JP7107133B2 - Decorative sheet and method for producing decorative sheet - Google Patents

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Description

本発明は、化粧シート及び化粧シートの製造方法に関する。 TECHNICAL FIELD The present invention relates to a decorative sheet and a method for manufacturing a decorative sheet.

家具、建材等に使用される化粧シートにおいて、高輝度な金属調の意匠が求められる場合がある。従来、このような金属調の意匠を再現する方法として、支持体となるシートの上に蒸着膜を形成する方法、粒径の異なる粒子を組み合わせて印刷により塗膜を形成する方法等が提案されている。このうち、後者の方法は、蒸着膜を形成する方法に比べて低コストで化粧シートを作製できるという利点がある(例えば、特許文献1、2参照)。 Decorative sheets used for furniture, building materials, and the like are sometimes required to have a high-brightness metallic design. Conventionally, as a method of reproducing such a metallic design, a method of forming a vapor deposition film on a sheet that serves as a support, a method of forming a coating film by printing by combining particles with different particle sizes, and the like have been proposed. ing. Among these methods, the latter method has the advantage of being able to produce a decorative sheet at a lower cost than the method of forming a deposited film (see, for example, Patent Documents 1 and 2).

特開2015-214031号公報JP 2015-214031 A 実開平5-080746号公報Japanese Utility Model Laid-Open No. 5-080746

上記化粧シートにおいては、低コストを維持しつつ、輝度と最表層の密着性の向上が求められている。 In the above decorative sheet, improvement in brightness and adhesion of the outermost layer is required while maintaining low cost.

本発明の目的は、低コストを維持しつつ、輝度と最表層の密着性を向上させた化粧シート及び化粧シートの製造方法を提供することである。 SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide a decorative sheet and a method for producing a decorative sheet that have improved brightness and adhesion of the outermost layer while maintaining low cost.

本発明は、以下のような解決手段により課題を解決する。なお、理解を容易にするために、本発明の実施形態に対応する符号を付して説明するが、これに限定されるものではない。また、符号を付して説明した構成は、適宜に改良してもよく、また、少なくとも一部を他の構成物に代替してもよい。 The present invention solves the problems by means of the following solutions. In order to facilitate understanding, reference numerals corresponding to the embodiments of the present invention are used for description, but the present invention is not limited to these. Also, the configurations described with reference numerals may be improved as appropriate, and at least a part of them may be replaced with other configurations.

第1の発明は、支持体(10)と、装飾層(20)と、が積層された化粧シート(1)であって、前記装飾層は、大粒径の金属鱗片(22a)及び小粒径の金属鱗片(22b)を複数含有した樹脂からなるメタリック層(22)を有し、前記メタリック層は、前記支持体と反対側の表層に前記大粒径の金属鱗片と、前記小粒径の金属鱗片とが混在している化粧シートに関する。 A first invention is a decorative sheet (1) in which a support (10) and a decorative layer (20) are laminated, wherein the decorative layer comprises large particle size metal flakes (22a) and small grains (22a). It has a metallic layer (22) made of a resin containing a plurality of metal scales (22b) having a diameter, and the metallic layer includes the large-diameter metal scales and the small-diameter scales on the surface layer opposite to the support. It relates to a decorative sheet mixed with metal scales of

第2の発明は、第1の発明の化粧シートであって、前記小粒径の金属鱗片は、前記メタリック層の厚み方向において、前記支持体と反対側の表層側に多く分布している。 A second invention is the decorative sheet according to the first invention, wherein the small-diameter metal scales are distributed in a large amount on the surface layer side opposite to the support in the thickness direction of the metallic layer.

第3の発明は、第1又は第2の発明の化粧シートであって、前記大粒径の金属鱗片は、前記メタリック層の厚み方向に一様に分布し且つ層方向に沿って平行に配列している。 A third invention is the decorative sheet according to the first or second invention, wherein the large-diameter metal scales are uniformly distributed in the thickness direction of the metallic layer and arranged in parallel along the layer direction. is doing.

第4の発明は、第1から第3までのいずれかの発明の化粧シートであって、前記小粒径の金属鱗片の粒径は、前記大粒径の金属鱗片の粒径の0.42倍未満であり、前記メタリック層は、樹脂が100質量部に対して金属鱗片が40質量部以下である。 A fourth invention is the decorative sheet according to any one of the first to third inventions, wherein the particle diameter of the small-diameter metal scales is 0.42 times the diameter of the large-diameter metal scales. The metallic layer contains 40 parts by mass or less of metal flakes per 100 parts by mass of resin.

第5の発明は、第1から第4までのいずれかの発明の化粧シートであって、前記装飾層は、前記メタリック層の前記支持体と反対側の面に絵柄層(23a)及び着色透明層(23b)のうち少なくとも一方を有する。 A fifth invention is the decorative sheet according to any one of the first to fourth inventions, wherein the decorative layer comprises a pattern layer (23a) and a colored transparent layer on the surface of the metallic layer opposite to the support. It has at least one of the layers (23b).

第6の発明は、第1から第5までのいずれかの発明の化粧シートであって、前記装飾層は、前記支持体と反対側の最も外側の面に保護層(30)を有する。 A sixth invention is the decorative sheet according to any one of the first to fifth inventions, wherein the decorative layer has a protective layer (30) on the outermost surface opposite to the support.

第7の発明は、第1から第6までのいずれかの発明の化粧シートであって、前記装飾層は、前記メタリック層の前記支持体の側の面に着色不透明層(21)を有する。 A seventh invention is the decorative sheet according to any one of the first to sixth inventions, wherein the decorative layer has a colored opaque layer (21) on the support side surface of the metallic layer.

第8の発明は、第1から第7までのいずれかの発明の化粧シートの製造方法であって、ノンリーフィングタイプの大粒径の金属鱗片及びリーフィングタイプの小粒径の金属鱗片と樹脂とを混合した塗膜を前記支持体の表面に形成する工程と、前記支持体の表面に形成した前記塗膜を乾燥させて、前記支持体と反対側の表層に前記大粒径の金属鱗片と、前記小粒径の金属鱗片とが混在した前記メタリック層を形成する工程と、を含む化粧シートの製造方法に関する。 An eighth invention is a method for producing a decorative sheet according to any one of the first to seventh inventions, comprising non-leafing type large particle diameter metal scales and leafing type small diameter metal scales and a resin. and drying the coating film formed on the surface of the support to form the large-diameter metal scales on the surface layer opposite to the support. and a step of forming the metallic layer in which the metallic flakes having a small particle diameter are mixed.

本発明によれば、低コストを維持しつつ、輝度と最表層の密着性を向上させた化粧シート及び化粧シートの製造方法を提供できる。 ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the manufacturing method of the decorative sheet which improved the brightness|luminance and the adhesiveness of an outermost layer, and a decorative sheet can be provided, maintaining low cost.

実施形態における化粧シート1の断面図である。It is a sectional view of decorative sheet 1 in an embodiment. メタリック層22の層構成を示す斜視図である。3 is a perspective view showing a layer structure of a metallic layer 22; FIG. 小粒径鱗片22bの粒径Dと大粒径鱗片22aの粒径Dとの関係を説明する模式図である。FIG. 3 is a schematic diagram for explaining the relationship between the particle size D S of small particle size scales 22b and the particle size D L of large particle size scales 22a. 実施例及び比較例1、2の評価結果を説明する図である。FIG. 5 is a diagram illustrating evaluation results of Examples and Comparative Examples 1 and 2;

以下、本発明の実施形態について説明する。なお、本明細書に添付した各図面は模式図であり、理解しやすさ等を考慮して、各部の形状、縮尺、縦横の寸法比等を、実物から変更又は誇張している。また、各図においては、部材の断面を示すハッチングを省略する。
本明細書中に記載する数値、形状、材料名等は、実施形態としての一例であり、これに限定されるものではなく、適宜に選択して使用してよい。
Embodiments of the present invention will be described below. Each drawing attached to this specification is a schematic diagram, and the shape, scale, length-to-width dimensional ratio, etc. of each part are changed or exaggerated from the actual ones in consideration of ease of understanding. Also, in each drawing, hatching indicating a cross section of a member is omitted.
Numerical values, shapes, material names, etc. described in this specification are examples as embodiments, and are not limited to these, and may be appropriately selected and used.

