WO2023095773A1 - 水性発泡耐火塗料組成物 - Google Patents

水性発泡耐火塗料組成物 Download PDF

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WO2023095773A1
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coating composition
fire
resistant coating
meth
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オウエン モリス
直之 岩田
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関西ペイント株式会社
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    • C09D7/40Additives
    • C09D7/60Additives non-macromolecular
    • C09D7/63Additives non-macromolecular organic

Definitions

  • the present invention relates to a water-based foaming fire-resistant paint composition containing water as a diluent medium.
  • the fire resistant coating materials include rock wool fire resistant coatings and foamed fire resistant coatings.
  • Rock wool fireproof coating materials are inexpensive and widely distributed in the market, but they require a thickness of 1 cm to several cm to exhibit fireproof performance, and there is a problem that spraying work is difficult.
  • foaming fire-resistant paint is a coating material that expands due to the temperature rise in the event of a fire, demonstrating heat insulation.
  • the fire-resistant coating using foamed fire-resistant paint is a thin film under normal conditions, and does not impair the shape of the structure itself. It is possible to suppress the temperature rise of the structure and delay the collapse of the structure.
  • Patent Document 1 the present applicant proposed a foamed fire-resistant coating containing a hydrolyzable silyl group-containing resin, a plasticizer, a foaming agent, and a carbonizing agent as this foamed fire-resistant coating.
  • this paint it is easy to apply a thick coating, and a protective coating film with excellent physical properties such as quick drying, internal hardening, and water resistance can be obtained. It can be formed.
  • the foamed fire-resistant paint described in Patent Document 1 contains an organic solvent as a dilution medium, and there is a problem of odor when it is applied in hospitals, schools, etc. In addition, there is a problem that it is impossible to carry out work in parallel with electrical work due to scattering of the organic solvent.
  • Patent Document 2 discloses a foaming fire-resistant coating composition containing an acrylic resin emulsion as a binder component as a synthetic resin emulsion.
  • JP 2018-159065 A JP-A-2005-89670
  • Water-based paints for painting on buildings must form a durable coating film even under normal temperature drying conditions. Therefore, an acrylic resin emulsion, which is said to have high durability, is generally used as a coating film-forming component.
  • acrylic resin emulsions using acrylic resin emulsions have the problem that foaming of the paint film is difficult in the event of a fire, resulting in insufficient fire resistance.
  • An object of the present invention is to propose a water-based foaming fire-resistant coating composition capable of forming a foaming coating film resistant to flames or heat in the event of a fire.
  • the inventors have diligently studied the above problems. As a result, they have found that a water-based foaming fire-resistant coating composition containing a plasticizer has excellent fire resistance.
  • Item 1 A water-based foaming fire-resistant coating composition comprising a water-based resin (A), a char-forming aid (B), a carbon source (C), a blowing agent (D), a plasticizer (E) and water.
  • Item 2 Item 2.
  • Item 3 Item 3.
  • the water-based foaming fire-resistant coating composition according to Item 1 or 2 wherein the plasticizer (E) is a plasticizer using adipic acid or citric acid as a raw material.
  • Item 4 A method of coating a substrate, comprising coating the surface of the substrate with the water-based foaming fire-resistant coating composition according to any one of Items 1 to 3.
  • Item 5 A method for protecting a structure from heat and fire, comprising coating the surface of a substrate with the water-based foaming fire-resistant coating composition according to any one of Items 1 to 3.
  • the water-based foaming fire-resistant coating composition of the present invention it is possible to form a flame- or heat-resistant coating film, and it is possible to delay the temperature rise of steel materials and the like.
  • (meth)acrylate means acrylate and/or methacrylate
  • (meth)acrylic acid means acrylic acid and/or methacrylic acid
  • (Meth)acryloyl refers to acryloyl and/or methacryloyl
  • (Meth)acrylamide” refers to acrylamide and/or methacrylamide.
  • the water-based foaming fire-resistant coating composition of the present invention contains a water-based resin (A), a char-forming aid (B), a carbon source (C), a foaming agent (D), a plasticizer (E) and water.
  • the water-based resin (A) is a water-soluble or dispersible resin.
  • the type of the resin is not particularly limited, and when it is in the form of dispersed particles, it may be either a monolayer or a multilayer such as a core-shell type.
  • water-based resin (A) conventionally known water-based resins can be used without particular limitation as long as they have a coating film-forming ability. , epoxy resins, polyester resins, alkyd resins, melamine resins, and the like, but are not limited to these. Moreover, these may be used individually or may use 2 or more types together.
  • the water-based resin (A) preferably has a carboxyl group in the molecule.
  • the acid value of the water-based resin (A) is preferably 3 to 100 mgKOH/g, more preferably 5 to 80 mgKOH/g.
  • the acid value is the number of mg of potassium hydroxide required to neutralize the acid groups contained in 1 g of the non-volatile resin mass, determined by a conventional method based on alkali neutralization titration.
  • aqueous resin (A) examples include emulsions containing copolymers of carboxyl group-containing polymerizable unsaturated monomers and other polymerizable unsaturated monomers (hereinafter referred to as "copolymer emulsions").
  • Carboxyl group-containing polymerizable unsaturated monomers include (meth)acrylic acid, maleic acid, crotonic acid, itaconic acid, ⁇ -carboxyethyl acrylate, and combinations thereof.
  • the amount of the carboxyl group-containing polymerizable unsaturated monomer is preferably 1 to 20% by mass, particularly preferably 3 to 10% by mass, based on the total polymerizable unsaturated monomer.
