WO2020096070A1 - シート体 - Google Patents
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- E04H9/16—Buildings, groups of buildings or shelters adapted to withstand or provide protection against abnormal external influences, e.g. war-like action, earthquake or extreme climate against adverse conditions, e.g. extreme climate, pests
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- E04—BUILDING
- E04D—ROOF COVERINGS; SKY-LIGHTS; GUTTERS; ROOF-WORKING TOOLS
- E04D13/00—Special arrangements or devices in connection with roof coverings; Protection against birds; Roof drainage ; Sky-lights
- E04D13/10—Snow traps ; Removing snow from roofs; Snow melters
Definitions
- the present invention relates to a sheet body, and particularly to a sheet body capable of preventing icing and / or snow accretion.
- Patent Document 1 discloses an ice-and-snow adhesion preventive sheet capable of preventing the adhesion of ice-and-snow to various structures in cold regions.
- This sheet comprises a heat-insulating layer made of a sponge material and a surface layer laminated on the heat-insulating layer, the surface layer being made of rubber or resin dispersed so that an oil agent can bleed on the surface.
- the oil agent is held in the surface layer and constantly bleeds onto the surface of the surface layer.
- the viscosity of the oil agent is set to a value equal to or higher than a predetermined value here to maintain the effect of preventing snow from adhering to the snow for as long as possible.
- the above structure has a problem that the surface layer to which the oil bleeds is not protected at all and the strength is insufficient.
- the oil agent continues to bleed regardless of the temperature, it is difficult to obtain the effect of preventing snow from adhering to the ice for a long time.
- the oil agent may bleed excessively, when the viscosity of the oil agent is set too high, bleeding may not be performed smoothly. Further, since all the oil agents dispersed in the surface layer can be bleed, there is a possibility that the oil agents may excessively bleed.
- Patent Document 2 discloses a rubber mat capable of preventing ice and snow from sticking.
- This rubber mat is made of a synthetic rubber having a predetermined hardness, and is configured such that a liquid additive having an effect of preventing snow from adhering to the surface bleeds under the condition that the temperature is 5 ° C. or less.
- the amount of the liquid additive with respect to the rubber of the rubber mat is adjusted within a predetermined range here.
- the above structure has a problem that the surface of the rubber mat to which the liquid additive bleeds is not protected at all and the strength is insufficient.
- the rubber mat is not suitable for outdoor use where strength is required, and in this regard, in Patent Document 2, it is preferable to reduce the hardness of rubber by using a liquid additive. Therefore, it can be said that strength does not matter at all. Further, although it is possible to control the bleeding amount of the liquid additive depending on the temperature condition, since all the liquid additives added to the rubber of the rubber mat can be bleeded, the liquid additive excessively bleeds. There is a risk that
- Patent Document 3 discloses a wet gel which has poor adhesion to ice and is capable of spontaneous syneresis by temperature or chemical reaction.
- the wet gel can be mixed with the crosslinked silicone resin in which the silicone resin composition is cured, the first liquid capable of dissolving the silicone resin composition, and the first liquid ( That is, when the second liquid and the first liquid are mixed, a transparent mixed solution is formed without phase separation)
- the second liquid is included.
- the first liquid may also serve as the second liquid.
- this wet gel is not intended for outdoor use where strength is required, and there is a problem that the strength is insufficient.
- the first liquid and the second liquid are miscible, and the first liquid may also serve as the second liquid, the first liquid and the second liquid are the same. At times, there is a risk of excessive syneresis.
- the present invention has been made to solve these problems in the prior art, and an object of the present invention is to provide a sheet body having an improved function of preventing ice accretion and / or snow accretion.
- the sheet body according to one embodiment of the present invention has a solid oil-containing resin layer containing oil, and a higher abrasion resistance than the oil-containing resin layer, and the oil-containing resin Laminated on one surface of the layer, at least an oil-permeable surface resin layer, the oil contained in the oil-containing resin layer, from the oil-containing resin layer when the temperature drops below a predetermined value
- the surface resin layer contains a low-temperature advancing oil component capable of exuding, and the low-temperature advancing oil component exuding from the oil-containing resin layer permeates to the surface of the surface resin layer opposite to the oil-containing resin layer. It is characterized by a sheet body having oil permeability that can be applied.
- the predetermined value may be a freezing point.
- a sheet body provided with a surface protective layer that protects the oil-containing resin layer from which the oil component exudes is provided.
- this oil component is a low-temperature advancing oil component that can exude when the temperature drops below a predetermined value, it is not bleeding wastefully and is allowed to bleed when necessary, for example, when it snows. Can be more reliably prevented.
- this oil component is a part of the oil component contained in the oil-containing resin layer, the oil component will not be excessively bleed.
- the oil contained in the oil-containing resin layer has an affinity for the resin component of the oil-containing resin layer at room temperature, and contains the oil in a temperature environment where the temperature is equal to or lower than the predetermined value. It is preferable to include a low temperature phase-separable oil component that is in a state of being phase-separated from the resin component of the resin layer.
- the oil contained in the oil-containing resin layer includes a first oil component and a second oil component, and the solubility parameter value (SP value) of the resin component of the oil-containing resin layer and the The difference between the solubility parameter value of the first oil component and the solubility parameter value (SP value) of the resin component of the oil-containing resin layer is smaller than the solubility parameter value of the second oil component,
- the second oil component preferably constitutes the low temperature phase-separable oil component.
- the oil-containing resin layer contains 25 wt% of the resin component based on the weight of the entire oil-containing resin layer under a temperature environment in which the second oil component is not phase-separated. It is preferably contained in a proportion of not less than%.
- the surface resin layer has a thickness of 750 ⁇ m or less.
- the resin component is a crosslinked silicone resin and the first and second oil components are silicone oils.
- the sheet body of the above aspect may further include a base material provided on the other surface of the oil-containing resin layer opposite to the one surface.
- the base material may form an oil-impermeable oil-impermeable resin layer.
- a pressure-sensitive adhesive layer provided on the surface of the base material opposite to the surface provided with the oil-containing resin layer, and an outer surface of the pressure-sensitive adhesive layer are releasably attached. It may further include a separator.
- a pressure-sensitive adhesive layer provided on the other surface of the oil-containing resin layer opposite to the one surface, and a separator releasably attached to the outer surface of the pressure-sensitive adhesive layer. May be further included.
- an oil-impermeable oil-impermeable resin layer may be provided between the oil-containing resin layer and the pressure-sensitive adhesive layer, or the pressure-sensitive adhesive layer is oil-impermeable.
- An oil impermeable resin layer may be formed.
- the reduction rate of the surface resin layer is less than 80% when 100 reciprocations are performed at a speed of 100 mm / s under a pressing force of 125 g / cm 2 using sandpaper with a # 120 mesh roughness. Is preferred.
- the first oil component and the second oil component undergo phase separation at a temperature equal to or lower than the predetermined value.
- the amount of surface oil at ⁇ 20 ° C. is preferably 40 ⁇ g / cm 2 or more.
- the difference in the solubility parameter between the first oil component and the resin component is within 0.6 (J / cm 3 ) 1/2 .
- a sheet body includes at least a solid oil-containing resin layer containing a first oil component and a second oil component, and the second oil component is A sheet body that constitutes a low-temperature phase-separable oil component that can be phase-separated from the first oil component and exude from the oil-containing resin layer when the temperature drops below a predetermined value.
- the oil component that exudes from the oil-containing resin layer is an oil component that can exude through phase separation when the temperature falls below a predetermined value, and therefore is bleeding wastefully. It is possible to prevent the adhesion of icing snow, for example, more reliably by bleeding when necessary. Furthermore, since this oil component is a part of the oil component contained in the oil-containing resin layer, the oil component will not be excessively bleed.
- the sheet body according to the above aspect further includes an oil-permeable surface resin layer laminated on one surface of the oil-containing resin layer and having higher wear resistance than the oil-containing resin layer, wherein the surface resin layer is It is preferable that the low-temperature advancing oil component that has exuded from the oil-containing resin layer is allowed to permeate to the surface of the surface resin layer on the side opposite to the oil-containing resin layer.
- the predetermined value may be a freezing point.
- a sheet body having an improved function of preventing ice accretion and / or snow accretion is provided, and it is also possible to provide a sheet body having a strength that can be used outdoors.
- FIG. 1 shows a layer structure of a sheet body 1 according to an embodiment of the present invention.
- the sheet body 1 includes at least an oil-containing resin layer 11 and a surface resin layer 12 laminated on one surface of the oil-containing resin layer 11.
- the sheet body 1 further includes, for example, a base material 13 provided on the other surface opposite to one surface of the oil-containing resin layer 11 and a base material opposite to the surface on which the oil-containing resin layer 11 is provided.
- the adhesive layer 14 provided on the surface of the material 13 and the separator 15 releasably attached to the outer surface of the adhesive layer 14 may be included. At the time of use, the separator 15 can be peeled off to expose the pressure-sensitive adhesive 14 and adhere it to various structures (not shown).
- Oil-containing resin layer 11 contains an oil component, for example, the first and second oil components and a resin component, and a part of the contained oil, for example, the second oil component, is a resin component. It is a solid resin layer that can be exuded (bleed) from the surface, and prevents icing and / or snow accretion by the exuded oil component.
- the layer thickness of the oil-containing resin layer 11 is not particularly limited, but it is preferably 10000 ⁇ m or less, more preferably 5000 ⁇ m or less, further preferably 2500 ⁇ m or less, and 2000 ⁇ m in order to properly exude oil. The following is particularly preferable. From the viewpoint of strength, the thickness is preferably 10 ⁇ m or more, more preferably 50 ⁇ m or more, further preferably 100 ⁇ m or more, and particularly preferably 200 ⁇ m or more.
- the resin component of the oil-containing resin layer 11 is not particularly limited, but for example, silicone resin, polyurethane resin, polyurethane acrylic resin, vinyl chloride resin, polyester resin, elastomers, fluororesin, polyamide resin, polyolefin resin (polyethylene, polypropylene). Etc.), acrylic resins and the like, and among them, a crosslinked silicone resin is preferable from the viewpoint of excellent bleeding effect of the oil component and excellent outdoor exposure durability.
- any appropriate silicone resin can be adopted as long as the effect of the present invention is not impaired. Only one type of silicone resin may be used, or two or more types may be used. Such silicone resin may be a condensation type silicone resin or an addition type silicone resin.
- the silicone resin may be a one-component type silicone resin (for example, a one-component type room temperature curable (RTV) resin) that is dried alone, or a two-component type silicone resin (eg, a one-component type). Two-part type room temperature curable (RTV) resin).
