WO2017061235A1 - フルオロオキシアルキレン基含有ポリマー変性ホスホン酸誘導体及び該誘導体を含む表面処理剤、該表面処理剤を用いた表面処理方法 - Google Patents

フルオロオキシアルキレン基含有ポリマー変性ホスホン酸誘導体及び該誘導体を含む表面処理剤、該表面処理剤を用いた表面処理方法 Download PDF

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祐治 山根
隆介 酒匂
高至 松田
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信越化学工業株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a fluorooxyalkylene group-containing polymer-modified phosphonic acid derivative, a surface treatment agent containing the derivative, and a surface treatment method using the surface treatment agent. Specifically, the water- and oil-repellency and fingerprint wiping properties are excellent.
  • the present invention relates to a fluorooxyalkylene group-containing polymer-modified phosphonic acid derivative capable of providing a treated surface, a surface treatment agent containing the derivative, and a method for treating the surface of articles and optical articles using the surface treatment agent.
  • perfluorooxyalkylene group-containing compounds have characteristics such as water and oil repellency, chemical resistance, lubricity, releasability, and antifouling properties because their surface free energy is very small. It is widely used industrially for water and oil repellent and antifouling agents such as paper and fiber, lubricants for magnetic recording media, oil proofing agents for precision equipment, mold release agents, cosmetics and protective films.
  • silane coupling agents are well known as materials for bonding substrate surfaces such as glass and cloth to organic compounds, and are widely used as coating agents for various substrate surfaces.
  • the silane coupling agent has an organic functional group and a reactive silyl group (particularly a hydrolyzable silyl group) in one molecule.
  • the hydrolyzable silyl group causes a self-condensation reaction with moisture in the air and forms a film.
  • the coating becomes a strong coating having durability by chemically and / or physically bonding the hydrolyzable silyl group to the surface of glass or cloth.
  • Patent Document 1 proposes a polymer-modified silane containing a fluorooxyalkylene group represented by the following formula (I).
  • Rf 1 is a divalent linear fluorooxyalkylene group containing 5 to 100 repeating units of —C d F 2d O— (d is an integer of 1 to 6) each repeating unit A and B are independently of each other an Rf 2 group or a group represented by the following formula (II), and Rf 2 is F, H, and a terminal is a —CF 3 group or — A monovalent fluorine-containing group that is a CF 2 H group, wherein Q is a divalent organic group, Z includes a silalkylene structure or a silarylene structure, and a siloxane bond; R is a C 1-4 alkyl group or phenyl group, X is a hydrolyzable group, a is 2 or 3, b is 1-6, c is an integer of 1 to 5.
  • the glass treated with the fluorooxyalkylene group-containing silane has excellent dirt wiping properties and can provide a material with excellent adhesion, but it can be directly adhered to a surface other than glass or silicon dioxide (silica). It was difficult.
  • the opportunity to directly touch the electronic device is increasing.
  • the types of substrates that need to be easily wiped are diversifying. Examples of the substrate include metal oxides and resins other than glass.
  • the water / oil repellent layer coated on the surface of the touch panel display or wearable terminal preferably has a low coefficient of dynamic friction from the viewpoint of scratch resistance and fingerprint wiping. Therefore, development of a water / oil repellent layer having a low dynamic friction coefficient is also required. Furthermore, since these terminals often perform a dirt wiping operation, wear resistance is required.
  • an object of the present invention is to contain a fluorooxyalkylene group that forms a film excellent in water and oil repellency, low dynamic friction, dirt wiping, mold release, abrasion resistance, and adhesion to a substrate. It is an object of the present invention to provide a polymer-modified phosphonic acid derivative, a surface treatment agent comprising the same and having durability capable of maintaining performance over a long period of time, and a method of treating the surface of articles and optical articles with the surface treatment agent.
  • the present inventors have a fluorooxyalkylene group-containing polymer in the main chain structure, and phosphonic acid groups (phosphonic acid alkali metal base and phosphonic acid ester group).
  • the following three compounds at the end adhere to the metal oxide, and after application, it is excellent in dirt wiping and low dynamic friction, and can form a water- and oil-repellent layer with excellent wear resistance against the metal oxide.
  • the headline and the present invention were completed.
  • the present invention includes the following fluorooxyalkylene group-containing polymer-modified phosphonic acid derivative, a surface treatment agent containing the derivative, and a step of treating the surface of an article, an optical article, a touch panel display or the like using the surface treatment agent.
  • a surface treatment method is provided.
  • the “phosphonic acid derivative” means at least one selected from phosphonic acids having the modifying group and alkali metal salts, alkyl esters, aryl esters and triorganosilyl esters of the phosphonic acids. To do.
  • A is a monovalent fluorine-containing group having a terminal —CF 3 group or a group represented by the following formula (2), and Rf 1 is — (CF 2 ) d — (OCF 2 ) p (OCF 2 CF 2 ) q (OCF 2 CF 2 CF 2 ) r (OCF 2 CF 2 CF 2 ) s (OCF (CF 3 ) CF 2 ) t —O (CF 2 ) d —
  • An oxyalkylene group, d is each independently an integer of 0 to 5
  • p, q, r, s, and t are each independently an integer of 0 to 200
  • p + q + r + s + t is 3 to 200,
  • Each unit shown in parentheses may be bonded at random
  • B is a single bond, or a divalent linking group having an unsubstituted or substituted alkylene structure at either end
  • D is a carbon atom or silicon Atom
  • h is an integer of 2 to 10
  • each R is independently an unsubstituted or substituted alkyl group having 1 to 5 carbon atoms or a carbon atom having 6 to 10 carbon atoms.
  • Q is any one of [1] to [3], wherein Q is a divalent linking group having a silicon atom at both ends, selected from the group consisting of the following formulas (5-1) to (5-4) The fluorooxyalkylene group-containing polymer-modified phosphonic acid derivative as described.
  • i is an integer of 1 to 10
  • j is an integer of 1 to 100
  • each R is independently an unsubstituted or substituted carbon number of 1 to 5. Or an aryl group having 6 to 10 carbon atoms.
  • a surface treatment agent comprising at least one of the fluorooxyalkylene group-containing polymer-modified phosphonic acid ester derivatives according to any one of [1] to [4].
  • a surface treatment method for an article comprising a step of treating the surface of the article using the surface treatment agent according to [5].
  • the surface treatment method of an optical article including the process of processing the surface of an optical article using the surface treating agent as described in [5].
  • the surface treatment method of a touch panel display including the process of processing the surface of a touch panel display using the surface treating agent as described in [5].
  • the fluorooxyalkylene group-containing polymer-modified phosphonic acid derivative of the present invention is excellent in adhesion to a substrate, can give a film excellent in water and oil repellency, low dynamic friction, and dirt wiping, and has various coatings. It can be used effectively for a long period of time.
  • the fluorooxyalkylene group-containing polymer-modified phosphonic acid derivative of the present invention is represented by the following formula (1).
  • A is a monovalent fluorine-containing group having a terminal —CF 3 group or a group represented by the following formula (2), and Rf 1 is — (CF 2 ) d — (OCF 2 ) p (OCF 2 CF 2 ) q (OCF 2 CF 2 CF 2 ) r (OCF 2 CF 2 CF 2 ) s (OCF (CF 3 ) CF 2 ) t —O (CF 2 ) d —
  • An oxyalkylene group, d is each independently an integer of 0 to 5
  • p, q, r, s, and t are each independently an integer of 0 to 200
  • p + q + r + s + t is 3 to 200,
  • Each unit shown in parentheses may be bonded at random
  • B is a single bond, or a divalent linking group having an unsubstituted or substituted alkylene structure at either end
  • D is a carbon atom or silicon Atom
  • the fluorooxyalkylene group-containing polymer-modified phosphonic acid derivative of the present invention is a monovalent fluorooxyalkylene group-containing polymer residue (A-Rf 1 ) whose end is blocked with a —CF 3 group, or a divalent fluorooxyalkylene.
  • Group-containing polymer residue (Rf 1 ) and phosphonic acid groups ((— (CH 2 ) b —PO (OH) 2 ) or (— (CH 2 ) b —PO (OX) 2 )) are dimethylsilylene.
  • a divalent linking group containing any one of diorganosilylene groups such as diorganosilylene groups such as dimethylpolysiloxane groups, diethylpolysiloxane groups, and diphenylpolysiloxane groups.
  • Rf 1 is a linear or branched fluorooxyalkylene group represented by the following formula.
  • d is each independently an integer of 0 to 5
  • p, q, r, s, and t are each independently an integer of 0 to 200
  • p + q + r + s + t is 3 to 200, and is shown in parentheses. Each unit may be combined at random.
  • the total (p + q + r + s + t) of repeating units of the fluorooxyalkylene group is 3 to 200, preferably 10 to 150, and more preferably 15 to 80.
  • Rf 1 containing the repeating unit include the following.
  • d ′ is the same as d
  • p ′ is the same as p
  • q ′ is the same as q
  • r ′, s ′ and t ′ are each an integer of 1 or more.
  • the upper limit is the same as the upper limit of r, s, t.
  • Rf 1 is preferably a divalent linear fluorooxyalkylene group represented by the following formula (3) for applications such as touch panels where importance is attached to slipperiness.