  • polymerizable unsaturated monomers include, for example, methyl (meth) acrylate, ethyl (meth) acrylate, n-propyl (meth) acrylate, isopropyl (meth) acrylate, n-butyl (meth) acrylate, isobutyl (meth) acrylate, tert-butyl (meth) acrylate, n- Hexyl (meth) acrylate, n-octyl (meth) acrylate, 2-ethylhexyl (meth) acrylate, nonyl (meth) acrylate, tridecyl (meth) acrylate, lauryl (meth) acrylate, stearyl (meth) acrylate, isostearyl acrylate ( Osaka Organic Chemical Industry Co., Ltd., trade name), cyclohexyl (meth) acrylate, methyl cyclohexyl (meth)
  • alkyl or cycloalkyl (meth)acrylates alkyl or cycloalkyl (meth)acrylates; (meth)acrylates having an isobornyl group such as isobornyl (meth)acrylate; (meth)acrylates having an adamantyl group such as adamantyl (meth)acrylate; vinyl aromatic compounds such as styrene, ⁇ -methylstyrene, and vinyltoluene; Polymerization with alkoxysilyl groups such as vinyltrimethoxysilane, vinyltriethoxysilane, vinyltris(2-methoxyethoxy)silane, ⁇ -(meth)acryloyloxypropyltrimethoxysilane, ⁇ -(meth)acryloyloxypropyltriethoxysilane sexually unsaturated monomers; perfluoroalkyl (meth)acrylates such as perfluorobutylethyl (meth)acrylate and per
  • a sulfonic acid group-containing polymerizable unsaturated monomer Phosphate group-containing polymerizable unsaturated monomers such as 2-acryloyloxyethyl acid phosphate, 2-methacryloyloxyethyl acid phosphate, 2-acryloyloxypropyl acid phosphate, 2-methacryloyloxypropyl acid phosphate; Carbonyl groups such as acrolein, diacetone acrylamide, diacetone methacrylamide, acetoacetoxyethyl methacrylate, formyl styrene, vinyl alkyl ketones having 4 to 7 carbon atoms (e.g., vinyl methyl ketone, vinyl ethyl ketone, vinyl butyl ketone) containing polymerizable unsaturated monomers; and combinations thereof.
  • the other polymerizable unsaturated monomer preferably contains a vinyl aromatic compound.
  • the copolymerization ratio is preferably such that the amount of the vinyl aromatic compound is 55% by mass or more in the total polymerizable unsaturated monomers used in the production of the aqueous resin (A). , more preferably in the range of 70 to 95% by mass.
  • the copolymer emulsion can be obtained by adopting an ordinary method, but from the viewpoint of the water resistance of the formed coating film, it is preferably obtained by an emulsion polymerization method.
  • a copolymer emulsion which is an aqueous dispersion of the copolymer, can be obtained by polymerizing the monomer components constituting the copolymer using a polymerization initiator in the presence of water and an emulsifier. can.
  • the water-based resin (A) preferably contains 5 to 50% by mass of non-volatile matter in the aqueous foaming fire-resistant coating composition, more preferably 10 It can be present in the range of -35% by weight.
  • the non-volatile content means the residue after removing the volatile components, and the residue may be solid or liquid at room temperature.
  • the residue may be solid or liquid at room temperature.
  • a component remaining when a 0.3 g sample is heated at 105° C. for 30 minutes and dried is treated as a non-volatile component.
  • the char-forming aid (B) is a substance for promoting the formation of char when the coating film formed from the water-based foaming fire-resistant coating composition is exposed to fire.
  • a Lewis acid is generally considered to have an auxiliary function to form char, and specifically phosphorus-containing compounds such as ammonium phosphate, ammonium polyphosphate and phosphoric acid are used.
  • phosphorus-containing compounds an ammonium phosphate compound that is an ammonium salt of phosphoric acid or polyphosphoric acid is preferred, and ammonium polyphosphate is more preferred.
  • Other char-forming aids may also be used in the present invention instead of or in addition to the phosphorus-containing compound.
  • a combination of ammonium polyphosphate and tris-(2-hydroxyethyl)isocyanurate (THEIC) is one example.
  • the char-forming auxiliary agent (B) is preferably 10 to 70% by mass, more preferably 20 to 45% by mass in the water-based foaming fire-resistant coating composition based on the total mass of non-volatile matter in the water-based foaming fire-resistant coating composition. % can be present.
  • the water-based foaming fire-resistant coating composition contains a carbon source (C).
  • Examples of the carbon source (C) include pentaerythritol, dipentaerythritol, polyvinyl alcohol, starch, cellulose powder and the like.
  • the carbon source (C) is preferably in an amount of 1 to 50% by mass, more preferably 5 to 30% by mass in the aqueous foaming fire-resistant coating composition, based on the total mass of non-volatile matter in the aqueous foaming fire-resistant coating composition. can exist in
  • the water-based foaming fire-resistant coating composition of the present invention contains a foaming agent (D).
  • a blowing agent (D) is one or more compounds that decompose to provide an expanding gas when exposed to heat (usually fire). Sufficient heat to decompose the blowing agent and generate gas is typically about 90° C. or higher.
  • the temperature at which the foaming agent (D) releases gas is preferably a temperature at which the organic polymer softens and a temperature lower than the temperature at which char is formed.
  • the water-based foaming fire-resistant coating composition thus formed can be sufficiently foamed to form char and become a better thermal insulator.
  • Foaming agents (D) include melamine, melamine formaldehyde, methylolated melamine, hexamethoxymethyl melamine, melamine monophosphate, melamine diphosphate, melamine polyphosphate phosphate, melamine pyrophosphate, melamine cyanurate, urea, nitrourea, dimethylurea, dicyandiamide, guanyl.
