JP7309029B1 - 防食塗料組成物、防食塗膜および防食塗膜の製造方法 - Google Patents
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Abstract
Description
このような防食塗料組成物としては、近年、特に外国を中心にVOC(揮発性有機化合物)規制が厳しくなっており、よりハイソリッド型の防食塗料組成物が求められている。
本発明の構成例は以下の通りである。
[3] 前記アルキルアミン(C)が、R-NH2[Rは炭素数1~20のアルキル基である。]で表される1級アミンである、[1]または[2]に記載の防食塗料組成物。
本発明によれば、前記優れた各種性能を有する防食塗膜を形成することができるため、各種の基材、特に、化学物質等を輸送または貯蔵するために使用されるタンクの内面の塗装用途に好適に用いることができる。
また、本発明によれば、ハイソリッド型でありながら塗装作業性、特にスプレー塗装作業性に優れる塗料組成物も得ることができる。このため、大面積の基材にも、環境や人体への影響が少なく、容易に防食塗膜を形成することができる。
これらの油類、溶剤および薬品は、塗膜への影響が大きいため、これら油類、溶剤および薬品に耐性を有する塗膜は、一般的な油、溶剤および薬品に対しても、耐性を有すると考えられる。
本発明に係る防食塗料組成物(以下「本組成物」ともいう。)は、エポキシ化合物(A)と、アミン硬化剤(B)と、アルキルアミン(C)とを含有する。
不揮発分の含有量が前記範囲にある本組成物は、従来よりもハイソリッドな防食塗料組成物であるといえる。
なお、本発明において、「有機溶剤」は、1気圧での沸点が200℃未満の有機化合物のことをいう。
VOC含量(g/L)=塗料比重×1000×(100-本組成物中の不揮発分の含有量)/100 ・・・(1)
これら主剤成分および硬化剤成分は、通常、それぞれ別個の容器にて保存、貯蔵、運搬等され、使用直前に一緒に混合して用いられる。
エポキシ化合物(A)としては、例えば、2個以上のエポキシ基を含むポリマーまたはオリゴマー、および、そのエポキシ基の開環反応によって生成するポリマーまたはオリゴマーが挙げられる。
エポキシ化合物(A)は、1種を用いてもよく、2種以上を用いてもよい。
エポキシ当量が200を超えるエポキシ化合物は、分子量が過度に大きいため、このようなエポキシ化合物を用いると、塗装適正粘度に調整するために有機溶剤が必要となる場合が多く、ハイソリッド型の防食塗料組成物を容易に得ることができない場合がある。
なお、本明細書における「常温」は、25℃のことをいう。
アミン硬化剤(B)は特に制限されないが、ハイソリッド型の本組成物を容易に得ることができる等の点から、常温で液状であることが好ましい。アミン硬化剤(B)は、アルキルアミン(C)とは異なる化合物であり、1分子中に1級または2級のアミノ基を2つ以上有するポリアミンであることが好ましい。
アミン硬化剤(B)としては、具体的には、脂肪族系、脂環族系、芳香族系、複素環系などのアミン化合物が好ましい。なお、これらアミン化合物は、アミノ基が結合している炭素の種類により区別され、例えば、脂肪族系アミン硬化剤とは、脂肪族炭素に結合したアミノ基を少なくとも1つ有する化合物のことをいう。
アミン硬化剤(B)は、1種を用いてもよく、2種以上を用いてもよい。
このようなアミン硬化剤(B)を用いることで、塗装適正粘度に調整するための有機溶剤を低減することができ、ハイソリッド型でありながら、塗装作業性に優れる本組成物を容易に得ることができる。
この芳香族アミン硬化剤の具体例としては、フェニレンジアミン、ナフタレンジアミン、ジアミノジフェニルメタン、2,2-ビス(4-アミノフェニル)プロパン、4,4’-ジアミノジフェニルエーテル、4,4’-ジアミノベンゾフェノン、4,4’-ジアミノジフェニルスルホン、3,3’-ジメチル-4,4’-ジアミノジフェニルメタン、ジアミノジエチルフェニルメタン、2,4’-ジアミノビフェニル、2,3’-ジメチル-4,4’-ジアミノビフェニル、3,3’-ジメトキシ-4,4’-ジアミノビフェニルが挙げられる。