  • A is a monovalent fluorine-containing group whose terminal is a —CF 3 group or a group represented by the above formula (2), and when A is a fluorine-containing group (ie, A-Rf 1 is a polymer residue containing a monovalent fluorooxyalkylene group having a terminal CF 3 group blocked), A is a perfluoroalkyl group having 1 to 6 carbon atoms, particularly 1 to 4 carbon atoms. Among them, —CF 3 group and —CF 2 CF 3 group are more preferable.
  • a and b are an integer of 2 to 20, and an integer of 2 to 10 is preferable.
  • Q is a divalent silicon-containing linking group having a silicon atom at both ends, and is a group comprising a — (CH 2 ) a — group and a — (CH 2 ) b — group.
  • the linking group is preferably a divalent silicon-containing organic group having 4 to 120 carbon atoms, particularly 6 to 80 carbon atoms, particularly 6 to 40 carbon atoms.
  • the organic group is a diorganopolysiloxane group such as a dimethylpolysiloxane group, a diethylpolysiloxane group, a diphenylpolysiloxane group, or a methylphenylpolysiloxane group, or an unsubstituted or substituted carbon group having 1 to 12 carbon atoms.
  • a divalent silicon-containing organic group in which both ends of the divalent hydrocarbon group are each blocked with a diorganosilylene group such as a dimethylsilylene group, a diethylsilylene group, or a diphenylsilylene group, or Two or more are preferable.
  • hydrocarbon group in the unsubstituted or substituted divalent hydrocarbon group having 1 to 12 carbon atoms whose both ends are blocked with a diorganosilylene group a methylene group, an ethylene group, a propylene group (trimethylene group, Methylethylene group), butylene group (tetramethylene group, methylpropylene group), alkylene group such as hexamethylene group and octamethylene group, arylene group such as phenylene group, norbornyl group, or a combination of two or more of these groups (alkylene)
  • B is a single bond or a divalent linking group having an unsubstituted or substituted alkylene structure at any terminal, and the polymer residue containing the fluorooxyalkylene group (Rf 1 ) And a carbon atom or a silicon atom (D).
  • the divalent linking group includes, for example, an unsubstituted or halogen-substituted alkylene structure having 1 to 20 carbon atoms, preferably 2 to 12 carbon atoms in its structure.
  • Including one or more types of structures containing heteroatoms such as a group, an N-methyl substituted amide group, an N-phenyl substituted amide group, a phenylene group, a diorganosilylene group, a triorganosilyl group, and a silanol group
  • B include a single bond or a divalent linking group shown below.
  • h is an integer of 2 to 10, and Me is a methyl group.
  • h is an integer of 2 to 10, and Me is a methyl group.
  • Q includes the following groups.
  • i is an integer of 1 to 10
  • j is an integer of 1 to 100
  • Me is a methyl group
  • Ph is a phenyl group.
  • the fluorooxyalkylene group-containing polymer-modified phosphonic acid derivative of the present invention is a compound represented by the above formula (1), and each X is independently a hydrogen atom, an alkali metal atom, an unsubstituted or substituted carbon atom having 1 to 5 carbon atoms.
  • Examples of the alkali metal include sodium and potassium.
  • the fluorooxyalkylene group-containing polymer-modified phosphonic acid derivative of the present invention provides a cured film having excellent adhesion to a substrate, water / oil repellency, low dynamic friction, mold release, dirt wiping, and abrasion resistance. Can be used effectively for a long time in various coating applications. Moreover, it is easy to wipe off dirt, and is suitable as a film for spectacle lenses, antireflection films, polarizing plates, TVs, touch panel displays, wearable terminals, tablet PCs, watches, mobile phones, ornaments, and precision molds.
  • the fluorooxyalkylene group-containing polymer-modified phosphonic acid derivative represented by the above formula (1) can be produced, for example, by the following method. First, a compound in which three unsaturated bond groups are added to the terminal of a perfluorooxyalkylene group-containing polymer is obtained by a known method. Next, an addition reaction catalyst such as a chloroplatinic acid / vinyl siloxane complex is present in a fluorine-based solvent with a fluorooxyalkylene group-containing polymer having three unsaturated bond groups and an organosilicon compound having two SiH bonds. The reaction is carried out at 40 to 120 ° C., preferably 60 to 100 ° C. for 1 to 72 hours, preferably 3 to 24 hours.
  • an addition reaction catalyst such as a chloroplatinic acid / vinyl siloxane complex
  • a fluorooxyalkylene group-containing polymer having a SiH group at the end By distilling off under reduced pressure, a fluorooxyalkylene group-containing polymer having a SiH group at the end can be obtained.
  • the polymer and a phosphonic acid ester having an unsaturated bond group at the end are added in a fluorine-based solvent at 40 to 120 ° C., preferably 60 to 100 ° C. in the presence of an addition reaction catalyst such as a chloroplatinic acid / vinylsiloxane complex.
  • the reaction is carried out for 1 to 72 hours, preferably 3 to 24 hours, and then the solvent and unreacted substances are distilled off under reduced pressure at 80 to 150 ° C., preferably 90 to 120 ° C.
  • Phosphonate esters can be obtained.
  • a fluorooxyalkylene group-containing polymer-modified phosphonic acid can be obtained by hydrolyzing the ester. Hydrolysis can be performed by reacting with a large amount of water in the presence of an acid such as hydrochloric acid or sulfuric acid, and it is preferable to react for 3 hours or more in a reflux state.
  • an acid such as hydrochloric acid or sulfuric acid
  • the ester group is a trimethylsilyl ester group
  • a fluorooxyalkylene group-containing polymer-modified phosphonic acid can be obtained only by stirring with water at room temperature.
  • fluorooxyalkylene group-containing polymer having three unsaturated bond groups at the molecular chain terminal examples include the following.
  • Rf 1 in the above formula examples include the following structures.
  • the surface treating agent of the present invention is mainly composed of the fluorooxyalkylene group-containing polymer-modified phosphonic acid derivative of the present invention.
  • the surface treatment agent of the present invention may be a mixture of a type having phosphonic acid groups at one end and a type having phosphonic acid groups at both ends.
  • a type having a phosphonic acid group at one end has higher water and oil repellency, a lower coefficient of dynamic friction, and excellent wear resistance than a type having phosphonic acid groups at both ends.
  • the type having phosphonic acid groups at both ends is superior to the type having phosphonic acid groups at one end in that the surface can be modified even by thin film coating. Therefore, it is preferable to use as a surface treatment agent by mixing a type having phosphonic acid groups at one end and a type having phosphonic acid groups at both ends in accordance with the application.
  • the surface treatment agent of the present invention may contain a non-functional fluorooxyalkylene group-containing polymer, and this non-functional fluorooxyalkylene group-containing polymer is the sum of one-end hydrolyzable polymer and both-end hydrolyzable polymer.
  • the content of 5 to 120 parts by mass, preferably 10 to 60 parts by mass with respect to 100 parts by mass is advantageous for achieving both a low dynamic friction coefficient and durability.
  • the surface treatment agent may contain a solvent, and is preferably applied after being dissolved in an appropriate solvent.
  • solvents include fluorine-modified aliphatic hydrocarbon solvents (pentafluorobutane, decafluoropentane, perfluorohexane, perfluoroheptane, methoxyperfluoroheptene, perfluorooctane, perfluorocyclohexane, perfluoro1, 3-dimethylcyclohexane), fluorine-modified aromatic hydrocarbon solvents (m-xylene hexafluoride, benzotrifluoride, 1,3-trifluoromethylbenzene, etc.), fluorine-modified ether solvents (methyl perfluoropropyl ether, Methyl perfluorobutyl ether, ethyl perfluorobutyl ether, perfluoro (2-buty
  • fluorine-modified solvents are preferable in terms of solubility, wettability, and the like.
  • Methyl perfluorobutyl ether, ethyl perfluorobutyl ether, methoxyperfluoroheptene, decafluoropentane, pentafluorobutane, perfluorohexane M-xylene hexafluoride is more preferable, and ethyl perfluorobutyl ether, decafluoropentane, pentafluorobutane, and perfluorohexane are particularly preferable.
  • the optimum concentration of the fluorooxyalkylene group-containing polymer-modified phosphonic acid derivative to be dissolved in the solvent varies depending on the treatment method, but is 0.01 to 50% by mass, particularly 0.03. It is preferably from 25% by mass.
  • the surface treatment agent can be applied to the substrate by a known method such as a wet coating method (brush coating, dipping, spraying, ink jetting) or a vapor deposition method.
  • the curing temperature varies depending on the curing method, but is preferably in the range from 80 ° C to 200 ° C.
  • the curing humidity is preferably performed under humidification in order to accelerate the reaction.
  • the film thickness of the cured film (fluorine layer) is preferably 50 nm or less, particularly preferably 2 to 20 nm, and more preferably 4 to 15 nm.
  • the substrate to be treated with the surface treatment agent is not particularly limited, and may be of various materials such as paper, cloth, metal and oxide thereof, glass, plastic, ceramic, quartz, sapphire, sapphire, metal oxide It is preferable that these are imparted with water and oil repellency, low dynamic friction and antifouling properties.
  • the surface of the substrate may be subjected to a hard coat treatment or an antireflection treatment.
  • a primer layer a metal oxide layer (TiO 2, Al 2 O 3 , ZrO 2, Ta 2 O 5, ITO, AgO, CuO , etc.) treatment, vacuum plasma treatment, atmospheric pressure
  • Known treatment methods such as plasma treatment, itro treatment, UV treatment, VUV (vacuum ultraviolet) treatment, alkali treatment, and acid treatment may be used.