  • Urea phosphate, glycine, amine phosphate, azodicarbonamide, 4,4'-oxybis(benzenesulfonylhydrazide), p-toluenehydrazide, p-toluenesulfonyl semicarbazide, dinitrosopentamethylenetetramine, 5-phenyltetrazole, diazoaminobenzene etc. can be used.
  • the compound decomposes when exposed to heat, releasing nitrogen gas.
  • Compounds that release carbon dioxide, water vapor and/or ammonia when exposed to heat such as ammonium borate, potassium carbonate, citric acid derivatives, expandable graphite can also be used as blowing agents.
  • a preferred blowing agent in the present invention can be melamine or its derivatives, used alone or in combination.
  • the foaming agent (D) can be present in a range of preferably 1 to 30% by mass, more preferably 5 to 25% by mass, based on the total mass of nonvolatile matter in the aqueous foaming fire-resistant coating composition. .
  • the water-based foaming fire-resistant coating composition of the present invention contains a plasticizer (E) from the viewpoint of fire resistance.
  • the plasticizer (E) is a component that remains in the coating film and has a weight average molecular weight of 250 or more, preferably 300 or more, and a weight average molecular weight of 2000 or less, preferably 1900 or less. is preferable from the viewpoint of fire resistance.
  • the weight average molecular weight of a substance whose chemical formula is clear is the molecular weight calculated from the chemical formula.
  • the weight average molecular weight of a substance whose chemical formula is not clear is the retention time (retention volume) measured using gel permeation chromatography (GPC), and the retention time (retention volume) of standard polystyrene with a known molecular weight measured under the same conditions. ) converted into the molecular weight of polystyrene.
  • HEC-8120GPC (trade name, manufactured by Tosoh Corporation) is used as a gel permeation chromatograph
  • TSKgel G4000HXL "TSKgel G3000HXL”
  • TSKgel G2500HXL and "TSKgel G2500HXL” are used as columns.
  • TSKgel G2000HXL (trade name, both manufactured by Tosoh Corporation) using a total of four, using a differential refractometer as a detector, mobile phase: tetrahydrofuran, measurement temperature: 40 ° C., flow rate: 1 mL / min. can be measured under the conditions of
  • plasticizer (E) examples include fatty acid ester plasticizers and phosphate ester plasticizers.
  • Fatty acid ester plasticizers include adipates, citrates, benzoates, myristates, acetates, succinates, glutarates, sebacates, and these. A combination is mentioned.
  • a plasticizer using adipic acid or citric acid as a raw material is particularly preferred.
  • Phosphate plasticizers include trimethyl phosphate, triethyl phosphate, tripropyl phosphate, tributyl phosphate, tripentyl phosphate, trihexyl phosphate, tricyclohexyl phosphate, triphenyl phosphate, tricresyl phosphate, trixylenyl phosphate, cresyl Diphenyl phosphate, dicresylphenyl phosphate, dimethyl ethyl phosphate, methyl dibutyl phosphate, ethyl dipropyl phosphate, isodecyl diphenyl phosphate, hydroxyphenyl diphenyl phosphate, resorcinol bis diphenyl phosphate, triaryl isopropyl phosphate, these with various substituents Modified compounds, various condensation types thereof, and the like.
  • the content of the plasticizer (E) is preferably in the range of 0.1 to 15% by mass, more preferably 0.5 to 10% by mass based on the non-volatile content of the paint.
  • the water-based foaming fireproof coating composition of the present invention contains water.
  • Water is a diluent medium, and the amount of water in the aqueous foaming fire-resistant coating composition can be appropriately selected by those skilled in the art. 60% by mass, more preferably in the range of 10 to 50% by mass.
  • the water-based foaming fire-resistant coating composition of the present invention contains other components such as pigments, pigment dispersants, film-forming aids, fibers, catalysts, organic solvents, additives for changing melt viscosity, rheology modifiers, and curing agents. can optionally include, but are not limited to,
  • pigments include colored pigments such as titanium dioxide (white pigment), carbon black, and iron oxide; and filler pigments such as baryte, talc, calcium carbonate, kaolin, and clay.
  • the pigment is preferably present in the water-based foaming fire-resistant coating composition in an amount of 1 to 40% by mass, more preferably 5 to 30% by mass, based on the total mass of non-volatile matter in the water-based foaming fire-resistant coating composition. can be done.
  • the film-forming aid is an organic solvent with a high boiling point that is compatible with the water-based resin (A), remains in the coating film even after the water volatilizes, and promotes fusion of the water-based resin (A) particles. It is a component that gradually volatilizes over time.
  • the weight average molecular weight of the coalescing agent is less than 250, for example.
  • Specific examples of film-forming aids include ethylene glycol monopropyl ether, ethylene glycol monobutyl ether, ethylene glycol monophenyl ether, ethylene glycol monobenzyl ether, ethylene glycol monohexyl ether, ethylene glycol mono-2-ethylhexyl ether, and diethylene glycol monomethyl ether.
  • diethylene glycol diethyl ether diethylene glycol monopropyl ether, diethylene glycol monobutyl ether, diethylene glycol dibutyl ether, diethylene glycol monophenyl ether, diethylene glycol monohexyl ether, diethylene glycol monobenzyl ether, diethylene glycol mono-2-ethylhexyl ether, triethylene glycol monomethyl ether, triethylene glycol mono Butyl ether, polyethylene glycol monobutyl ether, propylene glycol monopropyl ether, propylene glycol monobutyl ether, propylene glycol monophenyl ether, dipropylene glycol monomethyl ether, dipropylene glycol monopropyl ether, dipropylene glycol monobutyl ether, tripropylene glycol monomethyl ether, tripropylene glycol monomethyl ether, tripropylene glycol monomethyl ether, tripropylene glycol monomethyl ether
  • Glycol ether compounds such as propy
  • the water-based foaming fire-resistant paint composition of the present invention contains a film-forming aid in addition to the plasticizer (E), the content in that case is preferably 0.00, based on the non-volatile content of the paint. It is in the range of 1 to 15 mass %, more preferably 0.5 to 10 mass %.