また、ベンジルアルコールフリーのMPCAおよびPACMを用いた場合、前記しわ(造膜性不良)が発生しやすいことが分かった。これは、ベンジルアルコールフリーのMPCAおよびPACMには、前記低分子のアミン化合物の含有量が多いことによると考えられる。
一方で、本組成物によれば、耐油性、耐溶剤性、耐薬品性および防食性により優れる防食塗膜を容易に形成することを目的として、MPCA、PACMおよびMXDAのマンニッヒ変性物から選択される少なくとも1種を用いた場合であっても、さらには、ベンジルアルコールフリーのこれらのアミン硬化剤を用いた場合であっても、低温での乾燥・硬化(硬化収縮)によりしわ(造膜性不良)が発生し難い。
前記ベンジルアルコールフリーの液状アミン硬化剤の市販品としては、例えば、「Ancamine 2738」、「Ancamine 2264」、「Ancamine 2167」、「Ancamine 2422」、「Ancamine 2089K」、「Ancamide 506」(以上、エボニック・ジャパン(株)製)、「NX-5567」(カードライトジャパン(株)製)が挙げられる。
アルキルアミン(C)は、MPCA、PACMおよびMXDAのマンニッヒ変性物から選択される少なくとも1種を用いた場合であっても、低温造膜性に優れる本組成物を容易に得ることができる等の点から、1級のアルキルアミンであることが好ましく、1級のアルキルモノアミンであることが好ましい。
アルキルアミン(C)は、ハイソリッド型の本組成物を容易に得ることができる等の点から、常温で液状であることが好ましい。
アルキルアミン(C)は、1種を用いてもよく、2種以上を用いてもよい。
前記Rにおけるアルキル基は、分岐鎖を有してもよく、シクロアルキル基のように環状であってもよいが、直鎖アルキル基が好ましい。
該市販品としては、例えば、「ファーミン08D」(花王(株)製、主成分:炭素数8の1級アルキルアミン)、「ファーミンCS」(花王(株)製、主成分:炭素数12の1級アルキルアミン)、「ファーミン20D」(花王(株)製、主成分:炭素数12の1級アルキルアミン)、「ファーミンO-V」(花王(株)製、主成分:炭素数18の1級アルキルアミン)、「ファーミンDM0898」(花王(株)製、主成分:炭素数8の3級アルキルアミン)、「ファーミンDM1098」(花王(株)製、主成分:炭素数10の3級アルキルアミン)、「ファーミンDM2098」(花王(株)製、主成分:炭素数12の3級アルキルアミン)、「ファーミンDM2463」(花王(株)製、主成分:炭素数12、14の3級アルキルアミン)、「ファーミンDM4098」(花王(株)製、主成分:炭素数14の3級アルキルアミン)、「ファーミンDM6098」(花王(株)製、主成分:炭素数16の3級アルキルアミン)が挙げられる。
本組成物は、前記(A)~(C)以外に、本発明の効果を損なわない範囲で、反応性希釈剤、シランカップリング剤、顔料、タレ止め剤(沈降防止剤)、可塑剤、分散剤、レベリング剤、表面調整剤、ジオキソラン誘導体、有機溶剤、エポキシ化合物(A)以外のエポキシ化合物、アミン硬化剤(B)以外の硬化剤などの、塗料組成物に用いられてきた従来公知のその他の成分を含有していてもよい。
これらその他の成分はそれぞれ、1種を用いてもよく、2種以上を用いてもよく、主剤成分に配合してもよく、硬化剤成分に配合してもよい。
一方で、ベンジルアルコールは、低揮発性で一般的に他の有機溶剤と比較して有害性が低い化学物質とされているものの、GHS分類によると、急性毒性(経口):区分4、急性毒性(経皮):区分4、急性毒性(吸入:蒸気):区分3に分類されており、健康に対する有害性が指摘されている。
また、ベンジルアルコールは高沸点溶媒であるため、多量に用いた場合(例:組成物中に3質量%以上)は、乾燥塗膜中に残留することがあり、この影響で塗膜性能、特に防食性、耐油性の低下を引き起こす場合がある。
一方で、本組成物によれば、ベンジルアルコールを含まない環状構造を有するアミン硬化剤を用いても、低温造膜性に優れることが分かった。つまり、本組成物によれば、ベンジルアルコールを実質的に含まないにもかかわらず、耐油性、耐溶剤性、耐薬品性および防食性に優れる防食塗膜を形成することができながらも、低温造膜性に優れる防食塗料組成物を容易に得ることができる。