  • Articles to be treated with the surface treatment agent of the present invention include car navigation, car audio, tablet PC, smartphone, wearable terminal, mobile phone, digital camera, digital video camera, PDA, portable audio player, game machine, various operation panels Liquid crystal displays, organic EL displays, plasma displays, touch panel displays, medical equipment such as eyeglass lenses, camera lenses, lens filters, sunglasses, stomach cameras, photocopiers, protective films, antireflection films
  • An optical article such as Furthermore, it can also be used as a liquid repellent for nozzles and resists of ink jet printers and spray devices. Since the surface treatment agent of the present invention can prevent fingerprints, sebum, and oil from adhering to the article and easily wipe off dirt, touch panel displays such as eyeglass lenses, smartphones, PCs, smart watches, etc. It is particularly useful as a water / oil repellent layer for instrument panels of industrial equipment.
  • test methods used in the examples and comparative examples are as follows.
  • Example 1 Step (1i) To the reaction vessel, 150 g of tetrahydrofuran and 300 g of 1,3-bistrifluoromethylbenzene were mixed, and 160 ml of 0.7 M (molar concentration) allylmagnesium bromide solution was added dropwise. Subsequently, 300 g of a compound represented by the following formula (1a) was slowly added, followed by heating at 60 ° C. for 4 hours.
  • Step (1ii) Next, 20 g of the compound (formula (1c)) obtained in the above step (1i), 30 g of 1,3-trifluoromethylbenzene, 7.6 g of 1,2-bis (dimethylsilyl) ethane, chloroplatinic acid / vinyl 0.005 g of a toluene solution of a siloxane complex (containing 1.25 ⁇ 10 ⁇ 9 mol as Pt alone) was mixed and reacted at 80 ° C. for 3 hours. Thereafter, the solvent and unreacted substances were distilled off under reduced pressure to obtain 20 g of a liquid product. The obtained compound was measured by 1 H-NMR and confirmed to be the following formula (1d).
  • Step (1iii) Next, 20 g of the compound (formula (1d)) obtained in the above step (1ii), 30 g of 1,3-trifluoromethylbenzene, 5.1 g of allylphosphonate, toluene solution of chloroplatinic acid / vinylsiloxane complex 0 0.005 g (containing 1.25 ⁇ 10 ⁇ 9 mol as Pt alone) was mixed and reacted at 90 ° C. for 48 hours. Thereafter, the solvent and unreacted substances were distilled off under reduced pressure to obtain 21 g of a liquid product. The obtained mixture was measured by 1 H-NMR and confirmed to be the following formula (1e).
  • Step (1iv) Next, 20 g of the compound (formula (1e)) obtained in the above step (1iii), 30 g of 1,3-trifluoromethylbenzene, 10 g of diethyl ether, and 4.4 g of bromotrimethylsilane are mixed and mixed at 70 ° C. for 24 hours. Reacted. Thereafter, the solvent and unreacted substances were distilled off under reduced pressure to obtain 20 g of a liquid product. The obtained mixture was measured by 1 H-NMR and confirmed to be the following formula (1f).
  • Step (1v) Next, 20 g of the compound 1 of the above formula (1f) was added to a mixed solution of 100 g of water and 50 g of acetone, stirred at 20 ° C. for 3 hours, and allowed to stand for 1 hour. Thereafter, the lower layer was taken out and the solvent was distilled off under reduced pressure to obtain 15 g of a liquid product. The obtained mixture was confirmed by 1 H-NMR to have the following formula (1 g).
  • Example 2 Step (2i) 20 g of the compound (formula (1c)) obtained in Example 1, 30 g of 1,3-trifluoromethylbenzene, 45 g of 1,4-bis (dimethylsilyl) benzene, toluene solution of chloroplatinic acid / vinylsiloxane complex 005 g (containing 1.25 ⁇ 10 ⁇ 9 mol as Pt alone) was mixed and reacted at 80 ° C. for 5 hours. Thereafter, the solvent and unreacted substances were distilled off under reduced pressure to obtain 23 g of a liquid product. The obtained compound was measured by 1 H-NMR and confirmed to be the following formula (2c).
  • Step (2ii) Next, 20 g of the compound (formula (2c)) obtained in the above step (2i), 30 g of 1,3-trifluoromethylbenzene, 6.0 g of allylphosphonate diethyl ester, toluene solution of chloroplatinic acid / vinylsiloxane complex 0 0.005 g (containing 1.25 ⁇ 10 ⁇ 9 mol as Pt alone) was mixed and reacted at 90 ° C. for 48 hours. Thereafter, the solvent and unreacted substances were distilled off under reduced pressure to obtain 25 g of a liquid product. The obtained mixture was measured by 1 H-NMR and confirmed to be the following formula (2d).
  • Step (2iii) Next, 20 g of the compound (formula (2d)) obtained in the above step (2ii), 30 g of 1,3 trifluoromethylbenzene, 10 g of diethyl ether and 5.5 g of bromotrimethylsilane are mixed and reacted at 70 ° C. for 24 hours. I let you. Thereafter, the solvent and unreacted substances were distilled off under reduced pressure to obtain 21 g of a liquid product. The obtained mixture was measured by 1 H-NMR and confirmed to be the following formula (2e).
  • Step (3ii) Next, 20 g of the compound obtained by the above step (3i) (formula (3c)), 30 g of 1,3-trifluoromethylbenzene, 7.0 g of diethyl allylphosphonate, toluene solution of chloroplatinic acid / vinylsiloxane complex 0 0.005 g (containing 1.25 ⁇ 10 ⁇ 9 mol as Pt alone) was mixed and reacted at 90 ° C. for 48 hours. Thereafter, the solvent and unreacted substances were distilled off under reduced pressure to obtain 28 g of a liquid product. The obtained mixture was measured by 1 H-NMR and confirmed to be the following formula (3d).
  • Step (3iii) Next, 20 g of the compound (formula (3d)) obtained in the above step (3ii), 30 g of 1,3 trifluoromethylbenzene, 10 g of diethyl ether and 6.0 g of bromotrimethylsilane are mixed and reacted at 70 ° C. for 24 hours. I let you. Thereafter, the solvent and unreacted substances were distilled off under reduced pressure to obtain 21 g of a liquid product. The obtained mixture was measured by 1 H-NMR and confirmed to be the following formula (3e).
  • Comparative Examples 1 and 2 were prepared in the same manner as in Examples except that the following compounds 5 and 6 were used instead of the compounds 1 to 4, and an evaluation test was performed.
  • the obtained cured film was evaluated by the above method.
  • the coatings formed from the perfluorooxyalkylene group-containing polymer-modified phosphonic acid derivatives of Examples 1 to 4 have high water and oil repellency, a low coefficient of dynamic friction, and a wiping property of magic ink. It was excellent.
  • the coatings of Comparative Examples 1 and 2 formed from a compound having no phosphonic acid group or phosphonic acid ester group the water and oil repellency and the dynamic friction coefficient were within the allowable ranges, but the wiping property of the magic ink was low. It was bad.
  • the coatings formed from the perfluorooxyalkylene group-containing polymer-modified phosphonic acid derivatives of Examples 1 to 4 have a high water repellency such as a water contact angle of 100 degrees or more and an oleic acid contact angle of 60 degrees or more even after rubbing with a cloth. It showed oil repellency.
  • the coating films of Comparative Examples 1 and 2 formed from a compound having no phosphonic acid group or phosphonic acid ester group the water and oil repellency was greatly reduced.
  • the fluorooxyalkylene group-containing polymer-modified phosphonic acid derivative of the present invention provides a cured film excellent in water / oil repellency, low dynamic friction, dirt wiping, abrasion resistance, and adhesion to a substrate. I understood that I could do it.
  • the present invention is not limited to the above embodiment.
  • the above-described embodiment is an exemplification, and the present invention has any configuration that has substantially the same configuration as the technical idea described in the claims of the present invention and that exhibits the same effects. It is contained in the technical range.