  • the present invention further relates to a method of coating a substrate, comprising coating the surface of the substrate with the above water-based foaming fire-resistant coating composition.
  • the water-based foaming fire-resistant coating composition of the present invention can be cured and/or dried at ambient temperatures, such as -5°C to 40°C. Therefore, it is suitable for application to large structures where heat curing is impractical.
  • the thickness of the dry film of the layer of the water-based foaming fire-resistant coating composition can be appropriately selected according to the application. Typically, it is preferably 100 ⁇ m to 8 mm, more preferably 200 ⁇ m to 4 mm for cellulosic refractory applications (eg, architectural applications such as office buildings).
  • the present invention further relates to a method of protecting a structure from fire or heat, comprising coating the surface of a substrate with the water-based foaming fire-resistant coating composition.
  • the water-based foaming fireproof coating composition of the present invention can be applied to various substrates.
  • Examples of base materials include not only metals such as steel frames, aluminum, and galvanized iron plates, but also wallpaper, plywood, wood, inorganic boards, concrete, mortar, FRP, plastics, paper, cloth, fibers, synthetic resins, rubber, and silicon. , electric wires and cables.
  • the structure comprises a substrate.
  • Examples of structures include above-ground structures and offshore structures, and particularly suitable structures include buildings defined in Articles 21 and 27 of the Building Standards Law. Some of the specific examples include buildings, schools, hospitals, hotels, movie theaters, stores, warehouses, airports, and the like.
  • the water-based fire-resistant foaming paint composition of the present invention When applying the water-based fire-resistant foaming paint composition of the present invention to the steel frame of an existing structure, after performing a surface treatment such as rust removal, the water-based fire-resistant foaming paint composition of the present invention is applied after applying a primer coating as necessary. You can paint things. Further, after coating the water-based foaming fire-resistant coating composition of the present invention, a known top coating may be applied.
  • the coating method is not particularly limited, and it can be easily applied by general methods such as brush, trowel, roller, spray, etc. It is possible not only to apply smoothly, but also to form a thick film with uneven patterns. be. These coating methods are appropriately selected according to the purpose of use of the substrate.
  • the water-based foaming fire-resistant coating composition of the present invention can also have the following constitution.
  • Section 1. A water-based foaming fire-resistant coating composition comprising a water-based resin (A), a char-forming aid (B), a carbon source (C), a blowing agent (D), a plasticizer (E) and water.
  • Section 2. Item 2. The water-based foaming fire-resistant coating composition according to Item 1, wherein the weight average molecular weight of the plasticizer (E) is in the range of 300-2000.
  • Item 3. Item 3.
  • any one of items 1 to 3, wherein the water-based resin is one or more selected from the group consisting of acrylic resins, acrylic silicon resins, urethane resins, fluorine resins, epoxy resins, polyester resins, alkyd resins, and melamine resins.
  • the aqueous resin (A) is a copolymer emulsion of a carboxyl group-containing polymerizable unsaturated monomer and other polymerizable unsaturated monomers
  • the other polymerizable unsaturated monomers include alkyl or cycloalkyl (meth)acrylates, isobornyl group-containing (meth)acrylates, adamantyl group-containing (meth)acrylates, vinyl aromatic compounds, and polymerizable unsaturated monomers having an alkoxysilyl group.
  • Item 6. The water-based foaming fire-resistant coating composition according to any one of Items 1 to 5, wherein the char-forming aid (B) contains a phosphorus-containing compound.
  • Item 7. Any one of items 1 to 6, wherein the char-forming auxiliary agent (B) is contained in the water-based foaming fire-resistant coating composition in an amount of 10 to 70% by mass based on the total mass of non-volatile matter in the water-based foaming fire-resistant coating composition.
  • the water-based foaming fire-resistant coating composition according to any one of Items 1 to 7, wherein the carbon source (C) comprises pentaerythritol, dipentaerythritol, polyvinyl alcohol, starch, or cellulose powder.
  • Item 9. Item 9. Any one of Items 1 to 8, wherein the carbon source (C) is contained in the water-based foaming fire-resistant coating composition in an amount of 1 to 50% by mass based on the total mass of non-volatile matter in the water-based foaming fire-resistant coating composition.
  • the foaming agent (D) is melamine, melamine formaldehyde, methylolated melamine, hexamethoxymethylmelamine, melamine monophosphate, melamine diphosphate, melamine polyphosphate phosphate, melamine pyrophosphate, melamine cyanurate, urea, nitrourea, dimethylurea, dicyandiamide, guanyl urea phosphate, glycine, amine phosphate, azodicarbonamide, 4,4'-oxybis(benzenesulfonylhydrazide), p-toluenehydrazide, p-toluenesulfonyl semicarbazide, dinitrosopentamethylenetetramine, 5-phenyltetrazole, or diazoamino Item 10.
  • Item 11. The water-based foaming fire-resistant coating composition according to any one of items 1 to 10, wherein the foaming agent (D) is contained in an amount of 1 to 30% by mass based on the total mass of non-volatile matter in the water-based foaming fire-resistant coating composition.
