WO2021065593A1 - 界面活性剤組成物、樹脂水分散体の製造方法、塗料及び粘着剤 - Google Patents

界面活性剤組成物、樹脂水分散体の製造方法、塗料及び粘着剤 Download PDF

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将虎 城籔
啓 塩原
亜沙子 小笠原
拓郎 木村
チ タオ
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第一工業製薬株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a surfactant composition, a method for producing a resin aqueous dispersion, a paint and an adhesive.
  • resin water dispersion in which the resin is dispersed in an aqueous medium, is widely applied in various coating materials such as water-based paints, adhesives, adhesives, binders for paper processing, and the like. It is known that such a resin aqueous dispersion is produced by, for example, a method such as emulsion polymerization of a polymerizable compound in water. In this emulsion polymerization, an ionic surfactant or a nonionic surfactant is generally used.
  • the reactive surfactant for emulsion polymerization As described above, the water resistance of the resin film can be improved, but on the contrary, the wettability is lowered, so that the resin film has a hydrophobic surface (for example, a polypropylene plate).
  • a hydrophobic group such as an aromatic ring is often introduced into the reactive surfactant from the viewpoint of enhancing the copolymerizability with the polymerizable compound and the dispersion stability.
  • a resin aqueous dispersion is particularly used.
  • the wettability to the hydrophobic surface of the resin tends to deteriorate, and as a result, repelling is more likely to occur. Further, when a reactive surfactant is used for emulsion polymerization, there is also a problem that the water-resistant adhesive strength of the resin film is inferior.
  • the present invention has been made in view of the above, and a resin which can impart excellent polymerization stability, can provide a resin aqueous dispersion having excellent wettability, and is formed from the resin aqueous dispersion.
  • An object of the present invention is to provide a surfactant composition capable of improving the water resistance and water adhesion resistance of a film, and a method for producing a resin aqueous dispersion using the surfactant composition.
  • Another object of the present invention is to provide a paint and an adhesive containing the resin aqueous dispersion.
  • the present inventors have found that the above object can be achieved by using two kinds of compounds having a specific structure in combination, and have completed the present invention. ..
  • a 1 represents an alkylene group having 10 to 14 carbon atoms
  • a 2 represents an alkylene group having 2 to 4 carbon atoms
  • n is the average number of moles of the oxyalkylene group A 2 O added. , 1 to 100, where X represents a hydrogen atom, a sulfate ester or a salt thereof, a phosphate ester or a salt thereof, or a methylcarboxylic acid or a salt thereof
  • Compound C1 represented by and The following general formula (2)
  • a 1 , A 2 , n and X are synonymous with A 1 , A 2 , n and X in formula (1), respectively).
  • Item 2 Item 2. A method for producing a resin aqueous dispersion, comprising a step of carrying out a polymerization reaction of a polymerizable compound in the presence of the surfactant composition according to Item 1.
  • Item 3 A paint containing a resin aqueous dispersion produced by the production method according to Item 2.
  • Item 4 A pressure-sensitive adhesive containing a resin aqueous dispersion produced by the production method according to Item 2.
  • the surfactant composition according to the present invention it is possible to impart excellent polymerization stability and a resin water dispersion having excellent wettability, and a resin film formed from the resin water dispersion. Water resistance and water resistance adhesive strength can also be improved. Therefore, the resin water dispersion obtained by using the surfactant composition according to the present invention is excellent in wettability, and the resin film formed from the resin water dispersion is also excellent in water resistance and water resistance adhesive strength. ..
  • the surfactant composition of the present invention contains the compound C1 represented by the following general formula (1) and the compound C2 represented by the following general formula (2).
  • a 1 represents an alkylene group having 10 to 14 carbon atoms
  • a 2 represents an alkylene group having 2 to 4 carbon atoms
  • n is an oxyalkylene group A 2 O.
  • X represents a hydrogen atom, a sulfate ester or a salt thereof, a phosphoric acid ester or a salt thereof, or a methylcarboxylic acid or a salt thereof.
  • the molar ratio C1 / C2 of the compound C1 and the compound C2 is 99/1 to 84/16.
  • the surfactant composition of the present invention may be simply referred to as "surfactant composition”.
  • the surfactant composition of the present invention can be suitably used as a surfactant for emulsion polymerization and the like, and excellent polymerization stability can be imparted. Further, the obtained resin water dispersion is excellent in wettability, and the resin film formed from the resin water dispersion is also excellent in water resistance and water resistance. Therefore, the resin water dispersion obtained by using the surfactant composition according to the present invention is excellent in wettability, and the resin film formed from the resin water dispersion is also excellent in water resistance and water resistance adhesive strength. ..
  • the "wetting property of the resin water dispersion” indicates the wettability of the resin water dispersion to the hydrophobic surface, and specifically refers to the wettability to the hydrophobic resin surface.
  • the hydrophobic resin is a polypropylene resin plate.
  • Compound C1 Compound C1, as represented by the formula (1), polymerizable moiety in the molecule - has (carbon-carbon double bond sites), and the oxyalkylene moiety having a long-chain alkylene (A 1 O) , A surfactant having an oxyalkylene moiety (A 2 O) having a short chain alkylene.
  • Compound C1 has one oxyalkylene moiety (A 1 O) and n oxyalkylene moieties (A 2 O) in the molecule. In the compound C1, polymerizable moiety and polyoxyalkylene site and (A 1 O) is bonded via an ether bond.
  • a 1 is an alkylene group having 10 to 14 carbon atoms.
  • the surfactant composition contains a plurality of compounds C1 having different carbon numbers of A 1. You can also.
  • the surfactant composition where the compound C1 which carbon number is different for A 1 contains multiple, average number of carbon atoms of A 1 compound C1 may if the range of 10-14.
  • the surfactant composition can contain a compound C1 carbon atoms of A 1 is 12, the compound C1 carbon atoms of A 1 is 14 ..
  • the compound C1 contained in the surfactant composition may be only one kind.
  • a 2 is preferably an alkylene group having 2 to 3 carbon atoms, and is an alkylene group having 2 carbon atoms (that is, an ethylene group). It is particularly preferable to have.
  • a 2 is an alkylene group having 2 to 4 carbon atoms.
  • the surfactant composition contains a plurality of compounds C1 having different carbon numbers of A 2. You can also.
  • the average value of the carbon numbers of A 2 of the compound C1 may be in the range of 2 to 4.
  • the compound C1 contained in the surfactant composition may be only one kind.
  • n is preferably 2 to 80, more preferably 3 to 60, further preferably 4 to 50, and particularly preferably 5 to 40.
  • the effect of the present invention is not hindered regardless of which group X is, and among them, X is easy to manufacture and to improve water resistance and water resistance. It is preferably hydrogen.
  • X is a salt, for example, it can be the same as a known surfactant, and examples thereof include an alkali metal salt and an ammonium salt.
  • the production method of compound C1 is not particularly limited, and for example, the same production method as known reactive surfactants can be widely applied.
  • Compound C2 Compound C2, as represented by the formula (2), polymerizable moiety in the molecule - has (carbon-carbon double bond sites), and the oxyalkylene moiety having a long-chain alkylene (A 1 O) , A surfactant having an oxyalkylene moiety (A 2 O) having a short chain alkylene.
  • the difference between compound C1 and compound C2 is the number of oxyalkylene moieties (A 1 O). Specifically, compound C1 has one oxyalkylene moiety (A 1 O), whereas compound C2 has two oxyalkylene moietys (A 1 O).
  • a 1 is an alkylene group having 10-14 carbon atoms, for example, as long as the number of carbon atoms in this range, the surfactant composition, the number of carbon atoms of A 1 comprises a plurality of different compounds C2 You can also.
  • the surfactant composition when the number of carbon atoms of A 1 is different from compound C2 contains multiple, average number of carbon atoms of A 1 compound C2 may if the range of 10-14.
  • the surfactant composition may be the number of carbon atoms of A 1 comprises the compound C2 is 12, and a compound C2 carbon atoms of A 1 is 14 ..
  • the compound C2 contained in the surfactant composition may be only one kind.
  • a 2 is an alkylene group having 2 to 4 carbon atoms.
  • the surfactant composition contains a plurality of compounds C2 having different carbon numbers of A 2. You can also.
  • the average value of the carbon numbers of A 2 of the compound C2 may be in the range of 2 to 4.
  • the compound C2 contained in the surfactant composition may be only one kind.
  • a 2 is preferably an alkylene group having 2 to 3 carbon atoms, and is an alkylene group having 2 carbon atoms (that is, an ethylene group). It is particularly preferable to have.
  • n is preferably 2 to 80, more preferably 3 to 60, further preferably 4 to 50, and particularly preferably 5 to 40.
  • the effect of the present invention is not hindered regardless of which group X is, and among them, X is easy to manufacture and to improve water resistance and water resistance. It is preferably hydrogen.
  • X is a salt, for example, it can be the same as a known surfactant, and examples thereof include an alkali metal salt and an ammonium salt.
  • the production method of compound C2 is not particularly limited, and for example, the same production method as known reactive surfactants can be widely applied.
  • the content ratio of the compound C1 and the compound C2 is not particularly limited as long as the molar ratio C1 / C2 of the compound C1 and the compound C2 is 99/1 to 84/16.
  • the molar ratio C1 / C2 exceeds 99/1, the resin film formed from the resin water dispersion obtained by using the surfactant composition is inferior in water resistance and water resistance adhesive strength.
