JP7031582B2 - 帯電防止材 - Google Patents
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Description
項1 23℃、50%RHにおける吸水率が1.5重量%以下であり、かつ表面抵抗値が1.0×1012(Ω/sq.)以下であること;と、10℃、15%RHにおける表面抵抗値、及び、35℃、85%RHにおける表面抵抗値がいずれも1.0×108~1.0×1012(Ω/sq.)であること;の少なくともいずれかを満たすことを特徴とするポリエーテル重合体。
項2 (A)エチレンオキシド由来の構成単位65~99モルパーセント、(B)炭素数4以上で構成されるオキシラン単量体由来の構成単位35~1モルパーセント、(C)架橋性官能基を有するオキシラン単量体由来の構成単位0~10モルパーセントを含有することを特徴とする項1に記載のポリエーテル重合体。
項3 (A)エチレンオキシド由来の構成単位65~90モルパーセント、(B)炭素数4~10で構成されるオキシラン単量体由来の構成単位30~5モルパーセント、(C)架橋性官能基を有するオキシラン単量体由来の構成単位1~8モルパーセントを含有することを特徴とする項1または2に記載のポリエーテル重合体。
項4 前記(B)炭素数4以上で構成されるオキシラン単量体が、アルキル基、又はアルコキシ基を有するオキシラン単量体であることを特徴とする項2に記載のポリエーテル重合体。
項5 前記(C)架橋性官能基を有するオキシラン単量体がメタクリル酸グリシジル、アリルグリシジルエーテルであることを特徴とする項2~4のいずれかに記載のポリエーテル重合体。
項6 項1~5のいずれかに記載のポリエーテル重合体、またはその架橋物と;導電性付与剤、ゴム、樹脂及び溶媒から選択される少なくとも1種と;を含有する組成物。
項7 項1~6のいずれかに記載のポリエーテル重合体または組成物を用いて作製された成形体。
項1a 23℃、50%RHにおける吸水率が1.5重量%以下であり、かつ表面抵抗値が1.0×1012(Ω/sq.)以下であることを特徴とするポリエーテル重合体。
項2a (A)エチレンオキシド由来の構成単位65~99モル%(モルパーセント)、(B)炭素数4以上で構成されるオキシラン単量体由来の構成単位35~1モル%、(C)架橋性官能基を有するオキシラン単量体由来の構成単位0~10モル%を含有することを特徴とする項1a記載のポリエーテル重合体。
項3a 炭素数4以上で構成されるオキシラン単量体が、アルキル基、又はアルコキシ基を有するオキシラン単量体であることを特徴とする項2a記載のポリエーテル重合体。
項4a 架橋性官能基を有するオキシラン単量体がメタクリル酸グリシジル、アリルグリシジルエーテルであることを特徴とする項2a又は3a記載のポリエーテル重合体。
項5a 項1a~4aいずれかに記載のポリエーテル重合体を架橋してなる架橋物。
項1b 10℃、15%RHにおける表面抵抗値、及び、35℃、85%RHにおける表面抵抗値がいずれも1.0×108~1.0×1012(Ω/sq.)であることを特徴とするポリエーテル重合体。
項2b 項1b記載のポリエーテル重合体を含有する帯電防止材。
項3b (A)エチレンオキシド由来の構成単位65~90モル%、(B)炭素数4~10で構成されるアルキレンオキシド(オキシラン単量体)由来の構成単位30~5モル%、(C)架橋性官能基を有するオキシラン単量体由来の構成単位1~8モル%を含有するポリエーテル重合体であることを特徴とする項2b記載の帯電防止材。
項4b (C)架橋性官能基を有するオキシラン単量体がメタクリル酸グリシジル、アリルグリシジルエーテルであることを特徴とする項3b記載の帯電防止材。
項5b 項2b~4b記載の帯電防止材と樹脂を含有する帯電防止材含有組成物。