  • Item 12. A method of coating a substrate, comprising coating the surface of the substrate with the water-based foaming fire-resistant coating composition according to any one of Items 1 to 11.
  • Item 13 A method for protecting a structure from heat and fire, comprising applying the water-based foaming fire-resistant coating composition according to any one of Items 1 to 11 to a substrate surface.
  • Example 1 the same as Example 1 except that the plasticizer (E1) used is replaced with the plasticizers (E2) to (E14) or the film forming aids (F1) to (F6) listed in Table 1 below. to obtain water-based foaming fire-resistant coating compositions (X-2) to (X-20).
  • each water-based foaming fire-resistant paint composition was applied to a blasted steel plate of 100 mm ⁇ 100 mm ⁇ 3.2 mm so that the dry film thickness was 1.0 mm, and dried at 23 ° C. for 7 days.
  • a simple fire resistance test was performed using a calorimeter. Specifically, a thermocouple was attached to the back side of the test panel, an ignition test was performed using a cone calorimeter with a heating intensity of 50 kw/m 2 , and the thermocouple temperature and foaming ratio after 20 minutes were recorded. The results are also shown in Table 1. In the table, the lower the thermocouple temperature value and the larger the expansion ratio value, the better the result.
  • the expansion ratio is the value obtained by dividing the film thickness of the water-based foaming fire-resistant paint composition after the fire resistance test by the film thickness before the fire resistance test.
  • Examples 1-14 are water-based foamed fire-resistant coating compositions containing a plasticizer as defined in the present invention.
  • Comparative Examples 1 to 6 are water-based foaming fire-resistant paint compositions that do not contain a plasticizer and contain only a film-forming aid instead of a plasticizer, and thus fall outside the scope of the present invention.
  • a water-based foaming fire-resistant coating composition containing a plasticizer is superior in both fire resistance and expansion ratio to a water-based foaming fire-resistant coating composition containing a film-forming aid.
  • the plasticizer is superior to the film-forming aid in terms of expansion ratio.

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Abstract

水性樹脂(A)、チャー形成補助剤(B)、炭素源(C)、発泡剤(D)、可塑剤(E)及び水を含む、水性発泡耐火塗料組成物;基材表面に、前記水性発泡耐火塗料組成物を塗装することを含む、基材の塗装方法;及び基材表面に、前記水性発泡耐火塗料組成物を塗装することを含む、熱及び火災から構造物を保護する方法。

Description

水性発泡耐火塗料組成物
 本発明は水を希釈媒体として含む水性の発泡耐火塗料組成物に関する。
 鉄は500℃付近で急激に強度を失うため、火災時には鉄骨造りの構造物は崩壊し、避難や消火活動が出来なくなる。このため、火災時でも定められた時間、強度を維持するために、構造物の鉄骨に断熱性を備えた耐火被覆を施工することが建築基準法によって義務付けられている。この耐火被覆材料としてはロックウール耐火被覆材と発泡耐火塗料がある。ロックウール耐火被覆材は安価であり、市場で多く流通されているが、耐火性能を発揮するには1cm~数cmの厚みを要するものであり、吹き付け作業が困難であるという問題がある。