  • the molar ratio C1 / C2 is less than 84/16, the polymerization stability and the water-resistant adhesive force are lowered, and it becomes difficult to obtain a desired resin water dispersion.
  • the upper limit of the molar ratio C1 / C2 is preferably 98/2, more preferably 97/3, and 96/4 in that the water resistance and water resistance adhesive strength of the resin film can be easily improved. It is more preferable, and 95/5 is particularly preferable.
  • the lower limit of the molar ratio C1 / C2 is preferably 86/14, more preferably 88/12, and 90. It is particularly preferably 1/10.
  • Compound contained in the surfactant composition C1 and compounds C2, except that the number of oxyalkylene sites (A 1 O) is different can be all compounds having the same structure. That is, A 1 , A 2 , X and n in the compound C1 and the compound C2 contained in the surfactant composition can all be the same as each other. Alternatively, some or all of A 1 , A 2 , X and n in Compound C1 and Compound C2 contained in the surfactant composition may be different. From the viewpoint of facilitating the preparation of the surfactant composition, the compound C1 and the compound C2 contained in the surfactant composition are all the same except that the number of oxyalkylene moieties (A 1 O) is different. It is preferably a compound having a structure.
  • the surfactant composition can contain compounds (other compounds) other than compound C1 and compound C2.
  • examples of other compounds include compounds in which the number of oxyalkylene moieties (A 1 O) is 3 or more.
  • the other compounds contained in the surfactant composition may be one kind or two or more kinds.
  • the content ratio thereof is, for example, 5% by mass or less, preferably 1% by mass or less, more preferably 0.1% by mass, based on the total mass of the compounds C1 and C2. % Or less, particularly preferably 0.05% by mass or less.
  • the surfactant composition can also contain additives.
  • an additive contained in a known surfactant can be widely mentioned, and specifically, a pH adjuster, a light stabilizer, an antioxidant, a preservative, a pigment, a colorant, and a fungicide. Examples include mold agents and lubricants.
  • the additive contained in the surfactant composition may be one kind or two or more kinds.
  • the content ratio thereof is, for example, 5% by mass or less, preferably 1% by mass or less, more preferably 0.1% by mass, based on the total mass of the compound C1 and the compound C2. % Or less, particularly preferably 0.05% by mass or less.
  • the compound C1 contained in the surfactant composition may be one kind alone or two or more kinds. Further, the compound C2 contained in the surfactant composition may be one kind alone or two or more kinds.
  • the surfactant composition may comprise a plurality of compounds C1 carbon number of A 1 is different, is likewise possible number of carbon atoms of A 1 comprises a plurality of different compounds C2.
  • the surfactant composition may also be composed of only Compound C1 and Compound C2.
  • the surfactant composition can be suitably used as a surfactant for emulsion polymerization and the like, and excellent polymerization stability can be imparted. Further, the obtained resin water dispersion is excellent in wettability, and the resin film formed from the resin water dispersion is also excellent in water resistance and water resistance. Therefore, the surfactant composition can be used as an emulsifier for emulsion polymerization, an emulsifier for suspension polymerization, a resin modifier, a fiber processing aid, various coating materials such as water-based paints, an adhesive, an adhesive, a binder for paper processing, and the like. Can be used.
  • the method for preparing the surfactant composition is not particularly limited.
  • a surfactant composition can be prepared by mixing the compounds C1 and C2 and the additives added as needed in a predetermined ratio.
  • a production method for obtaining compound C1 and compound C2 in one reaction step can be adopted.
  • this manufacturing method will be referred to as "manufacturing method P".
  • the product A is obtained by reacting the allyl alcohol with the first cyclic ether compound, and then the product A obtained in the step 1 is reacted with the second cyclic ether compound.
  • Step 1 is a step for obtaining product A by reacting allyl alcohol with the first cyclic ether compound.
  • This product A is, so to speak, a precursor of compound C1 and compound C2.
  • step 1 as the first cyclic ether compound, ⁇ -olefin epoxide having 10 to 14 carbon atoms is exemplified.
  • One type of ⁇ -olefin epoxide can be used alone, or two or more different types (for example, two or more types of ⁇ -olefin epoxides having different carbon atoms) can be used in combination.
  • the ratio of the allyl alcohol to the first cyclic ether compound is, for example, 0.55 to 0.95 mol of the amount of the first cyclic ether compound used with respect to 1 mol of the allyl alcohol. can do.
  • the ratio of the compound C1 and the compound C2 finally obtained by the production method P tends to satisfy the above-mentioned range of the molar ratio C1 / C2, that is, 99/1 to 84/16.
  • the amount of the first cyclic ether compound used is more preferably 0.6 to 0.9 mol and particularly preferably 0.7 to 0.85 with respect to 1 mol of allyl alcohol.
  • the reaction of allyl alcohol with the first cyclic ether compound can be carried out, for example, in the presence of a catalyst.
  • the catalyst is not particularly limited, and for example, a known catalyst used for the ring-opening reaction of a cyclic ether compound can be widely used. Specifically, a tertiary amine, a quaternary ammonium salt, boron trifluoride or an ether complex salt thereof, aluminum chloride, barium oxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide and the like can be used as a catalyst.
  • the reaction conditions in step 1 are also not particularly limited, and for example, the reaction temperature can be room temperature (for example, 15 ° C.) to 150 ° C.
  • the reaction time can be appropriately set according to conditions such as the reaction temperature, and can be, for example, 30 minutes to 10 hours.
  • the pressure during the reaction is not particularly limited, and may be under atmospheric pressure, pressurization, or depressurization.
  • the reaction can be carried out under a pressure of 0.01 to 1 MPa.
  • the reaction can also be carried out in an atmosphere of an inert gas such as nitrogen.
  • step 1 after the reaction is completed, unreacted substances can be removed, washed, etc. by an appropriate method.
  • an adduct of allyl alcohol and the first cyclic ether compound is obtained as product A.
  • product A a compound in which one molecule of the first cyclic ether compound is added to one molecule of allyl alcohol and a compound in which two molecules of the first cyclic ether compound are added to one molecule of allyl alcohol are obtained. .. Further, in some cases, a compound in which three or more molecules of the first cyclic ether compound are added to one molecule of allyl alcohol is also mixed.
  • the compound (1 adduct) in which one molecule of the first cyclic ether compound was added to one molecule of allyl alcohol was a precursor of compound C1, and two molecules of the first cyclic ether compound were added to one molecule of allyl alcohol.
  • the compound (2 adduct) can be said to be a precursor of compound C2.
  • the abundance ratio of the 1 adduct and the 2 adduct in the product A can be quantified by, for example, gas chromatography.
  • Step 2 is a step for obtaining a mixture of compound C1 and compound C2 by reacting the product A obtained in step 1 with the second cyclic ether compound.
  • step 2 as the second cyclic ether compound, alkylene oxide having 2 to 4 carbon atoms is exemplified, and specifically, ethylene oxide, propylene oxide, butylene oxide and the like.
  • the second cyclic ether compound can be used alone, or two or more different compounds can be used in combination.
  • the amount of the second cyclic ether compound used can be 1 to 100 mol and 2 to 80 mol with respect to 1 mol of the product A (or allyl alcohol) used in step 1. It is preferably 3 to 60 mol, more preferably 4 to 50 mol, and particularly preferably 5 to 40 mol.
  • the reaction between the product A and the second cyclic ether compound can be carried out, for example, in the presence of a catalyst.
  • the catalyst is not particularly limited, and for example, a known catalyst used for the ring-opening reaction of a cyclic ether compound can be widely used. Specifically, a tertiary amine, a quaternary ammonium salt, boron trifluoride or an ether complex salt thereof, aluminum chloride, barium oxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide and the like can be used as a catalyst.
  • the reaction conditions in step 2 are not particularly limited, and for example, the reaction temperature can be room temperature (for example, 15 ° C.) to 150 ° C.
  • the reaction time can be appropriately set according to conditions such as the reaction temperature, and can be, for example, 30 minutes to 10 hours.
  • the pressure during the reaction is not particularly limited, and may be under atmospheric pressure, pressurization, or depressurization.
  • the reaction can be carried out under a pressure of 0.01 to 1 MPa.
  • the reaction can also be carried out in an atmosphere of an inert gas such as nitrogen.
  • step 2 produces a compound in which n mol of the second cyclic ether compound is added to the product A.
  • step 2 the product obtained by reacting the one adduct produced in step 1 with the second cyclic ether compound is compound C1, and the product obtained by reacting the one adduct produced in step 1 with the second cyclic ether compound is compound C1.
  • the product obtained by reacting with the compound is compound C2.
  • step 2 after the reaction is completed, unreacted substances can be removed, washed, etc. by an appropriate method.
  • step 2 a mixture of compound C1 and the compound C2 is obtained.
  • the molar ratios C1 / C2 of compound C1 and compound C2 can be in the range 99/1 to 84/16.
  • the mixture itself obtained in step 2 can be used as a surfactant composition.
  • X in the formulas (1) and (2) are both hydrogen atoms. Therefore, if necessary, the hydrogen atom at the terminal can be replaced with a sulfate ester or a salt thereof, a phosphoric acid ester or a salt thereof, or a methylcarboxylic acid or a salt thereof.
  • the method of this substitution is not particularly limited, and can be, for example, the same as a known method.
  • the surfactant composition can be obtained by the production method P including the above steps 1 and 2.
  • the surfactant composition can be used, for example, as a surfactant for emulsion polymerization of a polymerizable compound, whereby a resin water dispersion can be obtained.