項6b 項2b~4b記載の帯電防止材とゴムを含有する帯電防止材含有組成物。
項7b 項2b~4b記載の帯電防止材とゴムと樹脂を含有する帯電防止材含有組成物。
項8b 項2b~4b記載の帯電防止材と溶媒を含有する帯電防止材含有組成物。
項9b 項5b~8bいずれかに記載の帯電防止材含有組成物を成形してなる成形体。
ポリエーテル重合体における、(A)エチレンオキシド由来の構成単位としては、65~99モル%有することが好ましいが、65~95モル%有することがより好ましく、65~90モル%有することが特に好ましい。特に、形状安定性に優れていると共に、上記低温・低湿度条件、及び高温・高湿度条件において、安定した表面抵抗値を有するポリエーテル重合体を得るには、(A)エチレンオキシド由来の構成単位としては、下限は65モル%以上であることが好ましく、67モル%以上であることがより好ましく、上限は99モル%以下であることが好ましく、95モル%以下であることがより好ましく、90モル%以下であることが更に好ましい。
ポリエーテル重合体における、(B)炭素数4以上で構成されるオキシラン単量体(アルキレンオキシド)由来の構成単位としては、下限は8モル%以上であることが更に好ましく、10モル%以上であることがより更に好ましい。上限は35モル%以下であることが好ましく、30モル%以下であることがより好ましい。例えば上記構成単位の範囲として、30~10モル%有することがより更に好ましい。この範囲であれば、ポリエーテル重合体が充分に低い表面抵抗値が得られる。また、特に、低温・低湿度条件、及び高温・高湿度条件のいずれの条件においても、表面抵抗値が一定範囲内にあるポリエーテル重合体を容易に得るには、上記構成単位の下限は、15モル%以上であることが好ましく、20モル%以上であることがより好ましい。
ポリエーテル重合体における、(C)架橋性官能基を有するオキシラン単量体由来の構成単位としては、下限としては0モル%以上であることが好ましく、1モル%以上であることがより好ましく、2モル%以上であることが更に好ましく、3モル%以上であることが特に好ましく、上限としては10モル%以下であることが好ましく、8モル%以下であることがより好ましく、6モル%以下であることが更に好ましく、5モル%以下であることが特に好ましい。例えば上記構成単位の範囲として、0~10モル%有することが好ましいが、1~8モル%有することがより好ましく、1~6モル%有することがより好ましく、1~5モル%有することが特に好ましい。
特に、形状安定性に優れていると共に、上記低温・低湿度条件、及び高温・高湿度条件において、安定した表面抵抗値を有するポリエーテル重合体を得るには、(C)架橋性官能基を有するオキシラン単量体由来の構成単位を、1~8モルパーセントの範囲内とすることが好ましい。
(A)エチレンオキシド由来の構成単位65~99モル%、(B)炭素数4以上で構成されるオキシラン単量体由来の構成単位35~1モル%、(C)架橋性官能基を有するオキシラン単量体由来の構成単位0~10モル%を含有するポリエーテル重合体の製造は、触媒としてオキシラン化合物を開環重合させ得るものを使用し、温度-20~100℃の範囲で溶液重合法、スラリー重合法等により実施できる。このような触媒としては、例えば有機アルミニウムを主体としこれに水やリンのオキソ酸化合物やアセチルアセトン等を反応させた触媒系、有機亜鉛を主体としこれに水を反応させた触媒系、有機錫-リン酸エステル縮合物触媒系等が挙げられる。例えば本出願人による米国特許第3,773,694号明細書に記載の有機錫-リン酸エステル縮合物触媒系を使用して本発明のポリエーテル共重合体を製造することができる。なお、このような製法により、共重合させる場合、これらの成分を実質上ランダムに共重合することが好ましい。