 一方、発泡耐火塗料は火災時の温度上昇によって塗膜が膨張して断熱性を発揮する被覆材料である。発泡耐火塗料を用いた耐火被覆はロックウールとは異なり平常時は薄膜で、構造物自体がもつ形状を損なうことがなく、火災時には膨張、炭化し、チャーと呼ばれる難燃性の断熱層によって鉄の温度上昇を抑制し、構造物の崩壊を遅延させることができる。
 この発泡耐火塗料として本出願人は特許文献1において、加水分解性シリル基含有樹脂、可塑剤、発泡剤、及び炭化剤を含む発泡耐火塗料を提案した。この塗料においては、厚塗りが容易であり、速乾性、内部硬化性、耐水性等の諸物性に優れた保護塗膜が得られ、そして火災の状況下においては耐火性に優れた発泡層を形成しうるものである。
 しかしながら特許文献1に記載の発泡耐火塗料は希釈媒体として有機溶剤を含むものであり、病院や学校等で施工する場合に臭気の問題がある。また、有機溶剤が飛散することにより電気工事との並行作業ができないなどの問題があり、水を希釈媒体とする水性発泡耐火塗料の要望が高まっている。
 これまで水性発泡耐火塗料のバインダー成分として種々の合成樹脂エマルションが検討されてきた。例えば特許文献2には合成樹脂エマルションとしてアクリル樹脂エマルションをバインダー成分として含む発泡耐火塗料組成物が開示されている。
特開2018-159065号公報 特開2005-89670号公報
 建築物に塗装するための水性塗料は常温乾燥の条件でも耐久性を備えた塗膜を形成することが必要である。そのため、塗膜形成成分には耐久性が高いとされているアクリル樹脂エマルションが使用されることが一般的である。しかしながらアクリル樹脂エマルションを使用した水性発泡耐火塗料は火災時の塗膜の発泡が困難であり、耐火性能が不十分であるという問題がある。
 本発明の課題は、火災時における火炎又は熱に耐性のある発泡塗膜を形成可能な水性発泡耐火塗料組成物を提案することにある。
 本発明者らは上記課題について鋭意検討した。その結果、可塑剤を含む水性発泡耐火塗料組成物が耐火性に優れていることを見出した。
 すなわち、本発明は、以下の実施形態を包含する。
項1
 水性樹脂(A)、チャー形成補助剤(B)、炭素源(C)、発泡剤(D)、可塑剤(E)及び水を含む、水性発泡耐火塗料組成物。
項2
 可塑剤(E)の重量平均分子量が、300~2000の範囲内にある、項1に記載の水性発泡耐火塗料組成物。
項3
 可塑剤(E)が、アジピン酸又はクエン酸を原料として使用した可塑剤である、項1又は2記載の水性発泡耐火塗料組成物。
項4
 基材表面に、項1~3のいずれか1項に記載の水性発泡耐火塗料組成物を塗装することを含む、基材の塗装方法。
項5
 基材表面に、項1~3のいずれか1項に記載の水性発泡耐火塗料組成物を塗装することを含む、熱及び火災から構造物を保護する方法。
 本発明の水性発泡耐火塗料組成物によれば、火炎又は熱に耐性のある塗膜が形成でき、鋼材等の温度上昇を遅延することができる。
 本明細書において、単数形(a, an, the)は、本明細書で別途明示がある場合又は文脈上明らかに矛盾する場合を除き、単数と複数を含むものとする。
 本明細書において、「含有する(comprise)」は、「実質的にのみからなる(consist essentially of)」、及び「のみからなる(consist of)」も包含する概念である。
 本明細書において、「(メタ)アクリレート」は、アクリレート及び/又はメタクリレートを意味し、「(メタ)アクリル酸」は、アクリル酸及び/又はメタクリル酸を指す。「(メタ)アクリロイル」は、アクリロイル及び/又はメタクリロイルを指す。「(メタ)アクリルアミド」は、アクリルアミド及び/又はメタクリルアミドを指す。
 本発明の水性発泡耐火塗料組成物は、水性樹脂(A)、チャー形成補助剤(B)、炭素源(C)、発泡剤(D)、可塑剤(E)及び水を含む。
 <水性樹脂(A)>
 本発明において、水性樹脂(A)は、水に溶解又は分散可能な樹脂である。その樹脂種には特に限定はなく、また、分散粒子の形態である場合には単層状又はコアシェル型等の多層状のいずれであってもよい。
 水性樹脂(A)としては、塗膜形成能を有するものであれば特に制限なく従来公知の水性樹脂を使用でき、樹脂種の具体例としては、アクリル樹脂、アクリルシリコン樹脂、ウレタン樹脂、フッ素樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、アルキド樹脂、メラミン樹脂などが挙げられるが、これらに限定されるわけではない。また、これらは単独で使用しても2種以上を併用しても良い。
 前記水性樹脂(A)は、水分散性又は水溶解性の観点から、分子中にカルボキシル基を有することが好ましい。前記水性樹脂(A)がカルボキシル基を有する場合、水性樹脂(A)の酸価は3~100mgKOH/gであることが好ましく、特に5~80mgKOH/gの範囲内にあることが好ましい。ここで酸価とは、樹脂不揮発分の質量1g中に含まれる酸基を中和するのに必要な水酸化カリウムのmg数を、アルカリ中和滴定に基づく常法により求めたものである。
 前記水性樹脂(A)としては、カルボキシル基含有重合性不飽和モノマー及びその他の重合性不飽和モノマーの共重合体を含むエマルション(以下、「共重合体エマルション」と称する)が挙げられる。
 カルボキシル基含有重合性不飽和モノマーとしては、(メタ)アクリル酸、マレイン酸、クロトン酸、イタコン酸、β-カルボキシエチルアクリレート、及びこれらの組み合わせが挙げられる。
 共重合体エマルションを製造するに際して、カルボキシル基含有重合性不飽和モノマーの量としては、全重合性不飽和モノマー中に1~20質量%が好ましく、特に3~10質量%の範囲内が好ましい。
 その他の重合性不飽和モノマーとしては、例えば、