- silicone resin examples include 1-component RTV rubber manufactured by Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (for example, KE-3423, KE-347, KE-3475, KE-3495, KE-4895, KE-4896, KE-1830, KE-1884, KE-3479, KE-348, KE-4897, KE-498, KE-1820, KE-1825, KE-1831, KE-1833, KE-1885, KE-1056, KE-1151, KE- 1842, KE-1886, KE-3424G, KE-3494, KE-3490, KE-40RTV, KE-4890, KE-3497, KE-3498, KE-3493, KE-3466, KE-3467, KE-1862, KE-1867, KE-3491, KE-3492, KE-3417, KE- 418, KE-3427, KE-3428, KE-41,
- RTV rubber eg KE-1800T-A / B, KE-66, KE-1031-A / B, KE-200, KE-118, KE-103, KE-108, KE-119, KE-109E-A / B, KE-1051J-A / B, KE-1012-A / B, KE-106, KE-1282-A / B, KE-1283-A / B, KE-1800-A / B / C, KE -1801-A / B / C, KE-1802-A / B / C, KE-1281-A / B, KE-1204-A / B, KE-1204-AL / BL, KE-1280-A / B , KE-513-A / B, KE- 21-A / B, KE-1285-A / B, KE-1861-A / B, KE-12, KE-14, KE-17, KE-113,
- silicone sealant eg, KE-42AS, KE-420, KE-450, etc.
- Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. rubber compound eg, KE- 655-U, KE-675-U, KE-931-U, KE-941-U, KE-951-U, KE-961-U, KE-971-U, KE-981- U, KE-961T-U, KE-971T-U, KE-871C-U, KE-9410-U, KE-9510-U, KE-9610-U, KE-9710-U, KE-742-U, KE-752-U, KE-762-U, KE-772-U, KE-782-U, KE-850-U, KE-870-U, KE-880-U, KE-890-U, KE- 9590-U, KE-5590-U, KE-552-U, KE-582-U, KE-552B-
- KEG-2000-40A / B KEG-2000-50A / B, KEG-2000- 60A / B, KEG-2000-70A / B, KEG-2001-40A / B, KEG-2001-50A / B, KE-1950-10A / B, KE 1950-20A / B, KE-1950-30A / B, KE-1950-35A / B, KE-1950-40A / B, KE-1950-50A / B, KE-1950-60A / B, KE-1950- 70A / B, KE-1935A / B, KE-1987A / B, KE-1988A / B, KE-2019-40A / B, KE-2019-50A / B, KE-2019-60A / B, KE-2017- 30A / B, KE-2017-40A / B, KE-2017-50A / B, KE-2090-40A / B, KE-2090-50A / B,
- the 665 series, the LR3033 series manufactured by Asahi Kasei Wacker Silicone Co., Ltd., the TSE3032 series manufactured by Momentive Co., etc., and the Sylgard 184 manufactured by Toray Dow Corning can be used.
- the oil-containing resin layer 11 can contain, for example, two types of oil components, that is, a first oil component and a second oil component.
- silicone oil for example, silicone oil, fluorine oil, hydrocarbon oil, polyether oil, ester oil, phosphorus compound oil, mineral oil oil or the like
- silicone oil examples include silicone oil manufactured by Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (for example, KF96L series, KF96 series, KF69 series, KF99 series, KF50 series, KF54 series, KF410 series, KF412 series, KF414 series, FL series, KF). -6000, KF-6001, KF-6002, KF-6003, etc.), silicone oil made by Momentive Co., Ltd.
- silicone oil manufactured by Toray Dow Corning Co., Ltd. for example, BY16-846 series, SF8416 series, SF8427 series, SF-8428 series, SH200 series, SH203 series, SH230 series, SF8419 series, FS1265 series, SH510 series, SH550 series, SH710 series, FZ-2110 series, FZ-2203 series, BY16-201, etc.
- WACKER registered trademark
- SILICONE FLUID AK series WACKER (registered trademark) SILICONE FLUID AP series
- WACKER registered trademark
- SILICONE FLUID AR series WACKER (registered trademark) SILICONE FLUID AR series
- WACKER registered trademark
- SILICONE FLUID AS series WACKER (registered trademark)
- WACKER registered trademark
- TN Over's WACKER (registered trademark) L series
- silicone oil for example, silicone oil, fluorine oil, hydrocarbon oil, polyether oil, ester oil, phosphorus compound oil, mineral oil oil or the like
- silicone oil examples include silicone oil manufactured by Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (for example, KF96L series, KF96 series, KF69 series, KF99 series, KF50 series, KF54 series, KF410 series, KF412 series, KF414 series, FL series, KF).
- WACKER registered trademark
- SILICONE FLUID AK series WACKER (registered trademark) SILICONE FLUID AP series
- WACKER registered trademark
- SILICONE FLUID AR series WACKER (registered trademark) SILICONE FLUID AR series
- WACKER registered trademark
- SILICONE FLUID AS series WACKER (registered trademark) TN series
- WACKER (registered trademark) L series WACKER (registered trademark) AF series, etc.
- the first oil component and the second oil component have a temperature at which the surface resin layer 12 does not need to bleed the second oil component, for example, at a temperature of 20 ° C to 80 ° C which is significantly higher than a predetermined value such as a freezing point. At room temperature, they do not phase-separate but are compatible, but they do phase-separate under a temperature environment that requires the surface resin layer 12 to bleed the second oil component, for example, a temperature environment below a predetermined value such as a freezing point. ..
- the first oil component is both at a temperature that does not require the surface resin layer 12 to bleed the second oil component and at a temperature that requires the surface resin layer 12 to bleed the second oil component.
- the second oil component causes the surface resin layer 12 to bleed the second oil component in the presence of the first oil component. The behavior is changed depending on whether the temperature is a temperature that does not require or the temperature that requires the surface resin layer 12 to bleed the second oil component.
- the second oil component when the first oil component is not present, the second oil component is at a temperature at which it is not necessary to cause the surface resin layer 12 to bleed the second oil component, and It does not have an affinity for the resin component of the oil-containing resin layer 11 at both of the temperatures required to bleed the oil component, in other words, it exudes from the resin component of the oil-containing resin layer 11.
- the second oil component in the presence of the first oil component, is compatible with the first oil component at a temperature at which it is not necessary to cause the surface resin layer 12 to bleed the second oil component.
- the value of the dissolution parameter serves as a criterion for judging the easiness of mixing the solvent and the solute.
- the relationship between the first oil component, the second oil component, and the resin component of the oil-containing resin layer 11 described above can also be described based on the relationship of the values (SP values) of their solubility parameters. it can.
- the Hansen solubility parameter is used herein as the solubility parameter.
- This value is the kind of molecular unit that constitutes the molecular structure of each component by performing Fourier transform nuclear magnetic resonance spectroscopy analysis on the first oil component, the second oil component, and the resin component of the oil-containing resin layer 11.
- the Hansen solubility parameter of each molecular unit type can be obtained by calculating a weighted average by the molar ratio.
- the Hansen solubility parameter of each molecular unit type can be obtained from the molecular group contribution method using the software "HSPiP, Hansen Solubility Parameters in Practice ver4" available from the link (https://hansen-solubility.com/). .. Specifically, each constituent unit of the target substance can be input by the SMILES notation, and the HSP value ( ⁇ d, ⁇ p , ⁇ h ) of each unit can be calculated.
- the solubility parameter value of the resin component of the oil-containing resin layer 11 and the solubility parameter value of the first oil component is the resin component of the oil-containing resin layer 11. It is preferable to set it so as to be smaller than the difference between the value of the dissolution parameter of and the value of the solubility parameter of the second oil component.
- the oil-containing resin layer 11 is formed in a temperature environment in which the first oil component and the second oil component are not phase-separated.
- the weight for example, it contains at least 25 wt% or more resin component, at least 5 wt% or more first oil component, and at least 3 wt% or more second oil component.
- the difference in the dissolution parameter between the first oil component and the resin component of the oil-containing resin layer 11 is preferably set within 0.6 (J / cm 3 ) 1/2 .
- the resin component of the oil-containing resin layer 11 is preferably 30 wt% or more, more preferably 35 wt% or more, still more preferably 40 wt% based on the weight of the entire finally formed oil-containing resin layer. % Or more.
- the upper limit is not particularly limited and is appropriately set depending on the relationship with the oil component, but may be 70 wt% or less, for example.
- the first oil component can be set to, for example, 10 wt% or more, 15 wt% or more, 20 wt% or more, based on the total weight of the finally formed oil-containing resin layer.
- the upper limit is not particularly limited, but can be preferably set to 65 wt% or less, for example, 50 wt% or less, 40 wt% or less, 30 wt% or less, 20 wt% or less.
- the second oil component is preferably 5 wt% or more, more preferably 10 wt% or more, still more preferably 15 wt% or more, based on the total weight of the finally formed oil-containing resin layer.
- the upper limit is not particularly limited, but it can be preferably set to 62 wt% or less, for example, 60 wt% or less, 50 wt% or less, 40 wt% or less, 30 wt% or less.
- the second oil component is compatible with the first oil component at a temperature at which it is not necessary to cause the surface resin layer 12 to bleed the second oil component, Therefore, bleeding does not occur from the surface of the oil-containing resin layer 11, and on the other hand, when the temperature changes to require bleeding of the second oil component to the surface resin layer 12, phase separation from the first oil component occurs. It can function as a low-temperature advancing oil component that can exude from the surface of the oil-containing resin layer 11 on the surface resin layer 12 side and can bleed from the surface resin layer 12.
- the first oil component and the second oil component do not have to be physically distinguished, and it is sufficient if they are distinguished from each other in terms of the function and action described above. Therefore, both the first oil component and the second oil component do not have to be composed of one oil component, and if the above conditions are satisfied, a plurality of oil components may be provided for each of the first oil component and the second oil component.
- the oil component may be included.
- the surface resin layer 12 is a solid resin layer provided in a state of being laminated on one surface of the oil-containing resin layer 11 for the purpose of protecting the surface of the oil-containing resin layer 11. And at least contains a resin component.
- the surface resin layer 12 may further include an oil component, like the oil-containing resin layer.
- the layer thickness of the surface resin layer 12 is not particularly limited, but 750 ⁇ m so that the oil can easily permeate to the surface of the surface resin layer 12, in other words, in order to ensure the oil permeability to the surface resin layer 12. It is preferably not more than 50 ⁇ m from the viewpoint of strength.
- the surface resin layer 12 preferably has higher abrasion resistance than the oil-containing resin layer 11. Further, the surface resin layer 12 covers the oil-containing resin layer 11 so that the function of preventing the ice accretion and / or the snow accretion by the oil accumulated in the oil-containing resin layer 11 is not hindered. It is necessary that the second oil component exuded from the oil has an oil permeability that allows the second oil component to permeate to the surface of the surface resin layer 12 opposite to the oil-containing resin layer 11.
- the material of the resin component of the surface resin layer 12 that satisfies these requirements is not particularly limited, but for example, silicone resin, polyurethane resin, polyurethane acrylic resin, vinyl chloride resin, polyester resin, elastomers, fluororesin, polyamide resin, Examples thereof include polyolefin resins (polyethylene, polypropylene, etc.), acrylic resins and the like. Among them, a crosslinked silicone resin is preferable from the viewpoint of excellent bleeding effect of oil components and excellent outdoor exposure durability.
