KR20230070006A - 항바이러스성 물품 및 항바이러스성 수지 조성물 - Google Patents

항바이러스성 물품 및 항바이러스성 수지 조성물 Download PDF

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Abstract

본 발명은, 광에 의한 변색 등의 색감의 문제를 억제할 수 있는, 항바이러스성 물품을 제공한다.
본 발명은, 구체적으로는, 경화물층을 갖는 물품으로서, 상기 경화물층은, 경화성 수지 조성물의 경화물, 및 항바이러스성 입자를 포함하고, 상기 항바이러스성 입자는, 1) 스티렌 폴리머 유도체 화합물과 불포화 카르복실산 유도체 화합물을 함유하는 입자, 2) 스티렌 폴리머 유도체 화합물을 함유하는 입자와 불포화 카르복실산 유도체 화합물을 함유하는 입자의 혼합 입자, 및 3) 스티렌 수지를 함유하는 입자로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 1종의 항바이러스성 입자 A를 함유하는 항바이러스성 물품을 제공한다.

Description

항바이러스성 물품 및 항바이러스성 수지 조성물
본 발명은 항바이러스성 물품 및 항바이러스성 수지 조성물에 관한 것이다.
종래부터, 위생면의 관점에서, 건축물의 내장 재료, 차량의 내장 재료, OA 기기 및 터치 패널 등의 사람이 손으로 만지는 물건의 표면에, 항균성을 갖는 조성물을 도포하여, 항균 처리를 실시하는 것이 행해지고 있었다.
항균성을 갖는 조성물 또는 항균성 물품에 관해, 예컨대, 특허문헌 1∼3에 기재된 기술이 제안되어 있다. 그러나, 인플루엔자 바이러스로 대표되는 바이러스에 대해서는, 항균성을 구비하는 것만으로는 불충분하다. 즉, 특허문헌 1∼3의 항균성을 갖는 조성물 또는 물품에서는, 항바이러스성을 만족할 수 없는 경우가 있었다.
한편, 항바이러스성을 갖는 조성물 또는 물품에 관해, 특허문헌 4∼5에 기재된 기술이 제안되어 있다.
일본 특허 공개 소화 제63-265958호 공보 일본 특허 제3551201호 공보 일본 특허 제4840048호 공보 일본 특허 제6145758호 공보 일본 특허 제6229429호 공보
특허문헌 4의 항바이러스성 수지 조성물은, 아산화구리 입자 등을 포함하는 것이다. 이 때문에, 아산화구리의 색(적갈색)에서 유래한 색감을 막을 수 없는 것이었다.
특허문헌 5의 항바이러스성을 갖는 내장용 화장 시트는, 화장 시트 최표면의 코팅 수지 중에 은계 무기 첨가제 또는 아연계 무기 첨가제를 배합하여 이루어지는 것이다.
특허문헌 5의 첨가제 중, 전자의 은계 무기 첨가제는, 광(가시광선, 자외선)에 의해 갈색으로 변색된다고 하는 문제가 발생하였다. 특히, 항바이러스성을 발현하기 위해서 은계 무기 첨가제의 첨가량을 늘렸을 때에, 광에 의해 변색된다고 하는 문제가 현저하였다.
본 발명은 광에 의한 변색 등의 색감의 문제를 억제할 수 있는, 항바이러스성 물품 및 항바이러스성 수지 조성물을 제공하는 것을 과제로 하는 것이다.
상기 과제를 해결하기 위해서, 본 발명은 이하의 [1]∼[13]을 제공한다.
[1] 경화물층을 갖는 물품으로서,
상기 경화물층은, 경화성 수지 조성물의 경화물, 및 항바이러스성 입자를 포함하고, 상기 항바이러스성 입자는, 1) 스티렌 폴리머 유도체 화합물과 불포화 카르복실산 유도체 화합물을 함유하는 입자, 2) 스티렌 폴리머 유도체 화합물을 함유하는 입자와 불포화 카르복실산 유도체 화합물을 함유하는 입자의 혼합 입자, 및 3) 스티렌 수지를 함유하는 입자로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 1종의 항바이러스성 입자 A를 함유하는 것을 특징으로 하는, 항바이러스성 물품.
[2] 상기 경화물 100 질량부에 대해, 상기 항바이러스성 입자 A를 0.5∼20.0 질량부 포함하는, 상기 항 1에 기재된 항바이러스성 물품.
[3] 기재(基材) 상에 상기 경화물층을 가지고 이루어지는, 상기 항 1 또는 2에 기재된 항바이러스성 물품.
[4] 상기 1) 및/또는 2)의 항바이러스성 입자 A는, 그 구성 성분이 스티렌, 술폰산나트륨, 아크릴산, 말레산 및 푸마르산으로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 1종의 구조를 갖는, 상기 항 1∼3 중 어느 하나에 기재된 항바이러스성 물품.
[5] 상기 경화물층은, 페닐에테르 유도체 화합물을 더 함유하는, 상기 항 1∼4 중 어느 하나에 기재된 항바이러스성 물품.
[6] 상기 경화물층은, 항균제 및 항알레르겐제로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 1종을 더 함유하는, 상기 항 1∼5 중 어느 하나에 기재된 항바이러스성 물품.
[7] 상기 항바이러스성 입자는, 상기 항바이러스성 입자 A와는 상이한 항바이러스성 입자 B를 더 함유하는, 상기 항 1∼6 중 어느 하나에 기재된 항바이러스성 물품.
[8] 상기 항바이러스성 입자는, 상이한 2개의 입자 직경 피크를 갖는, 상기 항 1∼7 중 어느 하나에 기재된 항바이러스성 물품.
[9] 경화성 수지 조성물, 및 항바이러스성 입자를 포함하고, 상기 항바이러스성 입자는, 1) 스티렌 폴리머 유도체 화합물과 불포화 카르복실산 유도체 화합물을 함유하는 입자, 2) 스티렌 폴리머 유도체 화합물을 함유하는 입자와 불포화 카르복실산 유도체 화합물을 함유하는 입자의 혼합 입자, 및 3) 스티렌 수지를 함유하는 입자로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 1종의 항바이러스성 입자 A를 함유하는 것을 특징으로 하는, 항바이러스성 수지 조성물.
[10] 페닐에테르 유도체 화합물을 더 함유하는, 상기 항 9에 기재된 항바이러스성 수지 조성물.
[11] 항균제 및 항알레르겐제로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 1종을 더 함유하는, 상기 항 9 또는 10에 기재된 항바이러스성 수지 조성물.
[12] 상기 항바이러스성 입자는, 상기 항바이러스성 입자 A와는 상이한 항바이러스성 입자 B를 더 함유하는, 상기 항 9∼11 중 어느 하나에 기재된 항바이러스성 수지 조성물.
[13] 상기 항바이러스성 입자는, 상이한 2개의 입자 직경 피크를 갖는, 상기 항 9∼12 중 어느 하나에 기재된 항바이러스성 수지 조성물.
본 발명에 의하면, 광에 의한 변색 등의 색감의 문제를 억제할 수 있는, 항바이러스성 물품 및 항바이러스성 수지 조성물을 제공할 수 있다.
도 1은 본 발명의 항바이러스성 물품의 일 실시형태를 도시한 단면도이다.
도 2는 본 발명의 항바이러스성 물품의 그 외의 실시형태를 도시한 단면도이다.
도 3은 본 발명의 항바이러스성 물품의 그 외의 실시형태를 도시한 단면도이다.
[항바이러스성 물품]
본 발명의 항바이러스성 물품은, 경화물층을 갖는 물품으로서, 상기 경화물층은, 경화성 수지 조성물의 경화물, 및 항바이러스성 입자를 포함하고, 상기 항바이러스성 입자는, 1) 스티렌 폴리머 유도체 화합물과 불포화 카르복실산 유도체 화합물을 함유하는 입자, 2) 스티렌 폴리머 유도체 화합물을 함유하는 입자와 불포화 카르복실산 유도체 화합물을 함유하는 입자의 혼합 입자, 및 3) 스티렌 수지를 함유하는 입자로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 1종의 항바이러스성 입자 A를 함유하는 것을 특징으로 한다.
즉, 본 발명에 있어서의 항바이러스성 입자는, 항바이러스성 입자 A를 함유하고, 항바이러스성 입자 A는, 1) 스티렌 폴리머 유도체 화합물과 불포화 카르복실산 유도체 화합물을 함께 함유하는 입자여도 좋고, 2) 스티렌 폴리머 유도체 화합물을 함유하는 입자와 불포화 카르복실산 유도체 화합물을 함유하는 입자를 따로따로 함유하는 혼합 입자여도 좋으며, 이들과는 상이한 3) 스티렌 수지를 함유하는 입자여도 좋고, 이들 1)∼3)의 임의의 조합이어도 좋다. 또한, 상세한 것은 후술하지만, 본 발명에서는 항바이러스성 입자 A에 더하여, 본 발명의 효과에 영향을 주지 않는 범위에서, 항바이러스성 입자 A와는 상이한 항바이러스성 입자 B를 병용해도 좋다. 이하, 항바이러스성 입자 A 및 항바이러스성 입자 B를 포함하는 용어로서 「항바이러스성 입자」라고 기재한다.
도 1의 (A)∼(E), 도 2의 (A)∼(D), 및 도 3은 본 발명의 항바이러스성 물품(100)의 대표적인 실시형태를 도시한 단면도이다.
도 1의 (A)∼(E), 도 2의 (A)∼(D), 및 도 3의 항바이러스성 물품(100)은, 경화성 수지 조성물의 경화물(11) 및 항바이러스성 입자(12)를 포함하는 경화물층(10)을 갖고 있다.
도 1의 (A)∼(E)의 항바이러스성 물품(100)은, 경화물층(10)의 단층으로 형성되어 이루어지는 것이다.
도 1의 (A)의 경화물층(10)은, 항바이러스성 입자(12)를, 두께 방향(동 도면의 Z축 방향) 및 면내 방향(동 도면의 XY 평면 내의 각 방향)의 양 방향에 있어서, 경화물층(10) 전체에 포함하고 있다. 도 1의 (B)의 경화물층(10)은, 항바이러스성 입자(12)를 경화물층(10)의 표면측(도면의 상측)에 포함하고 있다. 도 1의 (C)의 경화물층(10)은, 항바이러스성 입자(12)를, 경화물층(10)의 표면측(도면의 상측) 및 배면측(도면의 하측)에 포함하고 있다. 도 1의 (D)의 경화물층(10)은, 항바이러스성 입자(12)를, 경화물층(10)의 표면측(도면의 상측)의 면내 방향에 있어서 일부의 영역에 포함하고 있다. 도 1의 (E)의 경화물층(10)은, 항바이러스성 입자(12)를, 경화물층(10)의 표면측(도면의 상측)의 일부의 영역 및 경화물층(10)의 배면측(도면의 하측)의 일부의 영역에 포함하고 있다.
도 1의 (A)∼(E)에 도시된 바와 같이, 경화물층(10) 내에 있어서, 항바이러스성 입자(12)의 존재 개소는 특별히 한정되지 않는다. 단, 항바이러스성을 높이는 관점에서는, 사람이 만지는 측의 면에 항바이러스성 입자(12)가 존재하는 것이 바람직하다.
도 1의 (A)∼(E)와 같은, 경화물층(10)의 단층을 포함하는 항바이러스성 물품(100)은, 예컨대, 이형성을 갖는 기재 상에 경화물층(10)을 형성하여 이루어지는 적층체를 제작한 후, 상기 적층체로부터 이형성을 갖는 기재를 박리함으로써 얻을 수 있다.
도 2의 (A)∼(D)의 항바이러스성 물품(100)은, 기재(20) 상에, 경화물층(10)을 가지고 이루어지는 것이다.
도 2의 (A)의 항바이러스성 물품(100)은, 기재(20)의 한쪽측의 전면에 경화물층(10)을 갖고 있다. 도 2의 (B)의 항바이러스성 물품(100)은, 기재(20)의 양측의 전면에 경화물층(10)을 갖고 있다. 도 2의 (C)의 항바이러스성 물품(100)은, 기재(20)의 한쪽측(동 도면에 있어서의 Z축 방향 +측, 도면 중에서 화살표를 기재하고 있는 방향이 +측임)의 일부의 영역에 경화물층(10)을 갖고 있다. 도 2의 (D)의 항바이러스성 물품(100)은, 기재(20)의 한쪽측(동 도면에 있어서의 Z축 방향 +측)의 일부의 영역, 및 기재(20)의 다른쪽측(동 도면에 있어서의 Z축 방향 -측)의 일부의 영역에 경화물층(10)을 갖고 있다.