メチル(メタ)アクリレート、エチル(メタ)アクリレート、n-プロピル(メタ)アクリレート、イソプロピル(メタ)アクリレート、n-ブチル(メタ)アクリレート、イソブチル(メタ)アクリレート、tert-ブチル(メタ)アクリレート、n-ヘキシル(メタ)アクリレート、n-オクチル(メタ)アクリレート、2-エチルヘキシル(メタ)アクリレート、ノニル(メタ)アクリレート、トリデシル(メタ)アクリレート、ラウリル(メタ)アクリレート、ステアリル(メタ)アクリレート、イソステアリルアクリレート(大阪有機化学工業株式会社製、商品名)、シクロヘキシル(メタ)アクリレ-ト、メチルシクロヘキシル(メタ)アクリレ-ト、t-ブチルシクロヘキシル(メタ)アクリレ-ト、シクロドデシル(メタ)アクリレ-ト等のアルキル又はシクロアルキル(メタ)アクリレート;
イソボルニル(メタ)アクリレート等のイソボルニル基を有する(メタ)アクリレート;アダマンチル(メタ)アクリレート等のアダマンチル基を有する(メタ)アクリレート;スチレン、α-メチルスチレン、ビニルトルエン等のビニル芳香族化合物;
ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリス(2-メトキシエトキシ)シラン、γ-(メタ)アクリロイルオキシプロピルトリメトキシシラン、γ-(メタ)アクリロイルオキシプロピルトリエトキシシラン等のアルコキシシリル基を有する重合性不飽和モノマー;
パーフルオロブチルエチル(メタ)アクリレート、パーフルオロオクチルエチル(メタ)アクリレート等のパーフルオロアルキル(メタ)アクリレート;
フルオロオレフィン等のフッ素化アルキル基を有する重合性不飽和モノマー;
マレイミド基等の光重合性官能基を有するモノマー;
(メタ)アクリロニトリル、(メタ)アクリルアミド、N,N-ジメチルアミノエチル(メタ)アクリレート、N,N-ジメチルアミノプロピル(メタ)アクリルアミド、グリシジル(メタ)アクリレートとアミン類との付加物等の含窒素重合性不飽和モノマー;
2-ヒドロキシエチル(メタ)アクリレ-ト、2-ヒドロキシプロピル(メタ)アクリレ-ト、3-ヒドロキシプロピル(メタ)アクリレート、4-ヒドロキシブチル(メタ)アクリレート等の(メタ)アクリル酸と炭素数2~8の2価アルコールとのモノエステル化物、(メタ)アクリル酸と炭素数2~8の2価アルコールとのモノエステル化物のε-カプロラクトン変性体、N-ヒドロキシメチル(メタ)アクリルアミド、アリルアルコ-ル、分子末端が水酸基であるポリオキシエチレン鎖を有する(メタ)アクリレート等の水酸基含有重合性不飽和モノマー;
グリシジル(メタ)アクリレート、β-メチルグリシジル(メタ)アクリレート、3,4-エポキシシクロヘキシルメチル(メタ)アクリレート、3,4-エポキシシクロヘキシルエチル(メタ)アクリレート、3,4-エポキシシクロヘキシルプロピル(メタ)アクリレート、アリルグリシジルエーテル等のエポキシ基含有重合性不飽和モノマー;
分子末端がアルコキシ基であるポリオキシエチレン鎖を有する(メタ)アクリレート;2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸、アリルスルホン酸、スチレンスルホン酸ナトリウム、スルホエチルメタクリレート、及びそのナトリウム塩又はアンモニウム塩等のスルホン酸基含有重合性不飽和モノマー;
2-アクリロイルオキシエチルアシッドホスフェート、2-メタクリロイルオキシエチルアシッドホスフェート、2-アクリロイルオキシプロピルアシッドホスフェート、2-メタクリロイルオキシプロピルアシッドホスフェート等のリン酸基含有重合性不飽和モノマー;
アクロレイン、ダイアセトンアクリルアミド、ダイアセトンメタクリルアミド、アセトアセトキシエチルメタクリレート、ホルミルスチロール、4~7個の炭素原子を有するビニルアルキルケトン(例えば、ビニルメチルケトン、ビニルエチルケトン、ビニルブチルケトン)等のカルボニル基含有重合性不飽和モノマー;
並びにそれらの組み合わせが挙げられる。
 前記その他の重合性不飽和モノマーは、耐火性の観点から、ビニル芳香族化合物を含むことが好ましい。
 ビニル芳香族化合物を使用する場合、その共重合割合としては水性樹脂(A)の製造に使用される全重合性不飽和モノマー中、ビニル芳香族化合物の量が55質量%以上であることが好ましく、特に70~95質量%の範囲内にあることがより好ましい。
 前記共重合体エマルションは、通常の方法を採用することで得ることができるが、形成される塗膜の耐水性の点から乳化重合法によるものが好ましい。乳化重合法において、共重合体を構成するモノマー成分を、水及び乳化剤の存在下、重合開始剤を用いて重合することにより、共重合体の水分散液である共重合体エマルションを得ることができる。
 前記水性樹脂(A)は、水性発泡耐火塗料組成物中の不揮発分の全質量を基準として、水性発泡耐火塗料組成物中に、好ましくは不揮発分質量で5~50質量%、より好ましくは10~35質量%の範囲内で存在することができる。
 本明細書では不揮発分とは揮発成分を除いた残存物を意味するものであり、残存物は常温で固形状であっても液状であっても差し支えない。例えば、0.3gの試料を105℃、30分間加熱し乾燥させた際に残存する成分を不揮発分として取り扱う。
 <チャー形成補助剤(B)>
 チャー形成補助剤(B)は、水性発泡耐火塗料組成物により形成される塗膜が火に曝されたときにチャーの形成を促進するための物質である。一般的にルイス酸はチャーを形成する補助機能を果たすと考えられており、具体的にはリン酸アンモニウム、ポリリン酸アンモニウム、リン酸等のリン含有化合物が使用される。リン含有化合物の中でも、リン酸又はポリリン酸のアンモニウム塩であるリン酸アンモニウム化合物が好ましく、ポリリン酸アンモニウムがより好ましい。本発明では、リン含有化合物の代わりに又はリン含有化合物に加えて、他のチャー形成補助剤を使用することも可能である。例えばポリリン酸アンモニウムとトリス-(2-ヒドロキシエチル)イソシアヌレート(THEIC)の組み合わせはその一例である。
 上記チャー形成補助剤(B)は、水性発泡耐火塗料組成物中の不揮発分の全質量を基準として、水性発泡耐火塗料組成物中に好ましくは10~70質量%、より好ましくは20~45質量%の量で存在することができる。
