/または金属水酸化物マトリックスは強固に結合すると推測される。また、アミノシランカップリング剤を併用した場合は、前記したように、金属酸化物及び/または金属水酸化物マトリックスと薄片状チタン酸がアミノシランカップリング剤を介してさらに強固に結合される。
熱処理の温度は60〜200℃、好ましくは80〜120℃であり、熱処理の時間は0.5〜3時間、好ましくは1〜2時間である。
複合チタン酸塗膜の膜厚は0.01〜100μmが好ましく、更に好ましくは0.1〜20μmである。0.01μm未満では期待の効果が得られない場合があり、100μmを超えるとゾルーゲル反応に伴う体積収縮により、塗膜にクラックが発生する場合がある。
<樹脂基板>
本発明に使用される基材は特に限定されるものではなく、ガラス、セラミックス、金属、樹脂フィルムなどを用いることができるが、複合チタン酸塗膜に期待される効果から、特に樹脂基板が好ましい。樹脂基板は、特に限定されるものではない。具体的には、例えば、ポリオレフィン系樹脂、アクリル系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリウレタン系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリスチレン系樹脂、ポリアセタール系樹脂、ポリスチレン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、シリコーン系樹脂、エポキシ系樹脂、メラミン系樹脂、セルロース系樹脂、ポリビニルアルコール系樹脂、尿素系樹脂、フェノール系樹脂、フッ素系樹脂、ポリブタジエン系樹脂などの単独樹脂、及びそれらの複合系樹脂などが挙げられる。
また、密着性の観点から、樹脂基材は表面処理されていることが好ましい。表面処理方法は特に限定されるものではなく、例えば、紫外線処理、コロナ放電処理、グロー放電処理、火焔処理、高周波処理、活性プラズマ処理、レーザー処理、機械的処理、混酸処理、オゾン酸化処理、などを用いることができる。
また、目的を損なわない範囲で、水性媒体懸濁液にポリマー、分散剤、界面活性剤、有機及び無機性のゾル等を添加し、複合チタン酸塗膜としてもよい。
以下に実施例及び比較例を挙げ、本発明を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。なお、以下において「%」及び「部」とあるのは、特に断らない限り重量基準を意味するものとする。
<薄片状チタン酸懸濁液の合成>
参考合成例1)
酸化チタン67.01g、炭酸カリウム26.78g、塩化カリウム12.04g及び水酸化リチウム5.08gを乾式で粉砕混合した原料を1020℃にて4時間焼成した。得られた粉末の10.9%水スラリー7.9kgを調製し、10%硫酸水溶液470gを加えて2時間攪拌し、スラリーのpHを7.0に調製した。分離、水洗したものを110℃で乾燥した後、600℃で12時間焼成した。得られた白色粉末は層状チタン酸塩K0.6Li0.27Ti1.733.9であり、平均長径15μmであった。
この層状チタン酸塩65gを3.5%塩酸5kgに分散攪拌し、40℃で2時間反応させた後、吸引濾過で分離し、水洗した。得られた層状チタン酸のKO残量は2.0%であり、金属イオン交換率は94%であった。
得られた層状チタン酸全量を脱イオン水1.6gに分散して攪拌しながら、ジメチルエタノールアミン34.5gを脱イオン水0.4kgに溶解した液を添加し、40℃で12時間攪拌してpH9.9の薄片状チタン酸懸濁液を得た。10000rpmで10分間遠心することにより濃度5.0重量%に調製した。得られた薄片状チタン酸懸濁液は長時間静置しても固形分の沈降は見られなかった。
参考合成例2)
有機塩基性化合物をn-プロピルアミンに変える以外は、参考合成例1と同様の方法でpH11.5、濃度5.0重量%の薄片状チタン酸懸濁液を調整した。得られた薄片状チタン酸懸濁液は長時間静置しても固形分の沈降は見られなかった。
(合成例3)
参考合成例1の薄片状チタン酸懸濁液200gを脱イオン水で濃度1.7重量%に調製し、攪拌しながら5重量%炭酸セシウム水溶液120gを添加し、室温で1時間攪拌して、薄片状チタン酸の層間イオンをジメチルエタノールアンモニウムからセシウムイオンに置換した。10000rpmで10分間遠心して上澄みを分取後、沈降した濃縮薄片状チタン酸懸濁液を脱イオン水で再希釈する操作を3回繰り返すことにより、過剰の炭酸セシウム及び脱離ジメチルエタノールアミンを上澄みと共に除去し、濃度を5.0重量%に調製したpH8.5の薄片状チタン酸懸濁液を得た。さらに炭酸ガスをバブリングすることによりpHを7.9に調製し、再遠心することにより濃度を5.0重量%に調製した。得られた薄片状チタン酸懸濁液は長時間静置しても固形分の沈降は見られず、110℃で12時間乾燥した固形物は、TG/DTA分析により200℃以上の重量減少が1.8重量%、XRD分析により層間距離が9.3Å、蛍光X線分析によりCsOの含有量が20.2重量%であった。このCsO含有量は、層状チタン酸塩のイオン交換量に換算すると、0.23当量である。
<水性媒体懸濁液の調整>
参考合成例4)
参考合成例1の薄片状チタン酸懸濁液に、薄片状チタン酸固形分の20重量%に相当するテトラエトキシシランを添加し、室温で12時間攪拌して、水性媒体懸濁液を調製した。
参考合成例5)