도 2의 (A)∼(D)에 도시된 바와 같이, 경화물층(10)은, 기재(20) 상의 전면에 형성되어 있어도 좋고, 기재(20) 상의 일부에 형성되어 있어도 좋다. 또한, 도 2의 (A)∼(D)에 도시된 바와 같이, 경화물층(10)은, 기재(20)의 한쪽 면에만 형성되어 있어도 좋고, 기재(20)의 양면에 형성되어 있어도 좋다.
도 3의 항바이러스성 물품(100)은, 입체 형상의 기재(20) 상에 경화물층(10)을 가지고 이루어지는 것이다. 또한, 도 3의 입체 형상의 기재(20)는, 문의 손잡이이고, 도 3은 그 단면도를 도시하고 있다.
<경화성 수지 조성물의 경화물>
경화물층은, 경화성 수지 조성물의 경화물을 포함한다. 본 명세서에 있어서, 「경화성 수지 조성물의 경화물」을 「경화물」이라고 약칭하는 경우가 있다. 또한, 경화성 수지 조성물은, 실질적으로 경화성 수지를 의미하지만, 경화성 수지를 경화시키기 위한 첨가제(경화제, 경화 촉매, 광중합 개시제, 광중합 촉진제 등)는 이것에 포함된다.
경화성 수지 조성물의 경화물은, 주로 바인더 수지로서의 역할을 갖는다. 상기 경화물을 포함함으로써, 항바이러스성 물품의 내찰상성이 양호해지고, 항바이러스성을 장기에 걸쳐 지속시키기 쉽게 할 수 있다.
경화성 수지 조성물의 경화물로서는, 열경화성 수지 조성물의 경화물 및/또는 전리 방사선 경화성 수지 조성물의 경화물을 들 수 있고, 그 중에서도 내찰상성 및 생산 효율의 관점에서 전리 방사선 경화성 수지 조성물의 경화물이 바람직하다.
열경화성 수지 조성물은, 적어도 열경화성 수지를 포함하는 조성물이고, 가열에 의해, 경화하는 수지 조성물이다.
열경화성 수지로서는, 아크릴 수지, 우레탄 수지, 페놀 수지, 요소 멜라민 수지, 에폭시 수지, 불포화 폴리에스테르 수지, 실리콘 수지 등을 들 수 있다. 열경화성 수지 조성물에는, 이들 열경화성 수지에 더하여, 필요에 따라 경화제 및 경화 촉매 등이 첨가된다.
전리 방사선 경화성 수지 조성물은, 전자선 경화성 수지 조성물 및 자외선 경화성 수지 조성물을 대표적인 것으로서 들 수 있고, 이들 중에서도, 중합 개시제가 불필요하기 때문에 악취가 적고, 착색되기 어려운 등의 관점에서, 전자선 경화성 수지 조성물이 바람직하다. 또한, 경화물층이 후술하는 자외선 흡수제를 함유하는 경우, 전자선 경화성 수지 조성물 쪽이 경화물층의 가교 밀도를 높게 하기 쉽고, 내찰상성 및 내오염성을 양호하게 하기 쉬운 점에서도 바람직하다.
전리 방사선 경화성 수지 조성물은, 전리 방사선 경화성 작용기를 갖는 화합물(이하, 「전리 방사선 경화성 화합물」이라고도 함)을 포함하는 조성물이다.
전리 방사선 경화성 작용기란, 전리 방사선의 조사에 의해 가교 경화하는 기이고, (메트)아크릴로일기, 비닐기, 알릴기 등의 에틸렌성 이중 결합을 갖는 작용기 등을 바람직하게 들 수 있다. 또한, 전리 방사선 경화성 작용기로서는, 에폭시기 및 옥세타닐기도 들 수 있다.
또한, 본 명세서에 있어서, (메트)아크릴로일기란, 아크릴로일기 또는 메타크릴로일기를 나타낸다. 또한, 본 명세서에 있어서, (메트)아크릴레이트란, 아크릴레이트 또는 메타크릴레이트를 나타낸다.
또한, 전리 방사선이란, 전자파 또는 하전 입자선 중, 분자를 중합 혹은 가교할 수 있는 에너지 양자를 갖는 것을 의미하고, 통상, 자외선(UV) 및/또는 전자선(EB)이 이용되지만, 그 외에, X선, γ선 등의 전자파, α선, 이온선 등의 하전 입자선도 포함된다.
전리 방사선 경화성 화합물은, 구체적으로는, 종래 전리 방사선 경화성 수지로서 관용되고 있는 중합성 모노머, 중합성 올리고머(「중합성 프리폴리머」라고 호칭되는 경우도 있음) 중에서 적절히 선택하여 이용할 수 있다.
전리 방사선 경화성 화합물은, 에틸렌성 불포화 결합기를 2개 이상 갖는 화합물이 보다 바람직하고, 그 중에서도, 에틸렌성 불포화 결합기를 2개 이상 갖는, 다작용성 (메트)아크릴레이트계 화합물이 더욱 바람직하다. 다작용성 (메트)아크릴레이트계 화합물로서는, 모노머 및 올리고머의 어느 것이나 이용할 수 있다.
다작용성 (메트)아크릴레이트계 화합물 중, 2작용 (메트)아크릴레이트계 모노머로서는, 에틸렌글리콜디(메트)아크릴레이트, 비스페놀 A 테트라에톡시디아크릴레이트, 비스페놀 A 테트라프로폭시디아크릴레이트, 1,6-헥산디올디아크릴레이트 등을 들 수 있다.
3작용 이상의 (메트)아크릴레이트계 모노머로서는, 예컨대, 트리메틸올프로판트리(메트)아크릴레이트, 펜타에리트리톨트리(메트)아크릴레이트, 펜타에리트리톨테트라(메트)아크릴레이트, 디펜타에리트리톨헥사(메트)아크릴레이트, 디펜타에리트리톨테트라(메트)아크릴레이트, 이소시아누르산 변성 트리(메트)아크릴레이트 등을 들 수 있다.
다작용성 (메트)아크릴레이트계 올리고머로서는, 우레탄(메트)아크릴레이트, 에폭시(메트)아크릴레이트, 폴리에스테르(메트)아크릴레이트, 폴리에테르(메트)아크릴레이트 등의 아크릴레이트계 중합체 등을 들 수 있다.
우레탄(메트)아크릴레이트는, 예컨대, 다가 알코올 및 유기 디이소시아네이트와 히드록시(메트)아크릴레이트의 반응에 의해 얻어진다.
바람직한 에폭시(메트)아크릴레이트는, 3작용 이상의 방향족 에폭시 수지, 지환족 에폭시 수지, 지방족 에폭시 수지 등과 (메트)아크릴산을 반응시켜 얻어지는 (메트)아크릴레이트, 2작용 이상의 방향족 에폭시 수지, 지환족 에폭시 수지, 지방족 에폭시 수지 등과 다염기산과 (메트)아크릴산을 반응시켜 얻어지는 (메트)아크릴레이트, 및 2작용 이상의 방향족 에폭시 수지, 지환족 에폭시 수지, 지방족 에폭시 수지 등과 페놀류와 (메트)아크릴산을 반응시켜 얻어지는 (메트)아크릴레이트이다.
상기 전리 방사선 경화성 수지는 1종을 단독으로, 또는 2종 이상을 조합하여 이용할 수 있다.
전리 방사선 경화성 화합물이 자외선 경화성 화합물인 경우에는, 전리 방사선 경화성 수지 조성물은, 광중합 개시제나 광중합 촉진제 등의 첨가제를 포함하는 것이 바람직하다.
광중합 개시제로서는, 아세토페논, 벤조페논, α-히드록시알킬페논, 미힐러케톤, 벤조인, 벤질디메틸케탈, 벤조일벤조에이트, α-아실옥심에스테르, 티오크산톤류 등에서 선택되는 1종 이상을 들 수 있다.
또한, 광중합 촉진제는, 경화 시의 공기에 의한 중합 저해를 경감하여 경화 속도를 빠르게 할 수 있는 것이며, 예컨대, p-디메틸아미노벤조산이소아밀에스테르, p-디메틸아미노벤조산에틸에스테르 등에서 선택되는 1종 이상을 들 수 있다.
경화성 수지 조성물의 경화물의 함유량은, 바인더 수지의 전량에 대해 50 질량% 이상인 것이 바람직하고, 70 질량% 이상인 것이 보다 바람직하며, 90 질량% 이상인 것이 더욱 바람직하고, 100 질량%인 것이 가장 바람직하다. 또한, 본 명세서에 있어서의 바인더 수지는, 경화성 수지 조성물에 포함되는 경화성 수지 외에, 경화물층에 있어서 바인더로서 기능할 수 있는 비경화성 수지를 포함하는 수지 성분의 총칭이다.
<항바이러스성 입자>
경화물층은, 경화성 수지 조성물의 경화물, 및 항바이러스성 입자를 포함하고, 상기 항바이러스성 입자는, 1) 스티렌 폴리머 유도체 화합물과 불포화 카르복실산 유도체 화합물을 함유하는 입자, 2) 스티렌 폴리머 유도체 화합물을 함유하는 입자와 불포화 카르복실산 유도체 화합물을 함유하는 입자의 혼합 입자, 및 3) 스티렌 수지를 함유하는 입자로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 1종의 항바이러스성 입자 A를 함유하는 것을 특징으로 한다. 여기서, 3) 스티렌 수지를 함유하는 입자는, 상기 불포화 카르복실산 유도체 화합물을 함유하고 있지 않은 입자이다. 전술한 바와 같이, 본 발명에 있어서의 항바이러스성 입자 A는, 1) 스티렌 폴리머 유도체 화합물과 불포화 카르복실산 유도체 화합물을 함께 함유하는 입자여도 좋고, 2) 스티렌 폴리머 유도체 화합물을 함유하는 입자와 불포화 카르복실산 유도체 화합물을 함유하는 입자를 따로따로 함유하는 혼합 입자여도 좋으며, 이들과는 상이한 3) 스티렌 수지를 함유하는 입자여도 좋고, 이들 1)∼3)의 임의의 조합이어도 좋다.
상기 1) 및/또는 2)의 항바이러스성 입자 A는, 스티렌 폴리머 유도체 화합물과 불포화 카르복실산 유도체 화합물을 함유하고, 그 구성 성분은, 수소, 수산기, 카르복시기, 술폰산기, 카르복시기의 염, 술폰산기의 염, 카르복시기의 유도체 및 술폰산기의 유도체로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 1종의 구조를 갖는 것이 바람직하다. 구체적으로는, 스티렌, 술폰산나트륨, 아크릴산, 말레산 및 푸마르산으로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 1종의 구조를 갖는 것이 바람직하고, 특히 스티렌 및 술폰산나트륨 중 적어도 1종의 구조, 및 아크릴산, 말레산 및 푸마르산으로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 1종의 구조의 양방을 갖는 것이 바람직하다.
본 발명에서는, 상기 1) 및/또는 2)의 항바이러스성 입자 A의 입자 전체에 있어서의 스티렌 폴리머 유도체 화합물과 불포화 카르복실산 유도체 화합물의 함유 비율은 한정되지 않으나, 엔벨로프 바이러스에 대해서만 항바이러스 성능을 갖고 있으면 되는 경우에는 스티렌 폴리머 유도체 화합물만을 함유하고 있으면 충분하다. 이와 관련하여, 엔벨로프 바이러스에 대해서만 항바이러스 성능을 갖고 있으면 되는 경우에는, 본 발명에 있어서의 항바이러스성 입자 A는, 적어도 3) 스티렌 수지를 함유하는 입자를 이용하는 양태로 해도 좋다.
단, 상기 1) 및/또는 2)의 항바이러스성 입자 A에 있어서, 활성 저해가 곤란한 논엔벨로프 바이러스에 대해서도 항바이러스 성능을 갖는 것을 고려하면, 스티렌 폴리머 유도체 화합물에 더하여 불포화 카르복실산 유도체 화합물을 함유하는 것이 바람직하고, 본 발명에서는, 스티렌 폴리머 유도체 화합물:불포화 카르복실산 유도체 화합물의 질량비로 예컨대 30:70∼70:30, 나아가서는 40:60∼60:40으로 설정할 수 있다. 즉, 본 발명의 항바이러스성 입자 A는, 엔벨로프 바이러스 및 논엔벨로프 바이러스의 양방에 대해 항바이러스 성능을 갖기 위해서는, 스티렌 폴리머 유도체 화합물과 불포화 카르복실산 유도체 화합물의 양 성분을 함유하는 상기 1) 및/또는 2)의 항바이러스성 입자 A를 이용하는 것이 바람직하다.
