WO2019156233A1 - 硬化性樹脂組成物 - Google Patents

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WO2019156233A1
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vinyl polymer
reactive silyl
resin composition
curable resin
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則孝 幸
護 鶴田
俊之 上野
俊太 松田
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横浜ゴム株式会社
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08FMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
    • C08F230/00Copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and containing phosphorus, selenium, tellurium or a metal
    • C08F230/04Copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and containing phosphorus, selenium, tellurium or a metal containing a metal
    • C08F230/08Copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and containing phosphorus, selenium, tellurium or a metal containing a metal containing silicon
    • C08F230/085Copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and containing phosphorus, selenium, tellurium or a metal containing a metal containing silicon the monomer being a polymerisable silane, e.g. (meth)acryloyloxy trialkoxy silanes or vinyl trialkoxysilanes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08GMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING UNSATURATED CARBON-TO-CARBON BONDS
    • C08G65/00Macromolecular compounds obtained by reactions forming an ether link in the main chain of the macromolecule
    • C08G65/02Macromolecular compounds obtained by reactions forming an ether link in the main chain of the macromolecule from cyclic ethers by opening of the heterocyclic ring
    • C08G65/32Polymers modified by chemical after-treatment
    • C08G65/329Polymers modified by chemical after-treatment with organic compounds
    • C08G65/336Polymers modified by chemical after-treatment with organic compounds containing silicon
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L101/00Compositions of unspecified macromolecular compounds
    • C08L101/02Compositions of unspecified macromolecular compounds characterised by the presence of specified groups, e.g. terminal or pendant functional groups
    • C08L101/10Compositions of unspecified macromolecular compounds characterised by the presence of specified groups, e.g. terminal or pendant functional groups containing hydrolysable silane groups
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L71/00Compositions of polyethers obtained by reactions forming an ether link in the main chain; Compositions of derivatives of such polymers
    • C08L71/02Polyalkylene oxides

Definitions

  • the present invention relates to a curable resin composition.
  • composition containing a polyoxyalkylene polymer having a reactive silicon group and a (meth) acrylic polymer having a reactive silicon group is known as a sealing material.
  • Patent Document 1 discloses a crosslinkable silyl group-containing organic polymer (A) for the purpose of providing a sealing material composition having paint adhesion and paint non-staining properties and excellent workability, and A curable sealing material containing a specific crosslinkable silyl group terminal-containing (meth) acrylate polymer (B) having a glass transition temperature of ⁇ 100 ° C. to ⁇ 10 ° C. is described.
  • the present inventors prepared a composition containing a vinyl polymer having a reactive silyl group and a polyoxyalkylene polymer having a reactive silyl group with reference to Patent Document 1, and evaluated this. As a result, such a composition was found to have low weather resistance (Comparative Example 5). Further, the inventors of the present invention also include a composition containing a vinyl polymer having a small weight average molecular weight and / or number average molecular weight (Comparative Example 4), and the total number and / or sides of reactive silyl groups in the vinyl polymer. It was found that a composition having a small number of reactive silyl groups in the chain (Comparative Example 6) had poor weather resistance. Then, an object of this invention is to provide the curable resin composition excellent in a weather resistance.
  • the present inventors have a vinyl polymer (a) in which a molecular chain has a repeating unit of a polymerizable vinyl monomer and a specific group is bonded to a terminal, Has reactive silyl groups at the end and side chain of the molecular chain, the molecular chain has a repeating unit of a polymerizable vinyl monomer, the total number of reactive silyl groups, the number of reactive silyl groups at the terminal and side chains
  • a vinyl polymer (A) whose weight average molecular weight, number average molecular weight and glass transition temperature are each in a specific range, and a polyoxyalkylene polymer (B) whose number average molecular weight is in a specific range.
  • the present invention is based on the above knowledge and the like, and specifically, solves the above problems by the following configuration.
  • a curing catalyst (C) The vinyl polymer (A) is a vinyl polymer (a) having a molecular chain having a repeating unit of a polymerizable vinyl monomer and having a group represented by the following formula (I) at the end of the molecular chain.
  • a curable resin composition comprising.
  • the curing catalyst (C) is at least one selected from the group consisting of a tin compound, a titanium compound, an acidic compound and an amine compound, [1]
  • the content of the curing catalyst (C) is 0.1 to 20 parts by mass with respect to a total of 100 parts by mass of the vinyl polymer (A) and the polyoxyalkylene polymer (B).
  • [4] The curable resin composition according to any one of [1] to [3], further comprising a resin hollow body.
  • [6] Furthermore, it contains at least one plasticizer of an oxyalkylene polymer and a vinyl polymer having a number average molecular weight of 1,500 to 15,000, [1] to [5], wherein the content of the plasticizer is 1 to 100 parts by mass with respect to a total of 100 parts by mass of the vinyl polymer (A) and the polyoxyalkylene polymer (B).
  • the curable resin composition according to any one of the above. [7] The curable resin composition according to any one of [1] to [6], wherein the vinyl polymer (A) has a weight average molecular weight of 45,000 to 90,000.
  • R 3-1 represents a hydrogen atom or a monovalent hydrocarbon group
  • L 3 represents a divalent linking group
  • R 3-2 and R 3-3 each independently represent a monovalent group.
  • m3 is 1 to 3
  • n3 is 0 to 2
  • m3 + n3 is 3.
  • R 1-1 represents a divalent hydrocarbon group
  • R 1-2 and R 1-3 each independently represent a monovalent hydrocarbon group
  • m1 represents 1 to 3 Yes
  • n1 is 0 to 2
  • m1 + n1 is 3
  • * represents a bonding position.
  • [17] The curable resin composition according to any one of [1] to [16], wherein the vinyl polymer (a) has one terminal having a group represented by the formula (I).
  • the total number of the reactive silyl groups is more than 1 and less than 1.80 on average per molecule.
  • at least one of the reactive silyl group at the terminal and the reactive silyl group at the side chain is a dialkoxysilyl group, The curable resin composition according to any one of [20].
  • the curable resin composition of the present invention is excellent in weather resistance.
  • (meth) acrylate represents acrylate or methacrylate
  • (meth) acryloyl represents acryloyl or methacryloyl
  • (meth) acryl represents acryl or methacryl
  • Poly (meth) acrylate represents polyacrylate, polymethacrylate, or a copolymer of acrylate and methacrylate.
  • a numerical range expressed using “to” means a range including numerical values described before and after “to” as a lower limit value and an upper limit value.
  • the manufacturing method of each component is not particularly limited. For example, a conventionally well-known thing is mentioned.
  • each component can be used alone or in combination of two or more of the substances corresponding to the component.
  • the content of the component means the total content of the two or more types of substances.
  • the fact that the weather resistance is more excellent sometimes means that the effect of the present invention is more excellent.
  • the curable resin composition of the present invention (the composition of the present invention) Having a reactive silyl group at the end and side chain of the molecular chain, the molecular chain having a repeating unit of a polymerizable vinyl monomer; On an average per molecule, the total number of reactive silyl groups exceeds 1, the number of reactive silyl groups at the terminal exceeds 0.5, and the number of reactive silyl groups in the side chain is 0.
  • a curing catalyst (C) The vinyl polymer (A) is a vinyl polymer (a) having a molecular chain having a repeating unit of a polymerizable vinyl monomer and having a group represented by the following formula (I) at the end of the molecular chain. And a curable resin composition.
  • * -SL 1 -X 1 (I) In formula (I), S is a sulfur atom, L 1 represents a divalent linking group, X 1 represents a reactive silyl group, and * represents a bonding position.
  • the composition of this invention takes such a structure, it is thought that a desired effect is acquired. The reason is not clear, but it is presumed that it is as follows.
  • a polyoxyalkylene polymer having a reactive silyl group is exposed to an outdoor environment, the bond between carbon and oxygen in the polyoxyalkylene molecular chain (main chain) is affected by the external environment. Easy to cut. For this reason, the sealing material containing the polyoxyalkylene polymer usually has low weather resistance.
  • the vinyl polymer (A) and the vinyl polymer (a) contained in the present invention are chemically stable as compared with polyoxyalkylene. Further, since the vinyl polymer (A) has a large weight average molecular weight and / or number average molecular weight, even if the polyoxyalkylene polymer is cleaved in the molecular chain, it can be obtained by the presence of the vinyl polymer (A). The elongation of the sealing material can be maintained within an appropriate range. For the above reasons, it is estimated that the sealing material obtained using the composition of the present invention is excellent in weather resistance.
  • each component contained in the composition of this invention is explained in full detail.
  • the vinyl polymer (A) contained in the composition of the present invention has a reactive silyl group at the end and side chain of the molecular chain, and the molecular chain has a repeating unit of a polymerizable vinyl monomer, On an average per molecule, the total number of reactive silyl groups exceeds 1, the number of reactive silyl groups at the terminal exceeds 0.5, and the number of reactive silyl groups in the side chain is 0. More than 5, A polymer having a weight average molecular weight of 30,000 to 110,000, a number average molecular weight of 9,000 to 40,000, and a glass transition temperature of ⁇ 100 to ⁇ 10 ° C.
  • the composition of this invention is excellent in a weather resistance by containing the said vinyl polymer (A).
  • the vinyl polymer (A) has a molecular chain, and the molecular chain has a repeating unit of a polymerizable vinyl monomer. Since the molecular chain has a repeating unit of a polymerizable vinyl monomer, the molecular chain (main chain or skeleton) can be substantially a hydrocarbon.
  • the term “substantially” means that the molecular chain of the vinyl polymer (A) may further contain a repeating unit other than — [C—C] —. ] — Means that the content of the vinyl polymer (A) is 50% by mass or more based on the total of repeating units. The content of — [C—C] — is preferably 80% by mass or more based on the total.
  • Examples of the molecular chain of the vinyl polymer (A) include a poly (meth) acrylate polymer. The same applies to the molecular chain of the vinyl polymer (a).
  • the repeating unit by the polymerizable vinyl monomer constituting the molecular chain (or its skeleton) is not particularly limited as long as it is a repeating unit by a compound having a carbon-carbon double bond.
  • an olefin monomer such as ethylene
  • a (meth) acrylic monomer such as (meth) acrylate, (meth) acrylamide, (meth) acrylic acid
  • an aromatic vinyl monomer such as styrene. Units are listed.
  • the repeating units constituting the molecular chain of the vinyl polymer (A) can have a reactive silyl group.
  • the vinyl polymer (A) can have the reactive silyl group in a side chain, for example.
  • the repeating unit which has a reactive silyl group the repeating unit by the (meth) acrylate which has a reactive silyl group is mentioned, for example.
  • the repeating unit which comprises the molecular chain (skeleton) of the said vinyl polymer (A) is a repeating unit by a (meth) acrylate monomer from a viewpoint that it is excellent by a weather resistance.
  • the (meth) acrylate monomer (repeating unit) may have a reactive silyl group.
  • the repeating unit (or (meth) acrylate monomer) by the (meth) acrylate monomer mentioned later shall have a reactive silyl group.
  • the (meth) acrylate monomer is not particularly limited as long as it is a (meth) acrylic acid ester.
  • the hydrocarbon group constituting the ester portion of the (meth) acrylic acid ester include an aliphatic hydrocarbon group (linear, branched or cyclic), an aromatic hydrocarbon group, or a combination thereof. It is done.
  • the (meth) acrylate monomer has a reactive silyl group, the reactive silyl group can be bonded to, for example, an ester residue in the (meth) acrylate monomer.
  • the ester residue (hydrocarbon group constituting the ester) in the (meth) acrylate monomer has a hydrocarbon group having 1 to 12 carbon atoms from the viewpoint of excellent weather resistance and excellent elongation of a cured product. Is preferred.
  • the carbon number of the ester residue in the (meth) acrylate monomer is such that when the (meth) acrylate monomer has a reactive silyl group in the ester residue, the reactive silyl group is converted from the ester residue. The number of carbon atoms in the ester residue after removal.
  • hydrocarbon group having 1 to 12 carbon atoms examples include aliphatic hydrocarbon groups such as propyl group, butyl group, pentyl group, hexyl group, octyl group, 2-ethylhexyl group, isononyl group and lauryl group; And a divalent or higher valent aliphatic hydrocarbon group obtained by further removing a hydrogen atom.
  • the shape of the molecular chain of the vinyl polymer (A) is not particularly limited.
  • the shape of the molecular chain is one of the preferred embodiments from the viewpoint that the cured product obtained is excellent in elongation and the viscosity of the composition falls within an appropriate range.
  • the reactive silyl group of the vinyl polymer (A) is not particularly limited as long as it has a silicon atom and is reactive.
  • An example is a silyl group in which 1 to 3 hydrolyzable groups are bonded to one silicon atom.
  • the reactive silyl group possessed by the vinyl polymer (A) is excellent in weather resistance, excellent in the elongation of the resulting cured product, and from the viewpoint that the viscosity of the composition falls within an appropriate range, 2 to 1 silicon atom.
  • a silyl group having one hydrolyzable group bonded thereto is preferred. The same applies to the reactive silyl group at the side chain or terminal. The same applies to the reactive silyl group of the vinyl polymer (a).
  • hydrolyzable group examples include a hydrogen atom, a halogen atom, an alkoxy group, an acyl oxide group, a ketoximate group, an amino group, an amide group, an acid amide group, an aminooxy group, a mercapto group, and an alkenyl oxide group.
  • an alkoxy group is preferable.
  • the reactive silyl group is preferably a dialkoxysilyl group from the viewpoint that it is superior in weather resistance, excellent in elongation of the resulting cured product, and the viscosity of the composition falls within an appropriate range, and an alkyl dialkoxysilyl group, dimethoxysilyl group. Groups are more preferred.
  • groups other than the hydrolyzable group that can be bonded to the silicon atom are not particularly limited.
  • an aliphatic hydrocarbon group straight, branched or cyclic
  • an aromatic hydrocarbon group or a combination thereof can be used.
  • an aliphatic hydrocarbon group having 1 to 6 carbon atoms is preferable. Specific examples include a methyl group and an ethyl group.
  • the said vinyl polymer (A) has the said reactive silyl group in the terminal and side chain of a molecular chain.
  • the reactive silyl group can be bonded to the end of the molecular chain directly or via an organic group.
  • the organic group is not particularly limited.
  • the reactive silyl group can be bonded to the side chain of the molecular chain directly or via an organic group.
  • the organic group is not particularly limited.
  • At least one is preferably a dialkoxysilyl group, more preferably a dimethoxysilyl group.
  • the dialkoxysilyl group (or the dimethoxysilyl group)
  • another hydrocarbon group that can be bonded to a silicon atom is not particularly limited.
  • an alkyl group is mentioned.
  • an alkyldialkoxysilyl group (or alkyldimethoxysilyl group) is formed.
  • the vinyl polymer (A) it has excellent weather resistance, excellent elongation of the obtained cured product, and the viscosity of the composition is in an appropriate range. All of the reactive silyl groups possessed are preferably dialkoxysilyl groups.
  • the vinyl polymer (A) is, for example, a mixture of vinyl polymers having the reactive silyl group at the end or side chain of the molecular chain; a vinyl polymer having the reactive silyl group at the end and side chain of the molecular chain.
  • the vinyl polymer (A) may further include a vinyl polymer having no reactive silyl group.
  • Total number of reactive silyl groups In the present invention, the total number of the reactive silyl groups that the vinyl polymer (A) has on average per molecule exceeds one.
  • the total number of reactive silyl groups is the number of the reactive silyl groups that the vinyl polymer (A) has on average per molecule in the entire vinyl polymer (A).
  • the total number is preferably more than 1 and 3 or less, more preferably more than 1 and 2 or less, more preferably more than 1 and 1.80. Less than is more preferable.
  • the total number of reactive silyl groups can be the total number of reactive silyl groups at the ends and the number of reactive silyl groups in the side chain, which will be described later.
  • the number (total number) of reactive silyl groups is theoretically determined from the composition ratio and number average molecular weight (Mn) of the monomer and chain transfer agent used in the production of the vinyl polymer (A).
  • Mn number average molecular weight
  • the number of reactive silyl groups per molecule of the polymer and the group represented by formula (I) can be calculated.
  • the number of the said reactive silyl groups which it has in a terminal or a side chain the number of groups represented by the formula (V) which it has in a terminal; Vinyl polymer (a) mentioned later
  • the vinyl polymer (A) has a reactive silyl group at the terminal from the viewpoint of excellent weather resistance, excellent elongation of the cured product, and a viscosity of the composition within an appropriate range.
  • the group having the reactive silyl group is represented, for example, by the following formula (V): Groups.