有機過酸化物系開始剤としては、ケトンパーオキサイド、パーオキシケタール、ハイドロパーオキサイド、ジアルキルパーオキサイド、ジアシルパーオキサイド、パーオキシエステル等、架橋用途に通常使用されているものが用いられ、1,1-ビス(t-ブチルパーオキシ)-3,3,5-トリメチルシクロヘキサン、ジ-t-ブチルパーオキサイド、t-ブチルクミルパーオキサイド、ジクミルパーオキサイド、2,5-ジメチル-2,5-ジ(t-ブチルパーオキシ)ヘキサン、ベンゾイルパーオキサイド、t-ブチルパーオキシ-2-エチルヘキサノエート等が挙げられる。
これらの化合物を、単独で用いる他、2種類以上併用することも可能である。好ましくは有機過酸化物系開始剤が用いられる。
紫外線による場合は、キセノンランプ、水銀ランプ、高圧水銀ランプおよびメタルハライドランプを用いることができ、例えば、高圧水銀ランプを光源とするUV照射機にて積算露光量1~10000mJ/cm2照射することによって行うことができる。
架橋反応に用いられる光反応開始剤の量はポリエーテル重合体100重量部に対して、下限は0.01重量部以上であることが好ましく、0.1重量部以上であることがより好ましく、上限は6重量部以下であることが好ましく、4重量部以下であることがより好ましい。
本発明には、前記ポリエーテル重合体やその架橋物、または前記ポリエーテル重合体を含む組成物を用いて作製された成形体も含まれる。例えば、本発明のポリエーテル重合体またはその架橋物を、単独でまたは前述の添加剤を添加してから、例えば繊維、フィルム、シート、ペレット、粉体等に成形することが挙げられる。
紫外線による場合では、キセノンランプ、水銀ランプ、高圧水銀ランプおよびメタルハライドランプを用いることができ、例えば、高圧水銀ランプを光源とするUV照射機にて積算露光量1~10000mJ/cm2照射することによって行うことができる。
有機過酸化物系開始剤としては、ケトンパーオキサイド、パーオキシケタール、ハイドロパーオキサイド、ジアルキルパーオキサイド、ジアシルパーオキサイド、パーオキシエステル等、通常架橋用途に使用されているものが用いられ、1,1-ビス(t-ブチルパーオキシ)-3,3,5-トリメチルシクロヘキサン、ジ-t-ブチルパーオキサイド、t-ブチルクミルパーオキサイド、ジクミルパーオキサイド、2,5-ジメチル-2,5-ジ(t-ブチルパーオキシ)ヘキサン、ベンゾイルパーオキサイド、t-ブチルパーオキシ-2-エチルヘキサノエート等が挙げられる。
好ましくは有機過酸化物系開始剤が用いられる。これらの化合物を、単独で使用する他、2種類以上併用することも可能である。
架橋反応に用いられる光反応開始剤の量はポリエーテル重合体100重量部に対して、下限は0.01重量部以上であることが好ましく、0.1重量部以上であることがより好ましく、上限は6重量部以下であることが好ましく、4重量部以下であることがより好ましい。
実施例・比較例で得られたポリエーテル重合体の共重合組成は、ポリエーテル重合体を重クロロホルムに溶解し、1H-NMRにより各ユニットの積分値を求め、その算出結果から組成比を求めた。装置としては、日本電子株式会社製のJNM GSX-270型を用いた。
実施例・比較例で得られたポリエーテル重合体の重量平均分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)によって、以下の方法により求めた。
装置:株式会社島津製作所製GPCシステム
カラム:昭和電工株式会社製Shodex KD-807、KD-806M、KD-806、KD-803
検出器:示差屈折計
溶媒:ジメチルホルムアミド(リチウムブロマイド1mmol/L)
流速:1mL/min
カラム温度:60℃
分子量標準物質:昭和電工株式会社製標準ポリスチレン