구체적으로는, 상기 1) 및/또는 2)의 항바이러스성 입자 A에 있어서, 스티렌 폴리머 유도체 화합물을 포함하는 입자(입자 Aa)와 불포화 카르복실산 유도체 화합물을 포함하는 입자(입자 Ab)를 따로따로 함유하는 혼합 입자인 경우에는, 입자 Aa:입자 Ab의 질량비를 30:70∼70:30, 나아가서는 40:60∼60:40으로 설정할 수 있다. 이들 입자 Aa, 입자 Ab로서는, 각각의 성분을 함유하는 각종 용도로 출시되어 있는 입자를 그대로 사용해도 좋고, 용제계의 상태로 시판되어 있는 것을 건조·성형함으로써 입자화하여 사용해도 좋다.
본 발명에서는, 항바이러스성 입자 A에 더하여, 본 발명의 효과에 영향을 주지 않는 범위에서, 항바이러스성 입자 A와는 상이한 항바이러스성 입자 B를 더 함유해도 좋다. 항바이러스성 입자 B는, 상기 1), 2) 및 3)에서 특정되는 항바이러스성 입자 A에 해당하지 않는 항바이러스성 입자이면 특별히 한정되지 않는다. 항바이러스성 입자 A와 항바이러스성 입자 B를 병용하는 경우에는, 항바이러스성 입자 A:항바이러스성 입자 B의 질량비는 한정적이지 않으나, 10:1∼50:40의 범위에서 설정하는 것이 바람직하다.
상기 1) 및/또는 2)의 항바이러스성 입자 A가 항바이러스성을 발휘하는 이유에 대해서는 하기에 추측되는 메커니즘에 구속되는 것은 아니지만, 예컨대, 인플루엔자 바이러스는, 숙주 세포 표면의 당쇄 수용체(당쇄 말단은 뉴라민산)에 결합하여 숙주 세포 내에 침입하는 바, 스티렌술폰산염을 포함하는 공중합체는 뉴라민산과 유사한 이온기를 갖기 때문에, 숙주 세포 대신에 바이러스와 결합하여 바이러스를 포착함으로써, 바이러스가 숙주 세포의 수용체에 결합하는 것을 방지하여 항바이러스 효과를 발휘한다고 생각된다. 또한, 불포화 카르복실산 유도체 화합물은, 수분과 접촉함으로써 수산기(OH-)를 발생시키고 수산기가 항바이러스성의 작용을 미치는 것으로 생각된다. 또한, 상기 3)의 항바이러스성 입자 A가 엔벨로프 바이러스에 대해 항바이러스성을 발휘하는 이유에 대해서는, 메커니즘에 구속되는 것은 아니지만, 예컨대, 전술한 스티렌술폰산염을 포함하는 공중합체와 동일한 작용에 의한 것으로 생각된다.
또한, 본 발명에서는, 항바이러스성 입자는 경화물층 중에 있어서 입자의 상태로 존재한다. 바꿔 말하면, 항바이러스성 입자는, 경화물층용 잉크(항바이러스성 수지 조성물) 내에서 용해되지 않고, 입자의 상태로 존재한다. 이 때문에, 경화물층을 형성하는 과정에 있어서, 항바이러스성 입자의 입자가 떠오르기 쉬워져, 경화물층의 한쪽의 표면측에 항바이러스성 입자를 편재시키기 쉽게 할 수 있다. 그리고, 경화물층의 한쪽의 표면측에 항바이러스성 입자를 편재시킴으로써, 소정의 항바이러스성을 얻기 위해서 필요한 항바이러스성 입자의 첨가량을 억제할 수 있기 때문에, 경화물층의 내찰상성의 저하를 억제하기 쉽게 할 수 있다.
경화물층의 표면에 항바이러스성 입자를 편재하기 쉽게 하기 위해서는, 경화성 수지 조성물로서, 「항바이러스성 입자의 비중<경화성 수지 조성물의 비중」의 관계를 만족시키는 것을 선정하는 것이 바람직하다. 또한, 항바이러스성 입자로서 극성의 정도가 높은 것을 이용하면, 경화물층의 표면에 항바이러스성 입자를 편재하기 쉽게 할 수 있는 점에서 바람직하다. 또한, 경화물층용 잉크에 포함되는 용제가 휘발할 때에, 항바이러스성 입자를 경화물층의 표면에 떠오르기 쉽게 할 수 있어, 경화물층의 표면 부근에 항바이러스성 입자를 편재시키기 쉽게 할 수 있다.
항바이러스성 입자의 형상은 특별히 제한되지 않고, 구(球), 타원체, 다면체, 인편(鱗片)형 등을 들 수 있다.
항바이러스성 입자의 평균 입자 직경은, 0.1∼10.0 ㎛가 바람직하고, 0.5∼8.0 ㎛가 보다 바람직하며, 1.0∼7.0 ㎛가 더욱 바람직하다.
평균 입자 직경을 0.1 ㎛ 이상으로 함으로써, 경화물층용 잉크의 안정성이 얻어지기 쉬워진다. 또한, 평균 입자 직경을 10.0 ㎛ 이하로 함으로써, 항바이러스성 입자가 경화물층의 표면으로부터 돌출되는 것에 의한 외관 불량, 내상성 및 내오염성의 저하, 및 도막의 백화를 억제하기 쉽게 할 수 있다.
또한, 항바이러스성 입자의 평균 입자 직경은 전술한 범위인 것이 바람직하지만, 경화물층용 잉크 중의 항바이러스성 입자가, 경화물층이 완전히 경화하기까지의 사이에 응집하여, 입자 직경이 외관상으로 커졌다고 해도 항바이러스 성능의 발현에 문제는 없다.
항바이러스성 입자의 평균 입자 직경을 D, 경화물층의 두께를 T라고 정의했을 때에, D/T는 1.0 이하인 것이 바람직하고, 0.7 이하인 것이 보다 바람직하며, 0.5 이하인 것이 더욱 바람직하다.
D/T를 1.0 이하로 함으로써, 항바이러스성 입자가 경화물층의 표면으로부터 돌출되는 것에 의한 외관 불량, 내상성 및 내오염성의 저하, 및 도막의 백화를 억제하기 쉽게 할 수 있다.
D/T의 하한은 특별히 제한되지 않으나, 통상은 0.01 이상이고, 바람직하게는 0.05 이상이다.
본 명세서에 있어서, 평균 입자 직경은, 레이저광 회절법에 의한 입도 분포 측정에 있어서의 질량 평균값 d50으로서 측정한 것을 의미한다.
본 발명에서는, 항바이러스성 입자는, 상이한 2개의 입자 직경 피크를 갖고 있어도 좋다. 상이한 2개의 입자 직경 피크는, 예컨대 성분이 상이한(이에 따라 입자 직경이 상이한) 2종 이상의 항바이러스성 입자를 병용하는 것에서 유래한다. 구체적으로는, 항바이러스성 입자 A에 있어서, 상기 1)∼3)의 입자의 조합에서 유래하는 것이어도 좋고, 항바이러스성 입자 A에 더하여 항바이러스성 입자 B를 더 함유하는 것에서 유래하는 것이어도 좋다.
항바이러스성 입자 A의 함유량은, 경화물 100 질량부에 대해 0.5∼20.0 질량부인 것이 바람직하고, 1.0∼13.0 질량부인 것이 보다 바람직하며, 3.0∼10.0 질량부인 것이 더욱 바람직하다.
항바이러스성 입자 A의 함유량을 0.5 질량부 이상으로 함으로써, 항바이러스성을 양호하게 하기 쉽게 할 수 있다.
항바이러스성 입자 A의 함유량을 20.0 질량부 이하로 함으로써, 도막 강도나 내상성 등의 도막 물성의 저하를 억제할 수 있다. 또한, 항바이러스성 입자의 함유량을 20.0 질량부 이하로 함으로써, 항바이러스성 입자가 경화물층의 표면으로부터 돌출되는 것에 의한 내오염성의 저하 및 도막의 백화를 억제하기 쉽게 할 수 있다.
<첨가제>
경화물층은, 페닐에테르 유도체 화합물, 산화 방지제, 광안정제, 자외선 흡수제, 체질 안료, 항균제, 항알레르겐제, 방미제, 난연제, 활제(滑劑), 발포제, 소취제 등의 첨가제를 포함하고 있어도 좋다.
《페닐에테르 유도체 화합물》
페닐에테르 유도체 화합물은, 항바이러스 성능을 보완하기 위해서 경화물층에 함유할 수 있다.
페닐에테르 유도체 화합물로서는, 예컨대 폴리옥시에틸렌알킬에테르를 들 수 있고, 이것은 에테르형 비이온 계면 활성제로서 항바이러스 성능을 발현할 수 있는 것이 알려져 있다.
페닐에테르 유도체 화합물의 함유량은, 경화물 100 질량부에 대해 0.1∼5.0 질량부인 것이 바람직하다. 0.1 질량부 이상 함유함으로써 경화물층의 항바이러스 성능을 보완할 수 있고, 5.0 질량부 이하로 함으로써 경화물층의 내상성이나 내오염성 등의 표면 성능을 유지할 수 있다.
《산화 방지제》
산화 방지제로서는, 인계 산화 방지제, 황계 산화 방지제 및 페놀계 산화 방지제 등을 들 수 있다.
산화 방지제의 함유량은, 경화물 100 질량부에 대해 0.1∼10 질량부인 것이 바람직하고, 0.3∼5 질량부인 것이 보다 바람직하며, 0.5∼3.0 질량부인 것이 더욱 바람직하다.
《광안정제》
광안정제로서는, 방향족계 화합물, 아민계 화합물, 유기산계 화합물, 카테킨계 화합물 및 힌더드 아민계 화합물을 들 수 있고, 그 중에서도 힌더드 아민계 화합물이 바람직하다. 힌더드 아민계 화합물이란, 2,2,6,6-테트라메틸피페리딘 골격을 분자 내에 포함하는 구조를 갖는 것이다.
광안정제의 함유량은, 경화물 100 질량부에 대해 0.1∼10 질량부인 것이 바람직하고, 0.3∼8.0 질량부인 것이 보다 바람직하며, 1.0∼5.0 질량부인 것이 더욱 바람직하다. 또한, 광안정제로서, 힌더드 아민계 화합물을 상기 범위에서 포함하는 것이 바람직하다.
《자외선 흡수제》
자외선 흡수제로서는, 벤조트리아졸계 자외선 흡수제, 벤조페논계 자외선 흡수제, 트리아진계 자외선 흡수제 등을 들 수 있고, 트리아진계 자외선 흡수제가 바람직하다. 자외선 흡수제는, 1종 또는 2종 이상을 이용할 수 있다.
또한, 트리아진계 자외선 흡수제 중에서도, 트리아진 고리에, 히드록시페닐기, 알콕시페닐기 및 이들 기를 포함하는 유기 기에서 선택되는 적어도 하나의 유기 기가 3개 연결된 히드록시페닐트리아진계 자외선 흡수제가 보다 바람직하고, 하기 일반식 (A)로 나타나는 히드록시페닐트리아진계 자외선 흡수제가 더욱 바람직하다. 히드록시페닐트리아진계 자외선 흡수제는, 분기 구조를 갖기 때문에, 경화물층으로부터 블리드 아웃하기 어려워지는 것이 기대되며, 보다 장기적으로 우수한 내후성이 얻어진다.
또한, (메트)아크릴로일기, 비닐기, 알릴기 등의 에틸렌성 이중 결합을 갖는 자외선 흡수제는, 블리드 아웃을 억제하기 쉬운 점에서 바람직하다.
Figure pct00001
일반식 (A) 중, R11은 2가의 유기 기이고, R12는 -C(=O)OR15로 나타나는 에스테르기이며, R13, R14 및 R15는 각각 독립적으로 1가의 유기 기이고, n11 및 n12는 각각 독립적으로 1∼5의 정수이다.
R11의 2가의 유기 기로서는, 알킬렌기, 알케닐렌기 등의 지방족 탄화수소기를 들 수 있고, 내후성의 관점에서, 알킬렌기가 바람직하며, 그 탄소수는, 1 이상 20 이하가 바람직하고, 1 이상 12 이하가 보다 바람직하며, 1 이상 8 이하가 더욱 바람직하고, 1 이상 4 이하가 특히 바람직하다. 알킬렌기, 알케닐렌기는, 직쇄상, 분기상, 환상의 어느 것이어도 좋으나, 직쇄상, 분기상이 바람직하다.
탄소수 1 이상 20 이하의 알킬렌기로서는, 예컨대, 메틸렌기, 1,1-에틸렌기, 1,2-에틸렌기, 1,3-프로필렌, 1,2-프로필렌, 2,2-프로필렌 등의 각종 프로필렌기(이하, 「각종 」은, 직쇄상, 분기상, 및 이들의 이성체의 것을 포함하는 것을 나타낸다.), 각종 부틸렌기, 각종 펜틸렌기, 각종 헥실렌기, 각종 헵틸렌기, 각종 옥틸렌기, 각종 노닐렌기, 각종 데실렌기, 각종 운데실렌기, 각종 도데실렌기, 각종 트리데실렌기, 각종 테트라데실렌기, 각종 펜타데실렌기, 각종 헥사데실렌기, 각종 헵타데실렌기, 각종 옥타데실렌기, 각종 노나데실렌기, 각종 이코실렌기를 들 수 있다.