  • S is a sulfur atom
  • L 1 represents a divalent linking group
  • X 1 represents a reactive silyl group
  • * represents a bonding position.
  • the number of the reactive silyl groups that the vinyl polymer (A) has on average per molecule per terminal exceeds 0.5.
  • the number of the said reactive silyl groups is the number of the said reactive silyl groups which a vinyl polymer (A) has in the terminal per average per molecule in the said whole vinyl polymer (A). From the viewpoint of superior weather resistance, the number is preferably more than 0.5 and 2 or less on average, more preferably 0.6 to 1.0, and more than 0.6 More preferably, it is less than 0.9.
  • the vinyl polymer (A) has a reactive silyl group in the side chain from the viewpoint of excellent weather resistance, excellent elongation of the cured product, and a viscosity of the composition within an appropriate range.
  • the group having the reactive silyl group is represented by the following formula (IV), for example. Group.
  • L 4 represents a divalent linking group
  • X 4 represents a reactive silyl group
  • * represents a bonding position.
  • L 4 in formula (IV) is the same as L 3 in formula (III) described later.
  • X 4 in the formula (IV) is the same as X 1 in the formula (I) representing a group that the vinyl polymer (a) described later has at the end of the molecular chain.
  • the number of the reactive silyl groups that the vinyl polymer (A) has in the side chain on an average per molecule exceeds 0.5.
  • the number of the said reactive silyl groups is the number of the said reactive silyl groups which a vinyl polymer (A) has in an average side chain per molecule in the whole said vinyl polymer (A). From the viewpoint of superior weather resistance, the number is preferably more than 0.5 and 2 or less on average, more preferably 0.6 to 1.0, and more than 0.6 More preferably, it is less than 0.9.
  • the vinyl polymer (A) preferably has a hydrocarbon group in the side chain from the viewpoints of excellent weather resistance, excellent elongation of the cured product, and a viscosity of the composition within an appropriate range.
  • the said hydrocarbon group does not have a reactive silyl group.
  • the hydrocarbon group include an aliphatic hydrocarbon group (linear, branched or cyclic), an aromatic hydrocarbon group, or a combination thereof. Specific examples include hydrocarbon groups having 1 to 12 carbon atoms, and aliphatic hydrogen groups having 1 to 8 carbon atoms are preferable.
  • the hydrocarbon group can be bonded to the molecular chain directly or through an organic group.
  • the organic group is not particularly limited. For example, an ester bond, an amide bond, an ether bond, and a carbonyl group can be mentioned.
  • the repeating unit represented by the formula (III) The molecular chain of the vinyl polymer (A) is excellent in weather resistance, excellent in elongation of the cured product, and from the viewpoint that the viscosity of the composition falls within an appropriate range. It is preferable to have a repeating unit represented by (III).
  • R 3-1 represents a hydrogen atom or a monovalent hydrocarbon group
  • L 3 represents a divalent linking group
  • R 3-2 and R 3-3 each independently represent a monovalent group.
  • m3 is 1 to 3
  • n3 is 0 to 2
  • m3 + n3 is 3.
  • R 3-1 represents a hydrogen atom or a monovalent hydrocarbon group.
  • the monovalent hydrocarbon group include an aliphatic hydrocarbon group such as a methyl group.
  • L 3 represents a divalent linking group.
  • the divalent linking group as L 3 include a divalent hydrocarbon group L 3-1 ; a substituent L 3-2 such as an ester bond, an amide bond, an ether bond, and a carbonyl group.
  • the divalent hydrocarbon group L 3-1 include an aliphatic hydrocarbon group (linear, branched or cyclic), an aromatic hydrocarbon group, or a combination thereof. Specific examples thereof include an aliphatic hydrocarbon group having 1 to 8 carbon atoms.
  • L 3 examples include a combination of a divalent hydrocarbon group L 3-1 and a substituent L 3-2 . Of these, a combination of a divalent aliphatic hydrocarbon group having 1 to 8 carbon atoms and an ester bond is preferable.
  • R 3-2 and R 3-3 each independently represent a monovalent hydrocarbon group.
  • the monovalent hydrocarbon group include an aliphatic hydrocarbon group (linear, branched or cyclic), an aromatic hydrocarbon group, or a combination thereof. Of these, an aliphatic hydrocarbon group such as a methyl group or an ethyl group is preferable.
  • m3 is 1 to 3. m3 is preferably 2 from the viewpoints of excellent weather resistance, excellent elongation of a cured product to be obtained, a viscosity of the composition within an appropriate range, and a pot life of an appropriate length.
  • n3 is 0-2.
  • n3 is preferably 1 from the viewpoints of excellent weather resistance, excellent elongation of a cured product to be obtained, a viscosity of the composition within an appropriate range, and a pot life that can be secured with an appropriate length.
  • Examples of the group represented by the formula (III) include a group represented by the following formula (III-1).
  • R 3-1 represents a hydrogen atom or a monovalent hydrocarbon group
  • R 3-2 and R 3-3 each independently represent a monovalent hydrocarbon group
  • R 3- 4 represents a divalent hydrocarbon group
  • m3 is 1 to 3
  • n3 is 0 to 2
  • m3 + n3 is 3.
  • R 3-1 , R 3-2 , R 3-3 , m3, and n3 in the formula (III-1) are the same as those in the formula (III).
  • R 3-4 in the formula (III-1) is the same as the above divalent hydrocarbon group L 3-1 . Of these, a propylene group is preferred.
  • the molecular chain of the vinyl polymer (A) is further a repeating unit represented by the following formula (II), for example, as a repeating unit of the (meth) acrylate monomer.
  • R 2-1 represents a hydrogen atom or a monovalent hydrocarbon group
  • L 2 represents a divalent linking group
  • R 2-2 represents a monovalent hydrocarbon group.
  • R 2-1 represents a hydrogen atom or a monovalent hydrocarbon group.
  • the monovalent hydrocarbon group include an aliphatic hydrocarbon group such as a methyl group.
  • L 2 represents a divalent linking group.
  • the divalent linking group include an ester bond, an amide bond, an ether bond, and a carbonyl group. Of these, an ester bond is preferable.
  • R 2-2 represents a monovalent hydrocarbon group.
  • the monovalent hydrocarbon group include an aliphatic hydrocarbon group (linear, branched or cyclic), an aromatic hydrocarbon group, or a combination thereof.
  • R 2-2 is preferably a hydrocarbon group having 1 to 12 carbon atoms, more preferably a hydrocarbon group having 4 to 8 carbon atoms, from the viewpoints of excellent weather resistance and excellent elongation of the resulting cured product.
  • Specific examples of R 2-2 include aliphatic hydrocarbon groups such as a butyl group, pentyl group, hexyl group, octyl group, 2-ethylhexyl group, isononyl group, and lauryl group. Of these, butyl, pentyl, hexyl, octyl and 2-ethylhexyl are preferred.
  • the vinyl polymer (A) has a weight average molecular weight of 30,000 to 110,000.
  • the composition of the present invention is excellent in weather resistance.
  • the weight average molecular weight of the vinyl polymer (A) is excellent in weather resistance, excellent in the elongation of the resulting cured product, can maintain the initial elongation of the cured product over a long period of time, and the viscosity of the composition falls within an appropriate range.
  • 45,000 to 100,000 is preferable, and 50,000 to 90,000 is more preferable.
  • the weight average molecular weight of the vinyl polymer (A) is preferably 45,000 to 100,000, more preferably 60,000 to 90,000 from the viewpoint that the weather resistance is excellent and the viscosity of the composition falls within an appropriate range. 000 is more preferable.
  • the vinyl polymer (A) has a number average molecular weight of 9,000 to 40,000.
  • the number average molecular weight of the vinyl polymer (A) is superior in weather resistance (particularly longer term weather resistance), excellent in elongation of the obtained cured product, and can maintain the initial elongation of the cured product in the long term. From the viewpoint that the viscosity of the product falls within an appropriate range, it is preferably more than 10,000 and less than 20,000, and more preferably 16,000 or more and less than 20,000.
  • the vinyl polymer (A) was analyzed by gel permeation chromatography (GPC), and the weight average molecular weight or number average molecular weight of the vinyl polymer (A) was calculated in terms of polystyrene under the following conditions.
  • the glass transition temperature (Tg) of the vinyl polymer (A) is ⁇ 100 to ⁇ 10 ° C.
  • Tg glass transition temperature
  • the composition of the present invention is excellent in weather resistance.
  • the glass transition temperature is preferably ⁇ 60 to ⁇ 10 ° C. from the viewpoints of excellent weather resistance, excellent elongation of the resulting cured product, and a suitable viscosity of the composition.
  • the glass transition temperature (Tg) of the vinyl polymer (A) for the glass transition temperature (Tg) of the vinyl polymer (A), a differential thermal analysis (DTA) or a differential scanning calorimeter (DSC) is used, and the sample (vinyl polymer (A)) is kept at a constant speed.
  • the Tg of the sample can be derived by measuring the intersection of the tangent of the base line in the DTA curve or DSC curve and the tangent of the steep descending position of the endothermic region due to the glass transition.
  • the vinyl polymer (A) includes a vinyl polymer (a).
  • the vinyl polymer (a) is a polymer having a molecular chain having a repeating unit of a polymerizable vinyl monomer and a group represented by the following formula (I) at the end of the molecular chain. . * -SL 1 -X 1 (I)
  • S is a sulfur atom
  • L 1 represents a divalent linking group
  • X 1 represents a reactive silyl group
  • * represents a bonding position.
  • the molecular chain of the vinyl polymer (a) has a repeating unit of a polymerizable vinyl monomer.
  • the molecular chain of the vinyl polymer (a) can be the same as the molecular chain of the vinyl polymer (A).
  • the repeating unit by the polymerizable vinyl monomer that the molecular chain of the vinyl polymer (a) has can be the same as the repeating unit by the polymerizable vinyl monomer that the molecular chain of the vinyl polymer (A) has. .
  • the vinyl polymer (a) preferably has a reactive silyl group in the side chain from the viewpoint of excellent weather resistance, excellent elongation of the cured product, and an appropriate viscosity of the composition. .
  • the number of reactive silyl groups in the side chain The number of reactive silyl groups in the side chain of the vinyl polymer (a) can be 0 to 2 per molecule of the vinyl polymer (a).
  • the number of reactive silyl groups in the side chain of the vinyl polymer (a) is excellent in weather resistance, excellent in elongation of the cured product, and from the viewpoint that the viscosity of the composition falls within an appropriate range, the vinyl polymer ( a) One to two are preferable per molecule.
  • the reactive silyl group that the vinyl polymer (a) can have in the side chain can be the same as the reactive silyl group that the vinyl polymer (A) has in the side chain.
  • the vinyl polymer (a) has a group represented by the following formula (I) at the end of the molecular chain.
  • S is a sulfur atom
  • L 1 represents a divalent linking group
  • X 1 represents a reactive silyl group
  • * represents a bonding position.
  • L 1 represents a divalent linking group.
  • the divalent linking group include those similar to the above divalent hydrocarbon group L3-1 . Of these, a propylene group is preferred.
  • X 1 represents a reactive silyl group.
  • the reactive silyl group is not particularly limited. For example, the thing similar to the above is mentioned.
  • the reactive silyl group as X 1 is preferably a dialkoxysilyl group from the viewpoint of excellent weather resistance, excellent elongation of the resulting cured product, and an appropriate viscosity of the composition, and an alkyl dialkoxysilyl group. Is more preferable, and a methyldimethoxysilyl group is still more preferable.
  • the vinyl polymer (a) has a group represented by the formula (I) at the end of the molecular chain.
  • the group represented by the formula (I) can be bonded to the end of the molecular chain of the vinyl polymer (a) in the above *.
  • the group represented by the above formula (I) can be bonded to the end of the molecular chain of the vinyl polymer (a) directly or through an organic group.
  • the organic group is not particularly limited.
  • the vinyl polymer (a) preferably has one or more reactive silyl groups per molecule (on average).
  • the reactive silyl group is the same as described above.
  • the number of reactive silyl groups that the vinyl polymer (a) has per molecule (on average) is preferably 1 to 6 from the viewpoint of excellent weather resistance and excellent elongation of the cured product obtained. .
  • the vinyl polymer (a) preferably has one terminal having a group represented by the formula (I) from the viewpoint of excellent weather resistance and excellent elongation of the cured product obtained.
  • the other end of the vinyl polymer (a) may be bonded with, for example, a residue from a polymerization initiator used in producing the vinyl polymer (A).
  • the residue by the polymerization initiator used when manufacturing a vinyl polymer (A) may be couple
  • Formula (I-1) The group represented by the formula (I) is represented by the following formula (I-1) from the viewpoint that it is excellent in weather resistance, excellent in elongation of the obtained cured product, and the viscosity of the composition falls within an appropriate range. Groups are preferred.
  • R 1-1 represents a divalent hydrocarbon group
  • R 1-2 and R 1-3 each independently represent a monovalent hydrocarbon group
  • m1 represents 1 to 3 Yes
  • n1 is 0 to 2
  • m1 + n1 is 3
  • * represents a bonding position.
  • R 1-1 represents a divalent hydrocarbon group.
  • the divalent hydrocarbon group include an aliphatic hydrocarbon group (linear, branched or cyclic), an aromatic hydrocarbon group, or a combination thereof. Of these, an aliphatic hydrocarbon group having 1 to 6 carbon atoms is preferable, and a propylene group is more preferable.
  • R 1-2 and R 1-3 each independently represents a monovalent hydrocarbon group.
  • the monovalent hydrocarbon group include an aliphatic hydrocarbon group (linear, branched or cyclic), an aromatic hydrocarbon group, or a combination thereof. Of these, an aliphatic hydrocarbon group such as a methyl group or an ethyl group is preferable.
  • m1 is 1 to 3. m1 is preferably 2 from the viewpoints of excellent weather resistance, excellent elongation of the resulting cured product, a viscosity of the composition within an appropriate range, and a pot life that can be secured with an appropriate length.
  • n1 is 0-2. n1 is preferably 1 from the viewpoints of excellent weather resistance, excellent elongation of a cured product to be obtained, a viscosity of the composition within an appropriate range, and a pot life of an appropriate length.
  • the weight average molecular weight, number average molecular weight or glass transition temperature of the vinyl polymer (a) can be the same as that of the vinyl polymer (A).
  • all or part of the vinyl polymer (A) may be the vinyl polymer (a).
  • the vinyl polymer (A) has a molecular chain having a polymerizable vinyl monomer in addition to the vinyl polymer (a).
  • a vinyl polymer (a ′) having a repeating silyl group at the terminal and / or side chain (excluding the vinyl polymer (a)).
  • the vinyl polymer (A) may further include a vinyl polymer (a ′′) having a repeating unit of a polymerizable vinyl monomer but having no reactive silyl group.
  • the vinyl polymer (a ′) or the vinyl polymer (a ′′) may be a by-product in producing the vinyl polymer (A).
  • the content of the vinyl polymer (a) can be 0.1 to 100 mass% with respect to the whole vinyl polymer (A).
  • the method for producing the vinyl polymer (A) is not particularly limited.
  • the vinyl polymer (A) can be produced by polymerizing the polymerizable vinyl monomer in the presence of a polymerization initiator and a chain transfer agent.
  • a polymerizable vinyl monomer will not be restrict
  • the polymerizable vinyl monomer include a compound represented by the following formula (III ′).
  • a compound represented by the following formula (II ′) can be used.
  • One preferred embodiment of the polymerizable vinyl monomer is to use a compound represented by the following formula (III ′) and a compound represented by the following formula (II ′) together.
  • the compound represented by the above formula (II ′) can form a repeating unit represented by the above formula (II).
  • the compound represented by the above formula (III ′) can form a repeating unit represented by the above formula (III).
  • Chain transfer agent examples include compounds represented by the formula (I '): HS-L 1 -X 1 .
  • a group represented by the formula (I) can be formed at the terminal of the vinyl polymer (a). The same applies to the vinyl polymer (A).
  • the amount of the compound represented by the above formula (III ′) is excellent in weather resistance, excellent in elongation of the resulting cured product, and from the viewpoint that the viscosity of the composition falls within an appropriate range, the above formula (II ′) It is preferably 0.1 to 100 parts by mass, preferably 0.4 to 2.0 parts by mass, and 0.5 to 1.5 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the compound represented by More preferably.
  • the vinyl polymer (A) has a repeating unit represented by the above formula (II) and a repeating unit represented by the formula (III), the vinyl polymer ( The molar ratio of the compound represented by the above formula (II ′) and the compound represented by the above formula (III ′) used in the production of A) is defined as the molecular chain of the vinyl polymer (A). It can be reflected in the number of repeating units of the repeating unit represented by the above formula (II) and the repeating unit represented by the formula (III) constituting the (main chain).