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Abstract

撥水撥油性、低動摩擦性、汚れの拭き取り性、離型性、耐摩耗性、及び、基材への密着性に優れた被膜を形成する化合物及び耐久性を備えた表面処理剤、表面を処理する方法の提供。 下記式(1)で示されるフルオロオキシアルキレン基含有ポリマー変性ホスホン酸誘導体。(式(1)中、Aはフッ素含有基又は上記式(2)で示される基であり、Rfはフルオロオキシアルキレン基であり、dはそれぞれ独立に0~5の整数であり、p、q、r、s、tは0~200の整数であり、Bは単結合、又はいずれかの末端に非置換又は置換のアルキレン構造を有する2価の連結基であり、Dは炭素原子またはケイ素原子、Eはそれぞれ独立に単結合、酸素原子、ジオルガノシロキサン基の何れかであり、Qは両末端にケイ素原子を有する2価の連結基であり、Xはそれぞれ独立に水素原子又はアルキル基等であり、a、bは2~20の整数である。)

Description

フルオロオキシアルキレン基含有ポリマー変性ホスホン酸誘導体及び該誘導体を含む表面処理剤、該表面処理剤を用いた表面処理方法
 本発明は、フルオロオキシアルキレン基含有ポリマー変性ホスホン酸誘導体及び該誘導体を含む表面処理剤並びに該表面処理剤を用いた表面処理方法に関し、詳細には、撥水撥油性、指紋拭き取り性に優れた処理表面を与えることのできるフルオロオキシアルキレン基含有ポリマー変性ホスホン酸誘導体及び該誘導体を含む表面処理剤、並びに該表面処理剤を用いて物品及び光学物品等の表面を処理する方法に関する。
 一般に、パーフルオロオキシアルキレン基含有化合物は、その表面自由エネルギーが非常に小さいために、撥水撥油性、耐薬品性、潤滑性、離型性、防汚性などの特性を有し、その特性を生かして、工業的には紙・繊維などの撥水撥油防汚剤、磁気記録媒体の滑剤、精密機器の防油剤、離型剤、化粧料、保護膜などに幅広く利用されている。
 しかし、その性質は同時に他の基材に対して非粘着性、非密着性であることを意味しており、パーフルオロオキシアルキレン基含有化合物を基材表面に塗布することはできても、その被膜を基材表面に直接的に密着させることは困難であった。
 一方、ガラスや布などの基材表面と有機化合物とを結合させる材料として、シランカップリング剤がよく知られており、各種基材表面のコーティング剤として幅広く利用されている。シランカップリング剤は、1分子中に有機官能基と反応性シリル基(特には加水分解性シリル基)を有する。加水分解性シリル基は、空気中の水分などによって自己縮合反応を起こして被膜を形成する。該被膜は、加水分解性シリル基がガラスや布などの表面と化学的及び/又は物理的に結合することによって耐久性を有する強固な被膜となる。
 特許文献1では、下記式(I)で示されるフルオロオキシアルキレン基含有ポリマー変性シランが提案されている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000006
(式(I)中、Rfは-C2dO-の繰り返し単位を5~100個含む2価の直鎖型フルオロオキシアルキレン基(dは1~6の整数であり、繰り返し単位ごとに異なっていてよい)であり、A及びBは、互いに独立に、Rf基又は下記式(II)で示される基であり、RfはF、H、及び末端が-CF基又は-CFH基である1価のフッ素含有基のいずれかである。下記式(II)において、Qは2価の有機基であり、Zはシルアルキレン構造又はシルアリーレン構造を含み、かつシロキサン結合を含まない2~7価の連結基であり、Rは炭素数1~4のアルキル基又はフェニル基であり、Xは加水分解性基であり、aは2又は3、bは1~6、cは1~5の整数である。)
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000007
 該フルオロオキシアルキレン基含有シランで処理したガラスは、汚れ拭き取り性に優れ、密着性に優れた材料を得ることができるが、ガラスや二酸化ケイ素(シリカ)以外の表面に直接的に密着させることは困難であった。
 最近では、外観や視認性をよくするためにディスプレイの表面や電子機器等の筐体に指紋を付きにくくする技術や、汚れを落とし易くする技術の要求が年々高まってきており、ガラスや二酸化ケイ素(シリカ)以外の表面にも密着可能な材料の開発が望まれている。
 また、電子機器が設置型から携帯型へ、信号入力方式がボタン方式からタッチパネル方式へ移行するのに伴って、電子機器に直接触れる機会が増えているため、指紋を付きにくくする処理又は汚れを拭き取り易くする処理が必要な基板の種類が多様化してきている。この基板としては、ガラス以外では、金属酸化物や樹脂が挙げられる。また、タッチパネルディスプレイやウェアラブル端末の表面に被覆する撥水撥油層は、傷付き防止性及び指紋拭き取り性の観点から動摩擦係数が低いことが望ましい。そのため動摩擦係数が低い撥水撥油層の開発も要求されている。さらに、それらの端末は汚れ拭き取り作業を実施することが多いため、耐摩耗性が必要となる。
特開2013-117012号公報
 従って、本発明の目的は、撥水撥油性、低動摩擦性、汚れの拭き取り性、離型性、耐摩耗性、及び、基材への密着性に優れた被膜を形成するフルオロオキシアルキレン基含有ポリマー変性ホスホン酸誘導体、及びこれを含み、性能を長期にわたって保持可能な耐久性を備えた表面処理剤、該表面処理剤で物品及び光学物品等の表面を処理する方法を提供することにある。
 本発明者らは、上記課題を解決するため鋭意研究を重ねた結果、フルオロオキシアルキレン基含有ポリマーを主鎖構造に有し、ホスホン酸基類(ホスホン酸アルカリ金属塩基及びホスホン酸エステル基)を末端に3個有する下記化合物が、金属酸化物へ密着し、塗布後、汚れ拭き取り性、低動摩擦性に優れ、金属酸化物に対して、耐摩耗性に優れた撥水撥油層を形成できることを見出し、本発明を完成した。
 即ち、本発明は、下記のフルオロオキシアルキレン基含有ポリマー変性ホスホン酸誘導体及び該誘導体を含む表面処理剤、該表面処理剤を用いて、物品、光学物品及びタッチパネルディスプレイ等の表面を処理する工程を含む表面処理方法を提供するものである。なお、本発明において「ホスホン酸誘導体」とは、前記変性基を有するホスホン酸及び該ホスホン酸のアルカリ金属塩、アルキルエステル、アリールエステル及びトリオルガノシリルエステルから選ばれる少なくとも1種であることを意味する。
〔1〕
 下記式(1)で示されるフルオロオキシアルキレン基含有ポリマー変性ホスホン酸誘導体。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000008
(式(1)中、Aは末端が-CF基である1価のフッ素含有基又は下記式(2)で示される基であり、Rfは-(CF-(OCF(OCFCF(OCFCFCF(OCFCFCFCF(OCF(CF)CF-O(CF-で示されるフルオロオキシアルキレン基であり、dはそれぞれ独立に0~5の整数であり、p、q、r、s、tはそれぞれ独立に0~200の整数であり、かつ、p+q+r+s+tは3~200であり、括弧内に示される各単位はランダムに結合されていてよい。Bは単結合、又はいずれかの末端に非置換又は置換のアルキレン構造を有する2価の連結基であり、Dは炭素原子またはケイ素原子、Eはそれぞれ独立に単結合、酸素原子、ジオルガノシロキサン基の何れかであり、Qは両末端にケイ素原子を有する2価の連結基であり、Xはそれぞれ独立に水素原子、アルカリ金属原子、非置換若しくは置換の炭素数1~5のアルキル基、アリール基、又はJSi-(Jは独立に非置換若しくは置換の炭素数1~5のアルキル基又はアリール基である。)で示される1価の基であり、a、bはそれぞれ独立に2~20の整数である。)
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000009
(式(2)中、B、D、E、Q、X、a、bは、それぞれ式(1)と同じ意味を示す。)
〔2〕
 前記Rfが下記式(3)で示される2価の直鎖型フルオロオキシアルキレン基である〔1〕に記載のフルオロオキシアルキレン基含有ポリマー変性ホスホン酸誘導体。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000010
(式(3)中、dはそれぞれ独立に0~5の整数であり、p=1~80、q=1~80、r=0~10、s=0~10、p+q=5~100を満たす整数であり、かつ、p+q+r+sは10~100であり、括弧内に示される各単位はランダムに結合されていてよい。)
〔3〕
 前記Bが、単結合又は下記式(4-1)~(4-8)からなる群から選択される2価の連結基である〔1〕又は〔2〕記載のフルオロオキシアルキレン基含有ポリマー変性ホスホン酸誘導体。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000011
 (式(4-1)~(4-8)中、hは2~10の整数であり、Rはそれぞれ独立に非置換又は置換の炭素数1~5のアルキル基又は炭素数6~10のアリール基である。)
〔4〕
 前記Qが、下記式(5-1)~(5-4)からなる群から選択される、両末端にケイ素原子を有する2価の連結基である〔1〕~〔3〕のいずれかに記載のフルオロオキシアルキレン基含有ポリマー変性ホスホン酸誘導体。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000012
(式(5-1)~(5-4)中、iは1~10の整数であり、jは1~100の整数であり、Rはそれぞれ独立に非置換又は置換の炭素数1~5のアルキル基又は炭素数6~10のアリール基である。)
〔5〕
 〔1〕~〔4〕のいずれか1に記載のフルオロオキシアルキレン基含有ポリマー変性ホスホン酸エステル誘導体の少なくとも1種以上を含む表面処理剤。
〔6〕
 〔5〕に記載の表面処理剤を用いて物品の表面を処理する工程を含む物品の表面処理方法。
〔7〕
 〔5〕に記載の表面処理剤を用いて光学物品の表面を処理する工程を含む光学物品の表面処理方法。
〔8〕
 〔5〕に記載の表面処理剤を用いてタッチパネルディスプレイの表面を処理する工程を含むタッチパネルディスプレイの表面処理方法。
 本発明のフルオロオキシアルキレン基含有ポリマー変性ホスホン酸誘導体は、基材への密着性に優れ、撥水撥油性、低動摩擦性、汚れの拭き取り性に優れた被膜を与えることができ、種々のコーティング用途に長期に渡って有効に使用することができる。
 以下に、本発明をより詳細に説明する。
 本発明のフルオロオキシアルキレン基含有ポリマー変性ホスホン酸誘導体は、下記式(1)で示されるものである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000013