実施例・比較例で得られたポリエーテル重合体のガラス転移温度(Tg)と結晶融解熱量(ΔHc)を次の様にして測定した。即ち、エスアイアイテクノロジー社製の示差走査熱量計「DSC6220」を用いて、測定用アルミパンに試料10mgをつめて、加熱速度を10℃/分で180℃まで昇温し、同温度で3分間保持した後、冷却速度10℃/分で-100℃まで降温し、同温度で3分間保持した後、再度10℃/分で180℃まで昇温した際のサーモグラムからガラス転移温度(Tg)を求めた。結晶融解熱量(ΔHc)は、2回目の昇温過程における融解に伴う発熱ピークの面積より求めた。
重合用触媒の製造攪拌機、温度計、及びコンデンサーを備えた三つ口フラスコにトリブチル錫クロライド10g、及びトリブチルフォスフェート35gを投入し、窒素気流下に攪拌しながら250℃で20分間加熱して留出物を留去させ、残留物として室温で固体状の縮合物を得た。以降これを重合用触媒として使用した(以下、縮合物触媒と記載する。)。
内容量10Lのジャケット付きステンレス製反応器の内部を窒素置換し、上記縮合物触媒10g、2-エチルヘキシルグリシジルエーテル(EHGEとも記載する)443g、メタクリル酸グリシジル(GMAとも記載する)70g、及び溶媒としてノルマルヘキサン4126gを仕込み、エチレンオキシド(EOとも記載する)355gは2-エチルヘキシルグリシジルエーテルの重合率をガスクロマトグラフィーで追跡しながら、逐次添加した。反応温度を28℃に維持したまま8時間後にメタノール16gを加えて重合反応を停止した。デカンテーションにより粒子状の重合体を取り出した後、減圧下、40℃で8時間乾燥してポリエーテル共重合体251gを得た。得られたポリエーテル共重合体の共重合組成は、エチレンオキシド由来の構成単位86モル%、2-エチルヘキシルグリシジルエーテル由来の構成単位11モル%、メタクリル酸グリシジル由来の構成単位3モル%であった。得られたポリエーテル共重合体の共重合組成、及び重量平均分子量については表1に示す。
重合時の仕込み物及びその量を、縮合物触媒10g、1,2-エポキシヘキサン(EHとも記載する)580g、メタクリル酸グリシジル110g、及びノルマルヘキサン3750gとし、エチレンオキシドの量を399gとした以外は実施例1と同様の手順でポリエーテル共重合体517gを得た。得られたポリエーテル共重合体の共重合組成は、エチレンオキシド由来の構成単位74モル%、1,2-エポキシヘキサン由来の構成単位22モル%、メタクリル酸グリシジル由来の構成単位4モル%であった。得られたポリエーテル共重合体の共重合組成、及び重量平均分子量については表1に示す。
重合時の仕込み物及びその量を、縮合物触媒10g、1,2-エポキシブタン(EBとも記載する)480g、メタクリル酸グリシジル126g、及びノルマルヘキサン3750gとし、エチレンオキシドの量を644gとした以外は実施例1と同様の手順でポリエーテル共重合体806gを得た。尚、エチレンオキシドは1,2-エポキシブタンの重合率をガスクロマトグラフィーで追跡しながら、逐次添加した。得られたポリエーテル共重合体の共重合組成は、エチレンオキシド由来の構成単位68モル%、1,2-エポキシブタン由来の構成単位28モル%、メタクリル酸グリシジル由来の構成単位4モル%であった。得られたポリエーテル共重合体の共重合組成、及び重量平均分子量については表1に示す。
内容量10Lのジャケット付きステンレス製反応器の内部を窒素置換し、上記縮合物触媒10g、プロピレンオキシド(POとも記載する)144g及び溶媒としてノルマルヘキサン3750gを仕込み、エチレンオキシド1106gはプロピレンオキシドの重合率をガスクロマトグラフィーで追跡しながら、逐次添加した。反応温度を28℃に維持したまま8時間後にメタノール16gを加えて重合反応を停止した。デカンテーションにより粒子状の重合体を取り出した後、減圧下、40℃で8時間乾燥してポリエーテル共重合体1086gを得た。得られたポリエーテル共重合体の共重合組成は、プロピレンオキシド由来の構成単位9モル%、エチレンオキシド由来の構成単位91モル%であった。得られたポリエーテル共重合体の共重合組成、及び重量平均分子量については表1に示す。