  • the use amount of the chain transfer agent is superior in weather resistance, excellent in elongation of the resulting cured product, and from the viewpoint that the viscosity of the composition falls within an appropriate range, the polymerizable vinyl monomer
  • the amount is preferably 0.2 to 5 parts by mass and more preferably 0.8 to 3.6 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the total body.
  • the amount of chain transfer agent used is reduced, the weight average molecular weight and / or number average molecular weight of the vinyl polymer (A) can be increased.
  • the polymerization initiator is not particularly limited. Examples thereof include azo compounds such as azobisisobutyronitrile, organic peroxides, and metallocene catalysts.
  • the amount of the polymerization initiator used is not particularly limited. The amount of the polymerization initiator used is preferably 0.05 to 5.0 parts by weight, and 0.1 to 3.0 parts by weight with respect to 100 parts by weight of the total amount of the polymerizable vinyl monomer. It is more preferable.
  • a solvent can be used as necessary.
  • the said vinyl polymer (A) does not have a urethane bond or a urea bond.
  • the vinyl polymer (a) does not have a urethane bond or a urea bond. The same applies to the vinyl polymer (a).
  • the polyoxyalkylene polymer (B) contained in the composition of the present invention has a reactive silyl group, the molecular chain (main chain) is substantially polyoxyalkylene, and the number average molecular weight is 10, It is a polymer that is 000-50,000.
  • the composition of this invention has the preferable workability
  • the composition of this invention is excellent in a weather resistance.
  • the reactive silyl group that the polyoxyalkylene polymer (B) has is not particularly limited.
  • the reactive silyl group is preferably a silyl group having a hydrolyzable group.
  • the silyl group having hydrolyzability is the same as described above.
  • the reactive silyl group possessed by the polyoxyalkylene polymer (B) is superior in weather resistance, excellent in elongation of the resulting cured product, has an appropriate range of viscosity of the composition, and has an appropriate pot life. From the viewpoint that it can be ensured, a silyl group in which two hydrolyzable groups are bonded to one silicon atom is preferable.
  • the above-mentioned reactive silyl group is superior in weather resistance, excellent in elongation of the resulting cured product, the viscosity of the composition is in an appropriate range, and the dialkoxysilyl group can be secured in an appropriate length.
  • the dialkoxysilyl group can be secured in an appropriate length.
  • an alkyl dialkoxysilyl group and a dimethoxysilyl group are more preferable.
  • the polyoxyalkylene polymer (B) is superior in weather resistance, excellent in cured properties, has a composition having an appropriate range of viscosity, and can secure a pot life in an appropriate length. It is preferable to have one or more groups on average per molecule, and more preferable to have one or two groups.
  • the average number of reactive silyl groups possessed by the polyoxyalkylene polymer (B) is the average number determined by a method of quantifying protons on carbon directly bonded with reactive silyl groups by high resolution 1 H-NMR measurement. Can be defined.
  • reactive silyl groups were introduced into the polyoxyalkylene polymer precursor prior to introduction of the reactive silyl groups.
  • the same main chain is used for the polyoxyalkylene polymer precursor in which no reactive silyl group is introduced and the modified polyoxyalkylene polymer precursor in which no by-product reactive silyl group is introduced.
  • the calculation is performed by including the average number of reactive silyl groups in one molecule in the parameter (number of molecules). Can do.
  • the molecular chain of the polyoxyalkylene polymer (B) is substantially polyoxyalkylene.
  • the “substantially” means that the molecular chain of the polyoxyalkylene polymer (B) may further contain a repeating unit other than an oxyalkylene group, but the content of the oxyalkylene group is It means that it is 50% by mass or more based on the total of repeating units of the polyoxyalkylene polymer (B).
  • the content of the oxyalkylene group is preferably 80% by mass or more based on the total.
  • polyoxyalkylene examples include polyoxyethylene, polyoxypropylene, polyoxytrimethylene, polyoxytetramethylene, copolymers thereof, and derivatives thereof having a substituent.
  • the reactive silyl group can be bonded to the molecular chain directly or via an organic group.
  • the organic group is not particularly limited.
  • the polyoxyalkylene polymer (B) can have the reactive silyl group at the terminal and / or side chain of the molecular chain.
  • the polyoxyalkylene polymer (B) preferably has the reactive silyl group at the end of the molecular chain.
  • the polyoxyalkylene polymer (B) has the reactive silyl group at the end of the molecular chain, it is superior in weather resistance, excellent in the elongation of the resulting cured product, and the viscosity of the composition is in an appropriate range. From the viewpoint of ensuring a suitable length of time, it is preferable to have a reactive silyl group at 50% or more of all ends of the molecular chain, more preferably 60% or more, and even more preferably 60 to 85%.
  • the polyoxyalkylene polymer (B) has a number average molecular weight of 10,000 to 50,000.
  • the number average molecular weight of the polyoxyalkylene polymer (B) is a standard polystyrene equivalent value based on a measured value by gel permeation chromatography (GPC) using tetrahydrofuran (THF) as a solvent.
  • the said polyoxyalkylene polymer (B) does not have a urethane bond or a urea bond.
  • the method for producing the polyoxyalkylene polymer (B) is not particularly limited.
  • R 2 represents a divalent organic group having 1 to 20 carbon atoms
  • R 3 represents a hydrogen atom or a monovalent hydrocarbon group.
  • a method in which a reactive silyl group-containing compound represented by formula (VII) is reacted in the presence of a group VIII transition metal catalyst can be mentioned.
  • examples of the divalent organic group having 1 to 20 carbon atoms include CH 2 ⁇ CH—CH 2 —, CH 2 ⁇ CH—C 2 H 4 —, and CH 2 ⁇ C (CH 3 ).
  • —CH 2 — can be mentioned.
  • the organic group is preferably CH 2 ⁇ CH—CH 2 — (allyl group) or CH 2 ⁇ C (CH 3 ) —CH 2 — (methallyl group).
  • examples of the monovalent hydrocarbon group include an aliphatic hydrocarbon group having 1 to 10 carbon atoms such as a methyl group.
  • a manufacturing method of the said polyoxyalkylene type polymer precursor a conventionally well-known thing is mentioned, for example.
  • the reactive silyl group in the formula (VII) is the same as described above.
  • Group VIII transition metal catalyst examples include H 2 PtCl 6 .6H 2 O, platinum-vinylsiloxane complex, platinum-olefin complex, Pt metal, RhCl (PPh 3 ) 3 , RhCl 3 , Rh / Al 2 O 3. , RuCl 3 , IrCl 3 , FeCl 3 , PdCl 2 .2H 2 O, NiCl 2 .
  • the Group VIII transition metal catalyst is preferably any of H 2 PtCl 6 .6H 2 O, a platinum- (di) vinylsiloxane complex, and a platinum-olefin complex from the viewpoint of hydrosilylation reactivity.
  • Examples of commercially available products of the polyoxyalkylene polymer (B) include MS polymer (manufactured by Kaneka Corp.), silyl polymer (manufactured by Kaneka Corp.), Exester (manufactured by Asahi Glass Co., Ltd.) and the like.
  • the mass ratio (A: B) of the vinyl polymer (A) and the polyoxyalkylene polymer (B) is superior in weather resistance (especially longer-term weather resistance), and the initial elongation of the cured product is prolonged. From the viewpoint that the viscosity of the composition falls within an appropriate range, it is preferably 10:90 to 90:10, more preferably 50:50 to 90:10, and 60: More preferably, it is 40 to 90:10.
  • the curing catalyst (C) contained in the composition of the present invention is not particularly limited as long as it is a catalyst that can act on the reactive silyl group or the group represented by the formula (I).
  • a catalyst for hydrolyzing and / or condensing a hydrolyzable silyl group or a conventionally known catalyst generally used as a silanol condensation catalyst can be used.
  • a tin compound, a titanium compound, an acidic compound, and an amine compound are mentioned.
  • tin compounds are preferred from the viewpoint of excellent curing speed and / or storage stability.
  • the tin compound include tetravalent dialkyltin compounds (for example, dimethyltin compounds, dibutyltin compounds, dioctyltin compounds), Reaction product of dibutyltin oxide and phthalate, Dialkylstannoxane dicarboxylate, Dialkyltin alcoholates, such as dibutyltin dimethoxide, (Dialkylstannoxane) disilicate compound, Tetravalent dialkyltin compounds such as dialkyltin chelates such as dibutyltin diacetylacetonate; Tetravalent monoalkyltin compounds such as monobutyltin trisoctoate, monobutyltin triisopropoxide, monooctyltin compounds and the like; Bivalent tin compounds such as tin octylate, tin naphthenate, t
  • the content of the curing catalyst (C) is superior in weather resistance, excellent in elongation of the resulting cured product, and from the viewpoint that the viscosity of the composition falls within an appropriate range.
  • the total amount of the polymer (A) and the polyoxyalkylene polymer (B) is preferably 100 to 20 parts by mass, and preferably 0.1 to 5.0 parts by mass. More preferred.
  • composition of this invention contains a resin hollow body (resin balloon) further from a viewpoint that it is excellent in workability
  • the hollow resin body has an outer shell made of resin and a hollow inside.
  • the resin hollow body can function as a filler.
  • the material of the outer shell of the resin-based hollow body include, for example, phenol resin; urea resin; polystyrene resin; polyvinylidene chloride; acrylonitrile copolymer (for example, a copolymer of acrylonitrile and methacrylonitrile, acrylonitrile and acrylonitrile, Copolymerizable butadiene, copolymers with vinyl monomers such as styrene, etc.), and thermoplastic resins such as vinylidene chloride polymers.
  • the material of the outer shell of the resin-based hollow body is preferably an acrylonitrile copolymer from the viewpoint of excellent weather resistance and excellent workability.
  • the average particle diameter of the resin hollow body can be 20 ⁇ m or more, and preferably 20 to 70 ⁇ m.
  • the average particle diameter of the resin hollow body can be measured by a laser diffraction method.
  • the true specific gravity of the resin hollow body is preferably 0.05 to 0.35 from the viewpoint of excellent workability.
  • the resin hollow body may expand by heating.
  • the temperature at which the resin hollow body can start expansion (heat resistance temperature) can be set to 100 to 190 ° C., for example.
  • the resin hollow body may be coated with a filler such as calcium carbonate, talc, or titanium oxide.
  • the hollow resin body is preferably coated with the filler from the viewpoint of excellent weather resistance and excellent workability.
  • the manufacturing method of the resin-based hollow body is not particularly limited, and can be manufactured by a conventionally known method.
  • a commercial item of the said resin hollow body Matsumoto Yushi Seiyaku Co., Ltd. MFL-60CAS etc. are mentioned, for example.
  • the content of the resin hollow body is 1 to 10 parts by mass with respect to a total of 100 parts by mass of the vinyl polymer (A) and the polyoxyalkylene polymer (B) from the viewpoint of excellent workability. It is preferably 1 to 5 parts by mass.
  • composition of the present invention further contains an anti-aging agent from the viewpoint of being excellent in weather resistance and excellent in elongation of the obtained cured product.
  • anti-aging agent examples include butylhydroxytoluene (BHT), butylhydroxytolueneanisole (BHA), benzotriazole, 2- (5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl) -4-methyl-6- Examples thereof include tert-butylphenol.
  • the content of the anti-aging agent is 0.1 with respect to a total of 100 parts by mass of the vinyl polymer (A) and the polyoxyalkylene polymer (B) from the viewpoint of excellent crack prevention on the surface of the sealing material.
  • the amount is preferably 10 to 10 parts by mass, and more preferably 0.1 to 5 parts by mass.
  • the composition of this invention can contain a plasticizer from a viewpoint of being further excellent in a weather resistance, and excellent in the elongation of the hardened
  • the plasticizer is not particularly limited. Examples thereof include oxyalkylene polymers and vinyl polymers. The vinyl polymer (A) or the polyoxyalkylene polymer (B) does not correspond to the plasticizer.
  • oxyalkylene polymer examples include polyoxyalkylene polyols such as polyethylene glycol and polypropylene glycol.
  • vinyl polymer examples include (meth) acrylic oligomers.
  • the number average molecular weight of the oxyalkylene polymer or vinyl polymer is preferably 1,500 to 15,000 from the viewpoints of excellent weather resistance and excellent elongation of the resulting cured product.
  • the weight-average molecular weight of the oxyalkylene polymer or vinyl polymer is preferably 1,500 to 15,000 from the viewpoint of excellent weather resistance and excellent elongation of the resulting cured product.
  • the number average molecular weight or the weight average molecular weight is a standard polystyrene conversion value based on a value measured by gel permeation chromatography (GPC) using tetrahydrofuran (THF) as a solvent.
  • the content of the plasticizer is superior in weather resistance, and is excellent in elongation of a cured product to be obtained. From the viewpoint of the vinyl polymer (A) and the polyoxyalkylene polymer (B).
  • the total content is preferably 1 to 100 parts by mass, more preferably 30 to 60 parts by mass with respect to 100 parts by mass.
  • the composition of this invention can contain an additive further.
  • the additive include a filler such as calcium carbonate (excluding the resin hollow body), titanium oxide, a silane coupling agent, an adhesion promoter, an anti-sagging agent, an ultraviolet absorber, an antioxidant, Pigments.
  • the content of the filler (excluding the resin hollow body) is 10 to 300 parts by mass with respect to a total of 100 parts by mass of the vinyl polymer (A) and the polyoxyalkylene polymer (B). Preferably there is.
  • the composition of this invention contains a silane coupling agent further from a viewpoint that it is excellent in sclerosis
  • the silane coupling agent include a vinyl group-containing silane coupling agent, an amino group and / or imino group-containing silane coupling agent, a (meth) acryloyl group-containing silane coupling agent, and a mercapto group-containing silane coupling agent. And isocyanate group-containing silane coupling agents.
  • the content of the silane coupling agent is based on a total of 100 parts by mass of the vinyl polymer (A) and the polyoxyalkylene polymer (B) from the viewpoint of excellent curability, adhesion, and storage stability.
  • the content is preferably 0.1 to 10 parts by mass, and more preferably 0.1 to 5 parts by mass.
  • the method for producing the composition of the present invention is not particularly limited.
  • the composition of this invention can be manufactured by mixing the said essential component and the arbitrary component which can be further used as needed.
  • the substrate to which the composition of the present invention can be applied is not particularly limited.
  • metals, plastics, rubber, glass, concrete, tiles, stones and the like can be mentioned.
  • the method for applying the composition of the present invention to the substrate is not particularly limited.
  • the composition of the present invention can be cured when used in the presence of moisture.
  • the moisture is not particularly limited.
  • moisture in the air can be mentioned.
  • the temperature conditions for using or curing the composition of the present invention can be, for example, room temperature conditions.
  • composition of the present invention include, for example, a sealing material (for example, for construction), an adhesive, and a coating agent.
  • vinyl polymers (A-1) to (A-9) are summarized in Table 1. Referring to the column “Number of Reactive Silyl Groups at Terminal of Vinyl Polymer (A)” in Table 1, vinyl polymers (A-1) to (A-3), (A-6) to (A The number in 9) is greater than 0. Therefore, in the vinyl polymers (A-1) to (A-3) and (A-6) to (A-9), the molecular chain has a repeating unit of a polymerizable vinyl monomer, It is considered that at least the vinyl polymer (a) having a group represented by the above formula (I) at the terminal (one terminal) is included.
  • Polyoxyalkylene polymer (B-2) Polyoxypropylene diol having a number average molecular weight of about 2,000 was used as an initiator, and propylene oxide was polymerized with a zinc hexacyanocobaltate glyme complex catalyst to obtain a polyoxypropylene diol having a number average molecular weight of 29,000. Add 1.2 times equivalent NaOMe methanol solution to the hydroxyl group of the resulting polyoxypropylene diol to distill off the methanol, and then add 3-chloro-1-propene to convert the terminal hydroxyl group to an allyl group. Converted to.
  • the terminal is a trimethoxysilyl group
  • the average number of silicon groups per molecule is 1.6
  • the number average molecular weight is A linear reactive silicon group-containing polyoxypropylene polymer (polyoxyalkylene polymer (B-2)) of 29,000 was obtained.
  • initial breaking elongation when initial breaking elongation is 300% or more, it shall be excellent in breaking elongation.
  • Vinyl polymers (A-1) to (A-9) Vinyl polymers (A-1) to (A-9) produced as described above
  • Polyoxyalkylene polymers (B-1) to (B-3) Polyoxyalkylene polymers (B-1) to (B-3) produced as described above
  • Colloidal calcium carbonate Calfine 200M, manufactured by Maruo Calcium Co., Ltd.