  • the aqueous resin dispersion can be produced by a step of carrying out a polymerization reaction of a polymerizable compound in the presence of a surfactant composition.
  • the type of polymerizable compound used in emulsion polymerization is not particularly limited.
  • the polymerizable compound include compounds having a carbon-carbon unsaturated bond.
  • the compound having a carbon-carbon unsaturated bond include ⁇ - ⁇ unsaturated carboxylic acid, ⁇ - ⁇ unsaturated carboxylic acid ester, ⁇ - ⁇ unsaturated amide, and unsaturated hydrocarbon.
  • Examples of the ⁇ - ⁇ unsaturated carboxylic acid include (meth) acrylic acid, acrylic acid dimer, crotonic acid, itaconic acid and maleic acid.
  • (meth) acrylic means “acrylic” or “methacryl”
  • (meth) acrylate means “acrylate” or “methacrylate”
  • (meth) allyl means “(meth) allyl”.
  • Examples of the ⁇ - ⁇ unsaturated carboxylic acid ester include methyl (meth) acrylate, ethyl (meth) acrylate, n-propyl (meth) acrylate, isopropyl (meth) acrylate, and (meth) acrylate-.
  • Monoalkyl esters of (meth) acrylates such as n-butyl, isobutyl (meth) acrylate, -n-hexyl (meth) acrylate, 2-ethylhexyl (meth) acrylate, cyclohexyl (meth) acrylate; ethylene glycol di Polypoly (meth) acrylates such as (meth) acrylates, diethylene glycol di (meth) acrylates and triethylene glycol di (meth) acrylates; (meth) acrylic acid fluoroalkyl esters such as trifluoroethyl (meth) acrylates; 2-hydroxy (Meta) acrylic acid hydroxyalkyl ester such as ethyl (meth) acrylate; epoxy group-containing (meth) acrylic acid ester such as glycidyl (meth) acrylate and allyl glycidyl ether; ⁇ - (meth) acryloxyethyltrimeth
  • Acrylate ester alkoxy group-containing (meth) acrylic acid ester such as 2-methoxyethyl (meth) acrylate and butoxyethyl (meth) acrylate; carbonyl group-containing (meth) such as 2- (acetoacetoxy) ethyl (meth) acrylate Acrylate ester and the like can be mentioned.
  • Examples of the ⁇ - ⁇ unsaturated amide include (meth) acrylamide, N-methylol acrylamide, butoxy N-methylol acrylamide and the like.
  • unsaturated hydrocarbons examples include styrene, ⁇ -methylstyrene, vinyltoluene, dimethylstyrene, tert-butylstyrene and divinylbenzene.
  • the polymerizable compound preferably contains an ⁇ - ⁇ unsaturated carboxylic acid ester, and more preferably contains a (meth) acrylic acid ester. preferable.
  • emulsion polymerization only one type of polymerizable compound may be used, or two or more types may be used in combination.
  • Emulsion polymerization can be carried out in an aqueous solvent.
  • the aqueous solvent include water, alcohol, and a mixed solvent of water and alcohol.
  • the type of water is not particularly limited, and examples thereof include distilled water, tap water, industrial water, ion-exchanged water, deionized water, pure water, electrolyzed water, and the like.
  • the alcohol include lower alcohols having 1 to 3 carbon atoms.
  • the aqueous solvent is preferably water in that the emulsion polymerization proceeds more stably.
  • the total mass of compound C1 and compound C2 is preferably 0.15 parts by mass or more, and more preferably 0.5 parts by mass or more with respect to 100 parts by mass of the polymerizable compound used in emulsion polymerization. It is more preferably 1, 1 part by mass or more. Further, the total mass of compound C1 and compound C2 is preferably 20 parts by mass or less, more preferably 15 parts by mass or less, and 10 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the polymerizable compound used in emulsion polymerization. The following is more preferable. Within the above range, the polymerization stability is excellent, the wettability of the obtained resin water dispersion is excellent, and the water resistance and water resistance adhesive force of the resin film formed from the resin water dispersion are also excellent.
  • the method of emulsion polymerization is not particularly limited, and known emulsion polymerization can be widely adopted.
  • a method of adding a polymerizable compound in water in the presence of a surfactant composition can be mentioned.
  • the polymerizable compound may be added all at once, or may be added in a plurality of times, and the polymerizable compound may be added dropwise.
  • an emulsion polymerization method a method of mixing a pre-emulsion in which a surfactant composition and a polymerizable compound are pre-emulsified in water and an aqueous solution containing a polymerization initiator can be mentioned.
  • the preemulsion and the aqueous solution containing the polymerization initiator are mixed, the entire amount of the aqueous solution may be mixed at one time, at least one of them may be mixed in a plurality of times, or at least one of them may be added dropwise. ..
  • the method for preparing the pre-emulsion is not particularly limited, and examples thereof include a method in which a surfactant composition is dissolved in water, a polymerizable compound is added thereto, and the mixture is stirred. Further, in the preparation of the pre-emulsion, an organic solvent that is miscible with water such as methanol can be used in combination.
  • the reaction temperature is not particularly limited and can be, for example, 50 to 100 ° C, more preferably 60 to 95 ° C.
  • the reaction temperature may be kept constant from the start of the reaction or may be changed during the reaction.
  • the reaction time in the emulsion polymerization is not particularly limited, and can be appropriately adjusted according to the progress of the reaction, and is usually about 2 to 9 hours.
  • a polymerization initiator In emulsion polymerization, a polymerization initiator, a protective colloidal agent, a chain transfer agent and a cross-linking agent can be used. These types are not particularly limited, and can be the same as those conventionally used in emulsion polymerization.
  • polymerization initiator for example, persulfates such as ammonium persulfate and potassium persulfate; peroxides such as hydrogen peroxide and benzoyl peroxide; Examples thereof include a redox-based polymerization initiator in combination with a reducing agent.
  • the resin water dispersion obtained as described above is produced by using the surfactant composition of the present invention, it has excellent wettability, and the resin film formed from the resin water dispersion has water resistance and water resistance. It also has excellent water resistance and adhesive strength.
  • the resin water dispersion is suitably used in the fields of various coating materials such as paints, adhesives, adhesives, binders for paper processing, and the like.
  • the resin water dispersion is excellent in wettability, and the obtained resin film is also excellent in water resistance and water adhesion resistance. Therefore, the resin water dispersion is particularly suitable for paints (for example, water-based paints) or adhesives. is there.
  • the paint and adhesive containing the resin water dispersion are excellent in coatability because repelling is unlikely to occur on a hydrophobic surface or the like, and the formed resin film is also excellent in water resistance and water resistance. ..
  • the method for using the resin water dispersion for paints or adhesives is not particularly limited, and for example, the same usage as known paints and adhesives can be used. Further, the paint and the pressure-sensitive adhesive may have the same composition as the known paint and pressure-sensitive adhesive as long as they contain the resin aqueous dispersion.
  • the method for forming the resin film from the resin water dispersion is not particularly limited, and can be the same as the known method for forming the resin film.
  • the resin film can be formed on various base materials, and in particular, since the resin aqueous dispersion is excellent in wettability to the hydrophobic surface, it can be preferably formed on a hydrophobic resin plate or the like.
  • the hydrophobic resin plate include a polypropylene plate and the like.
  • this ⁇ -olefin epoxide adduct a-1 is composed of one adduct (one ⁇ -olefin epoxide added) and two adducts (two ⁇ -olefin epoxides added). It was a mixture.
  • ⁇ Surfactant composition The ⁇ -olefin epoxide adduct a-1 of the obtained allyl alcohol was transferred to an autoclave, and in the presence of a potassium hydroxide catalyst, the pressure was 1.5 kg / cm 3 , and the temperature was 130 ° C., 20 relative to a-1. A molar ethylene oxide was reacted. Then, by purifying as appropriate, a mixture of compound C1 and compound C2 in which 20 mol of ethylene oxide was added to a-1 was obtained. This mixture was designated as surfactant S-1.
  • Example 1-2 An ⁇ -olefin epoxide adduct a-2 of allyl alcohol was obtained in the same manner as in Example 1-1 except that the amount of ⁇ -olefin epoxide used was changed to 1 mol.
  • the ⁇ -olefin epoxide adduct a-2 in the same manner as in Example 1-1, except that the ⁇ -olefin epoxide adduct a-1 was changed to the ⁇ -olefin epoxide adduct a-2.
  • a mixture of compound C1 and compound C2 to which 20 mol of ethylene oxide was added was obtained. This mixture was designated as surfactant S-2.
  • Example 1-3 An ⁇ -olefin epoxide adduct a-3 of allyl alcohol was obtained in the same manner as in Example 1-1 except that the amount of ⁇ -olefin epoxide used was changed to 1.05 mol.
  • Example 1-1 An ⁇ -olefin epoxide adduct a-3 of allyl alcohol was obtained in the same manner as in Example 1-1 except that the amount of ⁇ -olefin epoxide used was changed to 1.05 mol.
  • the ⁇ -olefin epoxide adduct a-3 was changed to the ⁇ -olefin epoxide adduct a-3.
  • Example 1-4 An ⁇ -olefin epoxide adduct a-4 of allyl alcohol was obtained in the same manner as in Example 1-1 except that the amount of ⁇ -olefin epoxide used was changed to 1.15 mol.
  • the ⁇ -olefin epoxide adduct a-4 in the same manner as in Example 1-1, except that the ⁇ -olefin epoxide adduct a-1 was changed to the ⁇ -olefin epoxide adduct a-4.