(式(1)中、Aは末端が-CF基である1価のフッ素含有基又は下記式(2)で示される基であり、Rfは-(CF-(OCF(OCFCF(OCFCFCF(OCFCFCFCF(OCF(CF)CF-O(CF-で示されるフルオロオキシアルキレン基であり、dはそれぞれ独立に0~5の整数であり、p、q、r、s、tはそれぞれ独立に0~200の整数であり、かつ、p+q+r+s+tは3~200であり、括弧内に示される各単位はランダムに結合されていてよい。Bは単結合、又はいずれかの末端に非置換又は置換のアルキレン構造を有する2価の連結基であり、Dは炭素原子またはケイ素原子、Eはそれぞれ独立に単結合、酸素原子、ジオルガノシロキサン基の何れかであり、Qは両末端にケイ素原子を有する2価の連結基であり、Xはそれぞれ独立に水素原子、アルカリ金属原子、非置換若しくは置換の炭素数1~5のアルキル基、アリール基、又はJSi-(Jは独立に非置換若しくは置換の炭素数1~5のアルキル基又はアリール基である。)で示される1価の基であり、a、bはそれぞれ独立に2~20の整数である。)
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000014
(式(2)中、B、D、E、Q、X、a、bは、それぞれ式(1)と同じ意味を示す。)
 本発明のフルオロオキシアルキレン基含有ポリマー変性ホスホン酸誘導体は、末端が-CF基で封鎖された1価のフルオロオキシアルキレン基含有ポリマー残基(A-Rf)、又は2価のフルオロオキシアルキレン基含有ポリマー残基(Rf)と、ホスホン酸基類((-(CH-PO(OH))又は(-(CH-PO(OX)))が、ジメチルシリレン基、ジエチルシリレン基、ジフェニルシリレン基等のジオルガノシリレン基、ジメチルポリシロキサン基、ジエチルポリシロキサン基、ジフェニルポリシロキサン基等のジオルガノポリシロキサン基のいずれかを含む2価の連結基を介して結合した構造であり、ホスホン酸基類を分子鎖の片末端に3個有するか、あるいは分子鎖両末端にそれぞれ3個ずつ(即ち、1分子中に合計6個)有するホスホン酸又はその誘導体(該ホスホン酸のアルカリ金属塩、アルキルエステル、アリールエステル及びトリオルガノシリルエステルから選ばれる少なくとも1種)である。
 上記式(1)において、Rfは下記式で示される直鎖型又は分岐型のフルオロオキシアルキレン基である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000015
 式中、dはそれぞれ独立に0~5の整数、p、q、r、s、tはそれぞれ独立に0~200の整数であり、かつ、p+q+r+s+tは3~200であり、括弧内に示される各単位はランダムに結合されていてよい。該フルオロオキシアルキレン基の繰り返し単位の合計(p+q+r+s+t)は3~200であり、10~150が好ましく、15~80がより好ましい。
 上記繰り返し単位を含むRfとして、具体的には、下記のものが例示できる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000016
(式中、d’は上記dと同一であり、p’は上記pと同一であり、q’は上記qと同一であり、r’、s’、t’はそれぞれ1以上の整数であり、その上限は上記r、s、tの上限と同一である。)
 中でも、タッチパネル等の滑り性を重視する用途には、低動摩擦性の観点から、Rfは下記式(3)で示される2価の直鎖型フルオロオキシアルキレン基が好ましい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000017
(式(3)中、dはそれぞれ独立に0~5の整数であり、p=1~80、q=1~80、r=0~10、s=0~10、p+q=5~100を満たす整数であり、かつ、p+q+r+sは10~100であり、括弧内に示される各単位はランダムに結合されていてよい。)
 上記式(1)において、Aは末端が-CF基である1価のフッ素含有基であるか、又は上記式(2)で示される基であり、Aがフッ素含有基の場合(即ち、A-Rfが末端CF基封鎖の1価のフルオロオキシアルキレン基含有ポリマー残基である場合)には、Aは炭素数1~6、特には炭素数1~4のパーフルオロアルキル基が好ましく、中でも-CF基、-CFCF基がより好ましい。
 上記式(1)及び(2)において、a及びbは2~20の整数であり、2~10の整数が好ましい。
 上記式(1)及び(2)において、Qは両末端にケイ素原子を有する2価のケイ素含有連結基であって、-(CH-基と-(CH-基との連結基であり、炭素数4~120、特には炭素数6~80、とりわけ炭素数6~40の、2価のケイ素含有有機基であることが好ましい。該有機基は、ジメチルポリシロキサン基、ジエチルポリシロキサン基、ジフェニルポリシロキサン基、メチルフェニルポリシロキサン基、等のジオルガノポリシロキサン基であるか、あるいは、非置換又は置換の炭素数1~12の2価の炭化水素基の両末端が、ジメチルシリレン基、ジエチルシリレン基、ジフェニルシリレン基等のジオルガノシリレン基でそれぞれ封鎖された2価のケイ素含有有機基からなる群から選択される1種又は2種以上であることが好ましい。
 ここで、両末端がジオルガノシリレン基で封鎖された非置換又は置換の炭素数1~12の2価の炭化水素基における炭化水素基としては、メチレン基、エチレン基、プロピレン基(トリメチレン基、メチルエチレン基)、ブチレン基(テトラメチレン基、メチルプロピレン基)、ヘキサメチレン基、オクタメチレン基等のアルキレン基、フェニレン基等のアリーレン基、ノルボルニル基又はこれらの基の2種以上の組み合わせ(アルキレン・アリーレン基、ノルボルニル・アルキレン基等)で示される2価の基などが挙げられ、これらの基の水素原子の一部又は全部をフッ素、塩素、臭素、ヨウ素等のハロゲン原子で置換したものであってもよく、中でも非置換又は置換の炭素数1~3のアルキレン基又はフェニレン基が好ましい。
 上記式(1)及び(2)において、Bは単結合又はいずれかの末端に非置換又は置換のアルキレン構造を有する2価の連結基であり、前記フルオロオキシアルキレン基含有ポリマー残基(Rf)と炭素原子またはケイ素原子(D)とを連結する2価の連結基である。この2価の連結基は、その構造中に、例えば、炭素数1~20、好適には2~12の、非置換又はハロゲン置換のアルキレン構造を含むものであるが、酸素原子(エーテル結合)、アミド基、N-メチル置換アミド基、N-フェニル置換アミド基、フェニレン基、ジオルガノシリレン基、トリオルガノシリル基、シラノール基等のヘテロ原子を含有する構造の1種又は2種以上を含むものであってもよい。このBとして具体的には、例えば、単結合、又は下記に示される2価の連結基などが挙げられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000018
(式中、hは2~10の整数であり、Meはメチル基である。)
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000019
(式中、hは2~10の整数であり、Meはメチル基である。)
 例えば、Qとしては下記の基が挙げられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000020
(式中、iは1~10の整数であり、jは1~100の整数であり、Meはメチル基であり、Phはフェニル基である。)
 本発明のフルオロオキシアルキレン基含有ポリマー変性ホスホン酸誘導体は、上記式(1)で示される化合物であり、Xはそれぞれ独立に水素原子、アルカリ金属原子、非置換若しくは置換の炭素数1~5のアルキル基、アリール基、又はJSi-(Jは独立に非置換若しくは置換の炭素数1~5のアルキル基又はアリール基である。)で示される1価の基であるが、ここで、アルカリ金属としては、例えばナトリウム、カリウムなどが挙げられる。
 本発明のフルオロオキシアルキレン基含有ポリマー変性ホスホン酸誘導体は、基材への密着性、撥水撥油性、低動摩擦性、離型性、汚れの拭き取り性、耐摩耗性に優れた硬化被膜を与えることができ、種々のコーティング用途に長期に渡って有効に使用し得る。また、汚れを拭き取り易く、眼鏡レンズ、反射防止膜、偏光板、TV、タッチパネルディスプレイ、ウェアラブル端末、タブレットPC、時計、携帯電話、装飾品、精密金型の被膜として好適である。
 上記式(1)で示されるフルオロオキシアルキレン基含有ポリマー変性ホスホン酸誘導体は、例えば、次の方法により製造することができる。
 まず、公知の方法によりパーフルオロオキシアルキレン基含有ポリマーの末端に不飽和結合基を3つ付加した化合物を得る。
 次に末端に不飽和結合基を3つ有するフルオロオキシアルキレン基含有ポリマーと、SiH結合を2つ有する有機ケイ素化合物とを、フッ素系溶剤中、付加反応触媒、例えば塩化白金酸/ビニルシロキサン錯体存在下で、40~120℃、好ましくは60~100℃で、1~72時間、好ましくは3~24時間反応させ、その後、溶剤及び未反応物を80~150℃、好ましくは90℃~120℃で減圧留去することで、末端にSiH基を有するフルオロオキシアルキレン基含有ポリマーを得ることができる。
 次いで、該ポリマーと末端に不飽和結合基を有するホスホン酸エステルとをフッ素系溶剤中、付加反応触媒、例えば塩化白金酸/ビニルシロキサン錯体存在下、40~120℃、好ましくは60~100℃で、1~72時間、好ましくは3~24時間反応させ、その後、溶剤及び未反応物を80~150℃、好ましくは90℃~120℃で減圧留去することで、フルオロオキシアルキレン基含有ポリマー変性ホスホン酸エステルを得ることができる。
 さらに、該エステルを加水分解することによりフルオロオキシアルキレン基含有ポリマー変性ホスホン酸を得ることができる。加水分解は、塩酸や硫酸等の酸の存在下、大量の水分と反応させることにより行うことができ、還流状態で3時間以上反応させると良い。また、エステル基がトリメチルシリルエステル基の場合には、室温で水と撹拌するのみでもフルオロオキシアルキレン基含有ポリマー変性ホスホン酸を得ることができる。
 分子鎖末端に不飽和結合基を3つ有するフルオロオキシアルキレン基含有ポリマーとしては、例えば、以下に示すものが例示できる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000021
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000022
 上記式中のRfとしては、例えば、以下の構造が例示できる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000023
 本発明の表面処理剤は、本発明のフルオロオキシアルキレン基含有ポリマー変性ホスホン酸誘導体を主成分とするものである。
 本発明の表面処理剤は、片末端にホスホン酸基類を有するタイプと、両末端にホスホン酸基類を有するタイプとを混合しても良い。片末端にホスホン酸基類を有するタイプは、両末端にホスホン酸基類を有するタイプと比較して、撥水撥油性が高く、動摩擦係数が低く、耐摩耗性にも優れる。一方、両末端にホスホン酸基類を有するタイプは、片末端にホスホン酸基類を有するタイプと比較して、薄膜塗工でも表面改質が可能である点で優れる。そのため、用途に合わせて、片末端にホスホン酸基類を有するタイプと、両末端にホスホン酸基類を有するタイプとを混合して、表面処理剤として使用することが好ましい。