  • Heavy calcium carbonate Ryton A-4, manufactured by Bihoku Flour Processing Co., Ltd.
  • Titanium oxide R820, manufactured by Ishihara Sangyo Co., Ltd.
  • Plasticizer 1 Acrylic oligomer, UP1000, manufactured by Toagosei Co., Ltd. Number average molecular weight 2,500 Plasticizer 2: Polypropylene glycol, preminol 4002, manufactured by Asahi Glass Co., Ltd. Number average molecular weight 4,000
  • Silane 1 Vinyltrimethoxysilane, KBM-1003, manufactured by Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
  • Silane 2 N-2- (aminoethyl) -3-aminopropyltrimethoxysilane, KBM-603, manufactured by Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
  • Resin hollow body A plastic microballoon whose shell composition is an acrylonitrile copolymer and coated with calcium carbonate. Trade name MFL-60CAS, Matsumoto Yushi Seiyaku Co., Ltd. Average particle size 60 ⁇ m. Heat resistant temperature 140-150 ° C.
  • Curing catalyst (C) Dibutyltin diacetylacetonate (trade name: Neostan U-220, manufactured by Nitto Kasei Co., Ltd.)
  • Anti-aging agent 2- (5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl) -4-methyl-6-tert-butylphenol, trade name Tinuvin 326, manufactured by BASF
  • Comparative Example 1 which does not contain the predetermined vinyl polymer (A) has very poor weather resistance (especially after 500 hours) and immediately after the start of the weather resistance test. Deteriorated. Comparative Examples 2 and 3 which did not contain the predetermined vinyl polymer (A) and contained a vinyl polymer which did not contain the vinyl polymer (a) instead had poor weather resistance. Comparative Example 4 which did not contain the predetermined vinyl polymer (A) and instead contained a vinyl polymer whose weight average molecular weight and / or number average molecular weight was outside the predetermined range had poor weather resistance.
  • Comparative Example 5 which did not contain the predetermined polyoxyalkylene polymer (B) and contained a polyoxyalkylene polymer whose number average molecular weight deviated from the predetermined range instead had poor weather resistance.
  • Comparative Example 6 which does not contain the predetermined vinyl polymer (A) and contains a vinyl polymer in which the total number of reactive silyl groups and / or the number of reactive silyl groups in the side chain are out of the predetermined range instead. The weather resistance was poor.
  • composition of the present invention was excellent in weather resistance.

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Abstract

本発明は、耐候性に優れる硬化性樹脂組成物の提供を目的とする。 本発明は、反応性シリル基を分子鎖の末端および側鎖に有し、分子鎖が重合性ビニル単量体による繰り返し単位を有し、1分子あたり平均で反応性シリル基の全数が1個を超え末端または側鎖に有する反応性シリル基の数が0.5個を超え、重量平均分子量が30,000~110,000であり、数平均分子量が9,000~40,000であり、ガラス転移温度が-100~-10℃であるビニル重合体(A)と、反応性シリル基を有し、分子鎖がポリオキシアルキレンであり、数平均分子量が10,000~50,000であるポリオキシアルキレン重合体(B)と、硬化触媒(C)とを含有し、ビニル重合体(A)が、分子鎖が重合性ビニル単量体による繰り返し単位を有し、分子鎖の末端に*-S-L1-X1で表される基(S:硫黄原子、L1:2価の連結基、X1:反応性シリル基、*:結合位置)を有するビニル重合体(a)を含む、硬化性樹脂組成物である。

Description

硬化性樹脂組成物
 本発明は硬化性樹脂組成物に関する。
 従来、シーリング材として、反応性ケイ素基を有するポリオキシアルキレン系重合体と反応性ケイ素基を有する(メタ)アクリル系重合体とを含有する組成物が知られている。
 例えば、特許文献1には、塗料密着性及び塗料非汚染性を有し、作業性に優れたシーリング材組成物等の提供を目的として、架橋性シリル基含有有機重合体(A)、及び、ガラス転移温度が-100℃~-10℃である、特定の架橋性シリル基末端含有(メタ)アクリル酸エステル重合体(B)、を含有する硬化性シーリング材等が記載されている。
特許5138186号公報
 このようななか、本発明者らは特許文献1を参考にして、反応性シリル基を有するビニル重合体と反応性シリル基を有するポリオキシアルキレン重合体とを含有する組成物を調製しこれを評価したところ、このような組成物は、耐候性が低い場合があることが明らかとなった(比較例5)。
 また、本発明者らは、重量平均分子量および/または数平均分子量が小さいビニル重合体を含有する組成物(比較例4)、並びに、ビニル重合体における、反応性シリル基の全数および/または側鎖に有する反応性シリル基の数が小さい組成物(比較例6)が、耐候性が悪いことを知見した。
 そこで、本発明は耐候性に優れる硬化性樹脂組成物を提供することを目的とする。
 本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意研究した結果、分子鎖が重合性ビニル単量体による繰り返し単位を有し、末端に特定の基が結合するビニル重合体(a)を含み、反応性シリル基を分子鎖の末端および側鎖に有し、分子鎖が重合性ビニル単量体による繰り返し単位を有し、反応性シリル基の全数、末端および側鎖の反応性シリル基の数、重量平均分子量、数平均分子量並びにガラス転移温度がそれぞれ特定範囲であるビニル重合体(A)と、数平均分子量が特定の範囲であるポリオキシアルキレン重合体(B)とを含有することによって、所望の効果が得られることを見出し、本発明に至った。
 本発明は上記知見等に基づくものであり、具体的には以下の構成により上記課題を解決するものである。
[1] 反応性シリル基を分子鎖の末端および側鎖に有し、上記分子鎖が重合性ビニル単量体による繰り返し単位を有し、
 1分子あたり平均で、上記反応性シリル基の全数が1個を超え、上記末端に有する反応性シリル基の数が0.5個を超え、上記側鎖に有する反応性シリル基の数が0.5個を超え、
 重量平均分子量が30,000~110,000であり、数平均分子量が9,000~40,000であり、かつガラス転移温度が-100~-10℃であるビニル重合体(A)と、
 反応性シリル基を有し、分子鎖が実質的にポリオキシアルキレンであり、かつ数平均分子量が10,000~50,000であるポリオキシアルキレン重合体(B)と、
 硬化触媒(C)とを含有し、
 上記ビニル重合体(A)が、分子鎖が重合性ビニル単量体による繰り返し単位を有し、上記分子鎖の末端に下記式(I)で表される基を有するビニル重合体(a)を含む、硬化性樹脂組成物。
 *-S-L1-X1   (I)
 式(I)中、Sは硫黄原子であり、L1は2価の連結基を表し、X1は反応性シリル基を表し、*は結合位置を表す。
[2] 上記ビニル重合体(A)と上記ポリオキシアルキレン重合体(B)の質量比率(A:B)が、10:90~90:10である、[1]に記載の硬化性樹脂組成物。
[3] 上記硬化触媒(C)が、スズ化合物、チタン化合物、酸性化合物およびアミン系化合物からなる群から選ばれる少なくとも1種であり、
 上記硬化触媒(C)の含有量が、上記ビニル重合体(A)および上記ポリオキシアルキレン重合体(B)の合計100質量部に対して、0.1~20質量部である、[1]または[2]記載の硬化性樹脂組成物。
[4] 更に、樹脂中空体を含有する、[1]~[3]のいずれかに記載の硬化性樹脂組成物。
[5] 更に、老化防止剤を含有する、[1]~[4]のいずれかに記載の硬化性樹脂組成物。
[6] 更に、数平均分子量が1,500~15,000である、オキシアルキレン重合体およびビニル重合体のうちの少なくとも1つの可塑剤を含有し、
 上記可塑剤の含有量が、上記ビニル重合体(A)および上記ポリオキシアルキレン重合体(B)の合計100質量部に対して、1~100質量部である、[1]~[5]のいずれかに記載の硬化性樹脂組成物。
[7] 上記ビニル重合体(A)の重量平均分子量が、45,000~90,000である、[1]~[6]のいずれかに記載の硬化性樹脂組成物。
[8] 上記ビニル重合体(A)の数平均分子量が、10,000超20,000未満である、[1]~[7]のいずれかに記載の硬化性樹脂組成物。
[9] 上記ビニル重合体(A)が側鎖に更に炭化水素基を有する、[1]~[8]のいずれかに記載の硬化性樹脂組成物。ただし、上記炭化水素基は反応性シリル基を有さない。
[10] 上記炭化水素基の炭素数が1~12である、[9]に記載の硬化性樹脂組成物。
[11] 上記ビニル重合体(A)の分子鎖が、直鎖状である、[1]~[10]のいずれかに記載の硬化性樹脂組成物。
[12] 式(I)において、X1としての反応性シリル基が、ジアルコキシシリル基である、[1]~[11]のいずれかに記載の硬化性樹脂組成物。
[13] 上記ビニル重合体(A)の分子鎖が、下記式(II)で表される繰り返し単位および式(III)で表される繰り返し単位を有する、[1]~[12]のいずれかに記載の硬化性樹脂組成物。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000003

 式(II)中、R2-1は水素原子または1価の炭化水素基を表し、L2は2価の連結基を表し、R2-2は1価の炭化水素基を表す。
 式(III)中、R3-1は水素原子または1価の炭化水素基を表し、L3は2価の連結基を表し、R3-2およびR3-3はそれぞれ独立に1価の炭化水素基を表し、m3は1~3であり、n3は0~2であり、m3+n3は3である。
[14] 式(III)において、m3が2であり、n3が1である、[13]に記載の硬化性樹脂組成物。
[15] 式(I)で表される基が、下記式(I-1)で表される基である、[1]~[14]のいずれかに記載の硬化性樹脂組成物。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000004

 式(I-1)中、R1-1は2価の炭化水素基を表し、R1-2およびR1-3はそれぞれ独立に1価の炭化水素基を表し、m1は1~3であり、n1は0~2であり、m1+n1は3であり、*は結合位置を表す。
[16] 式(I-1)において、m1は2であり、n1は1である、[15]に記載の硬化性樹脂組成物。
[17] 上記ビニル重合体(a)が、式(I)で表される基を有する末端を1個有する、[1]~[16]のいずれかに記載の硬化性樹脂組成物。
[18] 上記ビニル重合体(a)が、更に、上記分子鎖の側鎖に反応性シリル基を有する、[1]~[17]のいずれかに記載の硬化性樹脂組成物。
[19] 上記ビニル重合体(A)において、上記分子鎖の末端に有する反応性シリル基が、下記式(V)で表される基である、[1]~[18]のいずれかに記載の硬化性樹脂組成物。
 *-S-L1-X1   (V)
 式(V)中、Sは硫黄原子であり、L1は2価の連結基を表し、X1は反応性シリル基を表し、*は結合位置を表す。
[20] 上記ビニル重合体(A)において、上記反応性シリル基の全数が、1分子あたり平均で、1個を超え1.80個未満である、[1]~[19]のいずれかに記載の硬化性樹脂組成物。
[21] 上記ビニル重合体(A)において、上記末端に有する反応性シリル基および上記側鎖に有するに有する反応性シリル基のうち、少なくとも1つが、ジアルコキシシリル基である、[1]~[20]のいずれかに記載の硬化性樹脂組成物。
 本発明の硬化性樹脂組成物は、耐候性に優れる。
 本発明について以下詳細に説明する。
 なお、本明細書において、(メタ)アクリレートはアクリレートまたはメタクリレートを表し、(メタ)アクリロイルはアクリロイルまたはメタクリロイルを表し、(メタ)アクリルはアクリルまたはメタクリルを表す。ポリ(メタ)アクリレートは、ポリアクリレート、ポリメタクリレート、または、アクリレートとメタクリレートとの共重合体を表す。
 また、本明細書において「~」を用いて表される数値範囲は、「~」の前後に記載される数値を下限値および上限値として含む範囲を意味する。
 本明細書において、各成分の製造方法は特に制限されない。例えば、従来公知のものが挙げられる。
 本明細書において、特に断りのない限り、各成分はその成分に該当する物質をそれぞれ単独でまたは2種以上を組み合わせて使用することができる。成分が2種以上の物質を含む場合、成分の含有量は、2種以上の物質の合計の含有量を意味する。
 本明細書において、耐候性がより優れることを、本発明の効果がより優れるということがある。
[硬化性樹脂組成物]
 本発明の硬化性樹脂組成物(本発明の組成物)は、
 反応性シリル基を分子鎖の末端および側鎖に有し、上記分子鎖が重合性ビニル単量体による繰り返し単位を有し、
 1分子あたり平均で、上記反応性シリル基の全数が1個を超え、上記末端に有する反応性シリル基の数が0.5個を超え、上記側鎖に有する反応性シリル基の数が0.5個を超え、
 重量平均分子量が30,000~110,000であり、数平均分子量が9,000~40,000であり、かつガラス転移温度が-100~-10℃であるビニル重合体(A)と、
 反応性シリル基を有し、分子鎖が実質的にポリオキシアルキレンであり、かつ数平均分子量が10,000~50,000であるポリオキシアルキレン重合体(B)と、
 硬化触媒(C)とを含有し、
 上記ビニル重合体(A)が、分子鎖が重合性ビニル単量体による繰り返し単位を有し、上記分子鎖の末端に下記式(I)で表される基を有するビニル重合体(a)を含む、硬化性樹脂組成物である。
 *-S-L1-X1   (I)
 式(I)中、Sは硫黄原子であり、L1は2価の連結基を表し、X1は反応性シリル基を表し、*は結合位置を表す。
 本発明の組成物はこのような構成をとるため、所望の効果が得られるものと考えられる。その理由は明らかではないが、およそ以下のとおりと推測される。