  • a mixture of compound C1 and compound C2 to which 20 mol of ethylene oxide was added was obtained. This mixture was designated as surfactant S-4.
  • Table 1 shows the results obtained by gas glomatography of the molar ratios of the 1-adduct and the 2-adduct in the ⁇ -olefin epoxides obtained in each Example and Comparative Example.
  • the measurement conditions for gas glomatography were as follows.
  • the surfactants S-1 to S-4 obtained in Examples 1-1 to 1-4 have a molar ratio C1 / C2 of compound C1 and compound C2 in the range of 99/1 to 84/16. Is recognized as.
  • Example 2-1 123.75 g of methyl methacrylate, 123.75 g of butyl acrylate, 2.5 g of acrylic acid, 15.0 g of surfactant S-1 and 107 g of ion-exchanged water were mixed, mixed with a homomixer, and mixed. A monomer emulsion was prepared. Separately, 128 g of ion-exchanged water and 0.25 g of sodium hydrogen carbonate were mixed in a reactor equipped with a stirrer, a reflux condenser, a thermometer, a nitrogen introduction tube and a dropping funnel.
  • Example 2-2 A resin aqueous dispersion was obtained in the same manner as in Example 2-1 except that the surfactant S-1 was changed to the surfactant S-2.
  • Example 2-3 A resin aqueous dispersion was obtained in the same manner as in Example 2-1 except that the surfactant S-1 was changed to the surfactant S-3.
  • Example 2-4 A resin aqueous dispersion was obtained in the same manner as in Example 2-1 except that the surfactant S-1 was changed to the surfactant S-4.
  • Example 2-5 A resin aqueous dispersion was obtained in the same manner as in Example 2-2, except that methyl methacrylate was changed to 2-ethylhexyl acrylate.
  • the resin water dispersions obtained in each Example and Comparative Example were evaluated as follows.
  • (Polymerization stability) The resin aqueous dispersion immediately after the polymerization was passed through a polyester mesh (200 mesh), and the agglomerates formed during the emulsion polymerization were filtered off. After washing the filtration residue with water, it was dried at 105 ° C. for 2 hours, and the mass% of the resin water dispersion with respect to the solid content was determined from the mass and evaluated based on the following criteria.
  • The filtration residue was less than 0.5% by mass, and the polymerization stability was extremely good.
  • The filtration residue was 0.5% by mass or more and less than 1.0% by mass, and the polymerization stability was good.
  • X The filtration residue was 1.0% by mass or more, and the polymerization stability was poor.
  • the resin aqueous dispersion was applied to a glass plate so that the film thickness at the time of drying was 120 ⁇ m, dried at 60 ° C. for 60 minutes, and then dried at 20 ° C. and 65% RH for 48 hours.
  • the obtained resin film was immersed in pure water at 25 ° C, a glass plate was placed on the 16-point printed characters, and the number of days until the characters disappeared when the characters were seen through the resin film was investigated. However, it was evaluated according to the following criteria. ⁇ : It was 15 days or more, and the water resistance was extremely excellent. ⁇ : It was 5 days or more and less than 15 days, and the water resistance was excellent. X: It was less than 5 days, and the water resistance was poor.
  • Example 2-5 was evaluated according to the following criteria. ⁇ : It was 24 hours or more, and the water resistance was extremely excellent. ⁇ : It was 6 hours or more and less than 24 hours, and the water resistance was excellent. X: It was less than 6 hours, and the water resistance was poor.
  • It was 5.0 N / 25 mm or more, and the water-resistant adhesive strength was extremely excellent. ⁇ : It was 1.0 N / 25 mm or more and less than 5.0 N / 25 mm, and had excellent water resistance and adhesive strength. X: It was less than 1.0 N / 25 mm, and the water-resistant adhesive strength was poor.
  • the resin water dispersions obtained in each example had good polymerization stability, and the contact angles were all 49 ° or less, so that they were also excellent in wettability. Further, the resin film formed from the resin water dispersion obtained in the examples was excellent in water resistance and water resistance adhesive strength. On the other hand, in Comparative Example 2-1 because the compound C2 was not contained, the resin was difficult to polymerize and high water resistance could not be obtained. In Comparative Example 2-2, since the compound C2 is abundant, partial cross-linking is formed and a uniform film cannot be formed, so that it is presumed that the water resistance is poor.

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Abstract