- any appropriate silicone resin can be adopted as long as the effect of the present invention is not impaired. Only one type of silicone resin may be used, or two or more types may be used. Such silicone resin may be a condensation type silicone resin or an addition type silicone resin.
- the silicone resin may be a one-component type silicone resin (for example, a one-component type room temperature curable (RTV) resin) that is dried alone, or a two-component type silicone resin (eg, a one-component type). Two-part type room temperature curable (RTV) resin).
- silicone resin examples include 1-component RTV rubber manufactured by Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (for example, KE-3423, KE-347, KE-3475, KE-3495, KE-4895, KE-4896, KE-1830, KE-1884, KE-3479, KE-348, KE-4897, KE-498, KE-1820, KE-1825, KE-1831, KE-1833, KE-1885, KE-1056, KE-1151, KE- 1842, KE-1886, KE-3424G, KE-3494, KE-3490, KE-40RTV, KE-4890, KE-3497, KE-3498, KE-3493, KE-3466, KE-3467, KE-1862, KE-1867, KE-3491, KE-3492, KE-3417, KE-3 18, KE-3427, KE-3428, KE-41, KE-
- RTV rubber eg KE-1800T-A / B, KE-66, KE-1031-A / B, KE-200, KE-118, KE-103, KE-108, KE-119, KE-109E-A / B, KE-1051J-A / B, KE-1012-A / B, KE-106, KE-1282-A / B, KE-1283-A / B, KE-1800-A / B / C, KE -1801-A / B / C, KE-1802-A / B / C, KE-1281-A / B, KE-1204-A / B, KE-1204-AL / BL, KE-1280-A / B , KE-513-A / B, KE-5 1-A / B, KE-1285-A / B, KE-1861-A / B, KE-12, KE-14, KE-17, KE-113, KE
- silicone sealant eg, KE-42AS, KE-420, KE-450, etc.
- Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. rubber compound eg, KE- 655-U, KE-675-U, KE-931-U, KE-941-U, KE-951-U, KE-961-U, KE-971-U, KE-981-U , KE-961T-U, KE-971T-U, KE-871C-U, KE-9410-U, KE-9510-U, KE-9610-U, KE-9710-U, KE-742-U, KE -752-U, KE-762-U, KE-772-U, KE-782-U, KE-850-U, KE-870-U, KE-880-U, KE-890-U, KE-9590 -U, KE-5590-U, KE-552-U, KE-582-U, KE-5
- KEG-2000-40A / B KEG-2000-50A / B, KEG-2000-60A.
- / B KEG-2000-70A / B, KEG-2001-40A / B, KEG-2001-50A / B, KE-1950-10A / B, KE- 950-20A / B, KE-1950-30A / B, KE-1950-35A / B, KE-1950-40A / B, KE-1950-50A / B, KE-1950-60A / B, KE-1950- 70A / B, KE-1935A / B, KE-1987A / B, KE-1988A / B, KE-2019-40A / B, KE-2019-50A / B, KE-2019-60A / B, KE-2017- 30A / B, KE-2017-40A / B, KE-2017-50A / B, KE-2090-40A / B, KE-2090-50A / /
- the material of the resin component of the surface resin layer 12 may be the same as that of the oil-containing resin layer 11. However, in order to improve wear resistance, it is preferable to set the ratio of the resin component contained in the surface resin layer 12 to a value significantly larger than that of the oil-containing resin layer 11.
- the base material 13 is used to support the oil-containing resin layer 11 and the like to secure the strength of the sheet body 1 and to facilitate the handling of the sheet body 1.
- the base material 13 is not particularly limited, but examples thereof include polyurethane resin, polyurethane acrylic resin, rubber resin, vinyl chloride resin, polyester resin, silicone resin, elastomers, fluororesin, polyamide resin, polyolefin resin (polyethylene, polypropylene, etc.). ), A metal plate or a metal foil (aluminum, copper, silver, iron, nickel, tin, stainless steel, etc.) can be used.
- the base material 13 is preferably formed as an oil-impermeable oil-impermeable resin layer.
- the oil-impermeable substrate is not particularly limited, but examples thereof include polyurethane resin, polyurethane acrylic resin, rubber resin, vinyl chloride resin, polyester resin, silicone resin, elastomers, fluororesin, polyamide resin, polyolefin resin ( Polyethylene, polypropylene, etc.) can be used.
- the adhesive layer 14 is used to adhere the oil-containing resin layer 11 and the like to various adherends.
- the pressure-sensitive adhesive layer 14 is not particularly limited, but for example, acrylic resin-based pressure-sensitive adhesive, epoxy resin-based pressure-sensitive adhesive, amino resin-based pressure-sensitive adhesive, vinyl resin (vinyl acetate-based polymer etc.)-Based pressure-sensitive adhesive, curable acrylic resin A system adhesive, a silicone resin system adhesive, etc. can be used.
- the pressure-sensitive adhesive layer 14 is used to prevent the oil-impermeable base material.
- the oil-impermeable pressure-sensitive adhesive layer is not particularly limited, and examples thereof include acrylic resin-based pressure-sensitive adhesives, epoxy resin-based pressure-sensitive adhesives, amino resin-based pressure-sensitive adhesives, vinyl resin (vinyl acetate-based polymer etc.)-Based pressure-sensitive adhesives, A curable acrylic resin-based adhesive, a silicone resin-based adhesive, etc. can be used.
- the base material 13 does not necessarily need to be oil impermeable. Therefore, if there is no problem in strength or the like, the base material 13 can be omitted as shown in FIG. In this case, the pressure-sensitive adhesive layer 14 is provided on the other surface of the oil-containing resin layer 11 opposite to the one surface thereof. Further, as shown in FIG. 3, instead of the base material 13 and the pressure-sensitive adhesive layer 14, or as shown in FIG. A permeable oil impermeable resin layer 16 may be provided. Although not particularly shown, in FIG. 4, the oil impermeable resin layer 16 may be disposed between the base material 13 and the adhesive 14.
- the material of the oil impermeable resin layer 16 is not particularly limited, but the same material as the oil impermeable base material 13 can be used. Since the pressure-sensitive adhesive layer 14 is provided in order to adhere the oil-containing resin layer 11 and the like to various adherends, for example, a pressure-sensitive adhesive tape or the like may be used instead of the pressure-sensitive adhesive layer 14. ..
- the separator 15 can be appropriately selected according to the material of the pressure-sensitive adhesive layer 14 and the like.
- the separator 15 is not particularly limited, but for example, polyurethane resin, polyurethane acrylic resin, rubber resin, vinyl chloride resin, polyester resin, silicone resin, elastomers, fluororesin, polyamide resin, polyolefin resin (polyethylene, polypropylene, etc.). Etc. can be used.
- a laminate of the oil-containing resin layer 11 and the surface resin layer 12 is prepared by, for example, using a resin component and an oil component to prepare the oil-containing resin layer 11.
- a surface resin layer 12 is prepared on the oil-containing resin layer 11 using a resin component and an oil component.
- a laminate of the oil-containing resin layer 11 and the surface resin layer 12 is prepared.
- the base material 13, the pressure-sensitive adhesive layer 14, and the separator 14 are provided by using a conventionally known process.
- the base material 13 is adhered to the surface of the oil-containing resin layer 11 opposite to the surface resin layer 12 by, for example, an adhesive, and the pressure-sensitive adhesive layer 14 is opposite to the oil-containing resin layer 11 of the base material 13 and the like. Apply to the side surface. Then, the separator 14 is attached to the outer surface of the adhesive layer 14 in a peelable state.
- Example 1 A sheet body was obtained by the following method. 1) Preparation of oil-containing resin layer Sylgard 184 main agent (manufactured by Toray Dow Corning), which is a resin component, Sylgard 184 curing agent (manufactured by Toray Dow Corning, Ltd.), which is also a resin component, and dimethylsiloxane oil (first oil component) After mixing Shin-Etsu Silicone product number KF-96 100 cs) and methylphenylsiloxane oil (TSF437 manufactured by Momentive Co.) as the second oil component at a ratio of 100: 10: 210: 90 (weight ratio). Then, it was poured into a mold and cured in an oven at 100 ° C.
- Sylgard 184 main agent manufactured by Toray Dow Corning
- the oil-containing resin layer had a thickness of 1000 ⁇ m.
- the value of the solubility parameter of dimethylsiloxane oil is 11.7 (J / cm 3 ) 1/2
- the value of the solubility parameter of methylphenylsiloxane oil is 13.9 (J / cm 3 ) 1/2
- the value of the solubility parameter of dimethylpolysiloxane rubber which is the resin component of the contained resin layer is 11.9 (J / cm 3 ) 1/2 .
- a PET film manufactured by Toray Industries, Inc.
- Lumirror S10 # 125 was provided on the surface of the oil-containing resin layer opposite to the surface resin layer. The base material and the oil-containing resin layer are adhered by curing the oil-containing resin layer on the base material. Therefore, the bonding step is unnecessary.
- Oil content of each of the oil-containing resin layer and the surface resin layer was calculated by the following formula.
- the oil-containing resin layer and the surface resin layer were respectively obtained by scraping either one from the laminate.
- Oil content W1 / W0 W0 is the weight in an environment of 20 ° C. when the oil-containing resin layer or the surface resin layer is immersed in toluene (Fuji Film Wako Pure Chemical Industries, Ltd.) at 20 ° C. for 24 hours and then dried at 100 ° C. for 2 hours.
- G and W1 are, in the environment of 20 ° C., when dimethyl silicone oil (product name “KF-96 100 cs”) was soaked at 20 ° C.
- the oil content in the oil-containing resin layer is preferably 2.5 or less in order to prevent the second oil component from excessively leaching from the oil-containing resin layer and bleeding from the surface resin layer, and conversely. It is preferably 1.5 or more so that the second oil component sufficiently exudes or bleeds.
- the oil content in the surface resin layer is preferably 2.3 or less from the viewpoint of wear resistance, and conversely 1.2 or more so that the second oil component sufficiently bleeds.
- Layer thickness ratio thickness of surface resin layer / thickness of oil-containing resin layer
- the layer thickness ratio is 0.75 or less so that the oil component of the oil-containing resin layer bleeds sufficiently from the surface resin layer. It is more preferably 0.5 or less. From the viewpoint of strength, it is preferably 0.05 or more, more preferably 0.1 or more. As a result, from the viewpoint of the amount of bleed oil and the strength, the film thickness ratio is preferably 0.05 to 0.75, and more preferably 0.1 to 0.5.