 一般的に、反応性シリル基を有するポリオキシアルキレン重合体は、屋外の環境にさらされると、分子鎖(主鎖)であるポリオキシアルキレンにおける炭素酸素間の結合が外的環境による影響を受けて切断しやすい。このため、上記ポリオキシアルキレン重合体を含有するシーリング材は、通常、耐候性が低い。
 一方、本願発明に含有される、上記ビニル重合体(A)および上記ビニル重合体(a)はポリオキシアルキレンと比較して化学的に安定である。
 また、上記ビニル重合体(A)は重量平均分子量および/または数平均分子量が大きいため、上記ポリオキシアルキレン重合体が分子鎖において切断したとしても、上記ビニル重合体(A)の存在によって得られるシーリング材の伸びを適正な範囲で維持できる。
 以上の理由によって、本発明の組成物を用いて得られるシーリング材は耐候性に優れると推測される。
 以下、本発明の組成物に含有される各成分について詳述する。
<<ビニル重合体(A)>>
 本発明の組成物に含有されるビニル重合体(A)は、反応性シリル基を分子鎖の末端および側鎖に有し、上記分子鎖が重合性ビニル単量体による繰り返し単位を有し、
 1分子あたり平均で、上記反応性シリル基の全数が1個を超え、上記末端に有する反応性シリル基の数が0.5個を超え、上記側鎖に有する反応性シリル基の数が0.5個を超え、
 重量平均分子量が30,000~110,000であり、数平均分子量が9,000~40,000であり、かつガラス転移温度が-100~-10℃である、ポリマーである。
 本発明の組成物は、上記ビニル重合体(A)を含有することによって、耐候性に優れる。
<分子鎖>
 本発明において、上記ビニル重合体(A)は分子鎖を有し、上記分子鎖は、重合性ビニル単量体による繰り返し単位を有する。
 分子鎖は重合性ビニル単量体による繰り返し単位を有するため、分子鎖(主鎖または骨格)は実質的に炭化水素となることができる。
 本発明において、上記「実質的に」とは、上記ビニル重合体(A)が有する分子鎖が-[C-C]-以外の繰り返し単位等を更に含んでもよいが、上記-[C-C]-の含有量が、上記ビニル重合体(A)の繰り返し単位の合計に対して50質量%以上であることを意味する。上記-[C-C]-の含有量は、上記合計に対して、80質量%以上であることが好ましい。
 上記ビニル重合体(A)の分子鎖としては、例えば、ポリ(メタ)アクリレート系重合体が挙げられる。上記ビニル重合体(a)の分子鎖も同様である。
 上記分子鎖(の骨格)を構成する上記重合性ビニル単量体による繰り返し単位は、炭素炭素二重結合を有する化合物による繰り返し単位であれば特に制限されない。例えば、エチレンのようなオレフィン単量体;(メタ)アクリレート、(メタ)アクリルアミド、(メタ)アクリル酸のような(メタ)アクリル系単量体;スチレンのような芳香族ビニル単量体による繰り返し単位が挙げられる。
 なお、上記ビニル重合体(A)の分子鎖を構成する繰り返し単位の少なくとも一部が、反応性シリル基を有することができる。上記繰り返し単位が反応性シリル基を有する場合、上記ビニル重合体(A)は上記反応性シリル基を例えば側鎖に有することができる。反応性シリル基を有する繰り返し単位としては、例えば、反応性シリル基を有する(メタ)アクリレートによる繰り返し単位が挙げられる。
((メタ)アクリレート単量体による繰り返し単位)
 なかでも、上記ビニル重合体(A)の分子鎖(の骨格)を構成する繰り返し単位は、耐候性により優れるという観点から、(メタ)アクリレート単量体による繰り返し単位であることが好ましい。上記(メタ)アクリレート単量体(による繰り返し単位)は、反応性シリル基を有してもよい。なお、後述する(メタ)アクリレート単量体による繰り返し単位(または(メタ)アクリレート単量体)は、反応性シリル基を有してもよいものとする。
 上記(メタ)アクリレート単量体は、(メタ)アクリル酸エステルであれば特に制限されない。上記(メタ)アクリル酸エステルのエステル部分を構成する炭化水素基としては、例えば、脂肪族炭化水素基(直鎖状、分岐状若しくは環状)、芳香族炭化水素基、または、これらの組合せが挙げられる。
 上記(メタ)アクリレート単量体が反応性シリル基を有する場合、上記(メタ)アクリレート単量体における、例えば、エステル残基に、上記反応性シリル基は結合できる。
 上記(メタ)アクリレート単量体におけるエステル残基(エステルを構成する炭化水素基)は、耐候性により優れ、硬化物の伸びに優れるという観点から、炭素数1~12の炭化水素基を有することが好ましい。ただし、上記(メタ)アクリレート単量体におけるエステル残基の炭素数は、上記(メタ)アクリレート単量体がエステル残基に反応性シリル基を有する場合、上記エステル残基から反応性シリル基を除いた後のエステル残基の炭素数とする。
 上記炭素数1~12の炭化水素基としては、例えば、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、オクチル基、2-エチルヘキシル基、イソノニル基、ラウリル基のような脂肪族炭化水素基;これらから更に水素原子を除いた、2価以上の脂肪族炭化水素基が挙げられる。
 (分子鎖は直鎖状)
 上記ビニル重合体(A)の分子鎖の形状は特に制限されない。上記分子鎖の形状は、得られる硬化物の伸びに優れ、組成物の粘度が適切な範囲となるという観点から、直鎖状であることが好ましい態様の1つとして挙げられる。
<反応性シリル基>
 上記ビニル重合体(A)が有する反応性シリル基は、ケイ素原子を有し、反応性がある基であれば特に制限されない。例えば、1個のケイ素原子に1~3個の加水分解性基が結合したシリル基が挙げられる。
 上記ビニル重合体(A)が有する反応性シリル基は、耐候性により優れ、得られる硬化物の伸びに優れ、組成物の粘度が適切な範囲となるという観点から、1個のケイ素原子に2個の加水分解性基が結合したシリル基が好ましい。側鎖または末端に有する反応性シリル基も同様である。ビニル重合体(a)が有する反応性シリル基も同様である。
 上記加水分解性基としては、例えば、水素、ハロゲン原子、アルコキシ基、アシルオキシド基、ケトキシメート基、アミノ基、アミド基、酸アミド基、アミノオキシ基、メルカプト基、アルケニルオキシド基が挙げられる。なかでもアルコキシ基が好ましい。
 上記反応性シリル基は、耐候性により優れ、得られる硬化物の伸びに優れ、組成物の粘度が適切な範囲となるという観点から、ジアルコキシシリル基が好ましく、アルキルジアルコキシシリル基、ジメトキシシリル基がより好ましい。
 1個のケイ素原子に1または2個の加水分解性基が結合する場合、上記ケイ素原子に結合し得る、加水分解性基以外の基は特に制限されない。例えば、脂肪族炭化水素基(直鎖状、分岐状若しくは環状)、芳香族炭化水素基、または、これらの組合せが挙げられる。なかでも、炭素数1~6の脂肪族炭化水素基が好ましい。具体的には例えば、メチル基、エチル基が挙げられる。
(反応性シリル基と分子鎖)
 本発明において、上記ビニル重合体(A)は、上記反応性シリル基を分子鎖の末端および側鎖に有する。
 上記反応性シリル基は分子鎖の末端に、直接または有機基を介して結合できる。有機基は特に制限されない。
 上記反応性シリル基は分子鎖の側鎖に、直接または有機基を介して結合できる。有機基は特に制限されない。
 上記ビニル重合体(A)において、耐候性により優れ、得られる硬化物の伸びに優れ、組成物の粘度が適切な範囲となるという観点から、末端に有する反応性シリル基および側鎖に有するに有する反応性シリル基のうち、少なくとも1つが、ジアルコキシシリル基であることが好ましく、ジメトキシシリル基がより好ましい。
 上記ジアルコキシシリル基(又は上記ジメトキシシリル基)において、ケイ素原子に結合しうる、もう1つの炭化水素基は特に制限されない。例えば、アルキル基が挙げられる。上記ジアルコキシシリル基(又は上記ジメトキシシリル基)が上記ケイ素原子に結合しうる、もう1つの炭化水素基としてアルキル基を有する場合、アルキルジアルコキシシリル基(又はアルキルジメトキシシリル基)となる。
 上記ビニル重合体(A)において、耐候性により優れ、得られる硬化物の伸びに優れ、組成物の粘度が適切な範囲となるという観点から、末端に有する反応性シリル基および側鎖に有するに有する反応性シリル基のすべてが、ジアルコキシシリル基であることが好ましい。
 上記ビニル重合体(A)は、例えば、上記反応性シリル基を分子鎖の末端または側鎖に有するビニル重合体の混合物;上記反応性シリル基を分子鎖の末端および側鎖に有するビニル重合体;上記反応性シリル基を分子鎖の末端または側鎖に有するビニル重合体、並びに、上記反応性シリル基を分子鎖の末端および側鎖に有するビニル重合体の混合物であってもよい。上記各態様において、ビニル重合体(A)は、さらに、反応性シリル基を有さないビニル重合体を含んでもよい。
<反応性シリル基の全数>
 本発明において、上記ビニル重合体(A)が1分子あたり平均で有する上記反応性シリル基の全数は、1個を超える。
 なお、上記反応性シリル基の全数は、上記ビニル重合体(A)全体において、ビニル重合体(A)が1分子あたり平均で有する上記反応性シリル基の数である。
 上記全数は、耐候性により優れるという観点から、平均で、1個を超え3個以下であるのが好ましく、1個を超え2個以下であるのがより好ましく、1個を超え1.80個未満が更に好ましい。
 なお、上記反応性シリル基の全数は、後述する、末端に有する反応性シリル基の数と側鎖に有する反応性シリル基の数との合計数とできる。
 本発明において、反応性シリル基の個数(全数)は、上記ビニル重合体(A)を製造の際に使用された単量体および連鎖移動剤の組成比と数平均分子量(Mn)より理論上のポリマー1分子あたりの反応性シリル基および式(I)で表される基の個数計算を行うことによって算出することができる。後述する、上記ビニル重合体(A)について、末端または側鎖に有する上記反応性シリル基の数、末端に有する式(V)で表される基の数;後述するビニル重合体(a)が有する反応性シリル基の数、末端に有する式(I)で表される基の数も同様である。
<末端における反応性シリル基>
 上記ビニル重合体(A)は、耐候性に優れ、硬化物の伸びに優れ、組成物の粘度が適切な範囲となるという観点から、末端に反応性シリル基を有する。
 上記反応性シリル基が有機基を介して上記ビニル重合体(A)の分子鎖の末端に結合する場合、上記反応性シリル基を有する基としては、例えば、下記式(V)で表される基が挙げられる。
 *-S-L1-X1   (V)
 式(V)中、Sは硫黄原子であり、L1は2価の連結基を表し、X1は反応性シリル基を表し、*は結合位置を表す。
 上記式(V)は、後述するビニル重合体(a)が分子鎖の末端に有する、式(I)で表される基と同様である。
<末端に有する反応性シリル基の数>
 本発明において、上記ビニル重合体(A)が1分子あたり平均で末端に有する上記反応性シリル基の数は、0.5個を超える。
 なお、上記反応性シリル基の数は、上記ビニル重合体(A)全体において、ビニル重合体(A)が1分子あたり平均で末端に有する上記反応性シリル基の数である。
 上記数は、耐候性により優れるという観点から、平均で、0.5個を超え2個以下であるのが好ましく、0.6~1.0個であるのがより好ましく、0.6個以上0.9個未満が更に好ましい。
<側鎖における反応性シリル基>
 上記ビニル重合体(A)は、耐候性に優れ、硬化物の伸びに優れ、組成物の粘度が適切な範囲となるという観点から、側鎖に反応性シリル基を有する。
 上記反応性シリル基が有機基を介して上記ビニル重合体(A)の分子鎖の側鎖に結合する場合、上記反応性シリル基を有する基としては、例えば、下記式(IV)で表される基が挙げられる。
 *-L4-X4   (IV)
 式(IV)中、L4は2価の連結基を表し、X4は反応性シリル基を表し、*は結合位置を表す。
 式(IV)のL4は、後述する式(III)のL3と同様である。
 式(IV)のX4は、後述するビニル重合体(a)が分子鎖の末端に有する基を表す式(I)のX1と同様である。
<側鎖に有する反応性シリル基の数>
 本発明において、上記ビニル重合体(A)が1分子あたり平均で側鎖に有する上記反応性シリル基の数は、0.5個を超える。
 なお、上記反応性シリル基の数は、上記ビニル重合体(A)全体において、ビニル重合体(A)が1分子あたり平均で側鎖に有する上記反応性シリル基の数である。
 上記数は、耐候性により優れるという観点から、平均で、0.5個を超え2個以下であるのが好ましく、0.6~1.0個であるのがより好ましく、0.6個以上0.9個未満が更に好ましい。
(別の側鎖)
 上記ビニル重合体(A)は、耐候性により優れ、硬化物の伸びに優れ、組成物の粘度が適切な範囲となるという観点から、側鎖に、更に炭化水素基を有することが好ましい。なお、上記炭化水素基は反応性シリル基を有さない。
 上記炭化水素基としては、例えば、脂肪族炭化水素基(直鎖状、分岐状若しくは環状)、芳香族炭化水素基、または、これらの組合せが挙げられる。具体的には例えば、炭素数1~12の炭化水素基が挙げられ、炭素数1~8の脂肪族水素基が好ましい。
 上記炭化水素基は、上記分子鎖と直接または有機基を介して結合できる。
 上記有機基は特に制限されない。例えば、エステル結合、アミド結合、エーテル結合、カルボニル基が挙げられる。
(ビニル重合体(A)を構成する繰り返し単位)
・式(III)で表される繰り返し単位
 上記ビニル重合体(A)の分子鎖は、耐候性により優れ、硬化物の伸びに優れ、組成物の粘度が適切な範囲となるという観点から、式(III)で表される繰り返し単位を有することが好ましい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000005
 式(III)中、R3-1は水素原子または1価の炭化水素基を表し、L3は2価の連結基を表し、R3-2およびR3-3はそれぞれ独立に1価の炭化水素基を表し、m3は1~3であり、n3は0~2であり、m3+n3は3である。
・R3-1
 式(III)において、R3-1は水素原子または1価の炭化水素基を表す。
 上記1価の炭化水素基としては、例えばメチル基のような脂肪族炭化水素基が挙げられる。
・L3
 式(III)において、L3は2価の連結基を表す。
 L3としての2価の連結基としては、例えば、2価の炭化水素基L3-1;エステル結合、アミド結合、エーテル結合、カルボニル基のような置換基L3-2が挙げられる。
 2価の炭化水素基L3-1としては、例えば、脂肪族炭化水素基(直鎖状、分岐状若しくは環状)、芳香族炭化水素基、または、これらの組合せが挙げられる。具体的には例えば、炭素数1~8の脂肪族炭化水素基が挙げられる。
 L3としては、例えば、2価の炭化水素基L3-1と置換基L3-2との組合せが挙げられる。
 なかでも、2価の炭素数1~8の脂肪族炭化水素基とエステル結合との組合せが好ましい。
・R3-2、R3-3
 式(III)において、R3-2およびR3-3はそれぞれ独立に1価の炭化水素基を表す。
 1価の炭化水素基としては、例えば、脂肪族炭化水素基(直鎖状、分岐状若しくは環状)、芳香族炭化水素基、または、これらの組合せが挙げられる。
 なかでも、メチル基、エチル基のような脂肪族炭化水素基が好ましい。
・m3
 式(III)において、m3は1~3である。
 m3は、耐候性により優れ、得られる硬化物の伸びに優れ、組成物の粘度が適切な範囲となり、可使時間を適切な長さで確保できるという観点から、2が好ましい。
・n3
 式(III)において、n3は0~2である。
 n3は、耐候性により優れ、得られる硬化物の伸びに優れ、組成物の粘度が適切な範囲となり、可使時間を適切な長さで確保できるという観点から、1が好ましい。
 上記式(III)で表される基としては、例えば、下記式(III-1)で表される基が挙げられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000006
 式(III-1)中、R3-1は水素原子または1価の炭化水素基を表し、R3-2およびR3-3はそれぞれ独立に1価の炭化水素基を表し、R3-4は2価の炭化水素基を表し、m3は1~3であり、n3は0~2であり、m3+n3は3である。
 式(III-1)のR3-1、R3-2、R3-3、m3、n3は、式(III)と同様である。
 式(III-1)のR3-4は上記2価の炭化水素基L3-1と同様である。なかでも、プロピレン基が好ましい。
・式(II)で表される繰り返し単位
 上記ビニル重合体(A)の分子鎖は、更に、上記(メタ)アクリレート単量体による繰り返し単位として、例えば、下記式(II)で表される繰り返し単位を有することができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000007
 式(II)中、R2-1は水素原子または1価の炭化水素基を表し、L2は2価の連結基を表し、R2-2は1価の炭化水素基を表す。
・R2-1
 式(II)において、R2-1は水素原子または1価の炭化水素基を表す。
 1価の炭化水素基としては、例えばメチル基のような脂肪族炭化水素基が挙げられる。
・L2
 式(II)において、L2は2価の連結基を表す。
 2価の連結基としては、例えば、エステル結合、アミド結合、エーテル結合、カルボニル基が挙げられる。
 なかでも、エステル結合が好ましい。
・R2-2
 式(II)において、R2-2は1価の炭化水素基を表す。