図1は、本実施形態における化粧シート1の断面図である。
図1に示すように、本実施形態の化粧シート1は、支持体10、装飾層20及び保護層30を備える。
支持体10は、化粧シート1のベースとなる部材である。支持体10としては、例えば、各種の紙材、プラスチックフィルム、プラスチックシート、木材、窯業系非金属無機材、布絹等が用途に応じて適宜に選択される。これらの材料は、それぞれ単独で使用してもよいが、例えば、紙同士の複合体、紙とプラスチックフィルムとの複合体等、任意の組み合わせによる積層体でもよい。
FIG. 1 is a cross-sectional view of a decorative sheet 1 according to this embodiment.
As shown in FIG. 1, the decorative sheet 1 of this embodiment comprises a support 10, a decorative layer 20 and a protective layer 30. As shown in FIG.
The support 10 is a base member of the decorative sheet 1 . As the support 10, for example, various paper materials, plastic films, plastic sheets, woods, non-metallic inorganic ceramic materials, cloth silk, etc. are appropriately selected according to the application. Each of these materials may be used alone, but may also be a laminate of any combination, such as a composite of paper, a composite of paper and plastic film, and the like.

支持体10として用いられる紙材としては、例えば、薄葉紙、クラフト紙、チタン紙等が挙げられる。これらの紙材には、更にアクリル樹脂、スチレンブタジエンゴム、メラミン樹脂、ウレタン樹脂等を添加(抄造後に樹脂含浸又は抄造時に内填)させてもよい。例えば、紙間強化紙、樹脂含浸紙等である。 Examples of the paper material used as the support 10 include thin paper, kraft paper, and titanium paper. Acrylic resin, styrene-butadiene rubber, melamine resin, urethane resin, or the like may be further added to these paper materials (impregnated with resin after papermaking or filled during papermaking). For example, there are inter-paper reinforced paper, resin-impregnated paper, and the like.

これらのほか、リンター紙、板紙、石膏ボード用原紙、紙の表面に塩化ビニル樹脂層を設けたビニル壁紙原反等、建材分野で使われることの多い各種紙が挙げられる。更には、事務分野、通常の印刷、包装等に用いられるコート紙、アート紙、硫酸紙、グラシン紙、パーチメント紙、パラフィン紙、和紙等を用いることもできる。また、これらの紙とは区別されるが、紙に似た外観と性状を持つ各種繊維の織布、不織布も支持体10として使用できる。各種繊維としては、ガラス繊維、石綿繊維、チタン酸カリウム繊維、アルミナ繊維、シリカ繊維、炭素繊維等の無機質繊維、ポリエステル繊維、アクリル繊維、ビニロン繊維等の合成樹脂繊維が挙げられる。 In addition to these, there are various types of paper that are often used in the field of building materials, such as linter paper, paperboard, base paper for gypsum board, vinyl wallpaper base paper having a vinyl chloride resin layer on the surface of paper, and the like. Furthermore, coated paper, art paper, parchment paper, glassine paper, parchment paper, paraffin paper, Japanese paper, etc., which are used in the business field, ordinary printing, packaging, etc., can also be used. In addition, woven fabrics and non-woven fabrics of various fibers having paper-like appearance and properties can also be used as the support 10, although they are distinguished from these papers. Examples of various fibers include inorganic fibers such as glass fiber, asbestos fiber, potassium titanate fiber, alumina fiber, silica fiber and carbon fiber, and synthetic resin fibers such as polyester fiber, acrylic fiber and vinylon fiber.

支持体10として用いられるプラスチックとしては、各種の合成樹脂からなるものが挙げられる。厚み形態としては、フィルム、シート、板等の各種形態の物が適用できる。合成樹脂としては、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン(PP)、ポリメチルペンテン等のオレフィン樹脂、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリビニルアルコール、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体、エチレン-酢酸ビニル共重合体、エチレン-ビニルアルコール共重合体等のビニル系樹脂、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、エチレングリコール-テレフタル酸-イソフタル酸共重合体等のポリエステル樹脂、ポリメタクリル酸メチル、ポリメタクリル酸エチル脂、ポリアクリル酸ブチル等のアクリル樹脂、ナイロン6又はナイロン66等に代表されるポリアミド樹脂、三酢酸セルロース、セロファン等のセルロース樹脂、ポリスチレン、ポリカーボネート樹脂、ポリアリレート樹脂、ポリイミド樹脂等が挙げられる。 Plastics used as the support 10 include those made of various synthetic resins. As the thickness form, various forms such as film, sheet, and plate can be applied. Examples of synthetic resins include polyethylene, polypropylene (PP), olefin resins such as polymethylpentene, polyvinyl chloride, polyvinylidene chloride, polyvinyl alcohol, vinyl chloride-vinyl acetate copolymers, ethylene-vinyl acetate copolymers, Vinyl resins such as ethylene-vinyl alcohol copolymers, polyester resins such as polyethylene terephthalate (PET), polybutylene terephthalate, polyethylene naphthalate, ethylene glycol-terephthalic acid-isophthalic acid copolymers, polymethyl methacrylate, polymethacryl Acrylic resins such as ethyl acetate and polybutyl acrylate, polyamide resins such as nylon 6 and nylon 66, cellulose triacetate and cellophane resins, polystyrene, polycarbonate resins, polyarylate resins, polyimide resins, and the like. be done.

支持体10として用いられる木材としては、例えば、杉、松、檜、楢、樫、ラワン、チーク等の各種木材の単板、合板、集成材、パーティクルボード、中密度繊維板(MDF)等が挙げられる。
支持体10として用いられる窯業系非金属無機材としては、例えば、石膏、珪酸カルシウム、セメント、木片セメント、陶磁器、ガラス、琺瑯、焼成タイル等が挙げられる。
支持体10として用いられる布絹としては、例えば、綿、麻、絹等からなる天然繊維、ポリエステル樹脂、アクリル樹脂、ポリアミド樹脂等から成る合成樹脂繊維等から織られた織布が挙げられる。
Examples of wood used as the support 10 include veneers of various types of wood such as cedar, pine, cypress, oak, lauan, and teak, plywood, laminated wood, particle board, medium-density fiberboard (MDF), and the like. mentioned.
Ceramic-based nonmetallic inorganic materials used as the support 10 include, for example, gypsum, calcium silicate, cement, wood chip cement, ceramics, glass, enamel, baked tiles, and the like.
Examples of the fabric used as the support 10 include woven fabrics woven from natural fibers such as cotton, linen, and silk, and synthetic resin fibers such as polyester resin, acrylic resin, polyamide resin, and the like.

支持体10の厚さについては、特に制限されない。支持体10として、プラスチックを素材とするフィルム又はシートを用いる場合、厚さは、例えば、20~150μm程度、好ましくは30~100μmの範囲である。また、支持体10として、紙材を用いる場合には、坪量として、例えば、20~150g/m程度、好ましくは30~100g/m程度である。 The thickness of the support 10 is not particularly limited. When a film or sheet made of plastic is used as the support 10, the thickness is, for example, about 20 to 150 μm, preferably 30 to 100 μm. When a paper material is used as the support 10, the basis weight is, for example, about 20 to 150 g/m 2 , preferably about 30 to 100 g/m 2 .