- Phase separation and compatibility a) Phase separation and compatibility depending on temperature changes between the "first oil component” and the “second oil component", b) "first oil component” and “resin component of oil-containing resin layer” Affinity according to temperature change between the two, and c) Affinity according to temperature change between the "second oil component” and the “resin component of the oil-containing resin layer” were evaluated.
- a direct analysis target is a mixture of the “first oil component” and the “second oil component” extracted from the oil-containing resin layer, and the oil component leached from the surface of the oil-containing resin layer.
- the oil-containing resin layer was obtained by scraping off the surface resin layer from the laminate of the oil-containing resin layer and the surface resin layer.
- the oil-containing resin layer was immersed in toluene (manufactured by Fuji Film Wako Pure Chemical Industries, Ltd.) at 20 ° C. for 24 hours to extract the first oil component and the second oil component as a mixture. ..
- the first oil component and the second oil component in the mixture were separated using liquid layer chromatography.
- "transmittance at 20 ° C and 500 nm” and “transmittance at 3 ° C and 500 nm” were measured, and the difference between them was measured at "20 ° C and 500 nm.
- phase separated (not compatible) or “compatible (not phase separated)”. More specifically, when the difference is 10% or more, it is evaluated as “phase separated according to temperature change (not compatible)", and when the difference is less than 10%, “temperature change” According to the above, they are compatible (no phase separation).
- An ultraviolet-visible spectrophotometer manufactured by JASCO Corporation, V-750 was used to measure the transmittance, the measurement wavelength was 500 nm, the scan speed was 1000 nm / min, the stirring speed was 400 rpm, and the temperature was 20 ° C or 3 ° C. The measurement was performed after the temperature was set at 0 ° C. and the sample was allowed to stand for 10 minutes.
- the evaluation criteria are as follows. ⁇ : 10% or more ⁇ : Less than 10%
- the oil-containing resin layer containing only each oil component was added to the oil-containing resin layer from which the oil component was extracted. It was evaluated by whether or not the first oil component and the second oil component exude from the surface of the oil-containing resin layer under the environment of 0 ° C. and under the environment of 3 ° C., respectively.
- the evaluation criteria are as follows. ⁇ : Both 20 ° C. and 3 ° C. leached ⁇ : Neither 20 ° C. nor 3 ° C. leached
- the measurement target is the amount of oil bleeding on the surface of the surface resin layer at 20 ° C., the freezing point of 0 ° C., and ⁇ 20 ° C. respectively. During the measurement, it was confirmed that the bleeding oil was mainly the second oil component.
- FIG. 5 shows an example of an optical microscope image obtained by photographing the oil state that bleeds on the surface of the surface resin layer. This figure shows the surface oil state when the sheet of Example 7 described later was cooled at ⁇ 20 ° C. for 1 hour with a Peltier device under nitrogen purging. The amount of surface oil is measured by the following method.
- a cell scraper (CSS-10, manufactured by Kennis Co., Ltd.) under each temperature environment of 20 ° C., 0 ° C., and ⁇ 20 ° C., and the oil showed a change in weight (oil absorption amount) of the oil removing paper. Blot until it disappears. Oil collection with a cell scraper and absorption of oil removal paper are repeated 7 times per minute.
- the amount of surface oil is preferably less than 40 ⁇ g / cm 2 at 20 ° C.
- the amount of surface oil is preferably 40 ⁇ g / cm 2 or more at 0 ° C. and ⁇ 20 ° C., and more preferably 300 ⁇ g / cm 2 or more.
- 40 ⁇ g / cm 2 or more at 20 ° C.
- 40 [mu] g / cm 2 or less at 0 °C and -20 ° C. is sometimes available.
- FIG. 6 shows a schematic view of the testing machine.
- the testing machine 2 includes a test stand 21, a support plate 22 fixed to the test stand 21 by screws 22a and the like, a cantilever shape above the support 22 and loaded by a weight 23. And a friction element 25 (size: 2 cm ⁇ 2 cm) arranged below the load arm 24.
- a friction element 25 size: 2 cm ⁇ 2 cm
- a water resistant abrasive 34 having a # 120 roughness was attached to the lower side of the friction member 25 via the adhesive 31 under a pressing force of 125 g / cm 2 adjusted by the weight 23 and the load arm 24. Then, the rate of decrease of the surface resin layer when 100 reciprocations were performed at a speed of 100 mm / s per second was obtained. Room temperature was set at 20 ° C.
- the evaluation criteria are as follows. ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ less than 10% ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ 10% or more and less than 80% ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ 80% or more In order to withstand outdoor use, wear resistance is preferably less than 80%, and less than 50%. More preferably, less than 20% is even more preferable. However, it may be usable even at 80% or more.
- the measurement target is the force required to move the ice blocks iced on the surface resin layer in the environment of ⁇ 20 ° C.
- the magnitude of this force is referred to as “icing force”.
- the icing force is measured by the following method. 1. First, a column-shaped ice mass is prepared. For the ice blocks, place a stainless steel ring (inner diameter 25 mm) on the bottom of a styrene square case 16 type (made by AS ONE), pour 6 g of pure water into it and freeze at -20 ° C for 16 hours or more, and remove the stainless steel ring after freezing. It is made by doing. 2. Next, the film left standing in an environment of ⁇ 20 ° C.
- the above-mentioned column-shaped ice blocks were put on ice. 3.
- the environment temperature was set to -20 ° C, and three hours after the column-shaped ice blocks were iced, the ice blocks were loaded from the direction parallel to the floor surface in a load cell (DPU-made by Imada Co., Ltd.) in an environment of -20 ° C.
- the water resistance of the oil-containing resin layer was evaluated as follows.
- a rain tester manufactured by Nishiyama Seisakusho
- a test piece film size: 150 mm ⁇ 150 mm
- the annual precipitation was set to 1600 mm with reference to the data of the Japan Meteorological Agency.
- the test environment temperature assuming a rainy day in winter, the test machine environment temperature was 5 ° C, the precipitation temperature was 5 ° C, and the rainfall rate was about 500 mm / h.
- the first oil component and the second oil component remaining in the test piece film after the water resistance test are extracted, and the reduction rate of the second oil component before and after the water resistance test is calculated from the change in the ratio of the first oil component and the second oil component. did. It has been confirmed that the first component oil does not decrease in the water resistance test.
- the method for extracting the first oil and the second oil in the film and the method for calculating the reduction rate of the second oil are as follows. 1. The film is cut into 20 mm ⁇ 40 mm and placed in a screw tube bottle. 2. Add about 30 g of chloroform to a screw bottle and cap. 3.
- 1H NMR is measured by NMR (model number: ULTRASHIELD 300, manufactured by BRUKER), and attribution is based on the molecular structures of various second component oils. 9.
- the decrease rate of the second component oil due to UV irradiation is calculated from the change in the H number of Si—CH 3 before and after UV irradiation.
- the evaluation criteria are as follows. 1 ... 2nd component oil reduction rate less than 10% 2 ... 2nd component oil reduction rate 10 to less than 30% 3 ... 2nd component oil reduction rate 30 to less than 50%
- Example 2 to 4 and Reference Examples 1 to 3 The same as Example 1 except that the layer thickness (layer thickness ratio) of the surface resin layer was changed.
- Example 5 The same as Example 1 except that the oil content in the surface resin layer was changed.
- Example 6 The same as Example 5 except that the layer thickness (layer thickness ratio) of the surface resin layer was changed.
- Example 8 Same as Example 1 except that the sheet body was obtained by the following method. 1) Preparation of oil-containing resin layer Sylgard 184 main agent (manufactured by Toray Dow Corning), which is a resin component, Sylgard 184 curing agent (manufactured by Toray Dow Corning, Ltd.), which is also a resin component, and dimethylsiloxane oil (first oil component) Shin-Etsu Silicone product number KF-96 50cs) and carbinol-modified siloxane oil (KF-6001 manufactured by Shin-Etsu Silicone Co.) as the second oil component in a ratio of 100: 10: 255: 45 (weight ratio).
- Sylgard 184 main agent manufactured by Toray Dow Corning
- Sylgard 184 curing agent manufactured by Toray Dow Corning, Ltd.
- dimethylsiloxane oil first oil component
- Shin-Etsu Silicone product number KF-96 50cs Shin-Etsu Silicone product number KF-96
- the mixture was poured into a mold and cured in an oven at 100 ° C. for 30 minutes to obtain an oil-containing resin layer mainly containing dimethylpolysiloxane rubber containing dimethylsiloxane oil and methylphenylsiloxane oil. ..
- the oil-containing resin layer had a thickness of 1000 ⁇ m.
- the value of the dissolution parameter of the carbinol-modified siloxane oil is 12.2.
- Example 12 1) Preparation of oil-containing resin layer KE1935A / B (manufactured by Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.) which is a resin component, dimethylsiloxane oil (manufactured by Shin-Etsu Silicone Co., Ltd., product number KF-96 50cs) as a first oil component, and 2 Carbinol-modified oil (BY 16-201, manufactured by Dow Corning Toray Co., Ltd.) as an oil component was mixed at a ratio of 40:48:12 (weight ratio), and then PET film (Lumirror S10 # 75 manufactured by Toray Co., Ltd.) An oil-containing resin layer having a thickness of about 150 ⁇ m was formed by applying the composition on the above using an applicator and heating and curing in an environment of 150 ° C.
- the wear resistance is significantly improved not only in the examples but also in the reference examples.
- the difference between the solubility parameter value of the resin component of the oil-containing resin layer and the solubility parameter value of the first oil component that is,
- 0.2 (J / cm 3 ) 1/2 is the difference between the solubility parameter value of the resin component of the oil-containing resin layer and the solubility parameter value of the second oil component, that is, ,
- 2.0 (J / cm 3 ) 1/2
- a difference in solubility parameter between the first oil component and the resin component of the oil-containing resin layer 11 That is,
- 0.2 (J / cm 3 ) 1/2 is set within 0.6 (J / cm 3 ) 1/2 .
- the difference between the solubility parameter value of the resin component of the oil-containing resin layer and the solubility parameter value of the first oil component ie,
- 0.2 (J / Cm 3 ) 1/2 is the difference between the value of the solubility parameter of the resin component of the oil-containing resin layer and the value of the solubility parameter of the second oil component, that is,
- 0.3 ( J / cm 3 ) 1/2 and a difference in solubility parameter between the first oil component and the resin component of the oil-containing resin layer 11, that is,
- 0.2.
- (J / cm 3 ) 1/2 is set within 0.6 (J / cm 3 ) 1/2 .
- the transmittance of the mixture of the first oil component and the second oil component changed significantly when the temperature changed from 20 ° C to 3 ° C. It is clear that the second oil component has phase separated. Since the first oil component does not substantially exude to the surface of the oil-containing resin layer at both temperatures of 20 ° C. and 3 ° C., it has an affinity for the resin component of the oil-containing resin layer. Can be said. On the other hand, the second oil component does not exude from the surface of the oil-containing resin layer when the oil-containing resin layer is placed in an environment of 20 ° C. and does not substantially exude when placed in an environment of 3 ° C.