 1価の炭化水素基としては、例えば、脂肪族炭化水素基(直鎖状、分岐状若しくは環状)、芳香族炭化水素基、または、これらの組合せが挙げられる。
 R2-2は、耐候性により優れ、得られる硬化物の伸びに優れるという観点から、炭素数1~12の炭化水素基が好ましく、炭素数4~8の炭化水素基がより好ましい。
 R2-2としては、具体的には例えば、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、オクチル基、2-エチルヘキシル基、イソノニル基、ラウリル基のような脂肪族炭化水素基が挙げられる。なかでも、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、オクチル基、2-エチルヘキシル基が好ましい。
<重量平均分子量>
 本発明において、上記ビニル重合体(A)の重量平均分子量は、30,000~110,000である。
 上記重量平均分子量が上記範囲であることによって、本発明の組成物は耐候性に優れる。
 上記ビニル重合体(A)の重量平均分子量は、耐候性により優れ、得られる硬化物の伸びに優れ、硬化物の初期の伸びを長期的に維持でき、組成物の粘度が適切な範囲となるという観点から、45,000~100,000が好ましく、50,000~90,000がより好ましい。
 また、上記ビニル重合体(A)の重量平均分子量は、耐候性により優れ、組成物の粘度が適切な範囲となるという観点から、45,000~100,000が好ましく、60,000~90,000がより好ましい。
<数平均分子量>
 本発明において、上記ビニル重合体(A)の数平均分子量は、9,000~40,000である。
 上記ビニル重合体(A)の数平均分子量は、耐候性(特により長期的な耐候性)により優れ、得られる硬化物の伸びに優れ、硬化物の初期の伸びを長期的に維持でき、組成物の粘度が適切な範囲となるという観点から、10,000超20,000未満が好ましく、16,000以上20,000未満がより好ましい。
 本発明において、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)法によるビニル重合体(A)の分析を行い、下記条件でポリスチレン換算によりビニル重合体(A)の重量平均分子量または数平均分子量を算出した。
・装置:GPC-8220(東ソー社製)
・カラム:G7000HXL/7.8mmIDを1本と、GMHXL/7.8mmIDを2本とG2500HXL/7.8mmIDを1本使用した。
・媒体:テトラヒドロフラン
・流速:1.0mL/min
・濃度:1.5mg/ml
・注入量:300μL
・カラム温度:40℃
 本発明において、ビニル重合体(A)のガラス転移温度(Tg)は-100~-10℃である。
 上記ガラス転移温度が上記範囲であることによって、本発明の組成物は耐候性に優れる。
 上記ガラス転移温度は、耐候性により優れ、得られる硬化物の伸びに優れ、組成物の粘度が適切な範囲となるという観点から、-60~-10℃が好ましい。
 本発明において、ビニル重合体(A)のガラス転移温度(Tg)については、示差熱分析(DTA)または示差走査熱量計(DSC)を使用し、サンプル(ビニル重合体(A))を一定速度で昇温し、DTA曲線またはDSC曲線におけるベースラインの接線およびガラス転移による吸熱領域の急峻な下降位置の接線との交点を測定することによりサンプルのTgを導き出すことができる。
<<ビニル重合体(a)>>
 本発明において、上記ビニル重合体(A)はビニル重合体(a)を含む。
 本発明において、上記ビニル重合体(a)は、分子鎖が重合性ビニル単量体による繰り返し単位を有し、上記分子鎖の末端に下記式(I)で表される基を有するポリマーである。
 *-S-L1-X1   (I)
 式(I)中、Sは硫黄原子であり、L1は2価の連結基を表し、X1は反応性シリル基を表し、*は結合位置を表す。
<分子鎖>
 本発明において、上記ビニル重合体(a)の分子鎖は重合性ビニル単量体による繰り返し単位を有する。
 上記ビニル重合体(a)の分子鎖は、上記ビニル重合体(A)の分子鎖と同じとすることができる。
 上記ビニル重合体(a)の分子鎖が有する、重合性ビニル単量体による繰り返し単位は、上記ビニル重合体(A)の分子鎖が有する、重合性ビニル単量体による繰り返し単位と同様とできる。
・側鎖
 上記ビニル重合体(a)は、耐候性により優れ、硬化物の伸びに優れ、組成物の粘度が適切な範囲となるという観点から、側鎖に反応性シリル基を有することが好ましい。
・側鎖における反応性シリル基の数
 上記ビニル重合体(a)の側鎖における反応性シリル基の数は、上記ビニル重合体(a)1分子あたり、0~2個とできる。
 上記ビニル重合体(a)の側鎖における反応性シリル基の数は、耐候性により優れ、硬化物の伸びに優れ、組成物の粘度が適切な範囲となるという観点から、上記ビニル重合体(a)1分子あたり、1~2個が好ましい。
 上記ビニル重合体(a)が側鎖に有することができる反応性シリル基は、上記ビニル重合体(A)が側鎖に有する反応性シリル基と同様とできる。
<末端>
 本発明において、上記ビニル重合体(a)は分子鎖の末端に下記式(I)で表される基を有する。
 *-S-L1-X1   (I)
 式(I)中、Sは硫黄原子であり、L1は2価の連結基を表し、X1は反応性シリル基を表し、*は結合位置を表す。
・L1
 式(I)において、L1は2価の連結基を表す。
 2価の連結基としては、例えば、上記2価の炭化水素基L3-1と同様のもの挙げられる。
 なかでも、プロピレン基が好ましい。
・X1
 式(I)において、X1は反応性シリル基を表す。
 反応性シリル基は特に制限されない。例えば、上記と同様のものが挙げられる。
 X1としての反応性シリル基は、耐候性により優れ、得られる硬化物の伸びに優れ、組成物の粘度が適切な範囲となるという観点から、ジアルコキシシリル基が好ましく、アルキルジアルコキシシリル基がより好ましく、メチルジメトキシシリル基が更に好ましい。
・*
 式(I)において、*は結合位置を表す。
 本発明において、上記ビニル重合体(a)は、上記式(I)で表される基を分子鎖の末端に有する。上記式(I)で表される基は、上記*において、上記ビニル重合体(a)の分子鎖の末端に結合できる。
 上記式(I)で表される基は、上記ビニル重合体(a)の分子鎖の末端と、直接または有機基を介して結合できる。上記有機基は特に制限されない。
 上記ビニル重合体(a)は、1分子あたり(平均で)、反応性シリル基を1個以上有することが好ましい。反応性シリル基は上記と同様である。
 上記ビニル重合体(a)が1分子あたり(平均で)有する反応性シリル基の数は、耐候性により優れ、得られる硬化物の伸びに優れるという観点から、1~6個であることが好ましい。
 上記ビニル重合体(a)は、耐候性により優れ、得られる硬化物の伸びに優れるという観点から、式(I)で表される基を有する末端を1個有することが好ましい。
 ビニル重合体(a)の他の末端には、例えば、ビニル重合体(A)を製造する際に使用された重合開始剤による残渣が結合してもよい。
 なお、ビニル重合体(A)において、末端に例えば、ビニル重合体(A)を製造する際に使用された重合開始剤による残渣が結合してもよい。
・式(I-1)
 式(I)で表される基は、耐候性により優れ、得られる硬化物の伸びに優れ、組成物の粘度が適切な範囲となるという観点から、下記式(I-1)で表される基が好ましい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000008

 式(I-1)中、R1-1は2価の炭化水素基を表し、R1-2およびR1-3はそれぞれ独立に1価の炭化水素基を表し、m1は1~3であり、n1は0~2であり、m1+n1は3であり、*は結合位置を表す。
・R1-1
 式(I-1)において、R1-1は2価の炭化水素基を表す。
 上記2価の炭化水素基としては、例えば、脂肪族炭化水素基(直鎖状、分岐状若しくは環状)、芳香族炭化水素基、または、これらの組合せが挙げられる。なかでも、炭素数1~6の脂肪族炭化水素基が好ましく、プロピレン基がより好ましい。
・R1-2、R1-3
 式(I-1)において、R1-2およびR1-3はそれぞれ独立に1価の炭化水素基を表す。
 1価の炭化水素基としては、例えば、脂肪族炭化水素基(直鎖状、分岐状若しくは環状)、芳香族炭化水素基、または、これらの組合せが挙げられる。
 なかでも、メチル基、エチル基のような脂肪族炭化水素基が好ましい。
・m1
 式(I-1)において、m1は1~3である。
 m1は、耐候性により優れ、得られる硬化物の伸びに優れ、組成物の粘度が適切な範囲となり、可使時間を適切な長さで確保できるという観点から、2が好ましい。
・n1
 式(I-1)において、n1は0~2である。
 n1は、耐候性により優れ、得られる硬化物の伸びに優れ、組成物の粘度が適切な範囲となり、可使時間を適切な長さで確保できるという観点から、1が好ましい。
・*
 式(I-1)において、*は結合位置を表す。式(I-1)における*は、式(I)の*と同様である。
 上記ビニル重合体(a)の重量平均分子量、数平均分子量またはガラス転移温度は、上記ビニル重合体(A)とそれぞれ同様とできる。
 本発明において、上記ビニル重合体(A)のすべてまたは一部が上記ビニル重合体(a)であればよい。
 上記ビニル重合体(A)の一部が上記ビニル重合体(a)である場合、上記ビニル重合体(A)は上記ビニル重合体(a)の他に、分子鎖が重合性ビニル単量体による繰り返し単位を有し、末端および/または側鎖に反応性シリル基を有するビニル重合体(a′)(ただし上記ビニル重合体(a)を除く。)を更に含んでもよい。
 また、上記ビニル重合体(A)は、分子鎖が重合性ビニル単量体による繰り返し単位を有するが、反応性シリル基を有さないビニル重合体(a′′)を更に含んでもよい。
 上記ビニル重合体(a′)またはビニル重合体(a′′)は、上記ビニル重合体(A)を製造する際の副生成物であってもよい。
・ビニル重合体(a)の含有量
 上記ビニル重合体(a)の含有量は、上記ビニル重合体(A)全体に対して、0.1~100質量%とできる。
(ビニル重合体(A)の製造方法)
 上記ビニル重合体(A)の製造方法は特に制限されない。例えば、重合開始剤および連鎖移動剤の存在下において、上記重合性ビニル単量体を重合させることによって、上記ビニル重合体(A)を製造することができる。
・重合性ビニル単量体
 重合性ビニル単量体は、炭素炭素二重結合を有する化合物であれば特に制限されない。
 上記重合性ビニル単量体としては、例えば、下記式(III′)で表される化合物が挙げられる。上記重合性ビニル単量体として、さらに、例えば、下記式(II′)で表される化合物を使用できる。重合性ビニル単量体として、下記式(III′)で表される化合物および下記式(II′)で表される化合物を併用することが好ましい態様の1つとして挙げられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000009
 上記式(II′)で表される化合物によって、上記式(II)で表される繰り返し単位を形成できる。
 上記式(III′)で表される化合物によって、上記式(III)で表される繰り返し単位を形成できる。
・連鎖移動剤
 上記連鎖移動剤としては、例えば、式(I′):HS-L1-X1で表される化合物が挙げられる。
 上記式(I′)で表される化合物によって、ビニル重合体(a)の末端に上記式(I)で表される基を形成できる。上記ビニル重合体(A)についても同様である。
・式(III′)で表される化合物の使用量
 上記重合性ビニル単量体として上記式(II′)で表される化合物および上記式(III′)で表される化合物を併用する場合、上記式(III′)で表される化合物の使用量は、耐候性により優れ、得られる硬化物の伸びに優れ、組成物の粘度が適切な範囲となるという観点から、上記式(II′)で表される化合物100質量部に対して、0.1~100質量部であることが好ましく、0.4~2.0質量部であることが好ましく、0.5~1.5質量部であることがより好ましい。
 なお、上記ビニル重合体(A)の分子鎖(主鎖)が上記式(II)で表される繰り返し単位、および、式(III)で表される繰り返し単位を有する場合、上記ビニル重合体(A)を製造する際に使用される、上記式(II′)で表される化合物と上記式(III′)で表される化合物とのモル比を、上記ビニル重合体(A)の分子鎖(主鎖)を構成する、上記式(II)で表される繰り返し単位と式(III)で表される繰り返し単位との繰り返し単位数に反映させることができる。
・連鎖移動剤の使用量
 上記連鎖移動剤の使用量は、耐候性により優れ、得られる硬化物の伸びに優れ、組成物の粘度が適切な範囲となるという観点から、上記重合性ビニル単量体の全量100質量部に対して、0.2~5質量部であることが好ましく、0.8~3.6質量部であることがより好ましい。
 連鎖移動剤の使用量を少なくすると、上記ビニル重合体(A)の重量平均分子量および/または数平均分子量を大きくすることができる。
・重合開始剤
 上記重合開始剤は特に制限されない。例えば、アゾビスイソブチロニトリルのようなアゾ系化合物、有機過酸化物、メタロセン触媒が挙げられる。
 重合開始剤の使用量は、特に制限されない。
 重合開始剤の使用量は、上記重合性ビニル単量体の全量100質量部に対して、0.05~5.0質量部であることが好ましく、0.1~3.0質量部であることがより好ましい。
 上記製造方法において、必要に応じて、溶媒を使用することができる。
 なお、上記ビニル重合体(A)は、ウレタン結合またはウレア結合を有さないことが好ましい態様の1つとして挙げられる。上記ビニル重合体(a)も同様である。
<<ポリオキシアルキレン重合体(B)>>
 本発明の組成物に含有されるポリオキシアルキレン重合体(B)は、反応性シリル基を有し、分子鎖(主鎖)が実質的にポリオキシアルキレンであり、かつ数平均分子量が10,000~50,000である、ポリマーである。
 本発明の組成物は、上記ポリオキシアルキレン重合体(B)を含有することによって、シーリング材としての好ましい作業性(ハンドリング性)を有する。
 また、上記ポリオキシアルキレン重合体(B)の数平均分子量が上記所定の範囲であることによって、本発明の組成物は耐候性に優れる。
<反応性シリル基>
 ポリオキシアルキレン重合体(B)が有する反応性シリル基は特に制限されない。上記反応性シリル基は加水分解性基を有するシリル基であることが好ましい。加水分解性を有するシリル基は上記と同様である。
 上記ポリオキシアルキレン重合体(B)が有する反応性シリル基は、耐候性により優れ、得られる硬化物の伸びに優れ、組成物の粘度が適切な範囲となり、可使時間を適切な長さで確保できるという観点から、1個のケイ素原子に2個の加水分解性基が結合したシリル基が好ましい。
 上記反応性シリル基は、耐候性により優れ、得られる硬化物の伸びに優れ、組成物の粘度が適切な範囲となり、可使時間を適切な長さで確保できるという観点から、ジアルコキシシリル基が好ましく、アルキルジアルコキシシリル基、ジメトキシシリル基がより好ましい。
 上記ポリオキシアルキレン重合体(B)は、耐候性より優れ、硬化物性に優れ、組成物の粘度が適切な範囲となり、可使時間を適切な長さで確保できるという観点から、上記反応性シリル基を、1分子中に、平均で、1個以上有することが好ましく、1~2個有することがより好ましい。
 上記ポリオキシアルキレン重合体(B)が有する反応性シリル基の平均個数は、反応性シリル基が直接結合した炭素上のプロトンを高分解能1H-NMR測定法により定量する方法により求めた平均個数と定義できる。上記ポリオキシアルキレン重合体(B)が有する反応性シリル基の平均個数の計算においては、反応性シリル基を導入する前のポリオキシアルキレン系重合体前駆体に対し、反応性シリル基を導入した際に、反応性シリル基が導入されなかったポリオキシアルキレン系重合体前駆体および副生する反応性シリル基が導入されていないポリオキシアルキレン系重合体前駆体の変性体についても同一の主鎖構造を有しているポリオキシアルキレン重合体(B)の成分の一部として、反応性シリル基の一分子中の平均個数を計算する際の母数(分子数)に含めて計算を行うことができる。
<分子鎖>
 上記ポリオキシアルキレン重合体(B)が有する分子鎖は、実質的に、ポリオキシアルキレンである。
 本発明において、上記「実質的に」とは、上記ポリオキシアルキレン重合体(B)が有する分子鎖がオキシアルキレン基以外の繰り返し単位等を更に含んでもよいが、上記オキシアルキレン基の含有量が、上記ポリオキシアルキレン重合体(B)の繰り返し単位の合計に対して50質量%以上であることを意味する。上記オキシアルキレン基の含有量は、上記合計に対して、80質量%以上であることが好ましい。
 上記ポリオキシアルキレンとしては、例えば、ポリオキシエチレン、ポリオキシプロピレン、ポリオキシトリメチレン、ポリオキシテトラメチレン、これらの共重合体、置換基を有するこれらの誘導体等が挙げられる。
 上記反応性シリル基は、上記分子鎖に、直接または有機基を介して結合できる。上記有機基は特に制限されない。
 上記ポリオキシアルキレン重合体(B)は、上記反応性シリル基を、分子鎖の、末端および/または側鎖に有することができる。