参考合成例2の薄片状チタン酸懸濁液に、薄片状チタン酸固形分の30重量%に相当するテトラエトキシシランを添加し、室温で12時間攪拌して、水性媒体懸濁液を調製した。
(合成例6)
合成例3の薄片状チタン酸懸濁液に、薄片状チタン酸固形分の20重量%に相当するテトラエトキシシランを添加し、室温で12時間攪拌して、水性媒体懸濁液を調製した。
参考合成例7)
参考合成例4の水性媒体懸濁液に、薄片状チタン酸固形分の5重量%に相当するγ−アミノプロピルトリメトキシシランを添加し、室温で1時間攪拌して、水性媒体懸濁液を調製した。
<複合チタン酸塗膜の調製>
参考例1)
参考合成例4で得られた水性媒体懸濁液を表面コロナ処理されたPET(ポリエチレンテレフタレート)基板(75μm厚)上にフィルムアプリケーターで塗布し、100℃で1時間熱処理することにより、厚みが2μmである複合チタン酸塗膜を調製した。
参考例2)
参考合成例5で得られた水性媒体懸濁液を用いて、参考例1と同様の方法で複合チタン酸塗膜を調製した。
(実施例3)
合成例6で得られた水性媒体懸濁液を用いて、参考例1と同様の方法で複合チタン酸塗膜を調製した。
参考例4)
参考合成例4で得られた水性媒体懸濁液を表面コロナ処理されたPP(ポリプロピレン)基板(75μm厚)上にフィルムアプリケーターで塗布し、100℃で1時間熱処理することにより、厚みが2μmである複合チタン酸塗膜を調製した。
参考例5)
参考合成例7で得られた水性媒体懸濁液を用いて、参考例4と同様の方法で複合チタン酸塗膜を調製した。
(比較例1)
参考合成例1の薄片状チタン酸懸濁液を用いて、参考例1と同様の方法でチタン酸塗膜を調製した。
(比較例2)
参考合成例2の薄片状チタン酸懸濁液を用いて、参考例1と同様の方法でチタン酸塗膜を調製した。
<塗膜硬度及び密着性の評価>
実施例3並びに参考例1〜2、4〜5の複合チタン酸塗膜、及び比較例1、2のチタン酸塗膜について、塗膜硬度及び密着性を下記試験方法で評価した。その結果を表1に示す。
〔塗膜硬度〕
JIS S−6006に準じて鉛筆硬度試験を行い、塗膜硬度を評価した。
[密着性]
JIS D−0202に準じてクロスカットテープ試験を行った。すなわち、ナイフを用いて無機塗膜表面に1mmのマス目を100個形成し、その上に粘着テープを強く押しつけ、表面から90°方向に急に引っ張り剥離した後、無機塗膜上に残っているマス目の割合を密着性の指標とした。
<耐光性の評価>
参考例1および実施例3の複合チタン酸塗膜について、耐光性を下記試験方法で評価した。
〔耐光性〕
複合チタン酸塗膜をデューサイクルサンシャインウェザーメーターWEL−SUN−DC(スガ試験機株式会社製、ブラックパネル温度60℃)で300時間の促進耐光性試験を行い、初期からの色差変化量(△E)にて耐光性を評価した。結果を表2に示す。
Figure 0004979211
参考例1及び2と、比較例1及び2との比較から明らかなように、薄片状チタン酸に金属アルコキシドであるテトラエトキシシランを添加して形成した複合チタン酸塗膜は、薄片状チタン酸のみから形成したチタン酸塗膜に比べ、塗膜硬度及び密着性が向上していることがわかる。また、参考例4と参考例5の比較から、アミノシランカップリング剤を併用することにより、さらに塗膜硬度及び密着性が向上することがわかる。
Figure 0004979211
表2に示すように、有機塩基性化合物をセシウムイオンで置換した薄片状チタン酸懸濁液を使用した実施例3の複合チタン酸塗膜は、参考例1の複合チタン酸塗膜に比べ、耐光性が向上していることがわかる。

Claims (7)

  1. 層状チタン酸塩を酸で処理し、次いで有機塩基性化合物を作用させて層間を膨潤または剥離した後、有機塩基性化合物を前記層状チタン酸塩の0.1〜0.5当量のセシウムイオンで置換して得られる薄片状チタン酸と、金属アルコキシドとを含む水性媒体懸濁液を、基材に塗布した後に熱処理し、金属アルコキシドを架橋硬化させて得られることを特徴とする複合チタン酸塗膜。
  2. 水性媒体懸濁液において、金属アルコキシドの含有量が薄片状チタン酸の1〜100重量%であることを特徴とする請求項1に記載の複合チタン酸塗膜。
  3. 水性媒体懸濁液において、さらにアミノシランカップリング剤が薄片状チタン酸の0.1〜30重量%含まれることを特徴とする請求項1または2に記載の複合チタン酸塗膜。
  4. 層状チタン酸塩が、式ATi2−(y+z)[式中、A及びMは互いに異なる1〜3価の金属を示し、□はTiの欠陥部位を示す。xは、0<x<1を満たす正の実数であり、y及びzは0<y+z<1を満たす0または正の実数である]で表されることを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項に記載の複合チタン酸塗膜。
  5. 層状チタン酸塩が、K0.50.8Li0.27Ti1.733.85で表されることを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の複合チタン酸塗膜。
  6. 請求項1〜5のいずれか1項に記載のチタン酸塗膜が基材としての樹脂基板上に形成されていることを特徴とする複合チタン酸膜コーティング樹脂基板。
  7. 樹脂基板が表面処理されていることを特徴とする請求項6に記載の複合チタン酸膜コーティング樹脂基板。
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