R13 및 R14의 1가의 유기 기로서는, 알킬기, 알케닐기, 시클로알킬기, 아릴기, 및 아릴알킬기 등을 들 수 있고, 아릴기, 아릴알킬기 등의 방향족 탄화수소기가 바람직하며, 아릴기가 바람직하다. 그 중에서도, R13 및 R14의 1가의 유기 기로서는, 페닐기가 바람직하다.
아릴기로서는, 바람직하게는 탄소수 6 이상 20 이하, 보다 바람직하게는 탄소수 6 이상 12 이하, 더욱 바람직하게는 탄소수 6 이상 10 이하의 아릴기, 예컨대, 페닐기, 각종 메틸페닐기, 각종 에틸페닐기, 각종 디메틸페닐기, 각종 프로필페닐기, 각종 트리메틸페닐기, 각종 부틸페닐기, 각종 나프틸기 등을 들 수 있다. 아릴알킬기로서는, 바람직하게는 탄소수 7 이상 20 이하, 보다 바람직하게는 탄소수 7 이상 12 이하, 더욱 바람직하게는 탄소수 7 이상 10 이하의 아릴알킬기, 예컨대, 벤질기, 페네틸기, 각종 페닐프로필기, 각종 페닐부틸기, 각종 메틸벤질기, 각종 에틸벤질기, 각종 프로필벤질기, 각종 부틸벤질기, 각종 헥실벤질기 등을 들 수 있다.
R15의 1가의 유기 기로서는, 알킬기, 알케닐기, 시클로알킬기, 아릴기, 및 아릴알킬기 등을 들 수 있고, 알킬기, 알케닐기 등의 지방족 탄화수소기가 바람직하며, 알킬기가 보다 바람직하다. 즉, R12로서는, 알킬에스테르기, 알케닐에스테르기가 바람직하고, 알킬에스테르기가 보다 바람직하다.
알킬기로서는, 바람직하게는 탄소수 1 이상 20 이하, 보다 바람직하게는 2 이상 16 이하, 더욱 바람직하게는 6 이상 12 이하의 알킬기, 예컨대, 메틸기, 에틸기, 각종 프로필기, 각종 부틸기, 각종 펜틸기, 각종 헥실기, 각종 옥틸기, 각종 노닐기, 각종 데실기, 각종 운데실기, 각종 도데실기, 각종 트리데실기, 각종 테트라데실기, 각종 펜타데실기, 각종 헥사데실기, 각종 헵타데실기, 각종 옥타데실기, 각종 노나데실기, 각종 이코실기를 들 수 있다.
알케닐기로서는, 바람직하게는 탄소수 2 이상 20 이하, 보다 바람직하게는 3 이상 16 이하, 더욱 바람직하게는 6 이상 12 이하의 알케닐기, 예컨대, 비닐기, 각종 프로페닐기, 각종 부테닐기, 각종 펜테닐기, 각종 헥세닐기, 각종 옥테닐기, 각종 노네닐기, 각종 데세닐기, 각종 운데세닐기, 각종 도데세닐기, 각종 트리데세닐기, 각종 테트라데세닐기, 각종 펜타데세닐기, 각종 헥사데세닐기, 각종 헵타데세닐기, 각종 옥타데세닐기, 각종 노나데세닐기, 각종 이코세닐기를 들 수 있다.
일반식 (A)로 나타나는 히드록시페닐트리아진 화합물로서는, 보다 구체적으로는, R11이 탄소수 1 이상 20 이하의 알킬렌기이고, R12 및 R15가 탄소수 1 이상 20 이하의 알킬기인 알킬에스테르기이며, R13 및 R14가 탄소수 6 이상 20 이하의 아릴기이고, n11 및 n12가 1인 히드록시페닐트리아진 화합물이 바람직하고, R11이 탄소수 1 이상 12 이하의 알킬렌기이고, R12 및 R15가 탄소수 2 이상 16 이하의 알킬기인 알킬에스테르기이며, R13 및 R14가 탄소수 6 이상 12 이하의 아릴기이고, n11 및 n12가 1인 히드록시페닐트리아진 화합물이 보다 바람직하며, R11이 탄소수 1 이상 8 이하의 알킬렌기이고, R12 및 R15가 탄소수 6 이상 12 이하의 알킬기인 알킬에스테르기이며, R13 및 R14가 탄소수 6 이상 10 이하의 아릴기이고, n11 및 n12가 1인 히드록시페닐트리아진 화합물이 더욱 바람직하고, R11이 탄소수 1 이상 4 이하의 알킬렌기이고, R12 및 R15가 탄소수 8의 알킬기인 에스테르기이며, R13 및 R14가 페닐기이고, n11 및 n12가 1인 히드록시페닐트리아진 화합물이 특히 바람직하다.
자외선 흡수제의 함유량은, 경화물 100 질량부에 대해 0.2∼10.0 질량부가 바람직하고, 0.5∼5.0 질량부가 보다 바람직하며, 1.0∼4.0 질량부가 더욱 바람직하다.
《체질 안료》
체질 안료로서는, 무기 입자 및/또는 유기 입자를 들 수 있다. 체질 안료는, 항바이러스성 물품의 의장성을 조정할 목적, 내찰상성, 내마모성 등을 부여할 목적 등에 따라 첨가할 수 있다.
무기 입자로서는, 실리카, 알루미나, 탄화규소, 질화규소, 질화붕소, 티탄산칼슘, 티탄산바륨, 마그네슘피로보레이트, 산화아연, 산화지르코늄, 산화크롬, 산화철, 다이아몬드, 금강사, 유리 섬유, 탄산칼슘, 알루미노실리케이트, 황산바륨 등을 들 수 있다. 유기 입자로서는, 폴리에틸렌, 우레탄 수지, 폴리카보네이트, 폴리아미드(나일론) 등을 들 수 있다.
《항균제》
항균제로서는, 무기계 항균제, 및 유기계 항균제가 있다. 특히 무기계 항균제는 유기계 항균제에 비해 일반적으로 안전성이 높고, 내구성, 및 내열성도 우수하기 때문에 바람직하다. 무기계 항균제란, 은을 비롯한 구리, 아연 등의 항균성 금속을 각종의 무기물 담체에 담지한 것이다. 항균제의 함유량은, 경화물 100 질량부에 대해 0.1∼10 질량부가 바람직하지만, 상세한 것은 항균제의 종류에 따라 적절히 조정할 수 있다.
《항알레르겐제》
항알레르겐제는, 무기 화합물 또는 유기 화합물 중 어느 한쪽을 포함하는 것이며, 각각 단체로 이용해도 좋고, 상이한 2종 이상을 혼합시켜도 좋다. 무기 화합물로서는 금속을 담지하여 이루어지는 재료인 것이 바람직하다. 항알레르겐제의 함유량은, 경화물 100 질량부에 대해 0.1∼10 질량부가 바람직하지만, 상세한 것은 항알레르겐제의 종류에 따라 적절히 조정할 수 있다.
무기 화합물의 무기 재료로서는 예컨대, 산화티탄, 인산칼슘, 규산칼슘, 인산지르코늄, 제올라이트, 실리카알루미나, 규산마그네슘 및 인산마그네슘으로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 1종이 바람직하고, 이 중에서도 산화티탄, 인산지르코늄 등이 바람직하다.
무기 재료에 담지되는 금속으로서는, 예컨대 금, 은, 백금, 아연 및 구리로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 1종이 바람직하고, 이 중에서도 은, 아연 등이 바람직하다. 시판품으로서 예컨대, 오하라 파라지움 제조 「파라파인 ANV-100: 무기 화합물에 은 담지」, 닛키 쇼쿠바이 제조 「아토미볼 TZ-R: 산화티탄에 아연 담지」 등을 적합하게 이용할 수 있고, 이들 항알레르겐제는, 진드기나 꽃가루 등의 여러 가지 알레르겐에 대해 유효하게 작용하는 것이다.
유기 화합물로서는, 페놀성 수산기를 함유하는 비수용성 고분자 또는 폴리페놀 화합물이 무기 고체산에 담지된 것, 스티렌술폰산 및 그의 염으로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 1종의 단량체 성분을 포함하는 중합체인 것이 바람직하다.
페놀성 수산기를 함유하는 비수용성 고분자로서는, 시판품으로서 예컨대 세키스이 가가쿠 고교 가부시키가이샤 제조 「아렐바스타(상품명)」, 마루젠 세키유 가부시키가이샤 제조 「마루카링커 M(상품명)」 등을 사용할 수 있다. 또한, 폴리페놀 화합물과 지르코늄 화합물을 조합한 것으로서는, 도아 고세이 가부시키가이샤 제조 「아레리무브(상품명)」 등을 들 수 있다. 이들 항알레르겐제는, 진드기나 꽃가루 등 여러 가지 알레르겐에 대해 유효하게 작용하는 것이다.
스티렌술폰산 및 그의 염으로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 1종의 단량체 성분으로서는, 일본 특허 제6136433호에 나타나는 바와 같은 재료를 이용할 수 있다.
그 외에, 유기 화합물과 무기 화합물을 혼합시키는 경우에는, 예컨대 음이온성 페놀계와 항알레르겐성을 갖는 아연계 재료를 들 수 있다.
음이온성 페놀계 재료로서는, 타닌, 타닌산-토주석, 페놀술폰산포름알데히드 수지, 노볼락형 수지의 술폰 화합물, 노볼락형 수지의 메탄술폰산, 레졸형 수지의 메탄술폰산, 벤질화페놀술폰산, 티오페놀계 화합물, 디히드록시디페닐술폰계 화합물, 리간드 화합물 및 이들의 금속 킬레이트 화합물 등에서 적절히 선택하여 이용된다.
아연계 재료로서는, 수용성 아연 화합물 또는 비수용성 아연 화합물, 아연/금속 산화물 복합 소재 등에서 적절히 선택되고, 비수용성 아연 화합물 및/또는 비수용성 아연-금속 산화물의 복합 입자가 수분산되며, 입자 직경이 50 ㎛ 이하이고, 상기 금속 산화물이 티타니아, 실리카, 알루미나 중 어느 하나를 적어도 1종 포함하는 것이 바람직하다.
<두께>
경화물층의 두께는, 가공 특성 및 내찰상성의 밸런스의 관점에서, 1.5 ㎛ 이상 30 ㎛ 이하가 바람직하고, 2 ㎛ 이상 20 ㎛ 이하가 보다 바람직하며, 3 ㎛ 이상 15 ㎛ 이하가 더욱 바람직하다.
<형성 방법>
경화물층은, 예컨대, 경화물층을 구성하는 재료(경화성 수지 조성물, 항바이러스성 입자 등), 필요에 따라 첨가하는 용제 등을 포함하는 경화물층용 잉크를, 기재 상에 도포, 건조, 경화함으로써 형성할 수 있다. 이형성을 갖는 기재 상에, 경화물층용 잉크를 도포, 건조, 경화하여 경화물층을 형성하고, 상기 경화물층을 다른 기재 등에 전사함으로써, 경화물층을 형성할 수도 있다.
상기한 바와 같이, 경화물층을 구성하는 재료(경화성 수지 조성물, 항바이러스성 입자 등), 및 용제 등을 포함하는 경화물층용 잉크를, 기재 상에 도포, 건조, 경화하여 경화물층을 형성함으로써, 용제가 휘발할 때에 항바이러스성 입자를 경화물층의 표면에 떠오르기 쉽게 할 수 있어, 경화물층의 표면 부근에 항바이러스성 입자를 편재시키기 쉽게 할 수 있다.
<적층 구성>
본 발명의 항바이러스성 물품은, 경화물층의 단층이어도 좋고, 경화물층 이외의 층을 갖고 있어도 좋다.
경화물층의 단층을 포함하는 항바이러스성 물품은, 예컨대, 이형성을 갖는 기재 상에 경화물층을 형성하여 이루어지는 적층체를 제작한 후, 상기 적층체로부터 이형성을 갖는 기재를 박리함으로써 얻을 수 있다.
항바이러스성 물품이 갖는 경화물층 이외의 층으로서는, 기재, 프라이머층, 장식층, 투명성 수지층, 접착제층 등을 들 수 있다. 항바이러스성 물품의 적층 구성으로서는, 예컨대, 하기의 (1)∼(12)를 들 수 있다. 하기 (1)∼(12)에 있어서, 「/」는 각 층의 계면을 나타낸다.