優れた重合安定性を付与できると共に、濡れ性に優れる樹脂水分散体を与えることができ、しかも、該樹脂水分散体から形成される樹脂フィルムの耐水性及び耐水粘着力も向上させることができる界面活性剤組成物を提供する。 本発明の界面活性剤組成物は、式(1)(式(1)中、Aは炭素数10~14のアルキレン基を示し、Aは炭素数2~4のアルキレン基を示し、nはオキシアルキレン基AOの平均付加モル数であって、1~100の数であり、Xは水素原子、硫酸エステル又はその塩、リン酸エステル又はその塩、もしくはメチルカルボン酸又はその塩を示す)で表される化合物C1及び式(2)(式(2)中、A、A、n及びXは式(1)と同義)で表される化合物C2を含み、化合物C1及び化合物C2のモル比C1/C2が99/1~84/16である。

Description

界面活性剤組成物、樹脂水分散体の製造方法、塗料及び粘着剤
 本発明は、界面活性剤組成物、樹脂水分散体の製造方法、塗料及び粘着剤に関する。
 樹脂が水性媒体に分散してなる、いわゆる樹脂水分散体は、水性塗料等の各種コーティング材、あるいは、粘着剤、接着剤及び紙加工用バインダー等の分野に広く適用されている。斯かる樹脂水分散体は、例えば、水中における重合性化合物の乳化重合等の方法によって製造されることが知られている。この乳化重合においては、一般的にはイオン性界面活性剤又は非イオン性界面活性剤が用いられる。
 界面活性剤には反応性(重合性)の界面活性剤及び非反応性の界面活性剤の二種類が知られている。例えば、非反応性界面活性剤を乳化重合に使用した場合、優れた重合安定性が維持される反面、得られた樹脂水分散体を用いて作製される樹脂フィルムは、耐水性が劣りやすい。これに対し、反応性界面活性剤を乳化重合に使用した場合では、耐水性が向上しやすいことが知られている(例えば、特許文献1、2等を参照)。
特開2013-245239号公報 特開2014-237823号公報
 上記のように反応性界面活性剤を乳化重合に用いることによって、樹脂フィルムの耐水性を向上できるものの、逆に濡れ性が低下するため、疎水性表面(例えば、ポリプロピレン板)に対して樹脂フィルムを形成しようとすると塗布した際のハジキが生じやすいという問題があった。特に、反応性界面活性剤には、重合性化合物との共重合性及び分散安定性を高めるという観点から、芳香環等の疎水基を導入することが多いが、この場合は特に樹脂水分散体の疎水性表面に対する濡れ性が悪化しやすく、結果としてハジキがいっそう生じやすくなる。また、反応性界面活性剤を乳化重合に用いると、樹脂フィルムの耐水粘着力に劣るという問題もあった。
 例えば、疎水基として炭化水素基等の脂肪族系官能基を導入することも考えられるが、この場合、濡れ性が確保できる反面、樹脂フィルムの耐水性及び耐水粘着力が十分ではなかった。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであり、優れた重合安定性を付与できると共に、濡れ性に優れる樹脂水分散体を与えることができ、しかも、該樹脂水分散体から形成される樹脂フィルムの耐水性及び耐水粘着力も向上させることができる界面活性剤組成物及び該界面活性剤組成物を用いる樹脂水分散体の製造方法を提供することを目的とする。また、本発明は、前記樹脂水分散体を含む塗料及び粘着剤を提供することも目的とする。
 本発明者らは、上記目的を達成すべく鋭意研究を重ねた結果、特定の構造を有する二種の化合物を併用することにより、上記目的を達成できることを見出し、本発明を完成するに至った。
 すなわち、本発明は、例えば、以下の項に記載の主題を包含する。
項1
下記一般式(1)
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000003
(式(1)中、Aは炭素数10~14のアルキレン基を示し、Aは炭素数2~4のアルキレン基を示し、nはオキシアルキレン基AOの平均付加モル数であって、1~100の数であり、Xは水素原子、硫酸エステル又はその塩、リン酸エステル又はその塩、もしくはメチルカルボン酸又はその塩を示す)
で表される化合物C1、及び、
下記一般式(2)
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000004
(式(2)中、A、A、n及びXはそれぞれ前記式(1)のA、A、n及びXと同義である)
で表される化合物C2を含み、
前記化合物C1及び前記化合物C2のモル比C1/C2が99/1~84/16である、界面活性剤組成物。
項2
項1に記載の界面活性剤組成物の存在下、重合性化合物の重合反応を行う工程を具備する、樹脂水分散体の製造方法。
項3
項2に記載の製造方法で製造された樹脂水分散体を含む、塗料。
項4
項2に記載の製造方法で製造された樹脂水分散体を含む、粘着剤。
 本発明に係る界面活性剤組成物によれば、優れた重合安定性を付与できると共に、濡れ性に優れる樹脂水分散体を与えることができ、しかも、該樹脂水分散体から形成される樹脂フィルムの耐水性及び耐水粘着力も向上させることができる。従って、本発明に係る界面活性剤組成物を用いて得られる樹脂水分散体は、濡れ性に優れ、しかも、該樹脂水分散体から形成される樹脂フィルムは耐水性及び耐水粘着力にも優れる。
 以下、本発明の実施形態について詳細に説明する。なお、本明細書中において、「含有」及び「含む」なる表現については、「含有」、「含む」、「実質的にからなる」及び「のみからなる」という概念を含む。
1.界面活性剤組成物
 本発明の界面活性剤組成物は、下記一般式(1)で表される化合物C1、及び、下記一般式(2)で表される化合物C2を含む。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000005
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000006
 ここで、式(1)及び式(2)中、Aは炭素数10~14のアルキレン基を示し、Aは炭素数2~4のアルキレン基を示し、nはオキシアルキレン基AOの平均付加モル数であって、1~100の数である。また、式(1)及び式(2)中、Xは水素原子、硫酸エステル又はその塩、リン酸エステル又はその塩、もしくはメチルカルボン酸又はその塩を示す。
 特に、本発明の界面活性剤組成物において、前記化合物C1及び前記化合物C2のモル比C1/C2が99/1~84/16である。なお、以下では、本発明の界面活性剤組成物を単に「界面活性剤組成物」と表記することがある。
 本発明の界面活性剤組成物は、上記構成を具備することで、乳化重合等の界面活性剤として好適に使用でき、優れた重合安定性を付与することができる。また、得られた樹脂水分散体は濡れ性に優れ、しかも、該樹脂水分散体から形成される樹脂フィルムも耐水性及び耐水粘着力にも優れる。従って、本発明に係る界面活性剤組成物を用いて得られる樹脂水分散体は、濡れ性に優れ、しかも、該樹脂水分散体から形成される樹脂フィルムは耐水性及び耐水粘着力にも優れる。
 なお、本明細書において、「樹脂水分散体の濡れ性」とは、樹脂水分散体の疎水性表面に対する濡れ性を示し、具体的には疎水性樹脂表面に対する濡れ性をいう。例えば、疎水性樹脂としては、ポリプロピレン樹脂板である。
 (化合物C1)
 化合物C1は、式(1)で表されるように、分子内に重合性部位(炭素-炭素二重結合部位)を有し、かつ、長鎖アルキレンを有するオキシアルキレン部位(AO)と、短鎖アルキレンを有するオキシアルキレン部位(AO)とを有する界面活性剤である。化合物C1は、1個のオキシアルキレン部位(AO)と、n個のオキシアルキレン部位(AO)とを分子内に有する。化合物C1において、重合性部位とオキシアルキレン部位(AO)とはエーテル結合を介して結合している。
 化合物C1において、Aは炭素数10~14のアルキレン基であるが、例えば、この範囲の炭素数である限り、界面活性剤組成物は、Aの炭素数が異なる化合物C1を複数含むこともできる。界面活性剤組成物において、Aの炭素数が異なる化合物C1が複数含まれる場合、化合物C1のAの炭素数の平均値が10~14の範囲になればよい。限定的な解釈を望むものではないが、例えば、界面活性剤組成物は、Aの炭素数が12である化合物C1と、Aの炭素数が14である化合物C1とを含むことができる。もちろん、界面活性剤組成物に含まれる化合物C1は、ただ1種のみとすることもできる。
 化合物C1において、乳化重合時の重合安定性が向上しやすいという観点から、Aは炭素数が2~3のアルキレン基であることが好ましく、炭素数2のアルキレン基(つまり、エチレン基)であることが特に好ましい。
 化合物C1において、Aは炭素数2~4のアルキレン基であるが、例えば、この範囲の炭素数である限り、界面活性剤組成物は、Aの炭素数が異なる化合物C1を複数含むこともできる。界面活性剤組成物において、Aの炭素数が異なる化合物C1が複数含まれる場合、化合物C1のAの炭素数の平均値が2~4の範囲になればよい。もちろん、界面活性剤組成物に含まれる化合物C1は、ただ1種のみとすることもできる。
 化合物C1において、nは2~80であることが好ましく、3~60であることがより好ましく、4~50であることがさらに好ましく、5~40であることが特に好ましい。
 化合物C1において、Xはいずれの基であったとしても本発明の効果は阻害されず、中でも、製造のしやすさ並びに耐水性及び耐水粘着力の向上のしやすさ等の観点から、Xは水素であることが好ましい。Xが塩である場合、例えば、公知の界面活性剤と同様とすることができ、例えば、アルカリ金属塩、アンモニウム塩等を挙げることができる。
 化合物C1の製造方法は特に限定されず、例えば、公知の反応性界面活性剤と同様の製造方法を広く適用することができる。
 (化合物C2)
 化合物C2は、式(2)で表されるように、分子内に重合性部位(炭素-炭素二重結合部位)を有し、かつ、長鎖アルキレンを有するオキシアルキレン部位(AO)と、短鎖アルキレンを有するオキシアルキレン部位(AO)とを有する界面活性剤である。化合物C1と化合物C2との違いは、オキシアルキレン部位(AO)の数である。具体的に、化合物C1は、オキシアルキレン部位(AO)が1個であるのに対し、化合物C2は、オキシアルキレン部位(AO)が2個である
 化合物C2において、Aは炭素数10~14のアルキレン基であるが、例えば、この範囲の炭素数である限り、界面活性剤組成物は、Aの炭素数が異なる化合物C2を複数含むこともできる。界面活性剤組成物において、Aの炭素数が異なる化合物C2が複数含まれる場合、化合物C2のAの炭素数の平均値が10~14の範囲になればよい。限定的な解釈を望むものではないが、例えば、界面活性剤組成物は、Aの炭素数が12である化合物C2と、Aの炭素数が14である化合物C2とを含むことができる。もちろん、界面活性剤組成物に含まれる化合物C2は、ただ1種のみとすることもできる。