装飾層20は、着色不透明層21と、メタリック層22と、絵柄模様層23と、から構成される。
本実施形態では、装飾層20として、着色不透明層21、メタリック層22及び絵柄模様層23を備えた構成について説明するが、装飾層20は、後述する実施例(及び比較例1、2)のように、少なくともメタリック層22を備えていればよい。
The decoration layer 20 is composed of a colored opaque layer 21, a metallic layer 22, and a pattern layer 23. - 特許庁
In the present embodiment, a configuration including a colored opaque layer 21, a metallic layer 22, and a pattern layer 23 as the decorative layer 20 will be described. , it is sufficient that at least the metallic layer 22 is provided.

着色不透明層21は、化粧シート1を保護層30の側から見たときに、ベースとなる支持体10を見えにくくための隠蔽層である。着色不透明層21は、着色顔料が樹脂100質量部に対して100質量部以上となるように形成される。着色不透明層21は、支持体10の全面を覆うように形成され、例えば、白色、グレー、茶色等に着色される。着色不透明層21を構成する樹脂としては、例えば、アクリル樹脂、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体(塩酢ビ)、アクリル酸エステル-塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体等が挙げられる。 The colored opaque layer 21 is a concealing layer that makes it difficult to see the base support 10 when the decorative sheet 1 is viewed from the protective layer 30 side. The colored opaque layer 21 is formed so that the color pigment is 100 parts by mass or more with respect to 100 parts by mass of the resin. The colored opaque layer 21 is formed to cover the entire surface of the support 10 and is colored white, gray, brown, or the like. Examples of the resin constituting the colored opaque layer 21 include acrylic resin, vinyl chloride-vinyl acetate copolymer (vinyl chloride), acrylic acid ester-vinyl chloride-vinyl acetate copolymer, and the like.

また、着色不透明層21には、所望の色に着色するための着色剤及び必要に応じて各種の添加剤を添加してもよい。着色剤及び添加剤としては、絵柄模様層23(後述)の説明において例示するものの中から、所望の色及び隠蔽性並びに諸物性を発現するのに適したものを適宜選択して使用する。
着色不透明層21の層厚(dry)は、1μm以上が好ましい。
Further, the colored opaque layer 21 may be added with a coloring agent for coloring in a desired color and various additives as necessary. As the coloring agent and additive, those suitable for expressing the desired color, hiding property and various physical properties are appropriately selected and used from those exemplified in the description of the pattern layer 23 (described later).
The layer thickness (dry) of the colored opaque layer 21 is preferably 1 μm or more.

メタリック層22は、化粧シート1に高輝度な金属調の意匠を与える層である。メタリック層22は、大粒径の金属鱗片22aと、小粒径の金属鱗片22bと、バインダーとなる樹脂22cと、から構成される。以下の説明においては、大粒径の金属鱗片22aを「大粒径鱗片22a」と呼称し、小粒径の金属鱗片22bを「小粒径鱗片22b」と呼称する。メタリック層22の層構成については、後述する。 The metallic layer 22 is a layer that imparts a bright metallic design to the decorative sheet 1 . The metallic layer 22 is composed of large-diameter metal flakes 22a, small-diameter metal flakes 22b, and resin 22c serving as a binder. In the following description, the metal scales 22a with a large particle size are called "large size scales 22a", and the metal scales 22b with a small size are called "small size scales 22b". The layer structure of the metallic layer 22 will be described later.

絵柄模様層23は、絵柄層23aと、着色透明層23bと、から構成される。
絵柄層23aは、絵柄、図柄、模様等の意匠が形成された層である。絵柄層23aは、着色顔料が樹脂100質量部に対して15質量部以上となるように形成される。絵柄層23aを構成する樹脂としては、例えば、アクリル樹脂、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体(塩酢ビ)樹脂、ウレタン樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエステル樹脂、或いはこれらの樹脂から選んだ2種以上を混合した組成物、例えば、アクリル樹脂と塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体とを1:9から9:1までの範囲において、適宜の質量比で混合した組成物等が挙げられる。また、絵柄層23aには、所望の色に着色するための着色剤、及び必要に応じて各種添加剤(紫外線吸收剤、熱安定剤、光安定剤、界面活性剤、可塑剤、体質顔料等)等が添加される。
The pattern layer 23 is composed of a pattern layer 23a and a colored transparent layer 23b.
The pattern layer 23a is a layer on which a design such as a pattern, pattern, or pattern is formed. The pattern layer 23a is formed so that the color pigment is 15 parts by mass or more with respect to 100 parts by mass of the resin. The resin constituting the pattern layer 23a is, for example, acrylic resin, vinyl chloride-vinyl acetate copolymer (vinyl chloride acetate) resin, urethane resin, polyamide resin, polyester resin, or two or more selected from these resins. A mixed composition, for example, a composition in which an acrylic resin and a vinyl chloride-vinyl acetate copolymer are mixed in an appropriate mass ratio in the range of 1:9 to 9:1. Further, the pattern layer 23a contains a coloring agent for coloring a desired color, and various additives (ultraviolet absorber, heat stabilizer, light stabilizer, surfactant, plasticizer, extender pigment, etc.) as necessary. ) etc. are added.

着色透明層23bは、絵柄層23aに積層される透明な着色層である。着色透明層23bは、着色顔料が樹脂100質量部に対して15質量部未満となるように形成される。着色透明層23bとしては、例えば、アクリル系樹脂に着色剤を配合した混合物を用いることができる。なお、本実施形態では、絵柄模様層23として、絵柄層23aと着色透明層23bとを設けた例について説明するが、これに限らず、絵柄模様層23は、絵柄層23aのみでもよいし、着色透明層23bだけでもよい。
上述した絵柄層23a及び着色透明層23bを含む絵柄層23aの層厚(dry)は、約5μm程度である。
The colored transparent layer 23b is a transparent colored layer laminated on the pattern layer 23a. The colored transparent layer 23b is formed so that the color pigment is less than 15 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the resin. As the colored transparent layer 23b, for example, a mixture of an acrylic resin and a coloring agent can be used. In this embodiment, an example in which the pattern layer 23a and the colored transparent layer 23b are provided as the pattern layer 23 will be described, but the pattern layer 23 is not limited to this, and the pattern layer 23a may be the only pattern layer 23a. Only the colored transparent layer 23b may be used.
The layer thickness (dry) of the pattern layer 23a including the pattern layer 23a and the colored transparent layer 23b is about 5 μm.

保護層30は、化粧シート1の表面(支持体10と反対側の面)を保護するための透明な層であり、装飾層20の表面を覆っている。保護層30を形成する樹脂としては、例えば、熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、電離放射線硬化性樹脂、紫外線硬化性樹脂、湿気硬化性樹脂等の耐久性を有する樹脂が挙げられる。このうち、熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂及び電離放射線硬化性樹脂の具体例を以下に列挙する。
熱硬化性樹脂としては、例えば、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ユリア樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、メラミン樹脂、アルキド樹脂、ポリイミド樹脂、シリコーン樹脂、水酸基官能性アクリル樹脂、カルボキシル官能性アクリル樹脂、アミド官能性共重合体、ウレタン樹脂等が挙げられる。
The protective layer 30 is a transparent layer for protecting the surface of the decorative sheet 1 (the surface opposite to the support 10 ), and covers the surface of the decorative layer 20 . Examples of the resin forming the protective layer 30 include durable resins such as thermosetting resins, thermoplastic resins, ionizing radiation curable resins, ultraviolet curable resins, and moisture curable resins. Among them, specific examples of thermosetting resins, thermoplastic resins and ionizing radiation-curable resins are listed below.
Thermosetting resins include, for example, epoxy resins, phenolic resins, urea resins, unsaturated polyester resins, melamine resins, alkyd resins, polyimide resins, silicone resins, hydroxyl-functional acrylic resins, carboxyl-functional acrylic resins, amide-functional Examples include copolymers and urethane resins.