또한, 항바이러스성 물품이 갖는 경화물층 이외의 층으로서는, 자기 기록 용도의 자성체층; 회로, 전류의 구리선, 또는 전자파 차폐층으로서 기능하는 도전체층; 수증기, 산소 등의 기체의 투과를 억제하기 위한 가스 배리어층; 가시광선을 고반사율로 반사하는 광반사층; 가시광선의 반사를 억제하기 위한 반사 방지층; 등의 기능성 층도 들 수 있다. 이들 기능성 층은, 각 층의 기능에 따라, 하기 (1)∼(12)의 적층 구성의 어느 하나의 개소에 형성할 수 있다.
(1) 경화물층
(2) 기재/경화물층
(3) 기재/프라이머층/경화물층
(4) 기재/장식층/경화물층
(5) 기재/투명성 수지층/경화물층
(6) 기재/접착제층/투명성 수지층/경화물층
(7) 기재/접착제층/장식층/투명성 수지층/경화물층
(8) 기재/장식층/접착제층/투명성 수지층/경화물층
(9) 기재/투명성 수지층/프라이머층/경화물층
(10) 기재/접착제층/투명성 수지층/프라이머층/경화물층
(11) 기재/접착제층/장식층/투명성 수지층/프라이머층/경화물층
(12) 기재/장식층/접착제층/투명성 수지층/프라이머층/경화물층
또한, 상기 적층 구성 중, 접착제층은 임의의 점착제층이어도 좋다. 또한, 기재의 이면에 접착제층 또는 점착제층을 더 형성해도 좋다.
항바이러스성 물품은, 취급성의 관점에서, 기재 상에 경화물층을 갖는 구성이 바람직하다.
《기재》
기재의 형태는, 필름, 시트 및 판 등의 평판형인 것, 및 다면체, 다각기둥, 원기둥, 구면 및 회전 타원체면 등의 삼차원 형상의 것 등을 들 수 있고, 특별히 제한은 없다.
또한, 필름, 시트 및 판은, 상대적으로 두께가 얇은 것부터 순서대로 필름, 시트 및 판이라고 호칭되는 경우가 많으나, 본 명세서에 있어서는, 특별히 언급이 없는 한, 이들 3자를 구별하지 않는다.
기재의 구성 재료로서는, 수지, 금속, 비금속 무기 재료, 섬유질 재료 및 목질계 재료 등을 들 수 있고, 용도에 따라 적절히 선택할 수 있다.
기재는 단층이어도 좋고, 상기 재료를 포함하는 층을 2층 이상 적층한 것이어도 좋다. 기재가 2 이상의 층의 적층체인 경우, 이종(異種) 재료의 층을 2층 이상 적층하여, 각 층의 재료가 갖는 여러 성능을 서로 보완하여 이루어지는 것이 바람직하다. 2층 이상 적층하여 이루어지는 기재의 예로서는, 이하의 A∼J를 들 수 있다. 또한, 「/」는 각 층의 계면을 나타낸다.
(A) 수지/목질계 재료
(B) 수지/금속
(C) 수지/섬유질 재료
(D) 수지/비금속 무기 재료
(E) 수지 1/수지 2
(F) 금속/목질계 재료
(G) 금속/비금속 무기 재료
(H) 금속/섬유질 재료
(I) 금속 1/금속 2
(J) 비금속 무기 재료/섬유질 재료
상기 E에 있어서, 수지 1과 수지 2는 서로 다른 종류의 수지를 나타낸다(예컨대, 수지 1이 올레핀 수지, 수지 2가 아크릴 수지). 또한, 상기 H에 있어서, 금속 1과 금속 2는 서로 다른 종류의 금속을 나타낸다(예컨대, 금속 1이 구리, 금속 2가 크롬).
또한, 기재가 상기 A∼J와 같은 적층체인 경우에는, 적층체의 각 구성층의 층 사이에, 접착력을 강화하기 위한 층(접착제층 등)을 갖고 있어도 좋다.
기재로서 이용되는 수지로서는, 각종의 합성 수지 또는 천연 수지를 포함하는 것을 들 수 있다. 합성 수지로서는, 열가소성 수지 및 경화성 수지를 사용할 수 있다.
열가소성 수지로서는, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리메틸펜텐, 이오노머, 각종 올레핀계 열가소성 엘라스토머 등의 올레핀 수지, 폴리염화비닐, 폴리염화비닐리덴, 염화비닐-아세트산비닐 공중합체 등의 염화비닐계 수지, 폴리에틸렌테레프탈레이트, 폴리부틸렌테레프탈레이트, 폴리에틸렌나프탈레이트, 에틸렌글리콜-테레프탈산-이소프탈산 공중합체, 폴리에스테르계 열가소성 엘라스토머 등의 폴리에스테르 수지, 폴리(메트)아크릴산메틸, 폴리(메트)아크릴산에틸, 폴리(메트)아크릴산부틸, (메트)아크릴산메틸-(메트)아크릴산부틸 공중합체 등의 아크릴 수지, 나일론 6 또는 나일론 66 등으로 대표되는 폴리아미드 수지, 삼아세트산셀룰로오스, 셀로판, 셀룰로이드 등의 셀룰로오스계 수지, 폴리스티렌, 아크릴로니트릴-스티렌 공중합체, 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 공중합체(ABS) 등의 스티렌계 수지, 폴리비닐알코올, 에틸렌-아세트산비닐 공중합체, 에틸렌-비닐알코올 공중합체, 폴리카보네이트 수지, 폴리아릴레이트 수지 및 폴리이미드 수지 등을 들 수 있다.
경화성 수지로서는, 경화물층에서 예시한 열경화성 수지 및/또는 전리 방사선 경화성 수지를 들 수 있다.
천연 수지로서는, 천연 고무, 송진 및 호박(琥珀) 등을 들 수 있다.
기재로서 이용되는 금속으로서는, 예컨대, 알루미늄 또는 듀랄루민 등의 알루미늄을 포함하는 합금, 철 또는 탄소강, 스테인리스강 등의 철을 포함하는 합금, 구리 또는 놋쇠, 청동 등의 구리를 포함하는 합금, 금, 은, 크롬, 니켈, 코발트, 주석, 티타늄 등을 들 수 있다. 또한, 금속 기재로서는, 이들 금속을 도금 등에 의해 실시한 것을 사용할 수도 있다.
기재로서 이용되는 비금속 무기 재료로서는, 예컨대, 시멘트, ALC(경량 기포 콘크리트), 석고, 규산칼슘, 목편 시멘트 등의 비세라믹계 요업계 재료, 도자기, 토기, 유리, 법랑 등의 세라믹계 요업계 재료, 석회암(대리석을 포함함), 화강암, 안산암 등의 천연석 등을 포함하는 것을 들 수 있다.
기재로서 이용되는 섬유질 재료로서는, 예컨대, 박엽지, 크라프트지, 상질지, 일본 종이, 티탄지, 린터지, 황산지, 파라핀지, 파치먼트지, 글라신지, 벽지용 배접지, 판지 및 석고보드용 원지 등의 종이, 폴리에스테르 수지 섬유, 아크릴 수지 섬유, 비단, 목면, 마 등의 단백질계 또는 셀룰로오스계의 천연 섬유, 유리 섬유, 탄소 섬유 등의 섬유를 포함하는 직포 또는 부직포를 들 수 있다. 이들 종이에는, 종이 기재의 섬유간 내지는 다른 층과 종이의 층간 강도를 올리기 위해서, 보풀 발생 방지를 위해서, 또한, 아크릴 수지, 스티렌부타디엔 고무, 멜라민 수지, 우레탄 수지 등의 수지를 첨가(초조(抄造) 후 수지 함침, 또는 초조 시에 내부 충전)시킨 것이어도 좋다. 수지를 첨가한 종이로서는, 예컨대, 지간 강화지(紙間强化紙), 수지 함침지 등을 들 수 있다.
또한, 섬유질 재료층에 수지층을 적층한 기재의 예로서, 건재 분야에서 사용되는 경우가 많은 벽지용 배접지의 표면에 염화비닐 수지층, 올레핀 수지층, 아크릴 수지층 등의 수지층을 적층한 벽지 원단 등을 들 수 있다.
기재의 형상 및 치수는, 특별히 제한은 없고, 용도 및 원하는 여러 성능과 가공 적성에 따라 적절히 선택하면 된다.
기재가, 필름, 시트 및 판의 평판형인 경우에는, 물품의 설계상의 대표적인 치수로서 두께가 있다. 이러한 두께도 특별히 제한은 없으나, 일반적으로는, 제조 가공 적성, 기계적 강도, 사용 취급성, 및 경제성의 관점에서, 10 ㎛ 이상 10 ㎝ 이하 정도로 된다. 필름 또는 시트 형태인 경우에는, 통상, 20 ㎛ 이상 300 ㎛ 이하 정도의 것이 선택되고, 판 형태인 경우에는, 통상, 1 ㎜ 이상 2 ㎝ 이하 정도의 것이 선택된다.
기재는, 항바이러스성 물품을 구성하는 다른 층과의 밀착성, 혹은, 항바이러스성 물품과 적층하는 부재와의 밀착성의 향상을 위해서, 기재의 편면 또는 양면에, 산화법, 요철화법 등의 물리적 표면 처리, 또는 화학적 표면 처리 등의 표면 처리를 실시할 수 있다.
산화법으로서는, 예컨대 코로나 방전 처리, 크롬 산화 처리, 화염 처리, 열풍 처리, 오존-자외선 처리법 등을 들 수 있고, 요철화법으로서는, 예컨대, 샌드 블라스트법, 용제 처리법 등을 들 수 있다. 이들 표면 처리는, 기재의 종류에 따라 적절히 선택되지만, 일반적으로는 코로나 방전 처리법이, 표면 처리의 효과 및 조작성 등의 면에서 바람직하게 이용된다.
《프라이머층》
항바이러스성 물품은, 경화물층의 기재측의 면에 접하여 프라이머층을 갖는 것이 바람직하다. 프라이머층에 의해, 기재와 경화물층의 밀착성이 향상되고, 자외선에 폭로되었을 때의 장기적인 층간 밀착성의 확보(이른바 내후 밀착성) 및 내찰상성을 양호하게 하기 쉽게 할 수 있다.
프라이머층은, 주로 바인더 수지로 구성되고, 필요에 따라, 자외선 흡수제, 광안정제 등의 첨가제를 함유해도 좋다.
바인더 수지로서는, 우레탄 수지, 아크릴폴리올 수지, 아크릴 수지, 에스테르 수지, 아미드 수지, 부티랄 수지, 스티렌 수지, 우레탄-아크릴 공중합체, 폴리카보네이트계 우레탄-아크릴 공중합체(폴리머 주쇄에 카보네이트 결합을 갖고, 말단, 측쇄에 2개 이상의 수산기를 갖는 중합체(폴리카보네이트폴리올) 유래의 우레탄-아크릴 공중합체), 염화비닐-아세트산비닐 공중합체 수지, 염화비닐-아세트산비닐-아크릴 공중합체 수지, 염소화프로필렌 수지, 니트로셀룰로오스 수지(질화면), 아세트산셀룰로오스 수지 등의 수지를 바람직하게 들 수 있고, 이들을 단독으로, 또는 복수 종을 조합하여 이용할 수 있다. 또한, 바인더 수지는, 이들 수지에, 이소시아네이트계 경화제, 에폭시계 경화제 등의 경화제를 첨가하여, 가교 경화한 것이어도 좋다. 이들 중에서도, 아크릴폴리올 수지 등의 폴리올계 수지를 이소시아네이트계 경화제로 가교 경화한 것이 바람직하고, 아크릴폴리올 수지를 이소시아네이트계 경화제로 가교 경화한 것이 보다 바람직하다.
프라이머층은, 내후성을 보다 향상시키기 위해서, 자외선 흡수제 및/또는 광안정제를 포함하는 것이 바람직하다. 자외선 흡수제 및 광안정제는 범용의 것을 이용할 수 있다.
프라이머층의 두께는, 0.01 ㎛ 이상 10 ㎛ 이하가 바람직하고, 0.7 ㎛ 이상 8 ㎛ 이하가 보다 바람직하며, 1.0 ㎛ 이상 6 ㎛ 이하가 더욱 바람직하다.
또한, 항바이러스성 물품은, 기재의 경화물층과는 반대측에, 피착재와의 접착성을 향상시키는 것 등을 목적으로 하여, 이면 프라이머층을 갖고 있어도 좋다.
또한, 항바이러스성 물품은, 기재의 경화물층과는 반대측에, 피착재와 접합시키는 것을 목적으로 하여, 점착제층을 갖고 있어도 좋다. 또한, 점착제층의 기재와는 반대측의 면에는 박리 가능한 세퍼레이터를 형성하는 것이 바람직하다.