- the second oil component changes its behavior in the presence of the first oil component in response to temperature changes.
- the second oil component has an affinity for the resin component of the surface resin layer under the environment of 20 ° C., but has an affinity for the resin component of the surface resin layer under the environment of 3 ° C. Does not have. This behavior is also clear from the result of the amount of surface oil.
- the surface oil amount and the icing force do not become significant at room temperature, for example, 20 ° C., and the surface oil amount at ⁇ 20 ° C. is 40 ⁇ g only when the temperature becomes a predetermined value or less. / Cm 2 or more, and as a result, the icing power was less than 1.0.
- the oil component bleeding from the surface resin layer 12 is mainly the second oil component of the oil components contained in the oil-containing resin layer, according to this configuration, the oil component is excessive as in the conventional case.
- the second oil component can be used, for example, to prevent adhesion of icing snow while preventing unnecessary bleeding without bleeding.
- the oil-containing resin layer not only the oil-containing resin layer but also the surface resin layer was made to contain the first oil component and the second oil component, but from the surface resin layer, it was made to be contained in the surface resin layer. Since the amount of the second oil component exceeding the amount of the second oil component is obtained, the second oil component contained in the oil-containing resin layer exudes from the oil-containing resin layer and further bleeds from the surface resin layer. Can be said. Also from this fact, it is clear that the surface resin layer 12 has an oil permeability that allows the second oil component leached from the oil-containing resin layer to permeate to the surface of the surface resin layer.
- Example 8 especially when the carbinol-modified silicone oil was used as the second oil component, the icing power was significantly reduced. It is presumed that this is because the wettability to the oil-containing resin layer was improved as compared with the case where phenyl-modified silicone oil was used as the second oil component.
- the temperature at which the second oil component is phase-separated from the first oil component in other words, the temperature at which the surface resin layer bleeds can be adjusted by appropriately selecting the first oil component and the second oil component. Therefore, the second oil component can function as a low-temperature advancing oil component even at various temperatures, for example, at or below the freezing point and above the freezing point. Regarding the water resistance, favorable results were obtained in all the examples.
- a sheet body having an improved function of preventing ice accretion and / or snow accretion is provided, and it is also possible to provide a sheet body having a strength capable of withstanding use outdoors.
- Oil-Containing Resin Layer 12 Surface Resin Layer 13 Base Material 14 Adhesive Layer 15 Separator 16 Oil-Impermeable Resin Layer
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Abstract
Description
しかしながら、上記の構成では、油剤がブリードする表面層は何ら保護されておらず、強度が不十分であるといった問題がある。また、温度に関わらず油剤がブリードし続けてしまうため、着氷雪の付着防止効果を長期間得ることが困難である。また、油剤が過剰にブリードしてしまうおそれがある一方、油剤の粘度があまりに高く設定された場合には、ブリードがスムーズに行われないおそれがある。更に、表面層に分散されている油剤は、全て、ブリード可能であるため、油剤が過剰にブリードしてしまうおそれがある。
しかしながら、上記の構成では、液体添加剤がブリードするゴムマットの表面は何ら保護されておらず、強度が不十分であるといった問題がある。そもそも、ゴムマットは、強度が必要な屋外等での使用には適しておらず、この点に関連して、特許文献2においては、液体添加剤の使用によってゴムの硬度を下げるのが好ましいとされているから、強度を何ら問題としていないということもできる。また、温度条件によって液体添加剤のブリード量を制御することが可能であるものの、ゴムマットのゴムに添加された液体添加剤は、全て、ブリード可能であるため、液体添加剤が過剰にブリードしてしまうおそれがある。
しかしながら、この湿潤ゲルは、強度が必要な屋外等での使用を意図したものではなく、その強度が不十分であるといった問題がある。また、第一の液体と第二の液体は混和可能であり、また、第一の液体は第二液体を兼ねてもよいとされていることから、第一の液体及び第二液体が、同時期に、また、過剰に離漿してしまうおそれがある。
この一態様によるシート体によれば、オイル成分が滲出するオイル含有樹脂層を保護する表面保護層を備えたシート体が提供される。また、このオイル成分は、温度が所定値以下に低下したときに滲出することができる低温進出オイル成分であるため、無駄にブリードされることがなく、必要なときにブリードさせて、例えば着氷雪の付着をより確実に防止することができる。更に、このオイル成分は、オイル含有樹脂層に含まれるオイル成分のうちの一部であるため、オイル成分が過剰にブリードされることもない。
この別の態様によるシート体によれば、オイル含有樹脂層から滲出するオイル成分は、温度が所定値以下に低下したときに相分離を通じて滲出することができるオイル成分であるため、無駄にブリードされることがなく、必要なときにブリードさせて、例えば着氷雪の付着をより確実に防止することができる。更に、このオイル成分は、オイル含有樹脂層に含まれるオイル成分のうちの一部であるため、オイル成分が過剰にブリードされることもない。
図1に、本発明の一実施形態によるシート体1の層構成を示す。シート体1は、少なくとも、オイル含有樹脂層11と、オイル含有樹脂層11の一方の面に積層された表面樹脂層12を含む。シート体1は更に、例えば、オイル含有樹脂層11の一方の面とは反対側の他方の面に設けられた基材13と、オイル含有樹脂層11が設けられた面とは反対側の基材13の面に設けられた粘着剤層14と、粘着剤層14の外側面に剥離可能に貼付されたセパレータ15を含んでもよい。使用時には、セパレータ15を剥離して粘着剤14を露出させ、各種構造物(図示されていない)に粘着させることができる。
オイル含有樹脂層11は、オイル成分、例えば、第1及び第2オイル成分と樹脂成分を含有し、含有されたオイルの一部、例えば、第2オイル成分を樹脂成分から滲出(ブリード)することができる固形状の樹脂層であって、滲出させたオイル成分によって着氷及び/又は着雪を防止する。
オイル含有樹脂層11の層厚は、特に限定されないが、オイルを適切に滲出させるため、10000μm以下とするのが好ましく、5000μm以下とするのがより好ましく、2500μm以下とするのがさらに好ましく、2000μm以下とするのが特に好ましい。また、強度の点から、10μm以上とするのが好ましく、50μm以上とするのがより好ましく、100μm以上とするのがさらに好ましく、200μm以上とするのが特に好ましい。
オイル含有樹脂層11の樹脂成分としては、特に限定されないが、例えば、シリコーン樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリウレタンアクリル樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリエステル樹脂、エラストマー類、フッ素樹脂、ポリアミド樹脂、ポリオレフィン樹脂(ポリエチレン、ポリプロピレン等)、アクリル樹脂等が挙げられ、中でもオイル成分のブリード効果並びに屋外曝露耐久性に優れるという観点から、架橋されたシリコーン樹脂が好ましい。
オイル含有樹脂層11は、例えば、2種類のオイル成分、即ち、第1オイル成分と第2オイル成分を含有することができる。