熱可塑性樹脂としては、例えば、ポリメチル(メタ)アクリレート、ポリエチル(メタ)アクリレート等のアクリル樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン等のポリオレフィン系樹脂、ポリカードネート樹脂、塩化ビニル系樹脂、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ポリエチレンナフタレート(PEN)等のポリエステル樹脂、アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン樹脂(ABS樹脂)、アクリロニトリル-アクリル酸エステル樹脂等が挙げられる。 Examples of thermoplastic resins include acrylic resins such as polymethyl (meth) acrylate and polyethyl (meth) acrylate, polyolefin resins such as polypropylene and polyethylene, polycarbonate resins, vinyl chloride resins, polyethylene terephthalate (PET), poly Examples include polyester resins such as butylene terephthalate (PBT) and polyethylene naphthalate (PEN), acrylonitrile-butadiene-styrene resins (ABS resins), acrylonitrile-acrylic acid ester resins, and the like.

電離放射線硬化性樹脂は、電子放射線を照射することにより、架橋、硬化する樹脂である。具体的には、電離放射線硬化性樹脂は、分子中に重合性不飽和結合又はエポキシ基を有する、プレポリマー、オリゴマー、モノマー等のうち、少なくとも1種を混合したものが挙げられる。なお、電離放射線とは、電磁波又は荷電粒子線のうち、分子を重合或いは架橋しうるエネルギー量子を有するものを意味し、一般的には紫外線、電子線等が用いられる。電離放射線硬化性樹脂の中でも、電子線硬化性樹脂は、無溶剤化が可能であり、光重合用開始剤を必要とせず、安定な硬化特性が得られるため、保護層30を形成するのに適している。 The ionizing radiation curable resin is a resin that is crosslinked and cured by irradiation with electron radiation. Specifically, the ionizing radiation-curable resin includes a mixture of at least one of prepolymers, oligomers, monomers, etc. having polymerizable unsaturated bonds or epoxy groups in the molecule. Note that the ionizing radiation means, among electromagnetic waves and charged particle beams, those having energy quanta capable of polymerizing or cross-linking molecules, and generally ultraviolet rays, electron beams, and the like are used. Among the ionizing radiation curable resins, the electron beam curable resin can be solvent-free, does not require a photopolymerization initiator, and provides stable curing properties. Are suitable.

次に、メタリック層22(装飾層20)の層構成について説明する。
図2は、メタリック層22の層構成を示す斜視図である。図2は、メタリック層22における大粒径鱗片22aと小粒径鱗片22bの分布を概念的に示している。大粒径鱗片22a及び小粒径鱗片22bの形状、配置等は、図2の例に限定されない。また、図2では、メタリック層22における各鱗片の位置関係を分かり易くするため、着色不透明層21、支持体10を想像線で図示する。
Next, the layer structure of the metallic layer 22 (decoration layer 20) will be described.
FIG. 2 is a perspective view showing the layer structure of the metallic layer 22. As shown in FIG. FIG. 2 conceptually shows the distribution of the large particle size scales 22a and the small particle size scales 22b in the metallic layer 22. As shown in FIG. The shape, arrangement, etc. of the large particle size scale 22a and the small particle size scale 22b are not limited to the example in FIG. In addition, in FIG. 2, the colored opaque layer 21 and the support 10 are illustrated by imaginary lines in order to facilitate understanding of the positional relationship of each scale in the metallic layer 22 .

前述したように、メタリック層22は、大粒径鱗片22aと、小粒径鱗片22bと、バインダーとなる樹脂22cと、から構成される。
大粒径鱗片22aと小粒径鱗片22bは、金属から構成される。例えば、アルミニウム、金、銀、銅、錫、ニッケル、クロム、真鍮等の金属光沢を有する金属が使用できる。代表的なものとしては、金属光沢が良好で、価格も安価、反射光スペクトルが可視光線帯域全域で平坦(即ち無色)である点からアルミニウムの粒子が用いられる。以下、形状が鱗片状に形成されたアルミ粒子をアルミニウム顔料と呼称する。アルミニウム顔料は、リーフィングタイプとノンリーフィングタイプとに大別される。本実施形態において、小粒径鱗片22bは、リーフィングタイプの顔料である。また、大粒径鱗片22aは、ノンリーフィングタイプの顔料である。
As described above, the metallic layer 22 is composed of the large particle size scales 22a, the small particle size scales 22b, and the resin 22c serving as a binder.
The large particle size scale 22a and the small particle size scale 22b are made of metal. For example, metals with metallic luster such as aluminum, gold, silver, copper, tin, nickel, chromium, and brass can be used. As a typical example, aluminum particles are used because they have a good metallic luster, are inexpensive, and have a flat (that is, colorless) reflected light spectrum over the entire visible light band. Hereinafter, aluminum particles having a scale-like shape are referred to as aluminum pigments. Aluminum pigments are broadly classified into leafing type and non-leafing type. In this embodiment, the small-diameter scales 22b are leafing-type pigments. Also, the large-diameter scales 22a are non-leafing type pigments.

リーフィングタイプの顔料は、メタリック層22の塗膜を形成した後、乾燥する過程において、塗膜の表面側(支持体10と反対側)に浮き上がる特性を有する。リーフィングタイプの顔料からなる小粒径鱗片22bは、メタリック層22の厚み方向において、支持体10と反対側の表層(以下、「メタリック層22の表層」ともいう)に平行に配列する。なお、リーフィングタイプの顔料としては、光輝性を高めた高輝度タイプを用いることが好ましい。 Leafing-type pigments have the property of floating on the surface side of the coating film (the side opposite to the support 10) during the process of drying after the coating film of the metallic layer 22 is formed. The small-diameter scales 22b made of leafing-type pigments are arranged in parallel on the surface layer opposite to the support 10 (hereinafter also referred to as "surface layer of the metallic layer 22") in the thickness direction of the metallic layer 22. As the leafing type pigment, it is preferable to use a high brightness type with enhanced brightness.

一方、ノンリーフィングタイプの顔料は、メタリック層22の塗膜を形成した際、乾燥する過程において、塗膜中に一様に分散する特性を有する。ノンリーフィングタイプの顔料からなる大粒径鱗片22aの多くは、メタリック層22の厚み方向に一様に分布し且つ層方向に沿って平行に配列する。また、一部の大粒径鱗片22aは、メタリック層22の表層において、上述した小粒径鱗片22bと共に平行に配列する。 On the other hand, non-leafing type pigments have the property of uniformly dispersing in the coating film during the drying process when the coating film of the metallic layer 22 is formed. Most of the large-diameter scales 22a made of non-leafing type pigments are uniformly distributed in the thickness direction of the metallic layer 22 and arranged in parallel along the layer direction. Some of the large particle size scales 22a are arranged in parallel with the small particle size scales 22b on the surface layer of the metallic layer 22 .

ここで、小粒径鱗片22bの粒径Dと大粒径鱗片22aの粒径Dとの関係について説明する。
図3は、小粒径鱗片22bの粒径Dと大粒径鱗片22aの粒径Dとの関係を説明する模式図である。
Here, the relationship between the particle size D S of the small particle size scales 22b and the particle size D L of the large particle size scales 22a will be described.
FIG. 3 is a schematic diagram for explaining the relationship between the particle size D S of the small particle size scales 22b and the particle size D L of the large particle size scales 22a.