《투명성 수지층》
항바이러스성 물품은, 강도를 높이는 등의 관점에서, 기재와 경화물층 사이에 투명성 수지층을 갖고 있어도 좋다. 특히, 기재가 수지 기재인 경우, 투명성 수지층을 갖는 것이 바람직하다.
항바이러스성 물품이 프라이머층을 갖는 경우, 투명성 수지층은, 기재와 프라이머층 사이에 위치하는 것이 바람직하다. 또한, 항바이러스성 물품이 장식층을 갖는 경우, 장식층의 보호의 관점에서, 투명성 수지층은, 장식층과 경화물층 사이에 위치하는 것이 바람직하다.
투명성 수지층을 구성하는 수지로서는, 폴리올레핀계 수지, 폴리에스테르 수지, 폴리카보네이트 수지, 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 수지(이하, 「ABS 수지」라고도 칭한다.), 아크릴 수지, 염화비닐 수지 등을 들 수 있고, 이들 중에서도 가공 적성의 관점에서 폴리올레핀계 수지가 바람직하다. 또한, 이들 예시의 각종 수지를 2종류 이상 적층하거나 혹은 혼합하여 사용해도 좋다.
투명성 수지층 중의 폴리올레핀계 수지의 함유량은, 가공 적성의 관점에서, 투명성 수지층의 전체 수지 성분에 대해 50 질량% 이상인 것이 바람직하고, 70 질량% 이상인 것이 보다 바람직하며, 90 질량% 이상인 것이 더욱 바람직하다.
투명성 수지층의 폴리올레핀계 수지로서는, 폴리에틸렌(저밀도, 중밀도, 고밀도), 폴리프로필렌, 폴리메틸펜텐, 폴리부텐, 에틸렌-프로필렌 공중합체, 프로필렌-부텐 공중합체, 에틸렌-아세트산비닐 공중합체, 에틸렌-아크릴산 공중합체, 에틸렌-프로필렌-부텐 공중합체 등을 들 수 있다. 이들 중에서도, 폴리에틸렌(저밀도, 중밀도, 고밀도), 폴리프로필렌, 에틸렌-프로필렌 공중합체, 프로필렌-부텐 공중합체가 바람직하고, 폴리프로필렌이 보다 바람직하다.
투명성 수지층은, 자외선 흡수제, 광안정제, 착색제 등의 첨가제를 함유해도 좋다.
투명성 수지층의 두께는, 내찰상성, 가공 적성 및 내후성의 밸런스의 관점에서, 20 ㎛ 이상 150 ㎛ 이하가 바람직하고, 40 ㎛ 이상 120 ㎛ 이하가 보다 바람직하며, 60 ㎛ 이상 100 ㎛ 이하가 더욱 바람직하다.
《장식층》
항바이러스성 물품은, 의장성을 향상시키는 관점에서, 항바이러스성 물품의 임의의 개소에 장식층을 갖는 것이 바람직하다.
장식층을 형성하는 개소는, 장식층의 내후성을 높이는 관점에서, 기재에 가까운 측인 것이 바람직하다. 예컨대, 항바이러스성 물품이 프라이머층을 갖는 경우, 장식층은, 기재와 프라이머층 사이에 위치하는 것이 바람직하다. 또한, 항바이러스성 물품이 투명성 수지층을 갖는 경우, 장식층은, 기재와 투명성 수지층 사이에 위치하는 것이 바람직하다.
장식층은 항바이러스성 물품의 전면에 형성해도 좋고, 일부에만 형성해도 좋다. 또한, 경화물층의 외표면을 장식층이 피복하는 형태인 경우에는, 항바이러스성의 발현을 저해하지 않도록 하기 위해서, 일부 영역에만 장식층을 형성하는 것이 바람직하다.
장식층으로서는, 잉크를 빈틈없이 칠하여 이루어지는 착색층; 잉크를 모양으로서 인쇄하여 이루어지는 무늬층; 금속 박막; 등을 들 수 있다.
장식층에 의해 표현하는 무늬(모양)로서는, 목재판 표면의 나이테나 도관홈 등의 나뭇결 모양; 대리석, 화강암 등의 석판 표면의 돌결 모양; 포백 표면의 옷감결 모양; 피혁 표면의 가죽 주름 모양; 줄눈 홈을 포함하는 타일 부착 모양; 줄눈 홈을 포함하는 벽돌 적층 모양; 모랫결 모양; 배껍질 모양; 서로 평행한 방향으로 신장하는 오목부 및 볼록부를 복수 배열시켜 이루어지는 모양(이른바 「만선(万線)형 요철 모양」 또는 「광선 조각 모양」); 기하학 모양, 문자, 도형, 물방울 및 꽃무늬 등의 추상 무늬 모양; 등을 들 수 있다.
착색층 및 무늬층에 이용되는 잉크로서는, 바인더 수지에 안료, 염료 등의 착색제, 체질 안료, 용제, 안정제, 가소제, 촉매, 경화제, 자외선 흡수제, 광안정제 등을 적절히 혼합한 것이 사용된다.
착색층 및 무늬층의 바인더 수지로서는 특별히 제한은 없고, 예컨대, 우레탄 수지, 아크릴폴리올 수지, 아크릴 수지, 에스테르 수지, 아미드 수지, 부티랄 수지, 스티렌 수지, 우레탄-아크릴 공중합체, 염화비닐-아세트산비닐 공중합체 수지, 염화비닐-아세트산비닐-아크릴 공중합체 수지, 염소화프로필렌 수지, 니트로셀룰로오스 수지, 아세트산셀룰로오스 수지 등의 수지를 들 수 있다. 또한, 1액 경화형 수지, 이소시아네이트 화합물 등의 경화제를 수반하는 2액 경화형 수지 등, 여러 가지 타입의 수지를 이용할 수 있다.
착색제로서는, 특별히 제한은 없고, 예컨대, 카본 블랙(먹), 철흑, 티탄백, 안티몬백, 황연(黃鉛), 티탄황, 벵갈라, 카드뮴적, 군청, 코발트 블루 등의 무기 안료; 퀴나크리돈 레드, 이소인돌리논 옐로우, 니켈아조 착체, 프탈로시아닌 블루, 아조메틴아조 블랙 등의 유기 안료 또는 염료; 알루미늄, 놋쇠 등의 인편형 박편을 포함하는 금속 안료; 이산화티탄 피복 운모, 염기성 탄산납 등의 인편형 박편을 포함하는 진주 광택(펄) 안료; 등을 들 수 있다.
착색제의 함유량은, 착색층 및 무늬층을 구성하는 수지 100 질량부에 대해, 5 질량부 이상 90 질량부 이하가 바람직하고, 15 질량부 이상 80 질량부 이하가 보다 바람직하며, 30 질량부 이상 70 질량부 이하가 더욱 바람직하다.
착색층 및 무늬층은, 자외선 흡수제, 광안정제, 착색제 등의 첨가제를 함유해도 좋다.
착색층 및 무늬층의 두께는, 원하는 무늬에 따라 적절히 선택하면 되지만, 피착재의 바탕색을 은폐하고, 또한 의장성을 향상시키는 관점에서, 0.5 ㎛ 이상 20 ㎛ 이하가 바람직하고, 1 ㎛ 이상 10 ㎛ 이하가 보다 바람직하며, 2 ㎛ 이상 5 ㎛ 이하가 더욱 바람직하다.
금속 박막으로서는, 금, 은, 구리, 주석, 철, 니켈, 크롬, 코발트, 인듐, 알루미늄 등의 금속 원소 단체의 박막; 상기 금속 원소의 2종 이상을 포함하는 합금의 박막; 등을 들 수 있다. 합금으로서는, 예컨대, 놋쇠, 청동, 스테인리스강 등을 들 수 있다.
금속 박막의 막 두께는, 0.1 ㎛∼1 ㎛ 정도로 할 수 있다.
《접착제층》
항바이러스성 물품은, 접착제층을 갖고 있어도 좋다.
예컨대, 항바이러스성 물품이 투명성 수지층을 갖는 경우, 기재와 투명성 수지층 사이에는, 양 층의 밀착성을 향상시키기 위해서 접착제층을 형성하는 것이 바람직하다.
또한, 기재와 투명성 수지층 사이에, 또한 장식층을 갖는 경우, 접착제층과 장식층의 위치 관계는 특별히 한정되지 않는다. 구체적으로는, 기재에 가까운 측으로부터 장식층, 접착제층 및 투명성 수지층을 이 순서로 갖고 있어도 좋고, 기재층에 가까운 측으로부터 접착제층, 장식층 및 투명성 수지층을 이 순서로 갖고 있어도 좋다.
또한, 전술한 바와 같이, 기재가 2층 이상의 적층체인 경우, 기재를 구성하는 각 층 사이에 접착제층을 갖고 있어도 좋다.
접착제층은, 예컨대, 우레탄계 접착제, 아크릴계 접착제, 에폭시계 접착제, 고무계 접착제 등의 접착제로 구성할 수 있다. 이들 접착제 중에서도, 우레탄계 접착제가 접착력의 점에서 바람직하다.
우레탄계 접착제로서는, 예컨대, 폴리에테르폴리올, 폴리에스테르폴리올, 아크릴폴리올 등의 각종 폴리올 화합물과, 이소시아네이트 화합물 등의 경화제를 포함하는 2액 경화형 우레탄 수지를 이용한 접착제를 들 수 있다.
접착제층의 두께는, 0.1 ㎛ 이상 30 ㎛ 이하가 바람직하고, 1 ㎛ 이상 15 ㎛ 이하가 보다 바람직하며, 2 ㎛ 이상 10 ㎛ 이하가 더욱 바람직하다.
전술한 장식층, 접착제층 및 프라이머층은, 각 층을 형성하는 조성물을 포함하는 도포액을, 그라비아 인쇄법, 바 코트법, 롤 코트법, 리버스 롤 코트법, 콤마 코트법 등의 공지된 방식으로 도포하고, 필요에 따라, 건조, 경화함으로써 형성할 수 있다.
<부형 처리>
항바이러스성 물품은, 엠보스 가공 등의 부형 처리로 원하는 요철 형상(요철 모양이라고도 함)을 부여해도 좋다.
엠보스 가공을 행하는 경우, 예컨대, 항바이러스성 물품을 바람직하게는 80℃ 이상 260℃ 이하, 보다 바람직하게는 85℃ 이상 200℃ 이하, 더욱 바람직하게는 100℃ 이상 180℃ 이하로 가열하고, 항바이러스성 물품에 엠보스판을 압박하여, 엠보스 가공을 행할 수 있다. 엠보스판을 압박하는 개소는, 항바이러스성 물품의 경화물층측으로 하는 것이 바람직하다.
<용도>
본 발명의 항바이러스성 물품은, 각종 용도에 이용할 수 있다. 구체적인 용도로서는, 하기 (1)∼(12)의 것을 들 수 있다.
(1) 주택, 사무소, 점포, 병원, 진료소 등의 건축물의 벽, 바닥, 천장 등의 내장 부분의 표면재.
(2) 주택, 사무소, 점포, 병원, 진료소 등의 건축물의 외벽, 지붕, 처마 반자, 두껍닫이 등의 외장 부분의 표면재.
(3) 창, 창틀, 문, 문틀 등의 창호의 표면재(내장 부분 또는 외장 부분); 창호의 부수 비품(손잡이 등)의 표면재; 창호의 지그의 표면재.
(4) 난간, 요벽(腰壁), 반자돌림, 문지방, 상인방, 가로대의 조작 부재의 표면재.
(5) 담, 대문, 빨래 건조대의 기둥이나 난간 등의 옥외(외장) 부분의 표면재.
(6) 장롱, 책상, 의자, 식기 선반, 주방의 싱크대 등의 가구의 표면재; 가구의 부수 비품(손잡이 등)의 표면재; 가구의 지그의 표면재.
(7) 텔레비전 수상기, 라디오 수신기, 냉장고, 전자레인지, 세탁기, 선풍기, 공조기 등의 각종 가전 제품의 케이스 등의 표면재; 가전 제품의 부수 비품(손잡이, 스위치, 터치 패널 등)의 표면재; 가전 제품의 지그의 표면재.
(8) 전자 복사기, 팩시밀리, 프린터, 퍼스널 컴퓨터 등의 각종 전산(電算) 기기 등의 OA 기기의 표면재; 은행, 우체국 등의 금융 기관의 ATM 장치의 각종 OA 기기류의 케이스의 표면재; 각종 OA 기기류의 부수 비품(키보드 건반, 터치 패널 등)의 표면재; 각종 OA 기기류의 지그의 표면재.
(9) 자동차, 철도 차량 등의 차량, 선박, 항공기 등의 탈것의 내장 또는 외장 부분(벽, 바닥, 천장, 난간, 지주, 조작반, 레버, 핸들, 타륜 등의 조종 기기류)의 표면재.