 化合物C2において、Aは炭素数2~4のアルキレン基であるが、例えば、この範囲の炭素数である限り、界面活性剤組成物は、Aの炭素数が異なる化合物C2を複数含むこともできる。界面活性剤組成物において、Aの炭素数が異なる化合物C2が複数含まれる場合、化合物C2のAの炭素数の平均値が2~4の範囲になればよい。もちろん、界面活性剤組成物に含まれる化合物C2は、ただ1種のみとすることもできる。
 化合物C2において、乳化重合時の重合安定性が向上しやすいという観点から、Aは炭素数が2~3のアルキレン基であることが好ましく、炭素数2のアルキレン基(つまり、エチレン基)であることが特に好ましい。
 化合物C2において、nは2~80であることが好ましく、3~60であることがより好ましく、4~50であることがさらに好ましく、5~40であることが特に好ましい。
 化合物C2において、Xはいずれの基であったとしても本発明の効果は阻害されず、中でも、製造のしやすさ並びに耐水性及び耐水粘着力の向上のしやすさ等の観点から、Xは水素であることが好ましい。Xが塩である場合、例えば、公知の界面活性剤と同様とすることができ、例えば、アルカリ金属塩、アンモニウム塩等を挙げることができる。
 化合物C2の製造方法は特に限定されず、例えば、公知の反応性界面活性剤と同様の製造方法を広く適用することができる。
 (界面活性剤組成物)
 界面活性剤組成物において、前記化合物C1及び前記化合物C2の含有割合は、化合物C1及び化合物C2のモル比C1/C2が99/1~84/16である限り、特に限定されない。前記モル比C1/C2が99/1を上回ると、界面活性剤組成物を使用して得られた樹脂水分散体から形成される樹脂フィルムは、耐水性及び耐水粘着力に劣る。前記モル比C1/C2が84/16を下回ると重合安定性及び耐水粘着力が低下し、所望の樹脂水分散体を得ることが難しくなる。
 樹脂フィルムの耐水性及び耐水粘着力が向上しやすいという点で、前記モル比C1/C2の上限は98/2であることが好ましく、97/3であることがより好ましく、96/4であることがさらに好ましく、95/5であることが特に好ましい。重合安定性及び樹脂フィルムの耐水性及び耐水粘着力が向上しやすいという点で、前記モル比C1/C2の下限は86/14であることが好ましく、88/12であることがより好ましく、90/10であることが特に好ましい。
 界面活性剤組成物に含まれる化合物C1及び化合物C2は、オキシアルキレン部位(AO)の個数が異なることを除いてはすべて同じ構造を有する化合物とすることができる。つまり、界面活性剤組成物に含まれる化合物C1と化合物C2におけるA、A、X及びnはすべて互いに同一とすることができる。あるいは、界面活性剤組成物に含まれる化合物C1と化合物C2におけるA、A、X及びnの一部又はすべてが異なっていてもよい。界面活性剤組成物の調製が容易になるという観点から、界面活性剤組成物に含まれる化合物C1と化合物C2とは、オキシアルキレン部位(AO)の個数が異なることを除いてはすべて同じ構造を有する化合物であることが好ましい。
 界面活性剤組成物は、化合物C1及び化合物C2以外の化合物(その他化合物)を含むことができる。その他化合物としては、例えば、オキシアルキレン部位(AO)の個数が3以上である化合物を挙げることができる。界面活性剤組成物に含まれるその他化合物は、1種又は2種以上とすることができる。界面活性剤組成物がその他化合物を含む場合、その含有割合は、例えば、化合物C1及び化合物C2の全質量に対して5質量%以下、好ましくは1質量%以下、より好ましくは、0.1質量%以下、特に好ましくは0.05質量%以下とすることができる。
 界面活性剤組成物は、添加剤を含むこともできる。添加剤としては、例えば、公知の界面活性剤に含まれる添加剤を広く挙げることができ、具体的には、pH調整剤、光安定剤、酸化防止剤、防腐剤、顔料、着色剤、防カビ剤、滑剤等が挙げられる。界面活性剤組成物に含まれる添加剤は、1種又は2種以上とすることができる。界面活性剤組成物が添加剤を含む場合、その含有割合は、例えば、化合物C1及び化合物C2の全質量に対して5質量%以下、好ましくは1質量%以下、より好ましくは、0.1質量%以下、特に好ましくは0.05質量%以下とすることができる。
 界面活性剤組成物に含まれる化合物C1は、1種単独又は2種以上とすることができる。また、界面活性剤組成物に含まれる化合物C2は、1種単独又は2種以上とすることができる。例えば、前述のように、界面活性剤組成物は、Aの炭素数が異なる化合物C1を複数含むことができ、同様に、Aの炭素数が異なる化合物C2を複数含むこともできる。界面活性剤組成物は、化合物C1及び化合物C2のみで構成することもできる。
 界面活性剤組成物は、所定の割合で化合物C1及び化合物C2を含むことで、乳化重合等の界面活性剤として好適に使用でき、優れた重合安定性を付与することができる。また、得られた樹脂水分散体は濡れ性に優れ、しかも、該樹脂水分散体から形成される樹脂フィルムも耐水性及び耐水粘着力にも優れる。従って、界面活性剤組成物は、乳化重合用乳化剤、懸濁重合用乳化剤、樹脂改質剤、繊維加工助剤、水性塗料等の各種コーティング材、粘着剤、接着剤、紙加工用バインダー等に使用することができる。
 (界面活性剤組成物の調製方法)
 界面活性剤組成物の調製方法は特に限定されない。例えば、化合物C1及び化合物C2と、必要に応じて添加される添加剤とを所定の割合で混合することで、界面活性剤組成物を調製することができる。特に、本発明では、以下に説明するように、化合物C1及び化合物C2を一つの反応工程内で得る製造方法を採用することができる。以下、この製造方法を「製造方法P」と表記する。
 製造方法Pは、アリルアルコールと、第1の環状エーテル化合物との反応によって生成物Aを得る工程1、次いで、工程1で得られた生成物Aと、第2の環状エーテル化合物とを反応させることで、化合物C1及び化合物C2との混合物を得る工程2とを備える。
 工程1は、アリルアルコールと、第1の環状エーテル化合物との反応により生成物Aを得るための工程である。この生成物Aは、化合物C1及び化合物C2の、いわば前駆体である。
 工程1において、第1の環状エーテル化合物としては、炭素数10~14であるα-オレフィンエポキシドが例示される。α-オレフィンエポキシドは1種単独で使用することができ、もしくは異なる2種以上(例えば、炭素数が異なる2種以上のα-オレフィンエポキシド)を併用することもできる。
 工程1の反応において、アリルアルコールと、第1の環状エーテル化合物との使用割合は、例えば、アリルアルコール1モルに対し、第1の環状エーテル化合物の使用量を0.55~0.95モルとすることができる。この場合、製造方法Pで最終的に得られる化合物C1と化合物C2との割合が、上述の前記モル比C1/C2の範囲、すなわち、99/1~84/16を満たしやすい。アリルアルコール1モルに対し、第1の環状エーテル化合物の使用量は、0.6~0.9モルとすることがより好ましく、0.7~0.85とすることが特に好ましい。
 工程1において、アリルアルコールと、第1の環状エーテル化合物との反応は、例えば、触媒の存在下で行うことができる。触媒は特に限定されず、例えば、環状エーテル化合物の開環反応に使用される公知の触媒を広く使用することができる。具体的には、第3級アミン、第4級アンモニウム塩、三フッ化ホウ素又はそのエーテル錯塩、塩化アルミニウム、酸化バリウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等を触媒として使用できる。
 工程1における反応条件も特に限定されず、例えば、反応温度は室温(例えば15℃)~150℃とすることができる。反応時間は、反応温度等の条件応じて適宜設定することができ、例えば、30分~10時間とすることができる。反応時の圧力も特に限定されず、大気圧下、加圧下、減圧下のいずれでもよい。例えば、0.01~1MPaの圧力下で反応を行うことができる。反応は、窒素等の不活性ガス雰囲気下で行うこともできる。
 工程1において、反応終了後は、適宜の方法で未反応物の除去、洗浄等を行うことができる。
 以上の工程1により、アリルアルコールと第1の環状エーテル化合物との付加物が生成物Aとして得られる。この生成物Aでは、アリルアルコール1分子に対し、第1の環状エーテル化合物1分子が付加した化合物と、アリルアルコール1分子に対し、第1の環状エーテル化合物2分子が付加した化合物とが得られる。さらに、場合によってはアリルアルコール1分子に対し、第1の環状エーテル化合物3分子以上が付加した化合物も混在する。アリルアルコール1分子に対し、第1の環状エーテル化合物1分子が付加した化合物(1付加物)は、化合物C1の前駆体、アリルアルコール1分子に対し、第1の環状エーテル化合物2分子が付加した化合物(2付加物)は、化合物C2の前駆体といえる。生成物A中の1付加物と2付加物との存在割合は、例えば、ガスクロマトグラフィーによって定量することができる。
 工程2は、工程1で得られた生成物Aと、第2の環状エーテル化合物とを反応させることで、化合物C1及び化合物C2との混合物を得るための工程である。
 工程2において、第2の環状エーテル化合物としては、炭素数2~4であるアルキレンオキサイドが例示され、具体的には、エチレンオキサイド、プロピレンオキサイド、ブチレンオキサイド等である。第2の環状エーテル化合物は1種単独で使用することができ、もしくは異なる2種以上を併用することもできる。
 工程2において、第2の環状エーテル化合物の使用量は、工程1で使用した生成物A(又はアリルアルコール)1モルに対し、1~100モルとすることができ、2~80モルであることが好ましく、3~60モルであることがより好ましく、4~50モルであることがさらに好ましく、5~40モルであることが特に好ましい。
 工程2において、生成物Aと、第2の環状エーテル化合物との反応は、例えば、触媒の存在下で行うことができる。触媒は特に限定されず、例えば、環状エーテル化合物の開環反応に使用される公知の触媒を広く使用することができる。具体的には、第3級アミン、第4級アンモニウム塩、三フッ化ホウ素又はそのエーテル錯塩、塩化アルミニウム、酸化バリウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等を触媒として使用できる。
 工程2における反応条件も特に限定されず、例えば、反応温度は室温(例えば15℃)~150℃とすることができる。反応時間は、反応温度等の条件応じて適宜設定することができ、例えば、30分~10時間とすることができる。反応時の圧力も特に限定されず、大気圧下、加圧下、減圧下のいずれでもよい。例えば、0.01~1MPaの圧力下で反応を行うことができる。反応は、窒素等の不活性ガス雰囲気下で行うこともできる。