重合時の仕込み物及びその量を、縮合物触媒10g、プロピレンオキシド59g、アリルグリシジルエーテル(AGEとも記載する)175g、及びノルマルヘキサン3750gとし、エチレンオキシドの量を1015gとした以外は比較例1と同様の手順でポリエーテル共重合体1007gを得た。尚、エチレンオキシドはプロピレンオキシドの重合率をガスクロマトグラフィーで追跡しながら、逐次添加した。得られたポリエーテル共重合体の共重合組成は、プロピレンオキシド由来の構成単位4モル%、エチレンオキシド由来の構成単位モル90%、アリルグリシジルエーテル由来の構成単位6モル%であった。得られたポリエーテル共重合体の共重合組成、及び重量平均分子量については表1に示す。
重合時の仕込み物及びその量を、縮合物触媒10g、フェニルグリシジルエーテル(PhGEとも記載する)536g、メタクリル酸グリシジル68g、及びノルマルヘキサン4050gとし、エチレンオキシドの量を346gとした以外は実施例1と同様の手順でポリエーテル共重合体881gを得た。得られたポリエーテル共重合体の共重合組成は、エチレンオキシド由来の構成単位66モル%、フェニルグリシジルエーテル由来の構成単位30モル%、メタクリル酸グリシジル由来の構成単位4モル%であった。得られたポリエーテル共重合体の共重合組成、及び重量平均分子量については表1に示す。
実施例1~3のポリエーテル共重合体及び比較例1~3のポリエーテル共重合体それぞれを金型の上に敷き詰め、160℃に温度設定した真空加熱プレス機で2分間プレスすることにより、1mm厚のポリマーシートを成形し、実施例1~3、及び比較例1~3の試験片とした。
実施例1~3、及び比較例1~3の各試験片に対し、露点-50℃に調整されたドライブースにおいて48時間状態調節後、試験片の重量を測定した。その重量を乾燥状態における重量とした。
乾燥させた実施例1~3、及び比較例1~3の各試験片に対し、温度23℃、湿度50%RH(以下「23℃×50%RH」または「23℃50%」と示すことがある)に調節した恒温恒湿槽内で48時間状態調節し、同恒温恒湿槽内で表面抵抗値の測定を行った。測定は絶縁抵抗計(三菱化学株式会社製、ハイレスタUX MCP-HT800)を用いて、100ボルトの電圧を印加し、1分後の抵抗値を読み取り表面抵抗値を算出した。測定結果は表1に記載した。
また、温度23℃、湿度50%RHに調節した恒温恒湿槽内で48時間状態調節した試験片の重量を測定し、乾燥状態における試験片の重量からの増加率を以下の式より算出して、23℃、50%RHにおける吸水率として、表1に併記した。
23℃、50%RHにおける吸水率(重量%)=((温度23℃、湿度50%RHで状態調節されたポリエーテル重合体の重量-乾燥状態におけるポリエーテル重合体の重量)/乾燥状態におけるポリエーテル重合体の重量)×100
また、表1の実施例2、3および比較例1、2については、10℃、15%RHにおける表面抵抗値と35℃、85%RHにおける表面抵抗値も、下記の通り測定した。
即ち、乾燥させた実施例2~3、及び比較例1~2の各試験片に対し、温度10℃、湿度15%RH(低温低湿条件、以下「10℃×15%RH」または「10℃15%」と示すことがある。)に調節した恒温恒湿槽内で48時間状態調節し、同恒温恒湿槽内で各例の表面抵抗値の測定を行った。
乾燥させた実施例2~3、及び比較例1~2の各試験片に対し、温度35℃、湿度85%RH(高温高湿条件、以下「35℃×85%RH」または「35℃85%」と示すことがある)に調節した恒温恒湿槽内で48時間状態調節し、同恒温恒湿槽内で各例の表面抵抗値の測定を行った。