図3では、塗膜の単位面積となる範囲を、一辺が大粒径鱗片22aの粒径Dの2倍となる正方形の枠で示している。メタリック層22の塗膜の厚みが、大粒径鱗片22aの厚さの4倍となる場合、図3に示すように、正方形の枠は、最大で4個の大粒径鱗片22aにより埋められる。一方、大粒径鱗片22aの間には隙間が出来るため、4個の大粒径鱗片22aだけでは粒子感が目立ってしまう。 In FIG. 3, the range of the unit area of the coating film is indicated by a square frame whose one side is twice the particle size D L of the large particle size scale 22a. When the thickness of the coating film of the metallic layer 22 is four times the thickness of the large particle size scales 22a, as shown in FIG. 3, the square frame is filled with up to four large size scales 22a. . On the other hand, since gaps are formed between the large-diameter scales 22a, only four large-diameter scales 22a give a conspicuous graininess.

小粒径鱗片22bの粒径Dは、輝度と密着性を両立させるため、大粒径鱗片22aの粒径Dの0.42未満とすることが好ましい。具体的には、隙間に収まる小粒径鱗片22bの粒径Dは、大粒径鱗片22aの粒径Dを1とすると、(√2-1)で求められ、およそ0.42となる。そのため、小粒径鱗片22bの粒径Dを、大粒径鱗片22aの粒径Dの0.42未満とすることにより、大粒径鱗片22aの間の隙間を、小粒径鱗片22bでほぼ埋めることができる。図3に示すように、小粒径鱗片22bの数は、一辺が大粒径鱗片11aの粒径Dの2倍となる正方形(単位面積)の範囲に4個となる。図3に示す小粒径鱗片22bの粒径Dは、大粒径鱗片22aの粒径Dの0.42となり、大粒径鱗片22aの間の隙間を埋めることができる最大径となる。このように、小粒径鱗片22bの粒径Dを、大粒径鱗片22aの粒径Dの0.42未満とすれば、小粒径鱗片22bにより大粒径鱗片22aの間の隙間を埋めることができるため、粒子感を目立ちにくくしつつ、密着性の低下を抑制できる。 The particle size D S of the small particle size scales 22b is preferably less than 0.42 of the particle size D L of the large particle size scales 22a in order to achieve both brightness and adhesion. Specifically, the particle size D S of the small particle size scale 22b that fits in the gap is obtained by (√2−1), where the particle size D L of the large particle size scale 22a is 1, and is approximately 0.42. Become. Therefore, by setting the particle size DS of the small particle size scales 22b to be less than 0.42 of the particle size D L of the large particle size scales 22a, the gap between the large particle size scales 22a is reduced to the size of the small particle size scales 22b. can be almost filled with As shown in FIG. 3, the number of small-diameter scales 22b is four within a square (unit area) range of which one side is twice the diameter D L of the large-diameter scales 11a. The particle diameter D S of the small particle size scales 22b shown in FIG. 3 is 0.42 of the particle size D L of the large particle size scales 22a, which is the maximum diameter that can fill the gaps between the large particle size scales 22a. . Thus, if the particle diameter D S of the small particle size scales 22b is set to be less than 0.42 of the particle size D L of the large particle size scales 22a, the small particle size scales 22b will fill the gaps between the large particle size scales 22a. Since it is possible to fill the gap, it is possible to suppress the decrease in adhesion while making the graininess less noticeable.

金属鱗片の形状は、長径(平均粒子径D50)と短径(平均粒子厚み)により表現される。
平均粒子径は、顕微鏡法、篩分け法、沈降法、コールターカウンター法、レーザー光散乱・回折法等により測定できる。
また、平均粒子厚みは、JIS法(JIS K5906:1998)で水面拡散面積を測定することにより、下記の式(1)により間接的に算出できる。
平均粒子厚み(μm)=
10,000/[顔料の密度×水面拡散面積(cm/g)] ・・・式(1)
The shape of metal flakes is expressed by the major axis (average particle diameter D 50 ) and the minor axis (average particle thickness).
The average particle size can be measured by a microscope method, a sieving method, a sedimentation method, a Coulter counter method, a laser light scattering/diffraction method, or the like.
Also, the average particle thickness can be indirectly calculated by the following formula (1) by measuring the water surface diffusion area according to the JIS method (JIS K5906:1998).
Average particle thickness (μm) =
10,000/[Density of pigment×Diffusion area of water surface (cm 2 /g)] Formula (1)

また、小粒径鱗片22bの添加部数wsは、下記の式(2)により算出できる。なお、以下に示す式の説明においては、部材の符号を適宜に省略する。
小粒径鱗片22bの添加部数ws=
[樹脂の部数(=100)]×[塗膜内の小粒径鱗片の体積V]×[アルミ鱗片の密度dp]
/(([単位塗膜体積V]-[塗膜内の大粒径鱗片の体積V]-V)×[樹脂密度dm]) ・・・式(2)
Also, the number ws of the small-diameter scales 22b to be added can be calculated by the following formula (2). In addition, in the description of the formulas shown below, the reference numerals of the members are appropriately omitted.
Addition number ws of small-diameter scales 22b =
[Number of parts of resin (= 100)] x [Volume V s of small particle size scales in coating film] x [Density dp of aluminum scales]
/(([unit coating volume V c ]−[volume of large particle size scales in coating film V L ]−V s )×[resin density dm]) Equation (2)

図3に示す単位面積当たりの塗膜(単位塗膜)において、塗膜内の小粒径鱗片の体積V、単位塗膜体積V、塗膜内の大粒径鱗片の体積Vは、以下のように表される。
=π/4×[小粒径鱗片の粒径D×[小粒径鱗片の厚さts]×[単位面積内の個数(=4)]
=[大粒径鱗片の粒径Dの2倍径の正方形面積]×[塗膜厚tc]
=π/4×D ×tc
また、小粒径鱗片の添加部数wsは、下記の式(3)により算出できる。
小粒径鱗片の添加部数ws=
100×dp/dm×(π×D ×ts)
/(4×D ×tc-tc×π/4×D -π×D ×ts)
・・・式(3)
In the coating film per unit area (unit coating film) shown in FIG. , expressed as follows:
V s =π/4×[Diameter D S of small particle size scales] 2 ×[Thickness ts of small particle size scales]×[Number per unit area (=4)]
V c = [square area with a diameter twice the diameter of the large-diameter scale DL] × [coating thickness tc]
V L =π/4× DL 2 ×tc
Also, the number ws of the small-diameter scales to be added can be calculated by the following formula (3).
Addition number ws of small particle size scales =
100×dp/dm×(π×DS 2 × ts )
/(4×DL 2 × tc −tc×π/4×DL 2 −π × DS 2 ×ts)
... formula (3)

本実施形態において、アルミ鱗片の密度dpは、およそ2.5g/cmとなる。また、樹脂密度dmは、およそ1.2~1.4g/cmとなる。小粒径鱗片の粒径D、大粒径鱗片の粒径Dは、選択した材料の値となる。また、小粒径鱗片の厚さtsは、選択した材料の水面拡散面積から算出される値となる。したがって、メタリック層22の塗膜厚tcを任意に設定することにより、小粒径鱗片の添加部数wsを定めることができる。なお、塗膜厚tcは、tc≧4×tで設定することが望ましい。 In this embodiment, the density dp of the aluminum flakes is approximately 2.5 g/cm 3 . Also, the resin density dm is about 1.2 to 1.4 g/cm 3 . The particle size D S of small particle size scales and the particle size D L of large particle size scales are the values of the selected material. Also, the thickness ts of the small-diameter scales is a value calculated from the water surface diffusion area of the selected material. Therefore, by setting the coating thickness tc of the metallic layer 22 arbitrarily, the number ws of small-diameter scales to be added can be determined. The coating thickness tc is desirably set at tc≧4× tL .