本組成物は、反応性希釈剤を含有していてもよく、反応性希釈剤を含有していることが好ましい。該反応性希釈剤としては、エポキシ基含有反応性希釈剤が好ましい。
反応性希釈剤は、1種を用いてもよく、2種以上を用いてもよい。
本組成物は、シランカップリング剤を含有していてもよく、シランカップリング剤を含有していることが好ましい。
シランカップリング剤としては特に制限されず、従来公知の化合物を用いることができるが、同一分子内に少なくとも2つの官能基を有し、基材への密着性の向上、本組成物の粘度の低下等に寄与できる化合物であることが好ましく、例えば、式:「X-SiMenY3-n」[nは0または1、Xは有機質との反応が可能な反応性基(例:アミノ基、ビニル基、エポキシ基、メルカプト基、ハロゲン基、炭化水素基の一部がこれらの基で置換された基、または炭化水素基の一部がエーテル結合等で置換された基の一部がこれらの基で置換された基。)であり、Meはメチル基であり、Yは加水分解性基(例:メトキシ基、エトキシ基などのアルコキシ基)である。]で表される化合物であることがより好ましい。
シランカップリング剤は、1種を用いてもよく、2種以上を用いてもよい。
本組成物は、顔料を含有していてもよく、顔料を含有していることが好ましい。
該顔料としては、例えば、体質顔料、着色顔料、防錆顔料が挙げられ、有機系、無機系のいずれであってもよい。
顔料は、1種を用いてもよく、2種以上を用いてもよい。
これらの中でも、硬化塗膜の内部応力を緩和させ、基材との密着性を向上させる等の点からは、マイカを用いることが好ましい。
PVC[%]=本組成物中の全ての顔料の体積合計×100/本組成物中の不揮発分の体積
前記顔料の体積は、用いた顔料の質量および真密度から算出することができる。前記顔料の質量および真密度は、測定値でも、用いる原料から算出した値でも構わない。例えば、本組成物の不揮発分より顔料と他の成分とを分離し、分離された顔料の質量および真密度を測定することで算出することができる。
前記タレ止め剤(沈降防止剤)としては、Al、Ca、Znのステアレート塩、レシチン塩、アルキルスルホン酸塩などの有機粘土系ワックス、ポリエチレンワックス、アマイドワックス、水添ヒマシ油ワックス、水添ヒマシ油ワックスおよびアマイドワックスの混合物、合成微粉シリカ、酸化ポリエチレン系ワックス等、従来公知のものを使用できるが、中でも、アマイドワックス、合成微粉シリカ、酸化ポリエチレン系ワックスおよび有機粘土系ワックスが好ましい。
タレ止め剤(沈降防止剤)は、1種を用いてもよく、2種以上を用いてもよい。
前記可塑剤としては、例えば、石油樹脂、キシレン樹脂、テルペンフェノール樹脂、アクリル樹脂が挙げられる。本組成物が可塑剤を含有することで、得られる防食塗膜の防食性、柔軟性、上塗り塗装適合性などを向上させることができる。
可塑剤は、1種を用いてもよく、2種以上を用いてもよい。
このような石油樹脂として、具体的には、「ネシレスEPX-L」(NevcinPolymers co.製、インデン・スチレン系)、「HILENOL PL-1000S」(Kolon Industries,Inc.製、C9留分石油樹脂)などが挙げられる。
このようなキシレン樹脂として、具体的には、「ニカノールY-51」、「ニカノールY-100」(いずれもフドー(株)製、キシレンホルムアルデヒド樹脂)などが挙げられる。
本組成物は、予めそれぞれ個別に調製しておいた主剤成分と硬化剤成分とを、使用時に混合することで製造することが好ましい。
一方、硬化剤成分は、配合する成分にもよるが、それを構成する各成分を、攪拌機等で均一に混合すればよい。
本組成物によれば、耐油性、耐溶剤性、耐薬品性および防食性等の各種の性能を有する防食塗膜(層)を形成することができる。該防食には、隙間腐食、異種金属接触腐食、応力腐食等も含まれる。