測定は絶縁抵抗計(三菱化学株式会社製、ハイレスタUX MCP-HT800)を用いて、100ボルトの電圧を印加し、1分後の抵抗値を読み取り表面抵抗値を算出した。測定結果は表2に記載した。
乾燥させた実施例1~3、及び比較例1~3の各試験片を温度35℃、湿度85%RHに調節した恒温恒湿槽内で48時間状態調節し、高温高湿環境下における外観変化を以下の基準で目視評価を行った。その結果を表1に示す。
○:そり変形なし
×:そり変形あり
(実施例4)
実施例3で得られたポリエーテル共重合体をテトラヒドロフランに固形分濃度15重量%になるように溶解後、光重合開始剤イルガキュア907(2-メチル-1-(4-メチルチオフェニル)-2-モルフォリノプロパン-1-オン)をポリエーテル共重合体100重量部に対して、1.5重量部加え均一な溶液を調製した。PETフィルム上に一定量の溶液を垂らした後、アプリケーターでコーティングし、テトラヒドロフランを蒸発させることで均一な100μm膜厚のフィルムを作成した。高圧水銀ランプを光源とするUV照射機にて、1J/cm2照射し架橋フィルム(成形体)を得た。
実施例4の成形体に対し、露点-50℃に調整されたドライブースにおいて48時間状態調節を行った。
乾燥させた実施例4の成形体に対し、温度10℃、湿度15%RH(低温低湿条件)に調節した恒温恒湿槽内で48時間状態調節し、同恒温恒湿槽内で上記成形体の表面抵抗値の測定を行った。
乾燥させた実施例4の成形体に対し、温度23℃、湿度50%RHに調節した恒温恒湿槽内で48時間状態調節し、同恒温恒湿槽内で上記成形体の表面抵抗値の測定を行った。
また、乾燥させた実施例4の成形体に対し、温度35℃、湿度85%RH(高温高湿条件)に調節した恒温恒湿槽内で48時間状態調節し、同恒温恒湿槽内で上記成形体の表面抵抗値の測定を行った。
測定は絶縁抵抗計(三菱化学株式会社製、ハイレスタUX MCP-HT800)を用いて、100ボルトの電圧を印加し、1分後の抵抗値を読み取り表面抵抗値を算出した。測定結果は表3に記載した。
上記表面抵抗値の測定で得られた10℃×15%RH環境下、23℃×50%RH環境下、35℃×85%RH環境下、それぞれの表面抵抗値をもとに、23℃×50%RH(標準環境)に対する表面抵抗値の環境変動値を求めた。その結果を表3に示す。尚、標準環境に対する表面抵抗値の変化が小さいほど環境依存性が小さいことになる。
上記表面抵抗値の環境変動値は、10℃×15%RH環境下での表面抵抗値の常用対数と23℃×50%RH環境下での表面抵抗値の常用対数の差と、23℃×50%RH環境下での表面抵抗値の常用対数と35℃×85%RH環境下での表面抵抗値の常用対数の差の、両数値の差より算出される。より具体的には以下の計算式で算出される。
表面抵抗値の環境変動値=[log10(10℃×15%RHでの表面抵抗値)-log10(23℃×50%RHでの表面抵抗値)]-[log10(23℃×35%RHでの表面抵抗値)-log10(35℃×85%RHでの表面抵抗値)]
実施例3で得られたポリエーテル共重合体をテトラヒドロフランに固形分濃度15重量%になるように溶解後、光重合開始剤イルガキュア907(2-メチル-1-(4-メチルチオフェニル)-2-モルフォリノプロパン-1-オン)をポリエーテル共重合体100重量部に対して1.5重量部と、ナトリウム塩(トリフルオロメタンスルホン酸ナトリウム、東京化成工業株式会社製)を、ポリエーテル共重合体100重量部に対して、5重量部を加え均一な溶液を調製した。PETフィルム上に一定量の溶液を垂らした後、アプリケーターでコーティングし、テトラヒドロフランを蒸発させることで均一な100μm膜厚のフィルムを作成した。高圧水銀ランプを光源とするUV照射機にて、1J/cm2照射し架橋フィルム(成形体)を得た。