シリコーンオイルとしては、例えば、信越化学工業株式会社製のシリコーンオイル(例えば、KF96Lシリーズ、KF96シリーズ、KF69シリーズ、KF99シリーズ、KF50シリーズ、KF54シリーズ、KF410シリーズ、KF412シリーズ、KF414シリーズ、FLシリーズ、KF-6000、KF-6001、KF-6002、KF-6003等)、モメンティブ 株式会社製のシリコーンオイル(例えば、Element14*PDMSシリーズ、TSF404シリーズ、TSF410シリーズ、TSF4300シリーズ、TSF431シリーズ、TSF433シリーズ、TSF437シリーズ、TSF4420シリーズ、TSF4421シリーズ等)、東レダウコーニング株式会社製のシリコーンオイル(例えば、BY16-846シリーズ、SF8416シリーズ、SF8427シリーズ、SF-8428シリーズ、SH200シリーズ、SH203シリーズ、SH230シリーズ、SF8419シリーズ、FS1265シリーズ、SH510シリーズ、SH550シリーズ、SH710シリーズ、FZ-2110シリーズ、FZ-2203シリーズ、BY16-201等)旭化成ワッカーシリコーン社製のシリコーンオイル(WACKER(登録商標)SILICONE FLUID AKシリーズ、WACKER(登録商標)SILICONE FLUID APシリーズ、WACKER(登録商標)SILICONE FLUID ARシリーズ、WACKER(登録商標)SILICONE FLUID ASシリーズ、WACKER(登録商標)TNシリーズ、WACKER(登録商標)Lシリーズ、WACKER(登録商標)AFシリーズ等)等を用いることができる。
シリコーンオイルとしては、例えば、信越化学工業株式会社製のシリコーンオイル(例えば、KF96Lシリーズ、KF96シリーズ、KF69シリーズ、KF99シリーズ、KF50シリーズ、KF54シリーズ、KF410シリーズ、KF412シリーズ、KF414シリーズ、FLシリーズ、KF-6000、KF-6001、KF-6002、KF-6003等)、モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社製のシリコーンオイル(例えば、Element14*PDMSシリーズ、TSF404シリーズ、TSF410シリーズ、TSF4300シリーズ、TSF431シリーズ、TSF433シリーズ、TSF437シリーズ、TSF4420シリーズ、TSF4421シリーズ等)、東レダウコーニング株式会社製のシリコーンオイル(例えば、BY16-846シリーズ、SF8416シリーズ、SF8427シリーズ、SF-8428シリーズ、SH200シリーズ、SH203シリーズ、SH230シリーズ、SF8419シリーズ、FS1265シリーズ、SH510シリーズ、SH550シリーズ、SH710シリーズ、FZ-2110シリーズ、FZ-2203シリーズ、BY16-201等)旭化成ワッカーシリコーン株式会社製のシリコーンオイル(WACKER(登録商標)SILICONE FLUID AKシリーズ、WACKER(登録商標)SILICONE FLUID APシリーズ、WACKER(登録商標)SILICONE FLUID ARシリーズ、WACKER(登録商標)SILICONE FLUID ASシリーズ、WACKER(登録商標)TNシリーズ、WACKER(登録商標)Lシリーズ、WACKER(登録商標)AFシリーズ等)等を用いることができる。
1) 第1オイル成分と第2オイル成分は、表面樹脂層12に第2オイル成分をブリードさせることを必要としない温度、例えば氷点等の所定値よりも有意に高い20℃~80℃程度の常温では、相分離せず相溶しているが、表面樹脂層12に第2オイル成分をブリードさせることを必要とする温度、例えば氷点等の所定値以下となる温度環境の下では相分離する。
2) 第1オイル成分は、表面樹脂層12に第2オイル成分をブリードさせることを必要としない温度、及び、表面樹脂層12に第2オイル成分をブリードさせることを必要とする温度の双方で、オイル含有樹脂層11の樹脂成分に対して親和性を有するが、これに対し、第2オイル成分は、第1オイル成分の存在下では、表面樹脂層12に第2オイル成分をブリードさせることを必要としない温度であるか、又は、表面樹脂層12に第2オイル成分をブリードさせることを必要とする温度であるかによって、その挙動を変化させる。
更に詳細には、第2オイル成分は、第1オイル成分が存在しない場合には、表面樹脂層12に第2オイル成分をブリードさせることを必要としない温度、及び、表面樹脂層12に第2オイル成分をブリードさせることを必要とする温度の双方で、オイル含有樹脂層11の樹脂成分に対して親和性を有しない、言い換えれば、オイル含有樹脂層11の樹脂成分から滲出する。一方、第1オイル成分の存在下では、第2オイル成分は、表面樹脂層12に第2オイル成分をブリードさせることを必要としない温度においては、第1オイル成分と相溶するため、オイル含有樹脂層11の樹脂成分に対して親和性を有する、言い換えれば、そこから滲出しないが、これに対し、表面樹脂層12に第2オイル成分をブリードさせることを必要とする温度においては、第1オイル成分から相分離し、オイル含有樹脂層11の樹脂成分に対して親和性を有しない、言い換えれば、第1オイル成分から相分離する低温相分離性オイル成分として機能する。
より具体的には、オイル含有樹脂層11の樹脂成分は、最終的に形成されるオイル含有樹脂層全体の重量を基準として、好ましくは30wt%以上、より好ましくは35wt%以上、さらに好ましくは40wt%以上である。上限は特には限定されず、オイル成分との関係で適宜設定されるが、例えば、70wt%以下とすることができる。
また、第1オイル成分は、最終的に形成されるオイル含有樹脂層全体の重量を基準として、例えば、10wt%以上、15wt%以上、20wt%以上に設定することができる。上限は特には限定されないが、好ましくは65wt%以下、例えば、50wt%以下、40wt%以下、30wt%以下、20wt%以下に設定することができる。
また、第2オイル成分は、最終的に形成されるオイル含有樹脂層全体の重量を基準として、好ましくは5wt%以上、より好ましくは10wt%以上であり、さらに好ましくは15wt%以上である。上限は特には限定されないが、好ましくは62wt%以下、例えば、60wt%以下、50wt%以下、40wt%以下、30wt%以下に設定できる。
表面樹脂層12は、オイル含有樹脂層11の表面を保護することを目的として、オイル含有樹脂層11の一方の面に積層された状態で設けられる固形状の樹脂層であって、少なくとも、樹脂成分を含有する。表面樹脂層12は、更に、オイル含有樹脂層と同様に、オイル成分を含んでもよい。
表面樹脂層12の層厚は、特に限定されないが、オイルが表面樹脂層12の表面まで容易に透過することができるように、言い換えれば、表面樹脂層12に対するオイル透過性を担保するため、750μm以下であることが好ましく、また、強度の点から、50μm以上とするのが好ましい。
オイル含有樹脂層11の表面を保護することを目的としているため、表面樹脂層12は、オイル含有樹脂層11よりも高い耐摩耗性を有するのが好ましい。
また、オイル含有樹脂層に蓄積されたオイルによる着氷及び/又は着雪防止機能が妨げられないように、表面樹脂層12は、オイル含有樹脂層11を覆ってもなお、オイル含有樹脂層11から滲出した第2オイル成分をオイル含有樹脂層11とは反対側の表面樹脂層12の表面まで透過させることができるオイル透過性を有する必要がある。
これらの要件を満たす表面樹脂層12の樹脂成分の材料としては、特に限定されないが、例えば、シリコーン樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリウレタンアクリル樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリエステル樹脂、エラストマー類、フッ素樹脂、ポリアミド樹脂、ポリオレフィン樹脂(ポリエチレン、ポリプロピレン等)、アクリル樹脂等が挙げられ、中でもオイル成分のブリード効果並びに屋外曝露耐久性に優れるという観点から、架橋されたシリコーン樹脂が好ましい。
尚、表面樹脂層12の樹脂成分の材料は、オイル含有樹脂層11のそれと同じものであってもよい。但し、耐摩耗性を向上させるため、表面樹脂層12に含める樹脂成分の割合は、オイル含有樹脂層11のそれよりも有意に大きな値に設定するのが好ましい。
基材13は、オイル含有樹脂層11等を支持してシート体1の強度を確保し、また、シート体1の取り扱いを容易にするために使用される。
基材13としては、特に限定されないが、例えば、ポリウレタン樹脂、ポリウレタンアクリル樹脂、ゴム系樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリエステル樹脂、シリコーン樹脂、エラストマー類、フッ素樹脂、ポリアミド樹脂、ポリオレフィン樹脂(ポリエチレン、ポリプロピレン等)、金属板若しくは金属箔(アルミニウム、銅、銀、鉄、ニッケル、スズ、ステンレス等)等を用いることができる。
オイル含有樹脂層11からのオイル成分の流出を防ぐため、基材13は、オイル不透過性のオイル不透過樹脂層として形成されているのが好ましい。オイル不透過性の基材としては、特に限定されないが、例えば、ポリウレタン樹脂、ポリウレタンアクリル樹脂、ゴム系樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリエステル樹脂、シリコーン樹脂、エラストマー類、フッ素樹脂、ポリアミド樹脂、ポリオレフィン樹脂(ポリエチレン、ポリプロピレン等)等を用いることができる。
粘着剤層14は、オイル含有樹脂層11等を、各種被着物に粘着させるために使用される。
粘着剤層14としては、特に限定されないが、例えば、アクリル樹脂系粘着剤、エポキシ樹脂系粘着剤、アミノ樹脂系粘着剤、ビニル樹脂(酢酸ビニル系重合体など)系粘着剤、硬化型アクリル樹脂系粘着剤、シリコーン樹脂系粘着剤などを用いることができる。
オイル含有樹脂層11からのオイル成分の流出を防ぐため、オイル不透過性の基材13に代えて、又は、オイル不透過性の基材13とともに、粘着剤層14によって、オイル不透過性のオイル不透過樹脂層を形成してもよい。オイル不透過性の粘着材層としては、特に限定されないが、例えば、アクリル樹脂系粘着剤、エポキシ樹脂系粘着剤、アミノ樹脂系粘着剤、ビニル樹脂(酢酸ビニル系重合体など)系粘着剤、硬化型アクリル樹脂系粘着剤、シリコーン樹脂系粘着剤などを用いることができる。
また、図3に示すように、基材13及び粘着材層14に代えて、又は、図4に示すように、それらとともに、オイル含有樹脂層11と基材13の間に、更に、オイル不透過性のオイル不透過樹脂層16を設けることもできる。特に図示しないが、図4において、オイル不透過樹脂層16を、基材13と粘着剤14の間に配置してもよい。オイル不透過樹脂層16の材料としては、特に限定されないが、オイル不透過性の基材13と同様の材料を用いることができる。
尚、粘着剤層14は、オイル含有樹脂層11等を、各種被着物に粘着させるために設けたものであるから、例えば、粘着剤層14の代わりに、粘着テープ等を用いても勿論よい。
セパレータ15は、粘着剤層14の材質等に合わせて適宜に選択することができる。セパレータ15としては、特に限定されないが、例えば、ポリウレタン樹脂、ポリウレタンアクリル樹脂、ゴム系樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリエステル樹脂、シリコーン樹脂、エラストマー類、フッ素樹脂、ポリアミド樹脂、ポリオレフィン樹脂(ポリエチレン、ポリプロピレン等)等を用いることができる。
限定されるものではないが、オイル含有樹脂層11と表面樹脂層12の積層体は、例えば、樹脂成分とオイル成分を利用してオイル含有樹脂層11を作製し、次いで、このオイル含有樹脂層11の上に、樹脂成分とオイル成分を利用して表面樹脂層12を作製することによって作製される