(10) 각종 건축물의 칸막이; 점포, 사무소, 관공청 등의 창구, 회계 정산 장소 등에 있어서의 바이러스의 비말 감염 방지를 위한 차폐판 또는 차폐 커튼; 보호면(페이스 가드), 보호 안경(고글) 등의 안면 보호구; 혹은 이들의 표면재.
(11) 전표류 등의 비즈니스 폼; 예금 통장; 금융 기관의 캐시 카드, 크레디트 카드, 포인트 카드 등의 카드류; 혹은 이들의 표면재.
(12) 유리, 수지 등의 병; 금속 캔; 수지 레토르트 용기 등의 수지 연질 포장재; 각종 튜브류 등의 포장 재료; 혹은 이들의 표면재.
<항바이러스성 물품의 각 층에 포함되는 각종 첨가제의 베시클화>
본 발명의 항바이러스성 물품은, 전술한 바와 같이 경화물층의 단층이어도 좋고, 경화물층 이외의 층을 갖고 있어도 좋으나, 각 층에 첨가되는 각종 첨가제는 베시클화되어 있는 것이 바람직하다. 각종 첨가제를 베시클화하는 방법으로서는 특별히 한정되지 않고, 공지된 방법에 의해 베시클화할 수 있고, 그 중에서도 초임계 역상 증발법이 바람직하다.
베시클화 처리 방법으로서는, 초임계 역상 증발법 외에, Bangham법, 익스트루전법, 수화법, 역상 증발법, 동결 융해법 등을 들 수 있다. 이러한 베시클화 처리 방법에 대해 간단히 설명하면, Bangham법은, 플라스크 등의 용기에 클로로포름 또는 클로로포름/메탄올 혼합 용매를 넣고, 또한 인지질을 넣어 용해한다. 그 후, 에바포레이터를 이용하여 용매를 제거하여 지질을 포함하는 박막을 형성하고, 첨가제의 분산액을 첨가한 후, 볼텍스 믹서로 수화·분산시킴으로써 베시클을 얻는 방법이다. 익스트루전법은, 박막의 인지질 용액을 조액(調液)하고, Bangham법에 있어서 외부 섭동으로서 이용한 믹서를 대신하여 필터를 통과시킴으로써 베시클을 얻는 방법이다. 수화법은, Bangham법과 거의 동일한 조제 방법이지만, 믹서를 이용하지 않고, 차분하게 교반하여 분산시켜 베시클을 얻는 방법이다. 역상 증발법은, 인지질을 디에틸에테르나 클로로포름에 용해하고, 첨가제를 포함한 용액을 첨가하여 W/O 에멀젼을 만들며, 상기 에멀젼으로부터 감압하에 있어서 유기 용매를 제거한 후, 물을 첨가함으로써 베시클을 얻는 방법이다. 동결 융해법은, 외부 섭동으로서 냉각·가열을 이용하는 방법이며, 이 냉각·가열을 반복함으로써 베시클을 얻는 방법이다.
이하, 초임계 역상 증발법에 대해 상세히 설명한다. 초임계 역상 증발법이란, 초임계 상태 또는 초임계점 이상의 온도 혹은 압력 조건하의 이산화탄소에 베시클의 외막을 형성하는 물질을 균일하게 용해시킨 혼합물 중에, 수용성 또는 친수성의 봉입 물질로서의 각종 첨가제를 포함하는 수상(水相)을 첨가하여, 1층의 막으로 봉입 물질로서의 각종 첨가제를 포함한 캡슐형의 베시클을 형성하는 방법이다. 또한, 초임계 상태의 이산화탄소란, 임계 온도(30.98℃) 및 임계 압력(7.3773±0.0030 ㎫) 이상의 초임계 상태에 있는 이산화탄소를 의미하고, 임계점 이상의 온도 혹은 압력 조건하의 이산화탄소란, 임계 온도만, 또는, 임계 압력만이 임계 조건을 초과한 조건하의 이산화탄소를 의미한다. 상기 방법에 의해, 직경 50∼800 ㎚의 단층 라멜라 베시클을 얻을 수 있다. 일반적으로, 베시클이란, 구각(球殼)형으로 닫힌 막 구조를 갖는 소포(小胞)의 내부에 액상을 포함하는 것의 총칭이며, 특히, 외막이 인지질 등의 생체 지질로 구성되는 것을 리포솜이라고 칭한다.
상기 인지질로서는, 포스파티딜콜린, 포스파티딜에탄올아민, 포스파티딜세린, 포스파티딘산, 포스파티딜글리세롤, 포스파티딜이노시톨, 카르디올리핀, 황란 레시틴, 수첨 황란 레시틴, 대두 레시틴, 수첨 대두 레시틴 등의 글리세로인지질, 스핑고미엘린, 세라미드포스포릴에탄올아민, 세라미드포스포릴글리세롤 등의 스핑고인지질을 들 수 있다.
외막을 구성하는 물질로서는, 또한, 비이온계 계면 활성제나, 이것과 콜레스테롤류 혹은 트리아실글리세롤의 혼합물 등의 분산제를 이용할 수 있다.
상기 비이온계 계면 활성제로서는, 폴리글리세린에테르, 디알킬글리세린, 폴리옥시에틸렌 경화 피마자유, 폴리옥시에틸렌알킬에테르, 폴리옥시에틸렌소르비탄지방산에스테르, 소르비탄지방산에스테르, 폴리옥시에틸렌폴리옥시프로필렌 코폴리머, 폴리부타디엔-폴리옥시에틸렌 공중합체, 폴리부타디엔-폴리 2-비닐피리딘, 폴리스티렌-폴리아크릴산 공중합체, 폴리에틸렌옥사이드-폴리에틸에틸렌 공중합체, 폴리옥시에틸렌-폴리카프로락탐 공중합체 등의 1종 또는 2종 이상을 이용할 수 있다.
상기 콜레스테롤류로서는, 콜레스테롤, α-콜레스탄올, β-콜레스탄올, 콜레스탄, 데스모스테롤(5,24-콜레스타디엔-3β-올), 콜산나트륨, 콜레칼시페롤 등의 1종 또는 2종 이상을 이용할 수 있다.
상기 리포솜의 외막은, 인지질과 분산제의 혼합물로 형성되어 있어도 좋다. 본 발명의 화장 시트에 있어서는, 외막을 인지질로 형성한 리포솜으로 함으로써, 각 층의 주성분인 수지 조성물과 각종 첨가제의 상용성을 양호한 것으로 할 수 있다.
[항바이러스성 수지 조성물]
본 발명의 항바이러스성 수지 조성물은, 경화성 수지 조성물, 및 항바이러스성 입자를 포함하는 것이다.
본 발명의 항바이러스성 수지 조성물에 있어서의 「경화성 수지 조성물」 및 「항바이러스성 입자」의 실시형태는, 전술한 본 발명의 항바이러스성 물품에 있어서의 「경화성 수지 조성물」 및 「항바이러스성 입자」의 실시형태와 동일하다.
본 발명의 항바이러스성 수지 조성물은, 필요에 따라, 페닐에테르 유도체 화합물, 산화 방지제, 광안정제, 자외선 흡수제, 체질 안료(무기 입자, 유기 입자), 항균제, 항알레르겐제, 방미제, 난연제, 활제, 발포제, 소취제 등의 첨가제를 포함하고 있어도 좋다.
본 발명의 항바이러스성 수지 조성물에 있어서의 「페닐에테르 유도체 화합물」, 「산화 방지제」, 「광안정제」, 「자외선 흡수제」, 「체질 안료(무기 입자, 유기 입자)」, 「항균제」, 「항알레르겐제」의 실시형태는, 전술한 본 발명의 항바이러스성 물품에 있어서의 「산화 방지제」, 「광안정제」, 「자외선 흡수제」, 「체질 안료(무기 입자, 유기 입자)」, 「항균제」, 「항알레르겐제」의 실시형태와 동일하다.
<용제>
본 발명의 항바이러스성 수지 조성물은, 용제를 포함하는 것이 바람직하다. 항바이러스성 수지 조성물이 용제를 포함함으로써, 용제가 휘발할 때에 항바이러스성 입자를 경화물층의 표면에 떠오르기 쉽게 할 수 있어, 경화물층의 표면 부근에 항바이러스성 입자를 편재시키기 쉽게 할 수 있다.
용제는, 예컨대, 케톤류(아세톤, 메틸에틸케톤, 메틸이소부틸케톤(MIBK), 시클로헥사논 등), 에테르류(디옥산, 테트라히드로푸란 등), 지방족 탄화수소류(헥산 등), 지환식 탄화수소류(시클로헥산 등), 방향족 탄화수소류(톨루엔, 크실렌 등), 할로겐화탄소류(디클로로메탄, 디클로로에탄 등), 에스테르류(아세트산메틸, 아세트산에틸, 아세트산부틸 등), 알코올류(이소프로판올, 부탄올, 시클로헥산올 등), 셀로솔브류(메틸셀로솔브, 에틸셀로솔브 등), 글리콜에테르류(프로필렌글리콜모노메틸에테르아세테이트 등), 셀로솔브아세테이트류, 술폭시드류(디메틸술폭시드 등), 아미드류(디메틸포름아미드, 디메틸아세트아미드 등) 등을 예시할 수 있고, 이들의 혼합물이어도 좋다.
이들 중에서도, 항바이러스성 입자의 형상 유지의 관점에서, 예컨대, 메틸에틸케톤 및 아세트산에틸이 바람직하다.
용제의 함유량은, 항바이러스성 수지 조성물(경화물층용 잉크)의 전량의 10∼60 질량%인 것이 바람직하고, 30∼50 질량%인 것이 보다 바람직하다.
실시예
다음으로, 본 발명을 실시예에 의해, 더욱 상세히 설명하지만, 본 발명은 이 예에 의해 조금도 한정되는 것이 아니다.
1. 변색 억제에 관한 평가
실시예 및 비교예의 경화물층용 잉크(항바이러스성 수지 조성물), 및 실시예 및 비교예의 항바이러스성 물품에 관해, 하기의 평가를 실시하였다. 평가의 분위기는, 온도는 23℃±5℃, 습도 40∼65% RH로 하였다.
1-1. 경화물층용 잉크(항바이러스성 수지 조성물)의 변색
외광을 차단한 상태의 방에서, 실시예 및 비교예의 경화물층용 잉크(항바이러스성 수지 조성물)를 유리제의 병(애즈원사 제조, 품번: 라보란 스크루관병 50 ㎖)에 30 g 넣고, 뚜껑을 닫아, 평가용의 샘플을 제작하였다. 이 단계에 있어서, 샘플 내의 경화물층용 잉크(항바이러스성 수지 조성물)의 색은, 모두 항바이러스제 미첨가의 조성물(실시예 및 비교예의 경화물층용 잉크(항바이러스성 수지 조성물)로부터 항바이러스제를 제외한 조성물)의 색과의 차이는 보이지 않고, 백색이었다.
계속해서, 샘플을 책상 위에 놓고, 형광등 조명하의 실내에 24시간 방치한 후, 샘플 내의 경화물층용 잉크(항바이러스성 수지 조성물)의 색을 육안으로 평가하였다. 책상 위의 형광등의 조명에 의한 밝기는 500∼1000 룩스의 범위로 하였다. 결과를 표 1에 나타낸다.
1-2. 항바이러스성 물품의 변색
실시예 및 비교예의 항바이러스성 물품에 관해, 제조 직후의 L*a*b*값을 측정하였다. 측정 장치는, 분광 측색계(「Spectrolino」(형식 번호), GretagMacbeth사 제조)를 이용하였다.
계속해서, 실시예 및 비교예의 항바이러스성 물품에 대해, 메탈 할라이드 램프(MWOM)에 의한 촉진 내후 시험(하기의 조사 조건으로 20시간 자외선을 조사한 후, 하기의 결로 조건으로 4시간 결로를 행하는 공정을 1사이클로 하여, 상기 사이클을 반복해서 행하는 시험)을 8사이클(192시간) 실시하였다. 그리고, 촉진 내후 시험 후의 L*a*b*값을 측정하였다.
그리고, 제조 직후의 측정값 및 촉진 내후 시험 후의 측정값으로부터 색차(ΔE*ab)를 산출하였다. 결과를 표 1에 나타낸다.
색차(ΔE*ab)는, 제조 직후의 측정값을 L*1, a*1 및 b*1로 하고, 촉진 내후 시험 후의 측정값을 L*2, a*2 및 b*2로 했을 때에, 하기의 수식으로 산출할 수 있다.