 また、本発明の表面処理剤は無官能性フルオロオキシアルキレン基含有ポリマーを含んでもよく、この無官能性フルオロオキシアルキレン基含有ポリマーは、片末端加水分解性ポリマーと両末端加水分解性ポリマーの合計100質量部に対して、通常、5~120質量部、好ましくは10~60質量部含まれることが低い動摩擦係数と耐久性を両立するうえで有利である。
 また、該表面処理剤は、上記の無官能性フルオロオキシアルキレン基含有ポリマー以外に、溶媒を含んでいてもよく、適当な溶剤に溶解させてから塗工することが好ましい。このような溶剤としては、フッ素変性脂肪族炭化水素系溶剤(ペンタフルオロブタン、デカフルオロペンタン、パーフルオロヘキサン、パーフルオロヘプタン、メトキシパーフルオロヘプテン、パーフルオロオクタン、パーフルオロシクロヘキサン、パーフルオロ1,3-ジメチルシクロヘキサンなど)、フッ素変性芳香族炭化水素系溶剤(m-キシレンヘキサフルオライド、ベンゾトリフルオライド、1,3-トリフルオロメチルベンゼンなど)、フッ素変性エーテル系溶剤(メチルパーフルオロプロピルエーテル、メチルパーフルオロブチルエーテル、エチルパーフルオロブチルエーテル、パーフルオロ(2-ブチルテトラヒドロフラン)など)、フッ素変性アルキルアミン系溶剤(パーフルオロトリブチルアミン、パーフルオロトリペンチルアミンなど)、炭化水素系溶剤(石油ベンジン、ミネラルスピリッツ、トルエン、キシレンなど)、ケトン系溶剤(アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトンなど)、エーテル系溶剤(テトラヒドロフラン、ジエチルエーテルなど)、エステル系溶剤(酢酸エチルなど)、アルコール系溶剤(イソプロピルアルコールなど)を例示することができる。これらの中では、溶解性、濡れ性などの点で、フッ素変性された溶剤が好ましく、メチルパーフルオロブチルエーテル、エチルパーフルオロブチルエーテル、メトキシパーフルオロヘプテン、デカフルオロペンタン、ペンタフルオロブタン、パーフルオロヘキサン、m-キシレンヘキサフルオライドがより好ましく、エチルパーフルオロブチルエーテルやデカフルオロペンタン、ペンタフルオロブタン、パーフルオロヘキサンが特に好ましい。
 上記溶媒はその2種以上を混合してもよく、溶媒に溶解させるフルオロオキシアルキレン基含有ポリマー変性ホスホン酸誘導体の最適濃度は、処理方法により異なるが0.01~50質量%、特に0.03~25質量%であることが好ましい。
 表面処理剤は、ウェット塗工法(刷毛塗り、ディッピング、スプレー、インクジェット)、蒸着法など公知の方法で基材に施与することができる。また、硬化温度は、硬化方法によって異なるが、80℃から200℃までの範囲が好ましい。硬化湿度としては、加湿下で行うことが反応を促進する上で好ましい。
 また、硬化被膜(フッ素層)の膜厚は、50nm以下が好ましく、特に2~20nmが好ましく、さらに4~15nmが好ましい。
 上記表面処理剤で処理される基材は、特に制限されず、紙、布、金属及びその酸化物、ガラス、プラスチック、セラミック、石英、サファイヤなど各種材質のものであってよく、サファイヤ、金属酸化物であることが好ましく、これらに撥水撥油性、低動摩擦性、防汚性を付与することができる。
 基板の表面がハードコート処理や反射防止処理されていてもよい。密着性を更に向上させるためには、プライマー層として、金属酸化物層(TiO、Al、ZrO、Ta、ITO、AgO、CuO等)処理、真空プラズマ処理、大気圧プラズマ処理、イトロ処理、UV処理、VUV(真空紫外線)処理、アルカリ処理、酸処理等の公知の処理方法を用いてもよい。
 本発明の表面処理剤で処理される物品としては、カーナビゲーション、カーオーディオ、タブレットPC、スマートフォン、ウェアラブル端末、携帯電話、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、PDA、ポータブルオーディオプレーヤー、ゲーム機器、各種操作パネル、電子公告等に使用される液晶ディスプレイ、有機ELディスプレイ、プラズマディスプレイ、タッチパネルディスプレイや、メガネレンズ、カメラレンズ、レンズフィルター、サングラス、胃カメラ等の医療用器機、複写機、保護フィルム、反射防止フィルム等の光学物品が挙げられる。さらに、インクジェットプリンターやスプレー装置等のノズル、レジストの撥液剤としても使用できる。本発明の表面処理剤は、前記物品に指紋、皮脂、油が付着するのを防止し、汚れを容易に拭き取ることができるため、特にメガネレンズ、スマートフォン、PC、スマートウォッチ等のタッチパネルディスプレイや輸送用機器のインパネの撥水撥油層として特に有用である。
 以下に、実施例及び比較例を示し、本発明を具体的に説明するが、本発明は下記の実施例に限定されるものではない。
 実施例及び比較例において使用した試験方法は、以下のとおりである。
[撥水撥油性の評価方法]
 接触角計(協和界面科学社製DropMaster)を用いて、硬化被膜の水接触角及びオレイン酸に対する接触角を25℃、湿度40%で測定した。なお、水接触角は、2μlの液滴をサンプル表面に着滴させた後、1秒後に測定した。オレイン酸接触角は、4μlの液滴をサンプル表面に着滴させた後、1秒後に測定した。
[動摩擦係数]
 ベンコット(旭化成社製)に対する動摩擦係数を、表面性試験機(新東科学社製 HEIDON 14FW)を用いて下記条件で測定した。
  接触面積:10mm×30mm
  荷重:100g
[マジックインク拭き取り性]
 下記にて作製した硬化被膜を用い、処理表面に油性マジック(ゼブラ株式会社製『ハイマッキー』)を塗り、ラビングテスター(新東科学社製)により下記条件で拭いた後のマジックインクの拭き取り性を、下記指標を用い、目視により評価した。
  試験環境条件:25℃、湿度40%
  拭き取り材:試料と接触するテスターの先端部にティッシュペーパー(カミ商事株式会社製エルモア)を固定したもの。
  移動距離(片道):20mm
  移動速度:1800mm/min
  接触面積:10mm×30mm
  荷重:500g
  ◎:1往復の拭き取り操作で簡単に完全に拭き取れる。
  ○:1往復の拭き取り操作では少しインクが残る。
  △:1往復の拭き取り操作では半分ほどインクが残る。
  ×:全く拭きとれない。
[耐摩耗試験]
 往復摩耗試験機(新東科学社製HEIDON 30S)を用いて、下記条件で硬化被膜の耐摩耗試験を実施した。
  評価環境条件:25℃、湿度40%
  擦り材:試料と接触するテスターの先端部(10mm×30mm)に不織布を8枚重ねて固定した。
  荷重:1kg
  擦り距離(片道):40mm
  擦り速度:4,800mm/min
  往復回数:3000往復
実施例1
工程(1i)
 反応容器に、テトラヒドロフラン150g、1,3-ビストリフルオロメチルベンゼン300gを混合し、0.7M(モル濃度)のアリルマグネシウムブロミド溶液160mlを滴下した。続いて、下記式(1a)で示される化合物300gをゆっくりと添加した後、60℃で4時間加熱した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000024
 加熱終了後、室温まで冷却し、1.2M塩酸水溶液300g中へ溶液を滴下し、反応を停止させた。分液操作により、下層であるフッ素化合物層を回収後、アセトンで洗浄した。洗浄後の下層であるフッ素化合物層を再び回収し、溶剤及び未反応物を留去することで、下記式(1b)を301g得た。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000025
 化合物(1b)を300g、臭化アリル50g、テトラブチルアンモニウムヨージド0.6gを混合した。続いて水酸化ナトリウム23gを添加した後、70℃で6時間加熱した。加熱終了後、室温まで冷却し、塩酸水溶液を滴下した。分液操作により、下層であるフッ素化合物層を回収後、アセトンで洗浄した。洗浄後の下層であるフッ素化合物層を再び回収し、減圧下、残存溶剤を留去した。上記操作を再度行うことで、下記式(1c)を295g得た。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000026
工程(1ii)
 次に、上記工程(1i)で得られた化合物(式(1c))20g、1,3-トリフルオロメチルベンゼン30g、1,2-ビス(ジメチルシリル)エタン7.6g、塩化白金酸/ビニルシロキサン錯体のトルエン溶液0.005g(Pt単体として1.25×10-9モルを含有)を混合し、80℃で3時間反応させた。その後、溶剤及び未反応物を減圧留去したところ液状の生成物20gを得た。得られた化合物をH-NMRにより測定し、下記式(1d)であることを確認した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000027
工程(1iii)
 次に、上記工程(1ii)で得られた化合物(式(1d))20g、1,3-トリフルオロメチルベンゼン30g、アリルホスホン酸ジエチル5.1g、塩化白金酸/ビニルシロキサン錯体のトルエン溶液0.005g(Pt単体として1.25×10-9モルを含有)を混合し、90℃で48時間反応させた。その後、溶剤及び未反応物を減圧留去したところ液状の生成物21gを得た。得られた混合物をH-NMRにより測定し、下記式(1e)であることを確認した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000028
工程(1iv)
 次に、上記工程(1iii)で得られた化合物(式(1e))20g、1,3-トリフルオロメチルベンゼン30g、ジエチルエーテル10g、ブロモトリメチルシラン4.4gを混合し、70℃で24時間反応させた。その後、溶剤及び未反応物を減圧留去したところ液状の生成物20gを得た。得られた混合物をH-NMRにより測定し、下記式(1f)であることを確認した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000029
 上記式(1f)の化合物(以下、「化合物1」という)のH-NMR(TMS基準、ppm)データを次に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000030
工程(1v)
 次に、上記式(1f)の化合物1 20gを水100gとアセトン50gを混合した溶液に添加し、20℃で3時間撹拌し1時間静置した。その後、下層を取り出し、溶剤を減圧留去したところ液状の生成物15gを得た。得られた混合物をH-NMRにより、下記式(1g)であることを確認した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000031