 上記ポリオキシアルキレン重合体(B)は、上記反応性シリル基を、分子鎖の末端に有することが好ましい。
 上記ポリオキシアルキレン重合体(B)が上記反応性シリル基を分子鎖の末端に有する場合、耐候性より優れ、得られる硬化物の伸びに優れ、組成物の粘度が適切な範囲となり、可使時間を適切な長さで確保できるという観点から、分子鎖の全末端の50%以上に反応性シリル基を有することが好ましく、60%以上がより好ましく、60~85%が更に好ましい。
<数平均分子量>
 本発明において、上記ポリオキシアルキレン重合体(B)の数平均分子量は、10,000~50,000である。
 上記ポリオキシアルキレン重合体(B)の数平均分子量は、耐候性(特により長期的な耐候性)により優れ、得られる硬化物の伸びに優れ、組成物の粘度が適切な範囲となるという観点から、15,000~35,000であるのが好ましい。
 本発明において、上記ポリオキシアルキレン重合体(B)の数平均分子量は、テトラヒドロフラン(THF)を溶媒とするゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)による測定値をもとにした標準ポリスチレン換算値である。
 なお、上記ポリオキシアルキレン重合体(B)は、ウレタン結合またはウレア結合を有さないことが好ましい態様の1つとして挙げられる。
(ポリオキシアルキレン重合体(B)の製造方法)
 上記ポリオキシアルキレン重合体(B)の製造方法は特に制限されない。例えば、1分子中に
式(VI):CH2=C(R3)-R2-O-
(式(VI)中、R2は炭素数1から20の2価の有機基、R3は水素原子または1価の炭化水素基を表す。)で示される不飽和基を末端に有するポリオキシアルキレン系重合体前駆体と、
式(VII):H-X
(式(VII)中、Xは反応性シリル基を表す。)で示される反応性シリル基含有化合物とを、VIII族遷移金属触媒の存在下で反応させる方法が挙げられる。
 式(VI)において、炭素数1から20の2価の有機基としては、例えば、CH2=CH-CH2-、CH2=CH-C24-、CH2=C(CH3)-CH2-が挙げられる。上記有機基は、反応性の点から、CH2=CH-CH2-(アリル基)、CH2=C(CH3)-CH2-(メタリル基)が好ましい。
 式(VI)において、1価の炭化水素基としては、例えばメチル基のような炭素数1~10の脂肪族炭化水素基が挙げられる。
 なお、上記ポリオキシアルキレン系重合体前駆体の製造方法としては、例えば、従来公知のものが挙げられる。
 式(VII)における反応性シリル基は上記と同様である。
 上記VIII族遷移金属触媒としては、例えば、H2PtCl6・6H2O、白金-ビニルシロキサン錯体、白金-オレフィン錯体、Ptメタル、RhCl(PPh33、RhCl3、Rh/Al23、RuCl3、IrCl3、FeCl3、PdCl2・2H2O、NiCl2が挙げられる。上記VIII族遷移金属触媒は、ヒドロシリル化の反応性の点から、H2PtCl6・6H2O、白金-(ジ)ビニルシロキサン錯体、白金-オレフィン錯体のいずれかであることが好ましい。
 上記ポリオキシアルキレン重合体(B)の市販品としては、例えば、MSポリマー(カネカ社製)、サイリルポリマー(カネカ社製)、エクセスター(旭硝子社製)などが挙げられる。
(ビニル重合体(A)とポリオキシアルキレン重合体(B)の質量比率)
 上記ビニル重合体(A)と上記ポリオキシアルキレン重合体(B)の質量比率(A:B)は、耐候性(特により長期的な耐候性)により優れ、硬化物の初期の伸びを長期的に維持することができ、組成物の粘度が適切な範囲となるという観点から、10:90~90:10であるのが好ましく、50:50~90:10であるのがより好ましく、60:40~90:10であるのが更に好ましい。
<<硬化触媒(C)>>
 本発明の組成物に含有される硬化触媒(C)は、上記反応性シリル基または上記式(I)で表される基に対して作用し得る触媒であれば特に制限されない。
 上記硬化触媒(C)としては、例えば、加水分解性シリル基を加水分解および/もしくは縮合させる触媒、または、シラノール縮合触媒として一般的に用いられる従来公知のものを用いることができる。例えば、スズ化合物、チタン化合物、酸性化合物、アミン系化合物が挙げられる。
 なかでも、硬化速度および/または貯蔵安定性に優れるという観点から、スズ化合物が好ましい。
 上記スズ化合物としては、例えば、4価のジアルキルスズ化合物(例えば、ジメチルスズ化合物、ジブチルスズ化合物、ジオクチルスズ化合物)、
ジブチルスズオキサイドとフタル酸エステルとの反応物、
ジアルキルスタノキサンジカルボキシレート、
ジブチルスズジメトキシドのようなジアルキルスズアルコラート、
(ジアルキルスタノキサン)ジシリケート化合物、
ジブチルスズジアセチルアセトナート等のジアルキルスズキレート、のような、4価のジアルキルスズ化合物類;
 モノブチル錫トリスオクトエート、モノブチル錫トリイソプロポキシド、モノオクチル錫化合物等、のような、4価のモノアルキルスズ化合物類;
 オクチル酸錫、ナフテン酸錫、ステアリン酸錫等、のような、2価のスズ化合物類が挙げられる。
・硬化触媒(C)の含有量
 上記硬化触媒(C)の含有量は、耐候性により優れ、得られる硬化物の伸びに優れ、組成物の粘度が適切な範囲となるという観点から、上記ビニル重合体(A)および上記ポリオキシアルキレン重合体(B)の合計100質量部に対して、0.1~20質量部であることが好ましく、0.1~5.0質量部であることがより好ましい。
(樹脂中空体)
 本発明の組成物は、作業性に優れるという観点から、更に、樹脂中空体(樹脂バルーン)を含有することが好ましい。
 樹脂中空体は、外殻が樹脂によって構成され、内部が空洞である。
 樹脂中空体は充填剤として機能することができる。
 樹脂系中空体の外殻の材料としては、例えば、フェノール樹脂;尿素樹脂;ポリスチレン系樹脂;ポリ塩化ビニリデン;アクリロニトリル共重合体(例えば、アクリロニトリルとメタクリロニトリルとの共重合体、アクリロニトリルとアクリロニトリルと共重合可能なブタジエン、スチレンのようなビニル系モノマーとの共重合体等)、塩化ビニリデン重合体のような熱可塑性樹脂等が挙げられる。
 樹脂系中空体の外殻の材料は、耐候性により優れ、作業性に優れるという観点から、アクリロニトリル共重合体が好ましい。
 樹脂系中空体の平均粒子径は、20μm以上とすることができ、20~70μmであるのが好ましい。
 樹脂中空体の平均粒子径は、レーザー回折法により測定することができる。
 樹脂系中空体の真比重は、作業性に優れるという観点から、0.05~0.35であるのが好ましい。
 上記樹脂中空体は加熱によって膨張してもよい。上記樹脂中空体が膨張を開始できる温度(耐熱性温度)は、例えば、100~190℃とできる。
 上記樹脂中空体は、例えば、炭酸カルシウム、タルク、酸化チタンのようなフィラーでコーティングされていてもよい。
 上記樹脂中空体は、耐候性により優れ、作業性に優れるという観点から、上記フィラーでコーティングされていていることが好ましい。
 樹脂系中空体の製造方法は特に限定されず、従来公知の方法により製造することができる。
 上記樹脂中空体の市販品としては、例えば、松本油脂製薬株式会社製MFL-60CAS等が挙げられる。
 上記樹脂中空体の含有量は、作業性に優れるという観点から、上記ビニル重合体(A)および上記ポリオキシアルキレン重合体(B)の合計100質量部に対して、1~10質量部であることが好ましく、1~5質量部であることがより好ましい。
(老化防止剤)
 本発明の組成物は、耐候性により優れ、得られる硬化物の伸びに優れるという観点から、更に、老化防止剤を含有することが好ましい。
 上記老化防止剤としては、例えば、ブチルヒドロキシトルエン(BHT)、ブチルヒドロキシトルエンアニソール(BHA)、ベンゾトリアゾール、2-(5-クロロ-2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-メチル-6-tert-ブチルフェノール等が挙げられる。
 上記老化防止剤の含有量は、シーリング材表面のクラック防止に優れるという観点から、上記ビニル重合体(A)および上記ポリオキシアルキレン重合体(B)の合計100質量部に対して、0.1~10質量部であることが好ましく、0.1~5質量部であることがより好ましい。
・可塑剤
 本発明の組成物は、更に、耐候性により優れ、得られる硬化物の伸びに優れるという観点から、可塑剤を含有することができる。
 上記可塑剤は特に制限されない。例えば、オキシアルキレン重合体、ビニル重合体が挙げられる。なお、上記ビニル重合体(A)または上記ポリオキシアルキレン重合体(B)は上記可塑剤に該当しない。
 上記オキシアルキレン重合体としては、例えば、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコールのようなポリオキシアルキレンポリオールが挙げられる。
 上記ビニル重合体としては、例えば、(メタ)アクリルオリゴマーが挙げられる。
 上記オキシアルキレン重合体またはビニル重合体の数平均分子量は、耐候性により優れ、得られる硬化物の伸びに優れるという観点から、1,500~15,000が好ましい。
 上記オキシアルキレン重合体またはビニル重合体の重量平均分子量は、耐候性により優れ、得られる硬化物の伸びに優れるという観点から、1,500~15,000が好ましい。
 上記数平均分子量または重量平均分子量は、テトラヒドロフラン(THF)を溶媒とするゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)による測定値をもとにした標準ポリスチレン換算値である。
・・可塑剤の含有量
 上記可塑剤の含有量は、耐候性により優れ、得られる硬化物の伸びに優れるという観点から、上記ビニル重合体(A)および上記ポリオキシアルキレン重合体(B)の合計100質量部に対して、1~100質量部であることが好ましく、30~60質量部であることがより好ましい。
・添加剤
 本発明の組成物は、更に、添加剤を含有することができる。上記添加剤としては、例えば、炭酸カルシウムのような充填剤(ただし上記樹脂中空体を除く。)、酸化チタン、シランカップリング剤、接着付与剤、垂れ防止剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤、顔料が挙げられる。
 上記充填剤(ただし上記樹脂中空体を除く。)の含有量は、上記ビニル重合体(A)および上記ポリオキシアルキレン重合体(B)の合計100質量部に対して、10~300質量部であることが好ましい。
・・シランカップリング剤
 本発明の組成物は、硬化性、接着性または貯蔵安定性に優れるという観点から、更に、シランカップリング剤を含有することが好ましい。
 上記シランカップリング剤としては、例えば、ビニル基含有シランカップリング剤、アミノ基および/またはイミノ基含有シランカップリング剤、(メタ)アクリルロイル基含有シランカップリング剤、メルカプト基含有シランカップリング剤、イソシアネート基含有シランカップリング剤が挙げられる。
 上記シランカップリング剤の含有量は、硬化性や接着性、貯蔵安定性に優れるという観点から、上記ビニル重合体(A)および上記ポリオキシアルキレン重合体(B)の合計100質量部に対して、0.1~10質量部であることが好ましく、0.1~5質量部であることがより好ましい。
(製造方法)
 本発明の組成物の製造方法は特に制限されない。例えば、上記必須成分と、更に必要に応じて使用できる任意成分とを混合することによって、本発明の組成物を製造することができる。
(適用基材)
 本発明の組成物を適用することができる基材は特に制限されない。例えば、金属、プラスチック、ゴム、ガラス、コンクリート、タイル、石材等が挙げられる。
 本発明の組成物を基材に適用する方法は特に制限されない。
(硬化)
 本発明の組成物は、水分の存在下で使用されると、硬化できる。上記水分は特に制限されない。例えば、空気中の湿気が挙げられる。
 本発明の組成物を使用または硬化させる際の温度条件は、例えば、室温条件下とできる。
(用途)
 本発明の組成物の用途としては、例えば、シーリング材(例えば、建築用)、接着剤、コーティング剤が挙げられる。
 以下に実施例を示して本発明を具体的に説明する。ただし本発明はこれらに限定されない。
<ビニル重合体(A)の製造>
 下記のとおり各ビニル重合体(A)を製造した。なお下記製造において使用された成分の量の単位「部」は「質量部」を意味する。
・ビニル重合体(A-1)
 反応容器にメチルエチルケトンを50部仕込み、撹拌しながら60℃まで昇温した。そこに、n-ブチルアクリレート100部、γ-メタクリロキシプロピルメチルジメトキシシラン(商品名KBM-502、信越化学工業社製。以下同様)を1.86部を滴下し、攪拌しながら反応容器内を窒素置換した。次に、γ-メルカプトプロピルメチルジメトキシシラン(商品名KBM-802、信越化学工業社製。以下同様)1.40部を添加し、30分攪拌後に2,2’-アゾビスイソブチロニトリル(東京化成工業社製。以下同様)0.05部を添加した。その後、2,2’-アゾビスイソブチロニトリル0.5部を30分毎に分けて4回添加した。さらに反応容器内の温度を維持したまま4時間反応させ、ビニル重合体溶液を得た。ビニル重合体溶液から、エバポレーターで溶媒を除去し、ビニル重合体(A-1)を得た。
・ビニル重合体(A-2)
 反応容器にメチルエチルケトンを50部仕込み、撹拌しながら60℃まで昇温した。そこに、n-ブチルアクリレート100部、γ-メタクリロキシプロピルメチルジメトキシシランを1.24部を滴下し、攪拌しながら反応容器内を窒素置換した。次に、γ-メルカプトプロピルメチルジメトキシシラン0.90部を添加し、30分攪拌後に2,2’-アゾビスイソブチロニトリル0.05部を添加した。その後、2,2’-アゾビスイソブチロニトリル0.5部を30分毎に分けて4回添加した。さらに反応容器内の温度を維持したまま4時間反応させ、ビニル重合体溶液を得た。ビニル重合体溶液から、エバポレーターで溶媒を除去し、ビニル重合体(A-2)を得た。
・ビニル重合体(A-3)
 反応容器にメチルエチルケトンを50部仕込み、撹拌しながら60℃まで昇温した。そこに、n-ブチルアクリレート100部、γ-メタクリロキシプロピルメチルジメトキシシランを0.74部を滴下し、攪拌しながら反応容器内を窒素置換した。次に、γーメルカプトプロピルメチルジメトキシシラン0.80部を添加し、30分攪拌後に2,2’-アゾビスイソブチロニトリル0.05部を添加した。その後、2,2’-アゾビスイソブチロニトリル0.5部を30分毎に分けて4回添加した。さらに反応容器内の温度を維持したまま4時間反応させ、ビニル重合体溶液を得た。ビニル重合体溶液から、エバポレーターで溶媒を除去し、ビニル重合体(A-3)を得た。
・(比較)ビニル重合体(A-4)
 反応容器にメチルエチルケトンを50部仕込み、撹拌しながら80℃まで昇温した。そこに、n-ブチルアクリレート100部、γ-メタクリロキシプロピルメチルジメトキシシランを2.40部を滴下し、攪拌しながら反応容器内を還流した。次に、2,2’-アゾビスイソブチロニトリル0.05部を添加した。その後、2,2’-アゾビスイソブチロニトリル0.5部を30分毎に分けて4回添加した。さらに反応容器内の温度を維持したまま4時間反応させ、ビニル重合体溶液を得た。ビニル重合体溶液から、エバポレーターで溶媒を除去し、(比較)ビニル重合体(A-4)を得た。
・(比較)ビニル重合体(A-5)
 反応容器にメチルエチルケトンを50部仕込み、撹拌しながら80℃まで昇温した。そこに、n-ブチルアクリレート100部、γ-メタクリロキシプロピルメチルジメトキシシランを3.60部を滴下し、攪拌しながら反応容器内を還流した。次に、2,2’-アゾビスイソブチロニトリル0.10部を添加した。その後、2,2’-アゾビスイソブチロニトリル0.1部を30分毎に分けて4回添加した。さらに反応容器内の温度を維持したまま4時間反応させ、ビニル重合体溶液を得た。ビニル重合体溶液から、エバポレーターで溶媒を除去し、(比較)ビニル重合体(A-5)を得た。
・ビニル重合体(A-6)
 反応容器にメチルエチルケトンを50部仕込み、撹拌しながら60℃まで昇温した。そこに、n-ブチルアクリレート100部、γ-メタクリロキシプロピルメチルジメトキシシランを0.9部を滴下し、攪拌しながら反応容器内を窒素置換した。次に、γ-メルカプトプロピルトリメトキシシラン1.2部を添加し、30分攪拌後に2,2’-アゾビスイソブチロニトリル0.05部を添加した。その後、2,2’-アゾビスイソブチロニトリル0.5部を30分毎に分けて4回添加した。さらに反応容器内の温度を維持したまま4時間反応させ、ビニル重合体溶液を得た。ビニル重合体溶液から、エバポレーターで溶媒を除去し、ビニル重合体(A-6)を得た。
・ビニル重合体(A-7)
 反応容器にメチルエチルケトンを50部仕込み、撹拌しながら60℃まで昇温した。そこに、n-ブチルアクリレート100部、γ-メタクリロキシプロピルトリメトキシシランを0.8部を滴下し、攪拌しながら反応容器内を窒素置換した。次に、γ-メルカプトプロピルメチルジメトキシシラン1.24部を添加し、30分攪拌後に2,2’-アゾビスイソブチロニトリル0.05部を添加した。その後、2,2’-アゾビスイソブチロニトリル0.5部を30分毎に分けて4回添加した。さらに反応容器内の温度を維持したまま4時間反応させ、ビニル重合体溶液を得た。ビニル重合体溶液から、エバポレーターで溶媒を除去し、ビニル重合体(A-7)を得た。