メタリック層22において、樹脂22cに対する金属鱗片の混合比率は、樹脂22cの100質量部に対して、金属鱗片が40質量部以下とすることが好ましい。また、金属鱗片の混合比率における下限は、輝度及び塗布量の限界を考慮して、20質量部以上とすることが好ましい。メタリック層22において、大粒径鱗片22aと小粒径鱗片22bを合せた添加量が40質量部以下で、大粒径鱗片22aが35(~40)質量部のとき、樹脂22cと大粒径鱗片22aの面積(体積)比率は、およそ4:1となる。これによれば、大粒径鱗片22aの厚さと同じ厚さの塗膜を1層分塗ると、図3に示す正方形(一辺が粒径D×2)において、大粒径鱗片22aが1個収まる計算となる。したがって、大粒径鱗片22aの厚さと同じ厚さの塗膜を4層分塗ると、図3に示すように、平面視において、正方形の枠内に4個の大粒径鱗片22aが収まることになる。 In the metallic layer 22, the mixing ratio of the metal scales to the resin 22c is preferably 40 parts by mass or less for 100 parts by mass of the resin 22c. Also, the lower limit of the mixing ratio of the metal flakes is preferably 20 parts by mass or more in consideration of the limits of brightness and coating amount. In the metallic layer 22, when the total addition amount of the large particle size scales 22a and the small particle size scales 22b is 40 parts by mass or less, and the large particle size scales 22a are 35 (-40) parts by mass, the resin 22c and the large particle size The area (volume) ratio of the scales 22a is about 4:1. According to this, when one layer of coating having the same thickness as the thickness of the large particle size scale 22a is applied, the large particle size scale 22a is 1 in the square shown in FIG. It is a calculation that fits. Therefore, when four layers of the coating film having the same thickness as the thickness of the large-diameter scales 22a are applied, as shown in FIG. become.

樹脂22cとしては、バインダーとして使用できるものであれば、特に制限されないが、例えば、アクリル樹脂、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体(塩酢ビ)、アクリル樹脂と塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体とを混合した組成物等が挙げられる。樹脂22cとしては、これら材料を1種又は2種以上を組み合わせて使用される。また、樹脂22cには、着色顔料、着色染料等が添加される。 The resin 22c is not particularly limited as long as it can be used as a binder. Examples include acrylic resin, vinyl chloride-vinyl acetate copolymer (vinyl chloride), acrylic resin and vinyl chloride-vinyl acetate copolymer and the like. As the resin 22c, one or a combination of two or more of these materials is used. Also, a coloring pigment, a coloring dye, or the like is added to the resin 22c.

上述した大粒径鱗片22a、小粒径鱗片22b、樹脂22c及び溶剤を混合した塗料を、グラビア印刷、オフセット印刷、スクリーン印刷等の手法により支持体10(着色不透明層21)の表面に塗布し、乾燥させる。これにより、支持体10と反対側の表層に大粒径鱗片22aと小粒径鱗片22bとが混在した層構成(図2参照)を有するメタリック層22を形成できる。
なお、メタリック層22の層厚(dry)は、1μm~10μm程度とする事ができる。例えば、約3~5μm程度である。
A paint obtained by mixing the large particle size scales 22a, the small particle size scales 22b, the resin 22c, and the solvent is applied to the surface of the support 10 (the colored opaque layer 21) by a method such as gravure printing, offset printing, or screen printing. ,dry. As a result, the metallic layer 22 having a layer structure (see FIG. 2) in which the large-diameter scales 22a and the small-diameter scales 22b are mixed can be formed on the surface layer opposite to the support 10. FIG.
The layer thickness (dry) of the metallic layer 22 can be set to about 1 μm to 10 μm. For example, it is about 3 to 5 μm.

次に、実施例及び比較例を示して、本発明を更に詳細に説明する。但し、本発明は、以下の実施例に何ら限定されるものではない。
後述する実施例及び比較例1、2において、「リーフィングタイプのアルミ鱗片」は、実施形態の小粒径鱗片22bに相当する。「ノンリーフィングタイプのアルミ鱗片」は、実施形態の大粒径鱗片22aに相当する。なお、比較例1は、小粒径鱗片22bとして、ノンリーフィングタイプのアルミ鱗片を使用した例を示している。
EXAMPLES Next, the present invention will be described in more detail with reference to examples and comparative examples. However, the present invention is by no means limited to the following examples.
In Examples and Comparative Examples 1 and 2, which will be described later, "leafing type aluminum flakes" correspond to the small particle diameter flakes 22b of the embodiment. A "non-leafing type aluminum scale" corresponds to the large-diameter scale 22a of the embodiment. Comparative Example 1 shows an example in which non-leafing type aluminum flakes are used as the small particle size flakes 22b.

(実施例)
支持体10として、50μmのPETフィルム(「A4300」 東洋紡株式会社製)を用意した。また、アルミニウム顔料を含むインキとして、アクリル樹脂と塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体とを混合した組成物(「化X-Z」 昭和インク工業株式会社製)に、粒径10μm(厚み0.17μm)のリーフィングタイプのアルミ鱗片(「0870TS」 東洋アルミニウム株式会社製)を樹脂100質量部に対して1.5質量部となるように添加し、更に粒径25μm(厚み0.40μm)のノンリーフィングタイプのアルミ鱗片(「MG600」 東洋アルミニウム株式会社製)を樹脂100質量部に対して36質量部となるように添加したグラビアインキを用意した。このグラビアインキを支持体10の一方の面に印刷し、厚さ3μmの装飾層20(メタリック層のみ)を形成することにより、実施例の化粧シートを作製した。
(Example)
As the support 10, a 50 μm PET film (“A4300” manufactured by Toyobo Co., Ltd.) was prepared. Further, as an ink containing an aluminum pigment, a composition obtained by mixing an acrylic resin and a vinyl chloride-vinyl acetate copolymer (“KaXZ” manufactured by Showa Ink Kogyo Co., Ltd.) was added with a particle size of 10 μm (thickness of 0.17 μm). ) Leafing type aluminum flakes (“0870TS” manufactured by Toyo Aluminum Co., Ltd.) are added so as to be 1.5 parts by mass with respect to 100 parts by mass of resin, and a non-leafing with a particle size of 25 μm (thickness 0.40 μm) A gravure ink was prepared by adding aluminum flakes (“MG600” manufactured by Toyo Aluminum Co., Ltd.) of the type 36 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the resin. This gravure ink was printed on one surface of the support 10 to form a decorative layer 20 (metallic layer only) having a thickness of 3 μm, thereby producing a decorative sheet of the example.