次いで、オイル含有樹脂層11と表面樹脂層12の積層体に対し、従来公知の工程を用いて、基材13、粘着剤層14、及びセパレータ14を設ける。基材13は、オイル含有樹脂層11の表面樹脂層12とは反対側の面に、例えば、接着剤によって接着し、粘着剤層14は、基材13のオイル含有樹脂層11等とは反対側の面に付与する。その後、粘着剤層14の外側面に、セパレータ14を剥離可能な状態で貼り付ける。
以下、実施例等を挙げて本発明をより具体的に説明するが、本発明は以下の実施例に何ら限定されるものではない。
シート体を以下の方法で得た。
1)オイル含有樹脂層の作製
樹脂成分であるSylgard184主剤(東レダウコーニング社製)と、同様に樹脂成分であるSylgard184硬化剤(東レダウコーニング社製)、第1オイル成分としてのジメチルシロキサンオイル(信越シリコーン社製の品番KF-96 100cs)、及び、第2オイル成分としてのメチルフェニルシロキサンオイル(モメンティブ社製のTSF437)を、100:10:210:90(重量比)の割合で混合した後、型枠に流し込み、オーブンを用いて100℃で30分硬化させることによって、ジメチルシロキサンオイル及びメチルフェニルシロキサンオイルを含有するジメチルポリシロキサンゴムを主体としたオイル含有樹脂層を得た。オイル含有樹脂層の厚さは、1000μmとした。ここでジメチルシロキサンオイルの溶解パラメータの値は11.7(J/cm3)1/2、メチルフェニルシロキサンオイルの溶解パラメータの値は13.9(J/cm3)1/2、更に、オイル含有樹脂層の樹脂成分であるジメチルポリシロキサンゴムの溶解パラメータの値は11.9(J/cm3)1/2である。
オイル含有樹脂層と同様に、樹脂成分であるSylgard184主剤(東レダウコーニング社製)と、同様に樹脂成分であるSylgard184硬化剤(東レダウコーニング社製)、第1オイル成分としてのジメチルシロキサンオイル(信越シリコーン社製の品番KF-96 100cs)、及び、第2オイル成分としてのメチルフェニルシロキサンオイル(モメンティブ社製のTSF437)を、100:10:35:15(重量比)の割合で混合した後、上記1)で作製された型枠中のオイル含有樹脂層の上に流し込み、オーブンを用いて100℃で3時間硬化させることによって、表面樹脂層を形成した。表面樹脂層の厚さは、50μmとした。
基材として、オイル含有樹脂層の表面樹脂層とは反対側の面に、PETフィルム(東レ株式会社製)ルミラーS10#125を設けた。基材とオイル含有樹脂層は、基材上でオイル含有樹脂層を硬化させることによって接着される。従って、接着工程は不要である。
粘着剤とセパレータは設けていない。しかしながら、基材をオイル不透過性のものとしているため、オイル成分が漏れ出ることはなく、後述する評価項目の評価に影響を与えることはない。
評価項目は以下の通りである。
オイル含有樹脂層と表面樹脂層のそれぞれにつき、以下の式により、オイル含有率を求めた。オイル含有樹脂層と表面樹脂層は、それぞれ、それらの積層体からいずれか一方を削り取ることによって得た。
オイル含有率=W1/W0
W0は、オイル含有樹脂層又は表面樹脂層をそれぞれ、20℃24時間トルエン(富士フィルム和光純薬株式会社)で浸漬させた後、100℃2時間乾燥させたときの、20℃環境下における重量(g)、W1は、前述の乾燥後に、ジメチルシリコーンオイル(品名「KF-96 100cs」)を20℃100時間浸漬させた後、それぞれの表面のオイルを拭き取ったときの、20℃環境下における重量(g)である。
オイル含有樹脂層におけるオイル含有率は、第2オイル成分がオイル含有樹脂層から過剰に滲出し、また、表面樹脂層から過剰にブリードすることを防ぐため、2.5以下が好ましく、逆に、第2オイル成分が十分に滲出又はブリードするように、1.5以上が好ましい。
一方、表面樹脂層におけるオイル含有率は、耐摩耗性の観点から2.3以下が好ましく、逆に、第2オイル成分が十分にブリードするよう1.2以上が好ましい。
オイル含有樹脂層と表面樹脂層のそれぞれにつき、膜厚計MFC-101(Nikon製)を用いて層厚を測定した。
また、上記の方法で求めた層厚を用いて、以下の式に基づいて層厚比を求めた。
層厚比 = 表面樹脂層の厚さ/オイル含有樹脂層の厚さ
層厚比は、オイル含有樹脂層のオイル成分が表面樹脂層から十分にブリードするように、0.75以下であるのが好ましく0.5以下であるのがより好ましい。また、強度の点から、0.05以上とするのが好ましく、0.1以上とするのがより好ましい。結果としてブリードオイル量、強度の観点から、膜厚比は0.05~0.75であることが好ましく、0.1~0.5とするのがより好ましい。
a)「第1オイル成分」と「第2オイル成分」との間の温度変化に応じた相分離性及び相溶性、b)「第1オイル成分」と「オイル含有樹脂層の樹脂成分」との間の温度変化に応じた親和性、c)「第2オイル成分」と「オイル含有樹脂層の樹脂成分」との間の温度変化に応じた親和性を評価した。但し、直接的な分析対象は、オイル含有樹脂層から抜き出した「第1オイル成分」と「第2オイル成分」の混合物、及び、オイル含有樹脂層の表面から滲出したオイル成分である。オイル含有樹脂層は、オイル含有樹脂層と表面樹脂層の積層体から表面樹脂層を削り取ることによって得た。
上記a)について評価するため、先ず、オイル含有樹脂層を20℃24時間トルエン(富士フィルム和光純薬株式会社製)に浸漬することにより、第1オイル成分と第2オイル成分を混合物として抜き出した。混合物中の第1オイル成分と第2オイル成分は、液層クロマトグラフィを用いて分離した。抜き出した第1オイル成分と第2オイル成分の混合物について、「20℃、500nmにおける透過率」と「3℃、500nmにおける透過率」をそれぞれ測定し、それらの差が「20℃、500nmにおける透過率」に占める割合に基づいて、「相分離している(相溶していない)」か、「相溶している(相分離していない)」かを判断した。より詳細には、その差が10%以上のときは「温度変化に応じて相分離している(相溶していない)」と評価し、その差が10%未満であるときは「温度変化に応じて相溶している(相分離していない)」と評価した。透過率の測定には、紫外可視分光光度計(日本分光製、V-750 )を用い、測定波長を500nm、スキャン速度を1000 nm/min、撹拌速度を400 rpmに設定し、20℃又は3℃にそれぞれ設定後、10分間静置した後に測定を行った。リファレンスは大気とした。
評価基準は以下のとおりである。
○ ・・・ 10%以上
× ・・・ 10%未満
上記b)、c)については、オイル成分を抜き出した前記オイル含有樹脂層に各オイル成分のみを含有させたオイル含有時樹脂層を、20℃の環境下においたとき、及び、3℃の環境下においたときのそれぞれにおいて、オイル含有樹脂層の表面から第1オイル成分や第2オイル成分が滲出するか否かによって評価した。
評価基準は以下のとおりである。
○ ・・・ 20℃および3℃の何れも滲出した
× ・・・ 20℃および3℃の何れも滲出しなかった
測定対象は、20℃、氷点である0℃、及び、-20℃それぞれにおける、表面樹脂層の表面にブリードしたオイル量である。測定に際し、ブリードしたオイルが、主として第2オイル成分であることを確認した。図5に、表面樹脂層の表面にブリードしたオイル状態を撮影した光学顕微鏡画像の一例を示す。この図は後述する実施例7のシートを窒素パージ下、ペルチェ素子にて-20℃で1時間冷却したときの表面オイル状態を表している。
表面オイル量の測定は、以下の方法で行う。
シート体の中心付近において10cm×2cmのサイズにカットしたオイル含有樹脂層を、20℃、0℃、及び、-20℃の各温度で16時間放置したときに表面樹脂層の表面にブリードしたオイルを、20℃、0℃、及び、-20℃の各温度環境下においてセルスクレーパー(ケニス社製、CSS-10)で採取し、そのオイルを油取り紙の重量(吸油量)変化が見られなくなるまで吸い取る。セルスクレーパーによるオイル採取と油取り紙の吸い取りは1分間に7回繰り返す。オイル吸い取り前後の油取り紙の重量差を表面オイル量とした。試験は3回行い、その平均値を算出した。
評価基準は以下のとおりである。
○ ・・・ 40μg/cm2以上300μg/cm2未満
× ・・・ 40μg/cm2未満
無駄なブリードを防ぐため、表面オイル量は、20℃において40μg/cm2未満であるのが好ましく、着氷雪を防止するため、0℃及び-20℃において40μg/cm2以上であるのが好ましく、300μg/cm2以上であるのがより好ましい。但し、20℃において40μg/cm2以上であっても、また、0℃及び-20℃において40μg/cm2以下であっても、使用可能な場合がある。
表面樹脂層の耐摩耗性を評価した。
測定装置として学振型摩耗試験機(型番:RT-300S、大栄科学精器製作所)を使用した。図6に、試験機の概略図を示す。試験機2は、試験台21と、ネジ22a等によって試験台21に固定された支持板22と、支持体22の上方にあって、且つ、重り23によって荷重をかけられた片持ち梁状の荷重腕24の下側に配置された摩擦子25(サイズ:2cm×2cm)と、を備える。この試験機2を用いて、支持板22の上に粘着材31(日東電工製、No.5000NS)を介して貼り付けた試験片32の表面樹脂層、特にその20mm×120mmの領域に対して、摩擦子25の下側に上記の粘着剤31を介して貼り付けた#120の目粗さの耐水研磨子34を、重り23と荷重腕24によって調節された125g/cm2の押圧力下で、且つ、秒速100mm/sにて、100往復させたときの、表面樹脂層の減少率を求めた。室温は、20℃に設定した。
評価基準は以下のとおりである。
◎ ・・・ 10%未満
○ ・・・ 10%以上80%未満
× ・・・ 80%以上
屋外での使用にも耐え得るように、耐摩耗性は、80%未満が好ましく、50%未満がより好ましく、20%未満が更に好ましい。但し、80%以上であっても、使用可能な場合がある。
測定対象は、-20℃の環境下において、表面樹脂層に着氷された氷塊を移動させるために要する力であって、便宜上、本明細書では、この力の大きさを「着氷力」と定義した。
着氷力の測定は、以下の方法で行う。
1.先ず、円柱状の氷塊を作製する。氷塊は、スチロール角型ケース16型(アズワン製)の底面にステンレスリング(内径25mm)を置き、そこに6gの純水を注ぎ込んで-20℃で16時間以上凍結させ、凍結後にステンレスリングを除去することによって作製する。
2.次いで、-20℃環境に16時間静置したフィルムを、床面に対し平行に設置したステンレス板に、表面樹脂層が表面となるように貼着し、そこに付着面積4.9cm2とした上記円柱状の氷塊を着氷させた。
3.環境温度-20℃に設定し、円柱状の氷塊を着氷させてから3時間後に、-20℃の環境下において、床面に対して平行な方向から氷塊をロードセル(株式会社イマダ製 DPU-50、アタッチメント治具 A型A-4)で速度0.1mm/秒で押し、40秒の間に加わった荷重をフォースゲージ(株式会社イマダ製 ZTS-50N)で測定し、測定された最大荷重を付着面積4.9cm2で除算した値を着氷力として記録した。試験は3回行い、その平均値を求めた。
尚、この測定方法は、「着雪氷防止技術に関する研究(第1報)、北海道立工業試験場報告No.292(1993)」を参考にして決定したものである。着氷力は、少なくとも-20℃においては、表面オイル量の増加に応答して略比例的に増加する。
評価基準は以下のとおりである。
◎ ・・・ 0.1N/cm2未満
○ ・・・ 0.1N/cm2以上1.0N/cm2未満
× ・・・ 1.0N/cm2以上
着氷力の値は小さければ小さい程良いが、1.0N/cm2未満であれば、実際の使用には十分と考えられる。但し、1.0N/cm2以上であっても、使用可能な場合がある。
オイル含有樹脂層の耐水性は下記の通りを評価した。
試験装置として降雨試験機(西山製作所社製)を使用した。試験片フィルム(サイズ:150mm×150mm)を投入し、フィルム上部から年間降水量に値する量を降雨した。年間降水量は気象庁のデータを参考に1600mmとした。試験環境温度は、冬季の雨天日を想定し試験機内環境温度 5℃、降水温 5℃とし、降雨速度は約500mm/hとした。