 工程2の反応により、生成物Aに対して第2の環状エーテル化合物がnモル付加した化合物が生成する。
 工程2の反応において、工程1で生成した1付加物と第2の環状エーテル化合物とが反応して得られる生成物は化合物C1であり、工程1で生成した2付加物と第2の環状エーテル化合物とが反応して得られる生成物は化合物C2である。
 工程2において、反応終了後は、適宜の方法で未反応物の除去、洗浄等を行うことができる。
 以上の工程2により、化合物C1及び前記化合物C2の混合物が得られる。この混合物において、化合物C1及び化合物C2のモル比C1/C2は99/1~84/16の範囲内となり得る。工程2で得られた混合物自体を界面活性剤組成物として使用することができる。
 工程2で得られた化合物C1及び化合物C2において、式(1)及び(2)におけるXはいずれも水素原子である。従って、必要に応じ、末端の水素原子を、硫酸エステル又はその塩、リン酸エステル又はその塩、もしくはメチルカルボン酸又はその塩に置換することもできる。この置換の方法は特に限定されず、例えば、公知の方法と同様とすることができる。
 以上の工程1及び工程2を具備する製造方法Pにより、界面活性剤組成物を得ることができる。
 2.樹脂水分散体の製造方法
 界面活性剤組成物は、例えば、重合性化合物の乳化重合用の界面活性剤として使用することができこれにより、樹脂水分散体を得ることができる。例えば、樹脂水分散体は、界面活性剤組成物の存在下、重合性化合物の重合反応を行う工程により製造することができる。
 乳化重合で使用する重合性化合物の種類は特に限定されない。重合性化合物としては、例えば、炭素-炭素不飽和結合を有する化合物が挙げられる。炭素-炭素不飽和結合を有する化合物としては、例えば、α-β不飽和カルボン酸、α-β不飽和カルボン酸エステル、α-β不飽和アミド、不飽和炭化水素等が挙げられる。
 α-β不飽和カルボン酸としては、(メタ)アクリル酸、アクリル酸ダイマー、クロトン酸、イタコン酸およびマレイン酸等が挙げられる。なお、本明細書において、「(メタ)アクリル」とは「アクリル」または「メタクリル」を、「(メタ)アクリレート」とは「アクリレート」または「メタクリレート」を、「(メタ)アリル」とは「アリル」または「メタリル」を意味する。
 α-β不飽和カルボン酸エステルとしては、例えば、(メタ)アクリル酸メチル、(メタ)アクリル酸エチル、(メタ)アクリル酸-n-プロピル、(メタ)アクリル酸イソプロピル、(メタ)アクリル酸-n-ブチル、(メタ)アクリル酸イソブチル、(メタ)アクリル酸-n-ヘキシル、(メタ)アクリル酸2-エチルヘキシル、(メタ)アクリル酸シクロヘキシル等の(メタ)アクリル酸モノアルキルエステル;エチレングリコールジ(メタ)アクリレート、ジエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、トリエチレングリコールジ(メタ)アクリレート等のポリオールポリ(メタ)アクリレート;トリフルオロエチル(メタ)アクリレート等の(メタ)アクリル酸フルオロアルキルエステル;2-ヒドロキシエチル(メタ)アクリレート等の(メタ)アクリル酸ヒドロキシアルキルエステル;グリシジル(メタ)アクリレートおよびアリルグリシジルエーテル等のエポキシ基含有(メタ)アクリル酸エステル;γ-(メタ)アクリロキシエチルトリメトキシシラン、γ-(メタ)アクリロキシエチルトリエトキシシラン、γ-(メタ)アクリロキシプロピルトリメトキシシラン等のアルコキシシリル基含有(メタ)アクリル酸エステル;ジメチルアミノエチル(メタ)アクリレート等のアミノ基含有(メタ)アクリル酸エステル;2-メトキシエチル(メタ)アクリレート、ブトキシエチル(メタ)アクリレート等のアルコキシ基含有(メタ)アクリル酸エステル;2-(アセトアセトキシ)エチル(メタ)アクリレート等のカルボニル基含有(メタ)アクリル酸エステル等が挙げられる。
 α-β不飽和アミドとしては、例えば、(メタ)アクリルアミド、N-メチロールアクリルアミドおよびブトキシN-メチロールアクリルアミド等が挙げられる。
 不飽和炭化水素としては、例えば、スチレン、α-メチルスチレン、ビニルトルエン、ジメチルスチレン、tert-ブチルスチレンおよびジビニルベンゼン等が挙げられる。
 乳化重合における重合反応が進行しやすく、重合安定性も特に優れるという観点から、重合性化合物は、α-β不飽和カルボン酸エステルを含むことが好ましく、(メタ)アクリル酸エステルを含むことがより好ましい。
 乳化重合において、重合性化合物は1種単独のみを使用してもよいし、2種以上を組合せて使用することもできる。
 乳化重合は、水系溶媒中で行うことができる。水系溶媒としては、例えば、水、アルコール、あるいは水とアルコールの混合溶媒を挙げることができる。水の種類は特に限定されず、例えば、蒸留水、水道水、工業用水、イオン交換水、脱イオン水、純水、電解水等の各種を挙げることができる。アルコールは、炭素数が1~3の低級アルコールが例示される。乳化重合がより安定に進行するという点で、水系溶媒は水であることが好ましい。
 例えば、乳化重合において使用する重合性化合物100質量部に対して、化合物C1及び化合物C2の総質量が0.15質量部以上であることが好ましく、0.5質量部以上であることがより好ましく、1質量部以上であることがさらに好ましい。また、乳化重合において使用する重合性化合物100質量部に対して、化合物C1及び化合物C2の総質量が20質量部以下であることが好ましく、15質量部以下であることがより好ましく、10質量部以下であることがさらに好ましい。上記範囲内とすることにより、重合安定性が優れると共に、得られる樹脂水分散体の濡れ性が優れ、しかも、樹脂水分散体から形成される樹脂フィルムの耐水性及び耐水粘着力も優れる。
 乳化重合の方法は特に限定されず、公知の乳化重合を広く採用することができ、例えば、水中において界面活性剤組成物の存在下、重合性化合物を添加する方法が挙げられる。乳化重合において、重合性化合物は、全量を一括で添加してもよく、あるいは、複数回に分けて添加してもよく、さらには、重合性化合物は滴下することもできる。
 また、乳化重合方法としては、界面活性剤組成物および重合性化合物をあらかじめ水中に乳化したプレエマルションと、重合開始剤を含む水溶液とを混合させる方法が挙げられる。前記プレエマルションと重合開始剤を含む水溶液を混合する場合、該水溶液の全量を一度に混合してもよく、少なくとも一方を複数回に分けて混合してもよく、少なくとも一方を滴下してもよい。上記プレエマルションの調製方法は特に限定されず、例えば、水に界面活性剤組成物を溶解し、ここに重合性化合物を添加して攪拌する方法等が挙げられる。また、プレエマルションの調製においては、メタノール等の水と混和し得る有機溶媒を併用することもできる。
 乳化重合において、反応温度は特に限定されず、例えば、50~100℃とすることができ、60~95℃とすることがより好ましい。尚、反応温度は、反応開始から一定に保ってもよく、反応中に変更してもよい。乳化重合における反応時間は特に限定されず、反応の進行に応じて適宜調整することが可能であり、通常、2~9時間程度である。
 乳化重合においては、重合開始剤、保護コロイド剤、連鎖移動剤及び架橋剤を使用することができる。これらの種類は特に限定されず、従来から乳化重合で使用されているものと同様とすることができる。
 例えば、重合開始剤としては、例えば、過硫酸アンモニウムおよび過硫酸カリウム等の過硫酸塩;過酸化水素および過酸化ベンゾイル等の過酸化物;過硫酸塩とアルカリ金属の亜硫酸塩や重亜硫酸塩等の還元剤とを組合せたレドックス系重合開始剤等を挙げることができる。
 上述のように得られる樹脂水分散体は、本発明の界面活性剤組成物を用いて製造されるので、濡れ性に優れ、しかも、該樹脂水分散体から形成される樹脂フィルムは耐水性及び耐水粘着力にも優れる。
 従って、樹脂水分散体は、塗料等の各種コーティング材、粘着剤、接着剤、紙加工用バインダー等の分野において、好適に使用される。中でも、樹脂水分散体は濡れ性に優れ、得られる樹脂フィルムは耐水性及び耐水粘着力にも優れることから、樹脂水分散体は、塗料(例えば、水性塗料)又は粘着剤用途として特に好適である。前記樹脂水分散体を含む塗料及び粘着剤は、疎水性表面等に対する塗工時のはじきが起こりにくいので塗工性に優れ、また、形成される樹脂フィルムは耐水性及び耐水粘着力にも優れる。樹脂水分散体を塗料又は粘着剤用途に使用するための方法は特に限定されず、例えば、公知の塗料、粘着剤と同様の使用方法とすることができる。また、塗料及び粘着剤は前記樹脂水分散体を含む限りは、公知の塗料、粘着剤と同様の構成とすることができる。
 樹脂水分散体から樹脂フィルムを形成する方法も特に限定されず、公知の樹脂フィルムの形成方法と同様とすることができる。樹脂フィルムは各種基材に形成することができ、特に樹脂水分散体は疎水性表面に対する濡れ性に優れることから、疎水性樹脂板等に好適に形成することができる。疎水性樹脂板としては、例えば、ポリプロピレン板等が挙げられる。
 以下、実施例により本発明をより具体的に説明するが、本発明はこれら実施例の態様に限定されるものではない。
 (実施例1-1)
 <アリルアルコールのα-オレフィンエポキシド付加物>
 撹拌機、温度計、還流管、窒素導入管を備えた反応容器に、アリルアルコール76g(1.3モル)と水酸化カリウム8.4g(0.15モル)とを仕込み、窒素雰囲気下、80℃に保持した。この反応容器に、α-オレフィンエポキシド(炭素数12と炭素数14の混合物;平均炭素数13)0.85モルを滴下して加え、5時間反応を行なった。その後、減圧して残存するアリルアルコールを留去してから、水洗及び乾燥を行い、アリルアルコールのα-オレフィンエポキシド付加物a-1を得た。このα-オレフィンエポキシド付加物a-1は、後掲の表1に示すように、1付加物(α-オレフィンエポキシドが一つ付加)と2付加物(α-オレフィンエポキシドが二つ付加)の混合物であった。
 <界面活性剤組成物>
 得られたアリルアルコールのα-オレフィンエポキシド付加物a-1をオートクレーブに移し、水酸化カリウム触媒の存在下、圧力1.5kg/cm、温度130℃の条件にて、a-1に対し20モルのエチレンオキシドを反応させた。その後、適宜精製することにより、a-1に対してエチレンオキシドが20モル付加された化合物C1及び化合物C2の混合物を得た。この混合物を界面活性剤S-1とした。
 (実施例1-2)