 上記式(1g)の化合物(以下、「化合物2」という)のH-NMR(TMS基準、ppm)データを以下に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000032
実施例2
工程(2i)
 実施例1で得られた化合物(式(1c))20g、1,3-トリフルオロメチルベンゼン30g、1,4-ビス(ジメチルシリル)ベンゼン45g、塩化白金酸/ビニルシロキサン錯体のトルエン溶液0.005g(Pt単体として1.25×10-9モルを含有)を混合し、80℃で5時間反応させた。その後、溶剤及び未反応物を減圧留去したところ液状の生成物23gを得た。得られた化合物をH-NMRにより測定し、下記式(2c)であることを確認した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000033
工程(2ii)
 次に、上記工程(2i)で得られた化合物(式(2c))20g、1,3-トリフルオロメチルベンゼン30g、アリルホスホン酸ジエチル6.0g、塩化白金酸/ビニルシロキサン錯体のトルエン溶液0.005g(Pt単体として1.25×10-9モルを含有)を混合し、90℃で48時間反応させた。その後、溶剤及び未反応物を減圧留去したところ液状の生成物25gを得た。得られた混合物をH-NMRにより測定し、下記式(2d)であることを確認した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000034
工程(2iii)
 次に、上記工程(2ii)で得られた化合物(式(2d))20g、1,3トリフルオロメチルベンゼン30g、ジエチルエーテル10g、ブロモトリメチルシラン5.5gを混合し、70℃で24時間反応させた。その後、溶剤及び未反応物を減圧留去したところ液状の生成物21gを得た。得られた混合物をH-NMRにより測定し、下記式(2e)であることを確認した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000035
 上記式(2e)の化合物(以下、「化合物3」という)のH-NMR(TMS基準、ppm)データを以下に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000036
実施例3
工程(3i)
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000037
 上記式(3b)で表わされる化合物20g、1,3-トリフルオロメチルベンゼン30g、1,4-ビス(ジメチルシリル)ベンゼン45g、塩化白金酸/ビニルシロキサン錯体のトルエン溶液0.005g(Pt単体として1.25×10-9モルを含有)を混合し、80℃で5時間反応させた。その後、溶剤及び未反応物を減圧留去したところ液状の生成物22gを得た。得られた化合物をH-NMRにより測定し、下記式(3c)であることを確認した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000038
工程(3ii)
 次に、上記工程(3i)で得られた化合物(式(3c))20g、1,3-トリフルオロメチルベンゼン30g、アリルホスホン酸ジエチル7.0g、塩化白金酸/ビニルシロキサン錯体のトルエン溶液0.005g(Pt単体として1.25×10-9モルを含有)を混合し、90℃で48時間反応させた。その後、溶剤及び未反応物を減圧留去したところ液状の生成物28gを得た。得られた混合物をH-NMRにより測定し、下記式(3d)であることを確認した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000039
工程(3iii)
 次に、上記工程(3ii)で得られた化合物(式(3d))20g、1,3トリフルオロメチルベンゼン30g、ジエチルエーテル10g、ブロモトリメチルシラン6.0gを混合し、70℃で24時間反応させた。その後、溶剤及び未反応物を減圧留去したところ液状の生成物21gを得た。得られた混合物をH-NMRにより測定し、下記式(3e)であることを確認した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000040
 上記式(3e)の化合物(以下、「化合物4」という)のH-NMR(TMS基準、ppm)データを以下に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000041
表面処理剤及び硬化被膜の調製
 実施例1~3で得たパーフルオロオキシアルキレン基含有ポリマー変性ホスホン酸誘導体化合物1~4を、濃度10質量%になるように、フッ素系溶剤Novec7200(3M社製)に溶解させて、処理剤を得た。サファイヤガラスの表面をプラズマ処理後に、上記各表面処理剤を下記条件及び装置で真空蒸着塗工した。80℃、湿度80%の雰囲気下で1時間硬化させた後、150℃で3時間硬化させ、被膜を形成した。
[プラズマ処理の条件]
 ・装置:プラズマドライ洗浄装置PDC210
 ・ガス:Oガス80cc、Arガス10cc
 ・出力:250W
 ・時間:30秒
[真空蒸着による塗工条件及び装置]
 ・測定装置:小型真空蒸着装置VPC-250F
 ・圧力:2.0×10-3Pa~3.0×10-2Pa
 ・蒸着温度(ボートの到達温度):500℃
 ・蒸着距離:20mm
 ・処理剤の仕込量:50mg
 ・蒸着量:50mg
 比較例1及び2の表面処理剤及び硬化被膜は、化合物1~4に代えて下記の化合物5及び6を用いた他は実施例と同様の方法で調製し、評価試験を実施した。
(比較例1)化合物5
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000042
(比較例2)化合物6
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000043
 得られた硬化被膜を上記の方法により評価した。
 評価結果を表1(初期性能)及び表2(耐摩耗性)に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000044
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000045
 表1及び2より、実施例1~4のパーフルオロオキシアルキレン基含有ポリマー変性ホスホン酸誘導体から形成された被膜は、撥水撥油性が高く、動摩擦係数が低く、かつ、マジックインクの拭き取り性が優れていた。一方、ホスホン酸基又はホスホン酸エステル基を有さない化合物から形成された比較例1、2の被膜では、撥水撥油性、動摩擦係数は許容範囲内であったが、マジックインクの拭き取り性が悪かった。さらに、実施例1~4のパーフルオロオキシアルキレン基含有ポリマー変性ホスホン酸誘導体から形成された被膜は、布で摩擦後においても水接触角100度以上、オレイン酸接触角60度以上という高い撥水撥油性を示した。一方、ホスホン酸基又はホスホン酸エステル基を有さない化合物から形成された比較例1、2の被膜では、撥水撥油性が大きく低下した。即ち、本発明のフルオロオキシアルキレン基含有ポリマー変性ホスホン酸誘導体は、撥水撥油性、低動摩擦性、汚れの拭き取り性、耐摩耗性、及び、基材への密着性に優れた硬化被膜を提供できることが分かった。
 なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は例示であり、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に含有される。

Claims (8)

  1.  下記式(1)で示されるフルオロオキシアルキレン基含有ポリマー変性ホスホン酸誘導体。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000001
    (式(1)中、Aは末端が-CF基である1価のフッ素含有基又は下記式(2)で示される基であり、Rfは-(CF-(OCF(OCFCF(OCFCFCF(OCFCFCFCF(OCF(CF)CF-O(CF-で示されるフルオロオキシアルキレン基であり、dはそれぞれ独立に0~5の整数であり、p、q、r、s、tはそれぞれ独立に0~200の整数であり、かつ、p+q+r+s+tは3~200であり、括弧内に示される各単位はランダムに結合されていてよい。Bは単結合、又はいずれかの末端に非置換又は置換のアルキレン構造を有する2価の連結基であり、Dは炭素原子またはケイ素原子、Eはそれぞれ独立に単結合、酸素原子、ジオルガノシロキサン基の何れかであり、Qは両末端にケイ素原子を有する2価の連結基であり、Xはそれぞれ独立に水素原子、アルカリ金属原子、非置換若しくは置換の炭素数1~5のアルキル基、アリール基、又はJSi-(Jは独立に非置換若しくは置換の炭素数1~5のアルキル基又はアリール基である。)で示される1価の基であり、a、bはそれぞれ独立に2~20の整数である。)
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000002
    (式(2)中、B、D、E、Q、X、a、bは、それぞれ式(1)と同じ意味を示す。)
  2.  前記Rfが下記式(3)で示される2価の直鎖型フルオロオキシアルキレン基である請求項1に記載のフルオロオキシアルキレン基含有ポリマー変性ホスホン酸誘導体。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000003
    (式(3)中、dはそれぞれ独立に0~5の整数であり、p=1~80、q=1~80、r=0~10、s=0~10、p+q=5~100を満たす整数であり、かつ、p+q+r+sは10~100であり、括弧内に示される各単位はランダムに結合されていてよい。)
  3.  前記Bが、単結合又は下記式(4-1)~(4-8)からなる群から選択される2価の連結基である請求項1又は2記載のフルオロオキシアルキレン基含有ポリマー変性ホスホン酸誘導体。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000004
     (式(4-1)~(4-8)中、hは2~10の整数であり、Rはそれぞれ独立に非置換又は置換の炭素数1~5のアルキル基又は炭素数6~10のアリール基である。)
  4.  前記Qが、下記式(5-1)~(5-4)からなる群から選択される、両末端にケイ素原子を有する2価の連結基である請求項1~3のいずれか1項に記載のフルオロオキシアルキレン基含有ポリマー変性ホスホン酸誘導体。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000005
    (式(5-1)~(5-4)中、iは1~10の整数であり、jは1~100の整数であり、Rはそれぞれ独立に非置換又は置換の炭素数1~5のアルキル基又は炭素数6~10のアリール基である。)
  5.  請求項1~4のいずれか1項に記載のフルオロオキシアルキレン基含有ポリマー変性ホスホン酸エステル誘導体の少なくとも1種以上を含む表面処理剤。