耐水試験後の試験片フィルム内に残存する第1オイル成分と第2オイル成分を抽出し、第1オイル成分と第2オイル成分の比率変化から耐水試験前後における第2オイル成分の減少率を算出した。なお、第1成分オイルは耐水試験で減少しないことを確認済である。
フィルム内の第1オイルと第2オイルの抽出方法および第2オイルの減少率の算出方法は以下のとおりである。
1.フィルムを20mm×40mmにカットし、スクリュー管瓶に入れる。
2.スクリュー管瓶に約30gのクロロホルムを入れ、栓をする。
3.振とう機(ダブルアクションラボシェイカー SRR-2, アズワン株式会社)を用いて100rpmで15h振とうし、フィルム内の残存オイルを抽出する。
4.スクリュー管瓶に残った固形物を取り除く。
5.抽出されたオイルを含むクロロホルムを100℃の乾燥機で2h乾燥し、第1オイルと第2オイルの混合物を得る。
6.得た第1オイルと第2オイルの混合物を約3mg、重クロロホルム約700mgをバイアル瓶に採取し、混合液を作る。
7.混合液をNMRサンプルチューブへ移す。
8.NMR(型番:ULTRASHIELD 300, BRUKER社製)にて1H NMRを測定し、各種第2成分オイルの分子構造に基づき帰属する。
9.紫外線照射前後のSi-CH3のH数の変化から、UV照射に起因する第2成分オイルの減少率を算出する。
評価基準は以下のとおりである。
1 ・・・ 第2成分オイル減少率 10%未満
2 ・・・ 第2成分オイル減少率 10~30%未満
3 ・・・ 第2成分オイル減少率 30~50%未満
表面樹脂層の層厚(層厚比)を変更したこと以外は、実施例1と同様である。
表面樹脂層におけるオイル含有率を変更したこと以外は、実施例1と同様である。
表面樹脂層の層厚(層厚比)を変更したこと以外は、実施例5と同様である。
シート体を以下の方法で得たこと以外は、実施例1と同様である。
1)オイル含有樹脂層の作製
樹脂成分であるSylgard184主剤(東レダウコーニング社製)と、同様に樹脂成分であるSylgard184硬化剤(東レダウコーニング社製)、第1オイル成分としてのジメチルシロキサンオイル(信越シリコーン社製の品番KF-96 50cs)、及び、第2オイル成分としてのカルビノール変性シロキサンオイル(信越シリコーン社製のKF-6001)を、100:10:255:45(重量比)の割合で混合した後、型枠に流し込み、オーブンを用いて100℃で30分硬化させることによって、ジメチルシロキサンオイル及びメチルフェニルシロキサンオイルを含有するジメチルポリシロキサンゴムを主体としたオイル含有樹脂層を得た。オイル含有樹脂層の厚さは、1000μmとした。ここでカルビノール変性シロキサンオイルの溶解パラメータの値は12.2である。
2)表面樹脂層の作製
オイル含有樹脂層と同様に、樹脂成分であるSylgard184主剤(東レダウコーニング社製)と、同様に樹脂成分であるSylgard184硬化剤(東レダウコーニング社製)、第1オイル成分としてのジメチルシロキサンオイル(信越シリコーン社製の品番KF-96 50cs)、及び、第2オイル成分としてのカルビノール変性シロキサンオイル(信越シリコーン社製のKF-6001)を、100:10:35:15(重量比)の割合で混合した後、上記1)で作製された型枠中のオイル含有樹脂層の上に流し込み、オーブンを用いて更に100℃で3時間硬化させることによって、表面樹脂層を形成した。表面樹脂層の厚さは、200μmとした。
1)オイル含有樹脂層の作製
樹脂成分であるKE1935A/B(信越化学工業株式会社製)を、第1オイル成分としてのジメチルシロキサンオイル(信越シリコーン社製の品番KF-96 50cs)、及び、第2オイル成分としてのカルビノール変性オイル(東レダウコーニング株式会社製 BY 16-201)を40:48:12(重量比)の割合で混合した後、PETフィルム(東レ株式会社製 ルミラーS10#75)上にアプリケーターを用いて塗布し、150℃環境下において3分で、加熱硬化させることによって、厚さ約150μmのオイル含有樹脂層を形成した。
2)表面樹脂層の作製
オイル含有樹脂層と同様に、樹脂成分であるKE1935A/B(信越化学工業株式会社製)を、第1オイル成分としてのジメチルシロキサンオイル(信越シリコーン社製の品番KF-96 50cs)、及び、第2オイル成分としてのカルビノール変性オイル(東レダウコーニング株式会社製 BY 16-201)を、66:27:7(重量比)の割合で混合した後、上記1)で作製されたオイル含有樹脂層の上にアプリケーターを用いて塗布し、オーブンを用いて150℃で3分硬化させることによって、表面樹脂層を形成した。表面樹脂層の厚さは、50μmとした。
表面樹脂層を設けていないこと以外は、実施例1と同様である。
尚、表中の「相分離性及び相溶性等(透過率変化等)」の評価に関して、「第1オイル/第2オイル」の表記は、前述したa)に対応する「第1オイル成分」と「第2オイル成分」との間の相分離性及び相溶性の、また、「第1オイル/樹脂」の表記は、前述したb)に対応する「第1オイル成分」と「オイル含有樹脂層の樹脂成分」との間の親和性の、「第2オイル/樹脂」の表記は、前述したc)に対応する「第2オイル成分」と「オイル含有樹脂層の樹脂成分」との間の親和性の、それぞれの評価結果を示す。
また、実施例8においても、オイル含有樹脂層の樹脂成分の溶解パラメータの値と第1オイル成分の溶解パラメータの値の差、即ち、|11.9-11.7|=0.2(J/cm3)1/2は、オイル含有樹脂層の樹脂成分の溶解パラメータの値と第2オイル成分の溶解パラメータの値の差、即ち、|11.9-12.2|=0.3(J/cm3)1/2より小さく、また、第1オイル成分とオイル含有樹脂層11の樹脂成分との間の溶解パラメータの差、即ち、|11.7-11.9|=0.2(J/cm3)1/2は、0.6(J/cm3)1/2以内に設定されている。
第1オイル成分は、温度が20℃及び3℃の双方でオイル含有樹脂層の表面に実質的に滲出していないことから、オイル含有樹脂層の樹脂成分に対して親和性を有していると言える。一方、第2オイル成分は、オイル含有樹脂層を20℃の環境下においたときはオイル含有樹脂層の表面から滲出し、3℃の環境下においたときは実質的に滲出せず、この挙動は、第1オイル成分と第2オイル成分との間の相分離性に対応していることから、第2オイル成分は、第1オイル成分の存在下において、温度変化に応じて挙動を変化させたことが分かる。更に言えば、第2オイル成分は、20℃の環境下では、表面樹脂層の樹脂成分に対して親和性を有するが、3℃の環境下では、表面樹脂層の樹脂成分に対して親和性を有しない。この挙動は、表面オイル量の結果からも明らかである。
耐水性については、いずれの実施例においても、好ましい結果が得られた。
12 表面樹脂層
13 基材
14 粘着剤層
15 セパレータ
16 オイル不透過樹脂層
Claims (18)
- オイルを含有する固形状のオイル含有樹脂層と、
前記オイル含有樹脂層よりも高い耐摩耗性を有し、前記オイル含有樹脂層の一方の面に積層された、オイル透過性の表面樹脂層と、
を少なくとも含み、
前記オイル含有樹脂層に含有されるオイルは、温度が所定値以下に低下したとき前記オイル含有樹脂層から滲出することができる低温進出オイル成分を含み、
前記表面樹脂層は、前記オイル含有樹脂層から滲出した低温進出オイル成分を、前記オイル含有樹脂層とは反対側の該表面樹脂層の表面まで透過させることができるオイル透過性を有する
ことを特徴とするシート体。 - 請求項1に記載したシート体であって、
前記オイル含有樹脂層に含有されるオイルは第1オイル成分と第2オイル成分とを含み、
前記第2オイル成分は、温度が所定値以下に低下したとき前記第1オイル成分から相分離して前記オイル含有樹脂層から滲出することができる低温相分離性オイル成分を構成する
シート体。 - 請求項1または2に記載したシート体であって、前記オイル含有樹脂層に含有されるオイルは第1オイル成分と第2オイル成分とを含み、前記オイル含有樹脂層の樹脂成分の溶解パラメータの値(SP値)と前記第1オイル成分の溶解パラメータの値との差が、前記オイル含有樹脂層の樹脂成分の溶解パラメータの値(SP値)と前記第2オイル成分の溶解パラメータの値との差よりも小さく、前記第2オイル成分が前記低温相分離性オイル成分を構成することを特徴とするシート体。
- 請求項3に記載したシート体であって、
前記オイル含有樹脂層は、前記第2オイル成分が相分離していない温度環境のもとで前記オイル含有樹脂層全体の重量を基準として、前記樹脂成分を25wt%以上の割合で含むことを特徴とするシート体。 - 請求項1から請求項4までのいずれか1項に記載したシート体であって、前記表面樹脂層は、厚さが750μm以下であることを特徴とするシート体。
- 請求項3から請求項5までのいずれか1項に記載したシート体であって、前記樹脂成分が架橋シリコーン樹脂、前記第1及び第2オイル成分がシリコーンオイルであることを特徴とするシート体。
- 請求項1から請求項6までのいずれか1項に記載のシート体であって、前記オイル含有樹脂層の前記一方の面とは反対側の他方の面に設けられた基材を更に含むことを特徴とするシート体。
- 請求項7に記載のシート体であって、前記基材がオイル不透過性のオイル不透過樹脂層を形成することを特徴とするシート体。
- 請求項7又は8に記載のシート体であって、
前記オイル含有樹脂層が設けられた面とは反対側の前記基材の面に設けられた粘着剤層と、
前記粘着剤層の外側面に剥離可能に貼付されたセパレータと、
を更に含むことを特徴とするシート体。 - 請求項1から請求項6までのいずれか1項に記載のシート体であって、前記オイル含有樹脂層の前記一方の面とは反対側の他方の面に設けられた粘着剤層と、
前記粘着剤層の外側面に剥離可能に貼付されたセパレータと、
を更に含むことを特徴とするシート体。 - 請求項10に記載のシート体であって、前記オイル含有樹脂層と前記粘着剤層との間にオイル不透過性のオイル不透過樹脂層が設けられた、又は、前記粘着剤層がオイル不透過性のオイル不透過樹脂層を形成する、ことを特徴とするシート体。
- 請求項1から請求項11までのいずれか1項に記載のシート体であって、#120の目粗さサンドペーパーを用い125g/cm2の押圧力下で秒速100mm/sにて100往復させたときの前記表面樹脂層の減少率が80%未満であることを特徴とするシート体。
- 請求項1乃至12のいずれかに記載したシート体であって、前記第1オイル成分と前記第2オイル成分は、前記所定値以下の温度において相分離することを特徴とするシート体。
- 請求項1乃至13のいずれかに記載したシート体であって、-20℃における表面オイル量が40μg/cm2以上であることを特徴とするシート体。
- 請求項1乃至14のいずれかに記載した塗料であって、前記第1オイル成分と前記樹脂成分との間の溶解パラメータの差が0.6(J/cm3)1/2以内であることを特徴とするシート体。
- 第1オイル成分と、第2オイル成分とを含有する固形状のオイル含有樹脂層を少なくとも含み、
前記第2オイル成分は、温度が所定値以下に低下したとき前記第1オイル成分から相分離して前記オイル含有樹脂層から滲出することができる低温相分離性オイル成分を構成する
ことを特徴とするシート体。 - 請求項16に記載したシート体であって、前記オイル含有樹脂層の一方の面に積層され、前記オイル含有樹脂層よりも高い耐摩耗性を有する、オイル透過性の表面樹脂層を更に含み、
前記表面樹脂層は、前記オイル含有樹脂層から滲出した低温進出オイル成分を、前記オイル含有樹脂層とは反対側の該表面樹脂層の表面まで透過させることができるオイル透過性を有する
ことを特徴とするシート体。 - 前記所定値は氷点である、請求項1乃至17のいずれかに記載のシート体。
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