本組成物は、これらの優れた性能の防食塗膜を形成できることから、化学物質を陸上輸送または海上輸送等で輸送するための貨物タンク(例:プロダクトキャリアやケミカルタンカー)や、同様に化学品を貯蔵するための陸上タンクの内面に用いることが好ましく、WBT、COT、FWT(FreshWater Tank)、DWT(Drinking Water Tank)等のタンクの内面や、船舶等の内外面に用いることが好ましく、また、これらの用途以外にも、海水淡水化装置、海洋構造物等のメンテナンスが困難な箇所、ダムや水門のゲート周り、海水・河川水や工業用水を冷却水として使用するプラントなどの配管、貯水槽、貯水タンク、使用済み核燃料貯蔵用プール等への使用に適している。
特に、本組成物は、化学物質等を輸送または貯蔵するために使用されるタンク(例:プロダクトキャリア、ケミカルタンカー)、WBT、COT、パイプライン等の内面、船舶用等のユニバーサルプライマーとして用いることが好ましい。
また、本組成物は、ステンレスなどの基材の溶接部や隙間がある箇所に本組成物を塗布して、基材の局部腐食を防止するとともに、さらにその塗膜表面にステンレス板を接着させるための接着剤としても作用させることにより、局部腐食を長期間安定して抑制できる。
このように、基材を補修する際には、例えば、溶接部(溶接線)や隙間がある基材表面に本組成物を塗布し、未硬化の塗膜表面に別の基材を接着させる等の方法で行うことができ、さらに、該別の基材上に本組成物を塗布してもよい。
本発明に係る防食塗膜(以下「本塗膜」ともいう。)は、前記本組成物を用いて形成され、具体的には、本組成物を、乾燥(硬化)させることで形成することができ、通常、基材上に形成され、防食塗膜付き基材として使用される。
また、前記基材として、例えば、マイルドスチール(SS400等)を用いる場合、必要により、グリットブラスト等で表面を研磨するなど、素地調整(例:算術平均粗さ(Ra)が30~75μm程度になるよう調整)しておくことが望ましい。
本塗膜の形成方法としては、1回の塗装(1回塗り)で所望の膜厚を形成してもよいし、2回以上の塗装(2回以上塗り)で所望の膜厚の防食塗膜を形成してもよい。膜厚管理の観点、および、防食塗膜中の残留有機溶剤を考慮すると、2回以上の塗装で所望の乾燥膜厚となるように防食塗膜を形成することが好ましい。
工程[1]:本組成物を基材に塗装する工程
工程[2]:塗装された本組成物を乾燥させて防食塗膜を形成する工程
前記工程[1]における塗装方法としては、特に制限されず、例えば、エアレススプレー塗装、エアスプレー塗装、刷毛塗り、ローラー塗りなどの常法に従って、基材表面に塗装すればよいが、タンク等の大型構造物に塗装する場合には、大面積の基材を容易に塗装できる等の点から、スプレー塗装が好ましい。
なお、塗装作業の際には、本組成物をシンナー(有機溶剤)等で適宜希釈して用いてもよい。但し、このように希釈した場合であっても、希釈後の組成物中のVOC含量は、200g/L以下であることが好ましい。
また、得られる防食塗膜の乾燥膜厚が前記範囲となるように塗装すればよい。
前記工程[2]における乾燥条件としては、特に制限されず、防食塗膜の形成方法、基材の種類、用途、塗装環境等に応じて、適宜設定すればよいが、例えば、0~35℃で、12~250時間の条件が挙げられる。また、所望により加熱、送風により強制乾燥し、硬化させてもよいが、通常は自然条件下で乾燥、硬化される。
本組成物は、このような温度下でも乾燥させることができるため、加熱することができないまたは容易ではない基材を塗装する際に好適に用いられ、このような基材に対し、冬季等の低温下で塗装しても、所望の防食塗膜を形成することができる。
容器に、表1~2の主剤成分の欄に記載の各材料を各欄に記載の数値(質量部)で配合し、ハイスピードディスパーを用いて室温(23℃)で均一になるまで撹拌し、その後56~60℃で30分程度分散させた。その後、30℃以下まで冷却することで、防食塗料組成物の主剤成分を調製した。
また、容器に、表1~2の硬化剤成分の欄に記載の各材料を各欄に記載の数値(質量部)で配合し、ハイスピードディスパーを用い、常温、常圧下でこれらの成分を混合することで、硬化剤成分を調製した。
これらの主剤成分と硬化剤成分とを、塗装前に混合することで防食塗料組成物を調製した。
なお、表1~2に記載の各成分の説明を表3に示す。