(比較例1)
リーフィングタイプのアルミ鱗片を、粒径9μm(厚み0.15μm)のノンリーフィングタイプのアルミ鱗片(「260M-S」 東洋アルミニウム株式会社製)に変更し、このアルミ鱗片を樹脂100質量部に対して1.1質量部となるように添加した以外は、上記実施例と同じ条件で比較例1の化粧シートを作製した。
(比較例2)
リーフィングタイプのアルミ鱗片として、粒径15μm(厚み0.13μm)のアルミ鱗片(「30T」 東洋アルミニウム株式会社製)に変更し、このアルミ鱗片を樹脂100質量部に対して1.7質量部となるように添加した。また、ノンリーフィングタイプのアルミ鱗片を、粒径33μm(厚み0.73μm)に変更した。これ以外は、上記実施例と同じ条件で比較例2の化粧シートを作製した。
(Comparative example 1)
The leafing type aluminum scale was changed to a non-leafing type aluminum scale ("260M-S" manufactured by Toyo Aluminum Co., Ltd.) with a particle size of 9 μm (thickness 0.15 μm), and this aluminum scale was added to 100 parts by mass of the resin. A decorative sheet of Comparative Example 1 was produced under the same conditions as in the above Example, except that the amount of addition was 1.1 parts by mass.
(Comparative example 2)
The leafing type aluminum flakes were changed to aluminum flakes (“30T” manufactured by Toyo Aluminum Co., Ltd.) with a particle diameter of 15 μm (thickness of 0.13 μm), and the aluminum flakes were added at 1.7 parts by weight per 100 parts by weight of the resin. was added so that Moreover, the non-leafing type aluminum flakes were changed to have a particle size of 33 μm (thickness of 0.73 μm). Except for this, a decorative sheet of Comparative Example 2 was produced under the same conditions as in the above Example.

上記3種類の化粧シートについて、メタリック層の断面と密着性について評価を行った。
メタリック層の断面をSEM(Scanning Electron Microscope:走査型電子顕微鏡)で撮影し、SEM画像にて評価した。SEM画像において、小粒径鱗片がメタリック層の最表層(支持体と反対側の最表層)に平行に配列している場合を「○」とし、それ以外を「×」とした。
The three types of decorative sheets described above were evaluated for the cross section and adhesion of the metallic layer.
A cross-section of the metallic layer was photographed with a SEM (Scanning Electron Microscope) and evaluated with the SEM image. In the SEM image, when the small-diameter scales were arranged in parallel with the outermost layer of the metallic layer (the outermost layer on the side opposite to the support), it was rated as "◯", and the other cases were rated as "x".

密着性の試験では、サンプルとなる化粧シートを台に固定し、JIS K5600-5-6に準拠したクロスカット法により試験した。密着性の試験では、化粧材からのメタリック層の剥離の有無を観察した。試験結果の分類が0(剥離なし)又は1(剥離が5%以内)を「○」とし、それ以外を「×」とした。
実施例及び比較例1、2の各化粧シートについて、上記各試験項目による評価結果を図4に示す。図4は、実施例及び比較例1、2の評価結果を説明する図である。
In the adhesion test, the sample decorative sheet was fixed on a table and tested by the cross-cut method according to JIS K5600-5-6. In the adhesion test, the presence or absence of peeling of the metallic layer from the decorative material was observed. The classification of the test results was 0 (no peeling) or 1 (within 5% peeling) as "O", and otherwise as "X".
FIG. 4 shows the evaluation results of each of the above test items for the decorative sheets of Examples and Comparative Examples 1 and 2. FIG. FIG. 4 is a diagram for explaining the evaluation results of Examples and Comparative Examples 1 and 2. FIG.

(評価結果)
実施例の化粧シートは、SEM画像において、小粒径鱗片がメタリック層の最表層に平行に配列していることが観察され、輝度が向上していることが確認された。また、実施例の化粧シートは、装飾層の最表層において剥がれが観察されず、密着性に優れていることが確認された。なお、評価項目にはないが、実施例の化粧シートは、装飾層の鏡面性が向上し、アルミ鱗片の偏在によるムラ(粒子感)が改善されていることが確認された。
(Evaluation results)
In the SEM image of the decorative sheet of the example, it was observed that the small-diameter scales were arranged in parallel with the outermost layer of the metallic layer, and it was confirmed that the luminance was improved. Moreover, it was confirmed that the decorative sheets of Examples had excellent adhesion, with no peeling observed in the outermost layer of the decorative layer. Although not included in the evaluation items, it was confirmed that the decorative sheet of the example had improved specularity of the decorative layer and improved unevenness (graininess) due to the uneven distribution of the aluminum flakes.

比較例1の化粧シートは、密着性については、実施例と同等の結果が得られた。しかし、比較例1の化粧シートは、メタリック層の最表層に小粒径鱗片が平行に配列していないことが確認された。これは、比較例1の化粧シートでは、小粒径鱗片と大粒径鱗片をすべてノンリーフィングタイプとしたため、小粒径鱗片が塗膜内に分散してしまったためと考えられる。このように、比較例1の化粧シートでは、メタリック層の最表層に小粒径鱗片が平行に配列していないため、実施例と同じ輝度は得られなかった。 The decorative sheet of Comparative Example 1 yielded the same results as those of Examples with respect to adhesion. However, in the decorative sheet of Comparative Example 1, it was confirmed that the small-diameter scales were not arranged in parallel on the outermost layer of the metallic layer. This is presumably because, in the decorative sheet of Comparative Example 1, both the small-diameter scales and the large-diameter scales were non-leafing type, so that the small-diameter scales were dispersed in the coating film. As described above, in the decorative sheet of Comparative Example 1, since the small-diameter scales were not arranged in parallel on the outermost layer of the metallic layer, the same brightness as that of Examples could not be obtained.

比較例2の化粧シートは、メタリック層の層構成については、実施例と同等の結果が得られた。しかし、比較例2の化粧シートは、装飾層の剥がれが観察され、密着性が低いことが確認された。これは、比較例2の化粧シートでは、小粒径鱗片の粒径を大きくしたため、メタリック層の最表層に小粒径鱗片と大粒径鱗片とが多く混在することになり、装飾層の最表層における密着性が低下したものと考えられる。なお、比較例2(図4)において、カッコ内の数値は、大粒径鱗片の粒径を実施例と同じ25μmとした場合の値を示している。
以上の結果から、実施例の化粧シートは、装飾層として蒸着膜を形成する方法に比べて低コストでありなら、輝度及び最表層の密着性ともに優れていることが明らかとなった。
As for the decorative sheet of Comparative Example 2, the same results as those of Examples were obtained with respect to the layer structure of the metallic layer. However, peeling of the decorative layer was observed in the decorative sheet of Comparative Example 2, confirming that the adhesiveness was low. This is because, in the decorative sheet of Comparative Example 2, since the particle size of the small particle size scales was increased, a large amount of the small particle size scales and the large particle size scales were mixed in the outermost layer of the metallic layer. It is considered that the adhesiveness in the surface layer decreased. In Comparative Example 2 (FIG. 4), the values in parentheses indicate the values when the particle diameter of the large-diameter scales is 25 μm, which is the same as in the example.
From the above results, it is clear that the decorative sheets of Examples are excellent in both brightness and adhesion of the outermost layer, provided that the cost is low compared to the method of forming a vapor deposition film as a decorative layer.

以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は、前述した実施形態に限定されるものではなく、後述する変形形態のように種々の変形や変更が可能であって、それらも本発明の技術的範囲内に含まれる。また、実施形態に記載した効果は、本発明から生じる最も好適な効果を列挙したに過ぎず、実施形態に記載したものに限定されない。なお、上述の実施形態及び後述する変形形態は、適宜に組み合わせて用いることもできるが、詳細な説明は省略する。 Although the embodiments of the present invention have been described above, the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various modifications and changes such as the modified embodiments described later are possible. included within the technical scope of Moreover, the effects described in the embodiments are merely enumerations of the most suitable effects resulting from the present invention, and are not limited to those described in the embodiments. Although the above-described embodiment and modified embodiments described later can be used in combination as appropriate, detailed description thereof will be omitted.