実施例3で得られたポリエーテル共重合体をテトラヒドロフランに固形分濃度15重量%になるように溶解後、光重合開始剤イルガキュア907(2-メチル-1-(4-メチルチオフェニル)-2-モルフォリノプロパン-1-オン)をポリエーテル共重合体100重量部に対して1.5重量部と、カリウム塩(トリフルオロメタンスルホン酸カリウム、東京化成工業株式会社製)を、ポリエーテル共重合体100重量部に対して、10重量部を加え均一な溶液を調製した。PETフィルム上に一定量の溶液を垂らした後、アプリケーターでコーティングし、テトラヒドロフランを蒸発させることで均一な100μm膜厚のフィルムを作成した。高圧水銀ランプを光源とするUV照射機にて、1J/cm2照射し架橋フィルム(成形体)を得た。
実施例3で得られたポリエーテル共重合体20重量部とカリウム塩(トリフルオロメタンスルホン酸カリウム、東京化成工業株式会社製)5重量部、ABS樹脂(EX-18A、UMGABS株式会社製)75重量部とをブレンドした後、ベント付き2軸押出機にて溶融混練して、樹脂組成物を得た。上記樹脂組成物を射出成形機(型番「SE18DUZ」、住友重機械工業株式会社製)を用い、シリンダー温度250℃、金型温度70℃の条件で成形し、成形品を得た。そして該成形品から試験片(40mm角、1mm厚)を切り出して得た。この試験片について、上記実施例4と同様にして、表面抵抗値の測定と環境変動評価を行った。その結果を下記表5に示す。
実施例3で得られたポリエーテル共重合体20重量部とABS樹脂(EX-18A、UMGABS株式会社製)80重量部とを、ブレンドした後、ベント付き2軸押出機にて溶融混練して、樹脂組成物を得た。上記樹脂組成物を射出成形機(型番「SE18DUZ」、住友重機械工業株式会社製)を用い、シリンダー温度250℃、金型温度70℃の条件で成形し、成形品を得た。そして該成形品から試験片(40mm角、1mm厚)を切り出して得た。
(比較例3)
実施例3で得られたポリエーテル共重合体20重量部を比較例2で得られたポリエーテル共重合体20重量部に変更した以外は、実施例8と同様の操作を行い、試験片を得た。
上記試験片を23℃の水に7日間浸漬し、下記の通り、表面に水ぶくれが発生したか否かで外観を評価した。その結果を下記表6に示す。
水ぶくれが発生しない(外観が良好):○
水ぶくれが発生した(外観が不良):×
Claims (5)
- ポリエーテル重合体、またはその架橋物を含む帯電防止材であって、
前記ポリエーテル重合体は、23℃、50%RHにおける吸水率が1.5重量%以下であり、かつ表面抵抗値が1.0×1012(Ω/sq.)以下であることを特徴とし、
前記ポリエーテル重合体は、(A)エチレンオキシド由来の構成単位65~90モルパーセント、(B)炭素数4以上で構成されるオキシラン単量体由来の構成単位30~8モルパーセント、(C)架橋性官能基を有するオキシラン単量体由来の構成単位1~8モルパーセントを含有し、
前記炭素数4以上で構成されるオキシラン単量体が、2-エチルヘキシルグリシジルエーテル、または炭素数4~10で構成されるアルキレンオキシドである帯電防止材。 - 前記ポリエーテル重合体の10℃、15%RHにおける表面抵抗値、及び、35℃、85%RHにおける表面抵抗値がいずれも1.0×108~1.0×1012(Ω/sq.)であることを特徴とする請求項1に記載の帯電防止材。
- 前記(C)架橋性官能基を有するオキシラン単量体がメタクリル酸グリシジル、アリルグリシジルエーテルであることを特徴とする請求項1または2に記載の帯電防止材。
- 請求項1~3のいずれかに記載の帯電防止材と;導電性付与剤、ゴム、樹脂及び溶媒から選択される少なくとも1種と;を含有する帯電防止材含有組成物。
- 請求項1~4のいずれかに記載の帯電防止材または帯電防止材含有組成物を用いて作製された成形体。
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