ΔE*ab=〔(L*2-L*1)2+(a*2-a*1)2+(b*2-a*2)21/2
<시험 장치>
다이플라·윈테스사 제조의 상품명 「다이플라·메탈 웨더」
<조사 조건>
조도: 65 ㎽/㎠, 블랙 패널 온도: 63℃, 조(槽) 내 습도: 50% RH, 시간: 20시간
<결로 조건>
조도: 0 ㎽/㎠, 조 내 습도: 98% RH, 시간: 4시간
2. 경화물층용 잉크(항바이러스성 수지 조성물)의 조제, 및 항바이러스성 물품의 제작
[실시예 1]
하기의 조성을 혼합 및 교반하여 이루어지는, 실시예 1의 경화물층용 잉크 a(항바이러스성 수지 조성물 a)를 조제하였다.
<경화물층용 잉크 a(항바이러스성 수지 조성물 a)>
·전리 방사선 경화성 수지 조성물 100 질량부
(다작용 우레탄 올리고머 70 중량부 및 2작용 올리고머 30 중량부를 포함하는 합계 100 중량부의 우레탄아크릴레이트 수지)
·항바이러스성 입자 A 5 질량부(하기의 입자 A1과 입자 A2를 질량비 1:1로 포함함)
(스티렌 폴리머 유도체 화합물을 함유하는 입자(입자 A1): 시마 보에키 가부시키가이샤 제조의 폴리스티렌술폰산 유도체, 상품명 「VERSA-TL3」)
(불포화 카르복실산 유도체 화합물을 함유하는 입자(입자 A2): BYK 제조의 용제계 불포화 폴리카르복실산 폴리머, 상품명 「BYK-P104」를 건조시켜 성형한 입자
계속해서, 양면 코로나 방전 처리를 실시한 기재(두께 60 ㎛의 산화티탄 함유 폴리프로필렌 수지 시트)의 한쪽 면에, 2액 경화형의 아크릴-우레탄 수지 및 착색제를 포함하는 장식층용 잉크를 그라비아 인쇄법으로 도포, 건조시켜, 두께 3 ㎛의 나뭇결 모양의 장식층을 형성하였다.
계속해서, 장식층 상에, 우레탄 수지계 접착제를 포함하는 두께 3 ㎛의 접착제층을 형성하고, 또한, 접착제층 상에, 폴리프로필렌계 수지를 T 다이 압출기에 의해 가열 용융 압출하여, 두께 80 ㎛의 투명성 수지층을 형성하였다.
계속해서, 투명성 수지층의 표면에 코로나 방전 처리를 실시한 후, 투명성 수지층 상에, 프라이머층용 잉크를 그라비아 인쇄법으로 도포, 건조시켜, 두께 2 ㎛의 프라이머층을 형성하였다.
계속해서, 프라이머층 상에, 상기 경화물층용 잉크 a(항바이러스성 수지 조성물 a)를 롤 코트법으로 도포하여 미경화의 경화물층을 형성하고, 60℃에서 1분간 건조시킨 후, 전자선(가압 전압: 125 ㎸, 5 Mrad(50 kGy))을 조사하여, 경화성 수지 조성물(전리 방사선 경화성 수지 조성물)을 가교 경화하여, 두께 15 ㎛의 경화물층을 형성하여, 실시예 1의 항바이러스성 물품을 얻었다.
[비교예 1]
실시예 1에서 이용한 경화물층용 잉크 a(항바이러스성 수지 조성물 a)로부터 항바이러스성 입자 A를 제외하고, 대신에, 제올라이트에 은 이온을 담지시켜 이루어지는 항바이러스성 입자 B(시나넨 제오믹 제조의 품번 「AJ10N」, 평균 입자 직경 2.5 ㎛) 3 질량부를 첨가하여 이루어지는, 비교예 1의 경화물층용 잉크 b(항바이러스성 수지 조성물 b)를 조제하였다.
계속해서, 경화물층용 잉크 a(항바이러스성 수지 조성물 a)를 경화물층용 잉크 b(항바이러스성 수지 조성물 b)로 변경한 것 이외에는, 실시예 1과 동일하게 하여, 비교예 1의 항바이러스성 물품을 얻었다.
Figure pct00002
표 1에 나타내는 바와 같이, 실시예 1의 경화물층용 잉크(항바이러스성 수지 조성물), 및 항바이러스성 물품은, 변색을 억제할 수 있는 것을 확인할 수 있다.
3. 항바이러스 성능 및 항알레르겐 성능에 관한 평가
[실시예 2]
실시예 1에서 이용한 경화물층용 잉크 a에 있어서, 항바이러스성 입자 A를, 스티렌 수지를 함유하는 입자(입자 A3)(polysciences사 제조 스티렌 수지 입자, 상품명 「미크로스페어(입자 직경 4.5 ㎛)」)로 변경한 것 이외에는, 실시예 1과 동일하게 하여 항바이러스성 물품을 얻었다.
[실시예 3]
실시예 1의 경화물층용 잉크 a에 대해, 항알레르겐성을 갖는 음이온성 페놀계 재료(DIC사 제조 「EXP20530A」) 및 항알레르겐성을 갖는 아연계 재료(DIC사 제조 「EXP20530B」)를 배합한 것 이외에는, 실시예 1과 동일하게 하여 항바이러스성 물품을 얻었다. 상기 음이온성 페놀계 재료 및 상기 아연계 재료는, 배합 후의 경화물층용 잉크 a 100 질량% 중, 각각 고형분 비율로 23 질량%가 되도록 배합하였다.
[실시예 4]
실시예 1의 경화물층용 잉크 a에 있어서, 항바이러스성 입자 A를 상기 입자 A1, 상기 입자 A2 및 상기 입자 A3의 혼합물로 하고, 또한 항바이러스성 첨가제: Kao Chemicals 제조 폴리옥시에틸렌알킬에테르, 상품명 「에멀겐 707」을 배합한 것 이외에는, 실시예 1과 동일하게 하여 항바이러스성 물품을 얻었다.
항바이러스성 입자 A는, 입자 A1과 입자 A2와 입자 A3을 질량비 3:2:3으로 포함한다. 또한, 항바이러스성 입자 A는, 전리 방사선 경화성 수지 조성물 100 질량부에 대해 4 질량부 배합하였다. 또한, 항바이러스성 첨가제의 함유량은, 전리 방사선 경화성 수지 조성물 100 질량부에 대해 4 질량부였다(경화물 100 질량부에 대한 질량부도 동일함).
[실시예 5]
실시예 1의 경화물층용 잉크 a에 있어서, 항바이러스성 입자 A를 상기 입자 A3으로 하고, 또한 항바이러스성 첨가제: Kao Chemicals 제조 폴리옥시에틸렌알킬에테르, 상품명 「에멀겐 707」을 배합한 것 이외에는, 실시예 1과 동일하게 하여 항바이러스성 물품을 얻었다.
항바이러스성 입자 A는, 전리 방사선 경화성 수지 조성물 100 질량부에 대해 1.5 질량부 배합하였다. 또한, 항바이러스성 첨가제의 함유량은, 전리 방사선 경화성 수지 조성물 100 질량부에 대해 3 질량부였다(경화물 100 질량부에 대한 질량부도 동일함).
[실시예 6]
실시예 1의 경화물층용 잉크 a에 있어서, 또한 항바이러스성 첨가제: Kao Chemicals 제조 폴리옥시에틸렌알킬에테르, 상품명 「에멀겐 707」을 배합한 것 이외에는, 실시예 1과 동일하게 하여 항바이러스성 물품을 얻었다.
항바이러스성 입자 A는, 입자 A1과 입자 A2를 질량비 2:3으로 포함한다. 또한, 항바이러스성 입자 A는, 전리 방사선 경화성 수지 조성물 100 질량부에 대해 2.5 질량부 배합하였다. 또한, 항바이러스성 첨가제의 함유량은, 전리 방사선 경화성 수지 조성물 100 질량부에 대해 3 질량부였다(경화물 100 질량부에 대한 질량부도 동일함).
(항바이러스 성능)
실시예 1, 2, 4∼6 및 비교예 1에서 제작한 항바이러스성 물품에 대해, 항바이러스 시험 방법(ISO21702)에 준거한 방법으로 항바이러스 성능 시험을 행하고, 하기의 바이러스종에 대한 항바이러스 활성값을 하기 평가 기준에 기초하여 평가하였다. 평가 기준은 하기와 같다.
바이러스종: 엔벨로프 바이러스(인플루엔자 바이러스), 논엔벨로프 바이러스(고양이 칼리시바이러스)
++: 2 바이러스종에 대한 항바이러스 활성값이 모두 2.0 이상
+: 1 바이러스종에 대한 항바이러스 활성값이 2.0 이상
-: 2 바이러스종에 대한 항바이러스 활성값이 모두 2.0 미만
결과를 표 2에 나타낸다.
Figure pct00003
(항알레르겐 성능)
실시예 1 및 3에서 제작한 항바이러스성 물품에 대해, 알레르겐 성능을 평가하였다. 구체적으로는, 실시예 1 및 실시예 3에서 제작한 항바이러스성 물품을 잘게 절단하고, 진드기 알레르겐 수용액 중에 1일간 담근 후의 알레르겐량을 수평 전개 크로마토법(마이티 체커)으로 육안으로 확인하며, 하기 평가 기준에 따라 평가하였다. 평가 기준은 하기와 같다.
+: 알레르겐량의 감소를 확인할 수 있었다(진드기 알레르겐 레벨 판정이 + 판정 이하(즉 100마리 정도/㎡ 이하)
-: 알레르겐량의 감소를 확인할 수 없었다(진드기 알레르겐 레벨 판정이 + 판정 초과)
결과를 표 3에 나타낸다.
Figure pct00004
체커의 색 농도의 차이로부터, 실시예 1의 화장 시트와 비교하여 실시예 3의 화장 시트가 항알레르겐 성능을 갖는 것이 확인되었다.
100: 항바이러스성 물품 10: 경화물층
11: 경화성 수지 조성물의 경화물 12: 항바이러스성 입자
20: 기재

Claims (13)

  1. 경화물층을 갖는 물품으로서,
    상기 경화물층은, 경화성 수지 조성물의 경화물, 및 항바이러스성 입자를 포함하고, 상기 항바이러스성 입자는, 1) 스티렌 폴리머 유도체 화합물과 불포화 카르복실산 유도체 화합물을 함유하는 입자, 2) 스티렌 폴리머 유도체 화합물을 함유하는 입자와 불포화 카르복실산 유도체 화합물을 함유하는 입자의 혼합 입자, 및 3) 스티렌 수지를 함유하는 입자로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 1종의 항바이러스성 입자 A를 함유하는 것을 특징으로 하는 항바이러스성 물품.
  2. 제1항에 있어서, 상기 경화물 100 질량부에 대해, 상기 항바이러스성 입자 A를 0.5∼20.0 질량부 포함하는 항바이러스성 물품.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서, 기재(基材) 상에 상기 경화물층을 가지고 이루어지는 항바이러스성 물품.
  4. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 1) 및/또는 2)의 항바이러스성 입자 A는, 그 구성 성분이 스티렌, 술폰산나트륨, 아크릴산, 말레산 및 푸마르산으로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 1종의 구조를 갖는 항바이러스성 물품.
  5. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 경화물층은, 페닐에테르 유도체 화합물을 더 함유하는 항바이러스성 물품.
  6. 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 경화물층은, 항균제 및 항알레르겐제로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 1종을 더 함유하는 항바이러스성 물품.
  7. 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 항바이러스성 입자는, 상기 항바이러스성 입자 A와는 상이한 항바이러스성 입자 B를 더 함유하는 항바이러스성 물품.
  8. 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 항바이러스성 입자는, 상이한 2개의 입자 직경 피크를 갖는 항바이러스성 물품.
  9. 경화성 수지 조성물, 및 항바이러스성 입자를 포함하고, 상기 항바이러스성 입자는, 1) 스티렌 폴리머 유도체 화합물과 불포화 카르복실산 유도체 화합물을 함유하는 입자, 2) 스티렌 폴리머 유도체 화합물을 함유하는 입자와 불포화 카르복실산 유도체 화합물을 함유하는 입자의 혼합 입자, 및 3) 스티렌 수지를 함유하는 입자로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 1종의 항바이러스성 입자 A를 함유하는 것을 특징으로 하는 항바이러스성 수지 조성물.
  10. 제9항에 있어서, 페닐에테르 유도체 화합물을 더 함유하는 항바이러스성 수지 조성물.
  11. 제9항 또는 제10항에 있어서, 항균제 및 항알레르겐제로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 1종을 더 함유하는 항바이러스성 수지 조성물.
  12. 제9항 내지 제11항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 항바이러스성 입자는, 상기 항바이러스성 입자 A와는 상이한 항바이러스성 입자 B를 더 함유하는 항바이러스성 수지 조성물.
  13. 제9항 내지 제12항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 항바이러스성 입자는, 상이한 2개의 입자 직경 피크를 갖는 항바이러스성 수지 조성물.
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