(変形形態)
実施形態では、メタリック層22を形成する大粒径鱗片22a及び小粒径鱗片22bの好ましい材料として、アルミニウム顔料を用いた例について説明したが、これに限定されない。大粒径鱗片22a及び小粒径鱗片22bの材料は、他の金属材料(例えば、鉄、銅、ニッケル等)又はこれらの合金材料等であってもよい。
実施形態の化粧シート1は、単体でも使用できるが、支持体10の裏面側(装飾層20と反対側)に粘着層を形成し、板材の表面に貼り付けて使用してもよい。化粧シート1が貼り付けられる板材としては、例えば、無機材、木材、樹脂等の材料からなる板、壁等が挙げられる。このうち、無機材としては、例えば、石材、コンクリート、ガラス、金属等が挙げられる。また、板材は、無機材からなる陶磁器等の焼き物(窯業系組成物)であってもよい。
(deformed form)
In the embodiment, an example in which an aluminum pigment is used as a preferable material for the large-diameter scales 22a and the small-diameter scales 22b that form the metallic layer 22 has been described, but the present invention is not limited to this. The material of the large particle size scales 22a and the small particle size scales 22b may be other metal materials (for example, iron, copper, nickel, etc.) or alloy materials thereof.
The decorative sheet 1 of the embodiment can be used alone, but may be used by forming an adhesive layer on the back side of the support 10 (the side opposite to the decorative layer 20) and attaching it to the surface of a plate. The plate material to which the decorative sheet 1 is attached includes, for example, a plate made of materials such as inorganic material, wood, and resin, and a wall. Among these, examples of inorganic materials include stone materials, concrete, glass, and metals. Also, the plate material may be a pottery (ceramic composition) such as ceramics made of an inorganic material.

1 化粧シート
10 支持体
20 装飾層
21 着色不透明層
22 メタリック層
22a 大粒径の金属鱗片(大粒径鱗片)
22b 小粒径の金属鱗片(小粒径鱗片)
22c 樹脂
23 絵柄模様層
23a 絵柄層
23b 着色透明層
30 保護層
REFERENCE SIGNS LIST 1 decorative sheet 10 support 20 decorative layer 21 colored opaque layer 22 metallic layer 22a large particle size metal flakes (large particle size flakes)
22b Small particle size metal scales (small particle size scales)
22c resin 23 pattern layer 23a pattern layer 23b colored transparent layer 30 protective layer

Claims (9)

支持体と、装飾層と、が積層された化粧シートであって、
前記装飾層は、大粒径の金属鱗片及び小粒径の金属鱗片を複数含有した樹脂からなるメタリック層を有し、
前記メタリック層は、前記支持体と反対側の表層に前記大粒径の金属鱗片と、前記小粒径の金属鱗片とが混在しており、
前記小粒径の金属鱗片は、リーフィングタイプで且つ粒径が10μm以下であり、
前記小粒径の金属鱗片の粒径は、前記大粒径の金属鱗片の粒径の0.42倍未満である、
化粧シート。
A decorative sheet in which a support and a decorative layer are laminated,
The decorative layer has a metallic layer made of a resin containing a plurality of large-diameter metal scales and small-diameter metal scales,
In the metallic layer, the large-diameter metal scales and the small-diameter metal scales are mixed in a surface layer opposite to the support ,
The small particle size metal scales are leafing type and have a particle size of 10 μm or less,
The particle size of the small particle size metal scales is less than 0.42 times the particle size of the large particle size metal scales.
cosmetic sheet.
請求項1に記載の化粧シートであって、 The decorative sheet according to claim 1,
前記メタリック層は、樹脂が100質量部に対して金属鱗片が40質量部以下である、 The metallic layer contains 40 parts by mass or less of metal flakes per 100 parts by mass of resin.
化粧シート。cosmetic sheet.
支持体と、装飾層と、が積層された化粧シートであって、 A decorative sheet in which a support and a decorative layer are laminated,
前記装飾層は、大粒径の金属鱗片及び小粒径の金属鱗片を複数含有した樹脂からなるメタリック層を有し、 The decorative layer has a metallic layer made of a resin containing a plurality of large-diameter metal scales and small-diameter metal scales,
前記メタリック層は、前記支持体と反対側の表層に前記大粒径の金属鱗片と、前記小粒径の金属鱗片とが混在しており、 In the metallic layer, the large-diameter metal scales and the small-diameter metal scales are mixed in a surface layer opposite to the support,
前記小粒径の金属鱗片の粒径は、前記大粒径の金属鱗片の粒径の0.42倍未満であり、 The particle size of the small particle size metal scales is less than 0.42 times the particle size of the large size metal scales,
前記メタリック層は、樹脂が100質量部に対して金属鱗片が40質量部以下である、 The metallic layer contains 40 parts by mass or less of metal flakes per 100 parts by mass of resin.
化粧シート。cosmetic sheet.
請求項1から請求項3までのいずれか一項に記載の化粧シートであって、
前記小粒径の金属鱗片は、前記メタリック層の厚み方向において、前記支持体と反対側の表層側に多く分布している、
化粧シート。
The decorative sheet according to any one of claims 1 to 3 ,
The small-diameter metal scales are mostly distributed on the surface layer side opposite to the support in the thickness direction of the metallic layer.
cosmetic sheet.
請求項1から請求項4までのいずれか一項に記載の化粧シートであって、
前記大粒径の金属鱗片は、前記メタリック層の厚み方向に一様に分布し且つ層方向に沿って平行に配列している、
化粧シート。
The decorative sheet according to any one of claims 1 to 4 ,
The large-diameter metal scales are uniformly distributed in the thickness direction of the metallic layer and arranged in parallel along the layer direction.
cosmetic sheet.
請求項1から請求項までのいずれか一項に記載の化粧シートであって、
前記装飾層は、前記メタリック層の前記支持体と反対側の面に絵柄層及び着色透明層のうち少なくとも一方を有する、
化粧シート。
The decorative sheet according to any one of claims 1 to 5 ,
The decorative layer has at least one of a pattern layer and a colored transparent layer on the surface of the metallic layer opposite to the support,
cosmetic sheet.
請求項1から請求項までのいずれか一項に記載の化粧シートであって、
前記装飾層は、前記支持体と反対側の最も外側の面に保護層を有する、
化粧シート。
The decorative sheet according to any one of claims 1 to 6 ,
The decorative layer has a protective layer on the outermost surface opposite to the support,
cosmetic sheet.
請求項1から請求項までのいずれか一項に記載の化粧シートであって、
前記装飾層は、前記メタリック層の前記支持体の側の面に着色不透明層を有する、
化粧シート。
The decorative sheet according to any one of claims 1 to 7 ,
The decorative layer has a colored opaque layer on the surface of the metallic layer on the side of the support,
cosmetic sheet.
請求項1から請求項までのいずれか一項に記載の化粧シートの製造方法であって、
ノンリーフィングタイプの大粒径の金属鱗片及びリーフィングタイプの小粒径の金属鱗片と樹脂とを混合した塗膜を前記支持体の表面に形成する工程と、
前記支持体の表面に形成した前記塗膜を乾燥させて、前記支持体と反対側の表層に前記大粒径の金属鱗片と、前記小粒径の金属鱗片とが混在した前記メタリック層を形成する工程と、
を含む化粧シートの製造方法。
A method for manufacturing a decorative sheet according to any one of claims 1 to 8 ,
a step of forming on the surface of the support a coating film obtained by mixing non-leafing type large particle size metal scales and leafing type small size metal scales with a resin;
The coating film formed on the surface of the support is dried to form the metallic layer in which the large-diameter metal scales and the small-diameter metal scales are mixed on the surface layer opposite to the support. and
A method for manufacturing a decorative sheet comprising
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