・(比較)ビニル重合体(A-8)
 反応容器にメチルエチルケトンを50部仕込み、撹拌しながら60℃まで昇温した。そこに、n-ブチルアクリレート100部、γ-メタクリロキシプロピルメチルジメトキシシランを5部を滴下し、攪拌しながら反応容器内を窒素置換した。次に、γ-メルカプトプロピルメチルジメトキシシラン4部を添加し、30分攪拌後に2,2’-アゾビスイソブチロニトリル0.05部を添加した。その後、2,2’-アゾビスイソブチロニトリル0.5部を30分毎に分かて4回添加した。さらに反応容器内の温度を維持したまま4時間反応させ、ビニル重合体溶液を得た。ビニル重合体溶液から、エバポレーターで溶媒を除去し、(比較)ビニル重合体(A-8)を得た。
・(比較)ビニル重合体(A-9)
 反応容器にメチルエチルケトンを50部仕込み、撹拌しながら60℃まで昇温した。そこに、n-ブチルアクリレート100部、γ-メタクリロキシプロピルメチルジメトキシシランを0.15部を滴下し、攪拌しながら反応容器内を窒素置換した。次に、γ-メルカプトプロピルメチルジメトキシシラン0.89部を添加し、30分攪拌後に2,2’-アゾビスイソブチロニトリル0.05部を添加した。その後、2,2’-アゾビスイソブチロニトリル0.5部を30分毎に分けて4回添加した。さらに反応容器内の温度を維持したまま4時間反応させ、ビニル重合体溶液を得た。ビニル重合体溶液から、エバポレーターで溶媒を除去し、(比較)ビニル重合体(A-9)を得た。
・ビニル重合体(A-1)~(A―9)の詳細を第1表にまとめた。
 第1表の「ビニル重合体(A)が末端に有する反応性シリル基の数」欄を参照すると、ビニル重合体(A-1)~(A―3)、(A-6)~(A―9)の上記数は0より大きい。このため、ビニル重合体(A-1)~(A―3)、(A-6)~(A―9)は、分子鎖が重合性ビニル単量体による繰り返し単位を有し、分子鎖の末端(片末端)に上記式(I)で表される基を有するビニル重合体(a)を少なくとも含むと考えられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000010
<ポリオキシアルキレン重合体(B)の製造>
・ポリオキシアルキレン重合体(B-1)
 数平均分子量が約2,000のポリオキシプロピレンジオールを開始剤とし、亜鉛ヘキサシアノコバルテートグライム錯体触媒にてプロピレンオキサイドの重合を行い、数平均分子量29,000のポリオキシプロピレンジオールを得た。得られたポリオキシプロピレンジオールの水酸基に対して1.2倍当量のNaOMeのメタノール溶液を添加してメタノールを留去し、さらに1.6倍当量の3-クロロ-2-メチル-1-プロペンを添加して末端の水酸基をメタリル基に変換した。次に容器内を6%O2/N2で置換し、得られたメタリル基末端ポリオキシプロピレン重合体100重量部に対して、硫黄(0.25重量%のヘキサン溶液)100ppm、白金ジビニルジシロキサン錯体(白金換算で3重量%のイソプロパノール溶液)100ppmを加え撹拌しながら、ジメトキシメチルシラン2.30重量部をゆっくりと滴下した。その混合溶液を100℃で5時間反応させることにより、末端がジメトキシメチルシリル基であり、1分子あたりのケイ素基が平均1.9個、数平均分子量が29,000である直鎖状の反応性ケイ素基含有ポリオキシプロピレン重合体(ポリオキシアルキレン重合体(B-1))を得た。
・ポリオキシアルキレン重合体(B-2)
 数平均分子量が約2,000のポリオキシプロピレンジオールを開始剤とし、亜鉛ヘキサシアノコバルテートグライム錯体触媒にてプロピレンオキサイドの重合を行い、数平均分子量29,000のポリオキシプロピレンジオールを得た。得られたポリオキシプロピレンジオールの水酸基に対して1.2倍当量のNaOMeのメタノール溶液を添加してメタノールを留去し、さらに3-クロロ-1-プロペンを添加して末端の水酸基をアリル基に変換した。次に得られたアリル基末端ポリオキシプロピレン重合体100重量部に対して白金ジビニルジシロキサン錯体(白金換算で3重量%のイソプロパノール溶液)36ppmを加え、撹拌しながら、TES(トリエトキシシラン)1.48重量部をゆっくりと滴下し、90℃で2時間反応させた。さらにメタノール20重量部、HCl12ppmを添加して末端のエトキシ基をメトキシ基に変換することにより、末端がトリメトキシシリル基であり、1分子あたりのケイ素基が平均1.6個、数平均分子量が29,000である直鎖状の反応性ケイ素基含有ポリオキシプロピレン重合体(ポリオキシアルキレン重合体(B-2))を得た。
・(比較)ポリオキシアルキレン重合体(B-3)
 数平均分子量2,000のポリオキシプロピレンジオールを開始剤とし、亜鉛ヘキサシアノコバルテートグライム錯体触媒を用いてプロピレンオキシドを重合することにより数平均分子量8,400のポリオキシプロピレンジオールを得た。続いてこの水酸基末端ポリオキシプロピレングリコールの水酸基に対して1.2倍当量のNaOMeのメタノール溶液を添加してメタノールを留去し、さらに1.6倍当量の3-クロロ-1-プロペンを添加して末端の水酸基をアリル基に変換した。次に得られたアリル基末端ポリオキシプロピレン重合体100重量部に対して白金ジビニルジシロキサン錯体(白金換算で3重量%のイソプロパノール溶液)36ppmを加え撹拌しながら、ジメトキシメチルシランをアリル基に対して0.9当量滴下した。その混合溶液を90℃で2時間反応させた後、未反応のジメトキシメチルシランを減圧下留去することにより、末端がジメトキシメチルシリル基であり、1分子あたりのケイ素基が平均1.5個、数平均分子量が8,900、である直鎖状の反応性ケイ素基含有ポリオキシプロピレン系重合体((比較)ポリオキシアルキレン重合体(B-3))を得た。
<組成物の製造>
 下記第2表の各成分を同表に示す組成(質量部)で用いて、これらを撹拌機で混合し、組成物を製造した。
<評価>
 上記のとおり製造された組成物を用いて以下の評価を行った。結果を第2表に示す。
・粘度
 B型粘度計(東機産業社製、7号ローター)を使用し、回転速度1rpm、23℃の条件下で、上記のとおり製造された組成物の初期粘度を測定した(単位:Pa・s)。
 本発明において、組成物の粘度が2,000~4,000Pa・sである場合、組成物の粘度が適切であるといえる。
 本発明において、組成物の粘度は、2,000~4,000Pa・sであることが、作業性の観点から好ましい。
・初期破断伸び
・・サンプルの調製
 上記のとおり製造された組成物を23℃、50%RH(相対湿度)の条件下で、7日間養生した。その後、得られた硬化物から厚さ2mmのJIS3号ダンベル状サンプル(初期サンプル)を打ち抜いた。
・・引張試験
 上記のとおり調製された各初期サンプルを用いて、JIS K6251:2010(加硫ゴムおよび熱可塑性ゴム-引張特性の求め方)に準じて、引張り速度500mm/分、室温の条件下で引張り試験を行い、初期破断伸び(単位%)を測定した。
・初期破断伸びの評価基準
 本発明において、初期破断伸びが300%以上である場合、破断伸びに優れるものとする。
・耐候性
・・サンプルの調製
 上記のとおり製造された組成物を23℃、50%RH(相対湿度)の条件下で、7日間養生した。その後、得られた硬化物から厚さ5mmのサンプルを調製した。
・・耐候性試験
 上記のとおり調製された各サンプルを用いて、メタルハライドウェザーメータ(条件:63℃、50%RH、光エネルギー75mW/cm2。2時間ごとに120秒間水でシャワーする。)による処理を500時間または750時間行う耐候性試験を行った。
・・評価基準
 上記耐候性試験後に各サンプルを目視で観察し、クラックの有無を確認した。
 サンプルにクラックが全くなかった場合、耐候性に非常に優れると評価し、これを「A」と表示した。
 目視で、サンプルにやっと見える程度のクラックがあった場合、耐候性にやや優れると評価し、これを「B」と表示した。
 目視で、サンプルにはっきり見えるクラックがあった場合、耐候性がやや悪いと評価し、これを「C」と表示した。
 サンプルに大きなクラック(クラックの幅が0.5mm~1.0mm)があった場合、耐候性が非常に悪いと評価し、これを「D」と表示した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000011
 第2表に示した各成分の詳細は以下のとおりである。
 ・ビニル重合体(A-1)~(A-9):上記のとおり製造したビニル重合体(A-1)~(A-9)
 ・ポリオキシアルキレン重合体(B-1)~(B-3)::上記のとおり製造したポリオキシアルキレン重合体(B-1)~(B-3)
 ・コロイダル炭酸カルシウム:カルファイン200M、丸尾カルシウム社製
 ・重質炭酸カルシウム:ライトンA-4、備北粉加工社製
 ・酸化チタン:R820、石原産業社製
 ・可塑剤1:アクリルオリゴマー、UP1000、東亞合成社製。数平均分子量2,500
 ・可塑剤2:ポリプロピレングリコール、プレミノール4002、旭硝子社製。数平均分子量4,000
 ・シラン1:ビニルトリメトキシシラン、KBM-1003、信越化学工業社製
 ・シラン2:N-2-(アミノエチル)-3-アミノプロピルトリメトキシシラン、KBM-603、信越化学工業社製
 ・樹脂中空体:シェル組成がアクリロニトリル系コポリマーであり、炭酸カルシウムでコーティングされているプラスチックマイクロバルーン。商品名MFL-60CAS、松本油脂製薬株式会社。平均粒子径60μm。耐熱性温度140~150℃。
 ・硬化触媒(C):ジブチル錫ジアセチルアセトナート(商品名:ネオスタンU-220、日東化成社製)
 ・老化防止剤:2-(5-クロロ-2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-メチル-6-tert-ブチルフェノール、商品名チヌビン326、BASF社製
 第2表に示す結果から明らかなように、所定のビニル重合体(A)を含有しない比較例1は、耐候性(特に500時間後の耐候性)が非常に悪く、耐候性試験開始後すぐに劣化した。
 所定のビニル重合体(A)を含有せず、代わりに、ビニル重合体(a)を含まないビニル重合体を含有する比較例2、3は、耐候性が悪かった。
 所定のビニル重合体(A)を含有せず、代わりに、重量平均分子量および/または数平均分子量が所定に範囲を外れるビニル重合体を含有する比較例4は、耐候性が悪かった。
 所定のポリオキシアルキレン重合体(B)を含有せず、代わりに、数平均分子量が所定に範囲を外れるポリオキシアルキレン重合体を含有する比較例5は、耐候性が悪かった。
 所定のビニル重合体(A)を含有せず、代わりに、反応性シリル基の全数および/または側鎖に有する反応性シリル基の数が所定に範囲を外れるビニル重合体を含有する比較例6は、耐候性が悪かった。
 これに対して、本発明の組成物は耐候性に優れた。

Claims (21)

  1.  反応性シリル基を分子鎖の末端および側鎖に有し、前記分子鎖が重合性ビニル単量体による繰り返し単位を有し、
     1分子あたり平均で、前記反応性シリル基の全数が1個を超え、前記末端に有する反応性シリル基の数が0.5個を超え、前記側鎖に有する反応性シリル基の数が0.5個を超え、
     重量平均分子量が30,000~110,000であり、数平均分子量が9,000~40,000であり、かつガラス転移温度が-100~-10℃であるビニル重合体(A)と、
     反応性シリル基を有し、分子鎖が実質的にポリオキシアルキレンであり、かつ数平均分子量が10,000~50,000であるポリオキシアルキレン重合体(B)と、
     硬化触媒(C)とを含有し、
     前記ビニル重合体(A)が、分子鎖が重合性ビニル単量体による繰り返し単位を有し、前記分子鎖の末端に下記式(I)で表される基を有するビニル重合体(a)を含む、硬化性樹脂組成物。
     *-S-L1-X1   (I)
     式(I)中、Sは硫黄原子であり、L1は2価の連結基を表し、X1は反応性シリル基を表し、*は結合位置を表す。
  2.  前記ビニル重合体(A)と前記ポリオキシアルキレン重合体(B)の質量比率(A:B)が、10:90~90:10である、請求項1に記載の硬化性樹脂組成物。
  3.  前記硬化触媒(C)が、スズ化合物、チタン化合物、酸性化合物およびアミン系化合物からなる群から選ばれる少なくとも1種であり、
     前記硬化触媒(C)の含有量が、前記ビニル重合体(A)および前記ポリオキシアルキレン重合体(B)の合計100質量部に対して、0.1~20質量部である、請求項1または2に記載の硬化性樹脂組成物。
  4.  更に、樹脂中空体を含有する、請求項1~3のいずれか1項に記載の硬化性樹脂組成物。
  5.  更に、老化防止剤を含有する、請求項1~4のいずれか1項に記載の硬化性樹脂組成物。
  6.  更に、数平均分子量が1,500~15,000である、オキシアルキレン重合体およびビニル重合体のうちの少なくとも1つの可塑剤を含有し、
     前記可塑剤の含有量が、前記ビニル重合体(A)および前記ポリオキシアルキレン重合体(B)の合計100質量部に対して、1~100質量部である、請求項1~5のいずれか1項に記載の硬化性樹脂組成物。
  7.  前記ビニル重合体(A)の重量平均分子量が、45,000~90,000である、請求項1~6のいずれか1項に記載の硬化性樹脂組成物。
  8.  前記ビニル重合体(A)の数平均分子量が、10,000超20,000未満である、請求項1~7のいずれか1項に記載の硬化性樹脂組成物。
  9.  前記ビニル重合体(A)が側鎖に更に炭化水素基を有する、請求項1~8のいずれか1項に記載の硬化性樹脂組成物。ただし、前記炭化水素基は反応性シリル基を有さない。
  10.  前記炭化水素基の炭素数が1~12である、請求項9に記載の硬化性樹脂組成物。
  11.  前記ビニル重合体(A)の分子鎖が、直鎖状である、請求項1~10のいずれか1項に記載の硬化性樹脂組成物。
  12.  式(I)において、X1としての反応性シリル基が、ジアルコキシシリル基である、請求項1~11のいずれか1項に記載の硬化性樹脂組成物。
  13.  前記ビニル重合体(A)の分子鎖が、下記式(II)で表される繰り返し単位および式(III)で表される繰り返し単位を有する、請求項1~12のいずれか1項に記載の硬化性樹脂組成物。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000001

     式(II)中、R2-1は水素原子または1価の炭化水素基を表し、L2は2価の連結基を表し、R2-2は1価の炭化水素基を表す。
     式(III)中、R3-1は水素原子または1価の炭化水素基を表し、L3は2価の連結基を表し、R3-2およびR3-3はそれぞれ独立に1価の炭化水素基を表し、m3は1~3であり、n3は0~2であり、m3+n3は3である。
  14.  式(III)において、m3が2であり、n3が1である、請求項13に記載の硬化性樹脂組成物。
  15.  式(I)で表される基が、下記式(I-1)で表される基である、請求項1~14のいずれか1項に記載の硬化性樹脂組成物。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000002

     式(I-1)中、R1-1は2価の炭化水素基を表し、R1-2およびR1-3はそれぞれ独立に1価の炭化水素基を表し、m1は1~3であり、n1は0~2であり、m1+n1は3であり、*は結合位置を表す。
  16.  式(I-1)において、m1は2であり、n1は1である、請求項15に記載の硬化性樹脂組成物。
  17.  前記ビニル重合体(a)が、式(I)で表される基を有する末端を1個有する、請求項1~16のいずれか1項に記載の硬化性樹脂組成物。
  18.  前記ビニル重合体(a)が、更に、前記分子鎖の側鎖に反応性シリル基を有する、請求項1~17のいずれか1項に記載の硬化性樹脂組成物。
  19.  前記ビニル重合体(A)において、前記分子鎖の末端に有する反応性シリル基が、下記式(V)で表される基である、請求項1~18のいずれか1項に記載の硬化性樹脂組成物。
     *-S-L1-X1   (V)
     式(V)中、Sは硫黄原子であり、L1は2価の連結基を表し、X1は反応性シリル基を表し、*は結合位置を表す。
  20.  前記ビニル重合体(A)において、前記反応性シリル基の全数が、1分子あたり平均で、1個を超え1.80個未満である、請求項1~19のいずれか1項に記載の硬化性樹脂組成物。
  21.  前記ビニル重合体(A)において、前記末端に有する反応性シリル基および前記側鎖に有するに有する反応性シリル基のうち、少なくとも1つが、ジアルコキシシリル基である、請求項1~20のいずれか1項に記載の硬化性樹脂組成物。
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