  6.  請求項5に記載の表面処理剤を用いて物品の表面を処理する工程を含む物品の表面処理方法。
  7.  請求項5に記載の表面処理剤を用いて光学物品の表面を処理する工程を含む光学物品の表面処理方法。
  8.  請求項5に記載の表面処理剤を用いてタッチパネルディスプレイの表面を処理する工程を含むタッチパネルディスプレイの表面処理方法。
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Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017137271A (ja) * 2016-02-05 2017-08-10 共栄社化学株式会社 (メタ)アリルシリル変性樹脂成分、それを含む成形樹脂用樹脂成分組成物、及びそれを用いた樹脂成形体
WO2018066479A1 (ja) * 2016-10-06 2018-04-12 信越化学工業株式会社 表面処理剤
JP2018199783A (ja) * 2017-05-26 2018-12-20 株式会社フロロテクノロジー コーティング剤
WO2019142516A1 (ja) * 2018-01-22 2019-07-25 信越化学工業株式会社 コーティング剤組成物、該組成物を含む表面処理剤、及び該表面処理剤で表面処理された物品
WO2020026729A1 (ja) * 2018-07-31 2020-02-06 信越化学工業株式会社 親油性基含有オルガノシラン化合物、表面処理剤及び物品
CN111263765A (zh) * 2017-10-26 2020-06-09 信越化学工业株式会社 含有亲油性基团的有机硅烷化合物、表面处理剂和物品
JPWO2021029187A1 (ja) * 2019-08-09 2021-02-18
WO2021210420A1 (ja) * 2020-04-14 2021-10-21 信越化学工業株式会社 フルオロポリエーテル基含有ポリマー及び/又はその部分(加水分解)縮合物を含む表面処理剤及び物品

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011030775A1 (ja) * 2009-09-11 2011-03-17 ユニマテック株式会社 ポリフルオロアルキルホスホン酸オキシアルキレンエステル、その製造法およびそれを有効成分とする離型剤
JP2012097131A (ja) * 2010-10-29 2012-05-24 Daikin Industries Ltd 表面処理剤と組成物、その処理加工品
JP2012131996A (ja) * 2010-11-30 2012-07-12 Nippon Shokubai Co Ltd リン原子含有(ポリ)アルキレングリコール系化合物

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE602004003506T2 (de) * 2003-08-21 2007-09-20 3M Innovative Properties Co., St. Paul Perfluorpolyetheramidgebundene phosphonate, phosphate und derivate davon
FR2862651B1 (fr) * 2003-11-24 2006-03-31 Rhodia Cons Spec Ltd Nouveaux dendrimeres a terminaisons bisphosphoniques et derives, leur procede de preparation et leur utilisation
JP4711011B2 (ja) * 2009-09-11 2011-06-29 ユニマテック株式会社 ポリフルオロアルキルホスホン酸オキシアルキレンエステルおよびその製造法
KR101374596B1 (ko) * 2009-11-04 2014-03-17 유니마테크 가부시키가이샤 폴리플루오로알킬포스폰산염 유화제 및 이것을 유효성분으로 하는 이형제
WO2012061021A1 (en) * 2010-11-04 2012-05-10 3M Innovative Properties Company Fluorinated composition comprising phosphorus containing acid group and alkoxy silane group
WO2012074027A1 (ja) * 2010-11-30 2012-06-07 株式会社日本触媒 リン原子含有(ポリ)アルキレングリコール系化合物及び重合体
JP5788852B2 (ja) 2011-11-01 2015-10-07 信越化学工業株式会社 フルオロオキシアルキレン基含有ポリマー組成物、該組成物を含む表面処理剤、該表面処理剤で処理された物品及び光学物品
JP6520419B2 (ja) * 2015-06-04 2019-05-29 信越化学工業株式会社 フルオロオキシアルキレン基含有ポリマー変性ホスホン酸誘導体及び該誘導体を含む表面処理剤、該表面処理剤で処理された物品及び光学物品

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011030775A1 (ja) * 2009-09-11 2011-03-17 ユニマテック株式会社 ポリフルオロアルキルホスホン酸オキシアルキレンエステル、その製造法およびそれを有効成分とする離型剤
JP2012097131A (ja) * 2010-10-29 2012-05-24 Daikin Industries Ltd 表面処理剤と組成物、その処理加工品
JP2012131996A (ja) * 2010-11-30 2012-07-12 Nippon Shokubai Co Ltd リン原子含有(ポリ)アルキレングリコール系化合物

Cited By (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017137271A (ja) * 2016-02-05 2017-08-10 共栄社化学株式会社 (メタ)アリルシリル変性樹脂成分、それを含む成形樹脂用樹脂成分組成物、及びそれを用いた樹脂成形体
WO2018066479A1 (ja) * 2016-10-06 2018-04-12 信越化学工業株式会社 表面処理剤
JP2018199783A (ja) * 2017-05-26 2018-12-20 株式会社フロロテクノロジー コーティング剤
US11352378B2 (en) 2017-10-26 2022-06-07 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. Lipophilic group-containing organosilane compound, surface treatment agent and article
JP6996568B2 (ja) 2017-10-26 2022-01-17 信越化学工業株式会社 親油性基含有オルガノシラン化合物、表面処理剤及び物品
CN111263765B (zh) * 2017-10-26 2023-08-22 信越化学工业株式会社 含有亲油性基团的有机硅烷化合物、表面处理剂和物品
CN111263765A (zh) * 2017-10-26 2020-06-09 信越化学工业株式会社 含有亲油性基团的有机硅烷化合物、表面处理剂和物品
JPWO2019082583A1 (ja) * 2017-10-26 2020-12-17 信越化学工業株式会社 親油性基含有オルガノシラン化合物、表面処理剤及び物品
CN111630123A (zh) * 2018-01-22 2020-09-04 信越化学工业株式会社 涂布剂组合物、包含该组合物的表面处理剂和用该表面处理剂表面处理过的物品
CN111630123B (zh) * 2018-01-22 2023-02-17 信越化学工业株式会社 涂布剂组合物、包含该组合物的表面处理剂和用该表面处理剂表面处理过的物品
US11560494B2 (en) 2018-01-22 2023-01-24 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. Coating composition, surface treatment agent containing said composition, and article which is surface-treated with said surface treatment agent
TWI777007B (zh) * 2018-01-22 2022-09-11 日商信越化學工業股份有限公司 塗覆劑組成物、包含該組成物之表面處理劑、及經該表面處理劑表面處理之物品
JPWO2019142516A1 (ja) * 2018-01-22 2021-01-07 信越化学工業株式会社 コーティング剤組成物、該組成物を含む表面処理剤、及び該表面処理剤で表面処理された物品
WO2019142516A1 (ja) * 2018-01-22 2019-07-25 信越化学工業株式会社 コーティング剤組成物、該組成物を含む表面処理剤、及び該表面処理剤で表面処理された物品
JP7004010B2 (ja) 2018-01-22 2022-01-21 信越化学工業株式会社 コーティング剤組成物、該組成物を含む表面処理剤、及び該表面処理剤で表面処理された物品
JP7081670B2 (ja) 2018-07-31 2022-06-07 信越化学工業株式会社 親油性基含有オルガノシラン化合物、表面処理剤及び物品
JPWO2020026729A1 (ja) * 2018-07-31 2021-08-02 信越化学工業株式会社 親油性基含有オルガノシラン化合物、表面処理剤及び物品
WO2020026729A1 (ja) * 2018-07-31 2020-02-06 信越化学工業株式会社 親油性基含有オルガノシラン化合物、表面処理剤及び物品
WO2021029187A1 (ja) * 2019-08-09 2021-02-18 信越化学工業株式会社 フルオロポリエーテル基含有ポリマー、表面処理剤及び物品
JPWO2021029187A1 (ja) * 2019-08-09 2021-02-18
JP7276464B2 (ja) 2019-08-09 2023-05-18 信越化学工業株式会社 フルオロポリエーテル基含有ポリマー、表面処理剤及び物品
WO2021210420A1 (ja) * 2020-04-14 2021-10-21 信越化学工業株式会社 フルオロポリエーテル基含有ポリマー及び/又はその部分(加水分解)縮合物を含む表面処理剤及び物品

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