調製した防食塗料成物(主剤成分と硬化剤成分とを混合した直後の組成物)1gを平底皿に量り採り、質量既知(xg)の針金を使って均一に広げ、23℃で24時間放置後、110℃で1時間乾燥した。その後、加熱残分および針金の質量(yg)を量った。
防食塗料成物の不揮発分(質量%)は、下記式から算出した。
防食塗料成物の不揮発分=(y-x)×100
寸法が150mm×70mm×2.3mm(厚)のSS400のサンドブラスト鋼板(算術平均粗さ(Ra):30~75μm)を用意した。この鋼板の表面に、前述のようにして調製した各防食塗料組成物を、エアレススプレーを用いて、それぞれ乾燥膜厚が300μmになるよう塗装した。その後、5℃、50%RHで1日乾燥した後の防食塗膜の状態を、以下の基準で評価した。低温造膜性の評価が2以上の場合、実用上問題ないといえる。
5:防食塗膜にしわが全く発生していない
4:防食塗膜全面のうち、しわの発生面積が1%未満である
3:防食塗膜全面のうち、しわの発生面積が1%以上5%未満である
2:防食塗膜全面のうち、しわの発生面積が5%以上10%未満である
1:防食塗膜全面のうち、しわの発生面積が10%以上である
前記低温造膜性と同様にして各塗料組成物を塗装し、その後、23℃、50%RHで10日間乾燥させることで、防食塗膜付き鋼板(試験板)を作製した。作製した各試験板を、後述の各試験に供した。結果を表1~2に示す。
JIS K 5600-6-1:2016(耐液体性の試験方法)に準拠して、得られた防食塗膜の防食性を試験した。
各試験板の図1に示す位置に、防食塗膜側から鋼板に達する切り込み2を入れた。切り込み2を入れた試験板1を、切り込み2側が下になるように(図1に示す向きで)、3%塩水中に40℃で90日間浸漬した。浸漬後、前記切り込み2を5mm間隔で等分するように、該切り込み2の左端から順に上方にカット3を11箇所入れ、各カット3の間の10箇所の測定部4において、鋼板と防食塗膜との剥離長さ(切り込み2からの長さ)を測定した。測定した剥離長さの10点の平均値を以下の基準で評価した。防食性の評価が2以上の場合、実用上問題ないといえる。
4:剥離長さが5mm未満
3:剥離長さが5mm以上10mm未満
2:剥離長さが10mm以上15mm未満
1:剥離長さが15mm以上
JIS K 5600-6-1:2016(耐液体性の試験方法)に準拠して、得られた防食塗膜の耐油性を試験した。
作製した各試験板を、ナフサに常温で180日間浸漬した。浸漬後の試験板を以下の基準で評価した。なお、鉛筆硬度は、JIS K 5600-5-4:1999に基づいて測定した。耐油性の評価が3以上の場合、実用上問題ないといえる。
6:鋼板に錆の発生がなく、塗膜にフクレの発生がなく、塗膜の鉛筆硬度がH以上(H、2H、3H・・・)であった
5:鋼板に錆の発生がなく、塗膜にフクレの発生がなく、塗膜の鉛筆硬度がHB~Fであった
4:鋼板に錆の発生がなく、塗膜にフクレの発生がなく、塗膜の鉛筆硬度がB~4Bであった
3:鋼板に錆の発生がなく、塗膜にフクレの発生がなく、塗膜の鉛筆硬度が5B以下(5B、6B、7B・・・)であった
2:鋼板に僅かな錆が発生しており、塗膜にフクレが発生していた
1:鋼板に錆が発生しており、塗膜にフクレが発生していた
2:切り込み
3:カット
4:測定部
Claims (8)
- 前記アルキルアミン(C)が常温で液状である、請求項1に記載の防食塗料組成物。
- 前記アミン硬化剤(B)が環状構造を有するアミン硬化剤を含む、請求項1に記載の防食塗料組成物。
- 前記エポキシ化合物(A)が、エポキシ当量が200以下であり、かつ、常温で液状である、請求項1に記載の防食塗料組成物。
- 前記アミン硬化剤(B)が常温で液状である、請求項1に記載の防食塗料組成物。
- 不揮発分の含有量が90質量%以上である、請求項1に記載の防食塗料組成物。
- 請求項1~6のいずれか1項に記載の防食塗料組成物より形成された防食塗膜。
- 請求項1~6のいずれか1項に記載の防食塗料組成物を、10℃以下の温度で乾燥させて防食塗膜を形成する工程を含む、防食塗膜の製造方法。
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