 α-オレフィンエポキシドの使用量を1モルに変更したこと以外は、実施例1-1と同様の方法でアリルアルコールのα-オレフィンエポキシド付加物a-2を得た。次いで、α-オレフィンエポキシド付加物a-1をα-オレフィンエポキシド付加物a-2に変更したこと以外は、実施例1-1と同様の方法で、α-オレフィンエポキシド付加物a-2に対してエチレンオキシドが20モル付加された化合物C1及び化合物C2の混合物を得た。この混合物を界面活性剤S-2とした。
 (実施例1-3)
 α-オレフィンエポキシドの使用量を1.05モルに変更したこと以外は、実施例1-1と同様の方法でアリルアルコールのα-オレフィンエポキシド付加物a-3を得た。次いで、α-オレフィンエポキシド付加物a-1をα-オレフィンエポキシド付加物a-3に変更したこと以外は、実施例1-1と同様の方法で、α-オレフィンエポキシド付加物a-3に対してエチレンオキシドが20モル付加された化合物C1及び化合物C2の混合物を得た。この混合物を界面活性剤S-3とした。
 (実施例1-4)
 α-オレフィンエポキシドの使用量を1.15モルに変更したこと以外は、実施例1-1と同様の方法でアリルアルコールのα-オレフィンエポキシド付加物a-4を得た。次いで、α-オレフィンエポキシド付加物a-1をα-オレフィンエポキシド付加物a-4に変更したこと以外は、実施例1-1と同様の方法で、α-オレフィンエポキシド付加物a-4に対してエチレンオキシドが20モル付加された化合物C1及び化合物C2の混合物を得た。この混合物を界面活性剤S-4とした。
 (比較例1-1)
 α-オレフィンエポキシドの使用量を0.7モルに変更したこと以外は、実施例1-1と同様の方法でアリルアルコールのα-オレフィンエポキシド付加物a-5を得た。次いで、α-オレフィンエポキシド付加物a-1をα-オレフィンエポキシド付加物a-5に変更したこと以外は、実施例1-1と同様の方法で、α-オレフィンエポキシド付加物a-5に対してエチレンオキシドが20モル付加された化合物C1及び化合物C2の混合物を得た。この混合物を界面活性剤S-5とした。
 (比較例1-2)
 α-オレフィンエポキシドの使用量を1.3モルに変更したこと以外は、実施例1-1と同様の方法でアリルアルコールのα-オレフィンエポキシド付加物a-6を得た。次いで、α-オレフィンエポキシド付加物a-1をα-オレフィンエポキシド付加物a-6に変更したこと以外は、実施例1-1と同様の方法で、α-オレフィンエポキシド付加物a-6に対してエチレンオキシドが20モル付加された化合物C1及び化合物C2の混合物を得た。この混合物を界面活性剤S-6とした。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000007
 表1には、各実施例及び比較例で得られたα-オレフィンエポキシドにおける、1付加物と2付加物のモル比をガスグロマトグラフィーにより求めた結果を示している。なお、ガスグロマトグラフィーの測定条件は下記の通りとした。
・測定装置:Agilent 7820A
・カラム;Agilent DB-1
・注入量:1.0μL(スプリット比50:1)
・注入口温度:300℃
・昇温条件:初期温度40℃×1分保持、その後、10℃/分の速度で80℃まで昇温し、次いで、15℃/分の速度で300℃まで昇温
・キャリアガス:ヘリウム(25mL/分)
・検出器:水素炎イオン化型検出器(FID)
 表1から、実施例1-1~1-4で得られた界面活性剤S-1~S-4は、化合物C1及び化合物C2のモル比C1/C2が99/1~84/16の範囲であると認められる。
 (比較例1-3)
 撹拌機、温度計、窒素導入管、原料仕込み用導入管、及び減圧用排気管を備えた温度調節機付きのオートクレーブに、スチレン化フェノール(モノ体/ジ体/トリ体=15/55/30質量比)318g(1.0モル)、触媒として水酸化カリウム5.0gを仕込んだ。次いで、オートクレーブ内の雰囲気を窒素で置換し、減圧条件下で温度100℃まで昇温した後、エチレンオキサイド66g(1.5モル)を逐次導入しながら圧力0.15MPa、温度120℃の条件にて反応させた。この後、温度100℃でアリルグリシジルエーテル171g(1.5モル)をオートクレーブに導入して5時間攪拌継続して反応させた。次いで、圧力0.15MPa、温度130℃の条件下でエチレンオキサイド880g(20モル)を逐次導入して反応させることで界面活性剤S-7を得た。
 (実施例2-1)
 メタクリル酸メチルを123.75g、アクリル酸ブチルを123.75g、アクリル酸を2.5g、界面活性剤S-1を15.0gおよびイオン交換水を107g配合して、ホモミキサーで混合し、混合モノマー乳濁液を調製した。これとは別に、撹拌機、還流冷却器、温度計、窒素導入管及び滴下漏斗を備えた反応器に、イオン交換水128g、炭酸水素ナトリウム0.25gを混合した。ここに、上記混合モノマー乳濁液のうち37gを添加し、80℃に昇温し、15分間撹拌した。続いて、過硫酸アンモニウム0.5gとイオン交換水20gとの混合物(水溶液)を添加して15分間混合した後、3時間かけて、残りの混合モノマー乳濁液を滴下した。さらに、2時間混合した後、冷却し、アンモニア水を用いてpH8に調整することにより、樹脂水分散体を得た。
 (実施例2-2)
 界面活性剤S-1を界面活性剤S-2に変更したこと以外は、実施例2-1と同様の方法で樹脂水分散体を得た。
 (実施例2-3)
 界面活性剤S-1を界面活性剤S-3に変更したこと以外は、実施例2-1と同様の方法で樹脂水分散体を得た。
 (実施例2-4)
 界面活性剤S-1を界面活性剤S-4に変更したこと以外は、実施例2-1と同様の方法で樹脂水分散体を得た。
 (実施例2-5)
 メタクリル酸メチルをアクリル酸2-エチルヘキシルに変更したこと以外は、実施例2-2と同様の方法で樹脂水分散体を得た。
 (比較例2-1)
 界面活性剤S-1を界面活性剤S-5に変更したこと以外は、実施例2-1と同様の方法で樹脂水分散体を得た。
 (比較例2-2)
 界面活性剤S-1を界面活性剤S-6に変更したこと以外は、実施例2-1と同様の方法で樹脂水分散体を得た。
 (比較例2-3)
 界面活性剤S-1を界面活性剤S-7に変更したこと以外は、実施例2-1と同様の方法で樹脂水分散体を得た。
 各実施例及び比較例で得られた樹脂水分散体について、以下の評価を行った。
 (重合安定性)
 重合直後の樹脂水分散体をポリエステルメッシュ(200メッシュ)に通し、乳化重合中に生成した凝集物をろ別した。ろ過残渣を水洗した後、105℃で2時間乾燥し、その質量から樹脂水分散体の固形分に対する質量%を求め、以下の基準に基づいて評価した。◎:ろ過残渣は0.5質量%未満であり、重合安定性は極めて良好であった。
〇:ろ過残渣は0.5質量%以上1.0質量%未満であり、重合安定性は良好であった。×:ろ過残渣は1.0質量%以上であり、重合安定性は悪かった。
 (濡れ性)
 自動接触角計「DropMaster500」(協和界面科学株式会社製)を用いて、ポリプロピレン板(PP標準試験板、日本テストパネル株式会社)上の樹脂水分散体(10μL)の60秒後の接触角を測定した。
 (耐水性)
 樹脂水分散体を乾燥時の膜厚が120μmになるようにガラス板に塗布し、60℃で60分間乾燥後、20℃、65%RHの雰囲気下で48時間乾燥させた。得られた樹脂フィルムを25℃の純水に浸漬し、16ポイントの印刷文字の上にガラス板を置き、樹脂フィルムを通して文字を透かして見たときに、その文字が見えなくなるまでの日数を調査し、下記の基準で評価した。
◎:15日以上であり、耐水性が極めて優れていた。
〇:5日以上15日未満であり、耐水性が優れていた。
×:5日未満であり、耐水性が悪かった。
 ただし、実施例2-5に限っては、下記の基準で評価した。
◎:24時間以上であり、耐水性が極めて優れていた。
〇:6時間以上24時間未満であり、耐水性が優れていた。
×:6時間未満であり、耐水性が悪かった。
 (耐水粘着力)
 25mm幅に切ったポリエチレンテレフタレートフィルム上に樹脂水分散体を52μmの厚さに塗工し、熱風循環式乾燥器にて105℃で20分間乾燥させて粘着シートを作製した。これをステンレス板に2kgのローラーを2往復させて貼り合わせ、20℃の水に24時間浸漬させた。その後、水から試験片を取り出し、引張速度30mm/分、測定温度20℃の条件で180度剥離テストを行い、粘着力(N/25mm)を測定した。その結果を、以下の基準に基づいて評価した。
◎:5.0N/25mm以上であり、耐水粘着力が極めて優れていた。
〇:1.0N/25mm以上5.0N/25mm未満であり、耐水粘着力が優れていた。×:1.0N/25mm未満であり、耐水粘着力が悪かった。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000008
 表2から、各実施例で得られた樹脂水分散体は、重合安定性が良好であり、接触角もすべて49°以下であったことから濡れ性にも優れていた。また、実施例で得られた樹脂水分散体から形成される樹脂フィルムは、耐水性及び耐水粘着力に優れていた。一方、比較例2-1は、化合物C2を含んでいないので、樹脂が高分子化しにくく、高い耐水性が得られなかった。比較例2-2は、化合物C2が多いので、部分的架橋が形成され、均一な膜が形成できないので耐水性が悪いと推察される。

Claims (4)

  1. 下記一般式(1)
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000001
    (式(1)中、Aは炭素数10~14のアルキレン基を示し、Aは炭素数2~4のアルキレン基を示し、nはオキシアルキレン基AOの平均付加モル数であって、1~100の数であり、Xは水素原子、硫酸エステル又はその塩、リン酸エステル又はその塩、もしくはメチルカルボン酸又はその塩を示す)
    で表される化合物C1、及び、
    下記一般式(2)
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000002
    (式(2)中、A、A、n及びXはそれぞれ前記式(1)のA、A、n及びXと同義である)
    で表される化合物C2を含み、
    前記化合物C1及び前記化合物C2のモル比C1/C2が99/1~84/16である、界面活性剤組成物。
  2. 請求項1に記載の界面活性剤組成物の存在下、重合性化合物の重合反応を行う工程を具備する、樹脂水分散体の製造方法。
  3. 請求項2に記載の樹脂水分散体の製造方法で製造された樹脂水分散体を含む、塗料。
  4. 請求項2に記載の樹脂水分散体の製造方法で製造された樹脂水分散体を含む、粘着剤。
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