 <炭素源(C)>
 水性発泡耐火塗料組成物は、炭素源(C)を含有する。炭素源(C)の例としては、ペンタエリスリトール、ジペンタエリスリトール、ポリビニルアルコール、デンプン、セルロース粉末等が挙げられる。
 炭素源(C)は、水性発泡耐火塗料組成物中の不揮発分の全質量を基準として、水性発泡耐火塗料組成物中に好ましくは1~50質量%、より好ましくは5~30質量%の量で存在することができる。
 <発泡剤(D)>
 本発明の水性発泡耐火塗料組成物は、発泡剤(D)を含有する。発泡剤(D)とは、熱(通常は火)に暴露されると、分解して膨張ガスを提供する1つ以上の化合物である。発泡剤が分解し、ガスを発生するのに十分な熱は、通常約90℃以上である。
 発泡剤(D)がガスを放出する温度としては、有機ポリマーが軟らかくなる温度で、且つチャーが形成される温度よりも低い温度であることが望ましい。このようにして形成された水性発泡耐火塗料組成物は十分に発泡してからチャーを形成、より良好な断熱体となることができる。
 発泡剤(D)としてはメラミン、メラミンホルムアルデヒド、メチロール化メラミン、ヘキサメトキシメチルメラミン、メラミンモノホスフェート、メラミンジ燐酸、メラミンポリ燐酸ホスフェート、メラミンピロ燐酸、メラミンシアヌレート、尿素、ニトロウレア、ジメチル尿素、ジシアンジアミド、グアニル尿素ホスフェート、グリシン、アミンリン酸塩、アゾジカルボンアミド、4,4´-オキシビス(ベンゼンスルホニルヒドラジド)、p-トルエンヒドラジド、p-トルエンスルホニルセミカルバジド、ジニトロソペンタメチレンテトラミン、5-フェニルテトラゾール、ジアゾアミノベンゼン等が使用可能である。上記化合物は、熱に暴露されると分解し、窒素ガスを放出する。また、ホウ酸アンモニウム、炭酸カリウム、クエン酸誘導体など、熱に曝されると二酸化炭素、水蒸気及び/又はアンモニアを放出する化合物、膨張性グラファイトも発泡剤として使用することができる。
 本発明において好ましい発泡剤は、メラミン又はその誘導体であることができ、単独で又は組み合わせて使用される。
 前記発泡剤(D)は、水性発泡耐火塗料組成物中の不揮発分の全質量を基準として、好ましくは1~30質量%、より好ましくは5~25質量%の範囲内で存在することができる。
 <可塑剤(E)>
 本発明の水性発泡耐火塗料組成物は、耐火性の観点から可塑剤(E)を含む。
 本発明において可塑剤(E)は、塗膜に残存する成分であり、重量平均分子量が250以上、好ましくは300以上であり、かつ重量平均分子量が2000以下、好ましくは1900以下にある物質であることが耐火性の点から好ましい。
 なお、本明細書において、化学式が明らかな物質の重量平均分子量は、化学式から算出される分子量とする。また、化学式が明らかでない物質の重量平均分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフ(GPC)を用いて測定した保持時間(保持容量)を、同一条件で測定した分子量既知の標準ポリスチレンの保持時間(保持容量)によりポリスチレンの分子量に換算して求めた値である。具体的には、ゲルパーミエーションクロマトグラフ装置として、「HLC-8120GPC」(商品名、東ソー株式会社製)を使用し、カラムとして、「TSKgel G4000HXL」、「TSKgel G3000HXL」、「TSKgel G2500HXL」及び「TSKgel G2000HXL」(商品名、いずれも東ソー株式会社製)の計4本を使用し、検出器として、示差屈折率計を使用し、移動相:テトラヒドロフラン、測定温度:40℃、流速:1mL/minの条件下で測定することができる。
 前記可塑剤(E)としては例えば、脂肪酸エステル系可塑剤、リン酸エステル系可塑剤が挙げられる。脂肪酸エステル系可塑剤としては、アジピン酸エステル系、クエン酸エステル系、安息香酸エステル系、ミリスチン酸エステル系、酢酸エステル系、コハク酸エステル系、グルタル酸エステル系、セバシン酸エステル系、及びこれらの組み合わせが挙げられる。特にアジピン酸又はクエン酸を原料として使用した可塑剤が好ましい。
 リン酸エステル系可塑剤としては、トリメチルホスフェート、トリエチルホスフェート、トリプロピルホスフェート、トリブチルホスフェート、トリペンチルホスフェート、トリヘキシルホスフェート、トリシクロヘキシルホスフェート、トリフェニルホスフェート、トリクレジルホスフェート、トリキシレニルホスフェート、クレジルジフェニルホスフェート、ジクレジルフェニルホスフェート、ジメチルエチルホスフェート、メチルジブチルホスフェート、エチルジプロピルホスフェート、イソデシルジフェニルホフェート、ヒドロキシフェニルジフェニルホスフェート、レゾルシノールビスジフェニルホスフェート、リン酸トリアリールイソプロピル化物、これらを各種置換基で変性させた化合物、これらの各種の縮合タイプ等が挙げられる。
 前記可塑剤(E)の含有量は、塗料不揮発分を基準として好ましくは0.1~15質量%、より好ましくは0.5~10質量%の範囲内が適当である。
 本発明の水性発泡耐火塗料組成物は、水を含有する。水は希釈媒体であり、水性発泡耐火塗料組成物中の水の量は、当業者が適宜選択し得るが、水性発泡耐火塗料組成物中の不揮発分の全質量を基準として、好ましくは5~60質量%、より好ましくは10~50質量%の範囲内である。
 <水性発泡耐火塗料組成物>
 本発明の水性発泡耐火塗料組成物は、他の成分、例えば、顔料、顔料分散剤、造膜助剤、繊維、触媒、有機溶剤、溶融粘度を変えるための添加剤、レオロジー調整剤、硬化剤を任意選択で含むことができるが、これらに限定されない。
 これらのうち顔料としては二酸化チタン(白色顔料)、カーボンブラック、酸化鉄等の有色顔料;バライト、タルク、炭酸カルシウム、カオリン、クレー等のフィラー顔料が挙げられる。
 前記顔料は、水性発泡耐火塗料組成物中の不揮発分の全質量を基準として、水性発泡耐火塗料組成中に好ましくは1~40質量%、より好ましくは5~30質量%の範囲で存在することができる。
 また、前記造膜助剤としては、水性樹脂(A)に相溶可能な高沸点の有機溶剤であり、水が揮発した後も塗膜内に残り、水性樹脂(A)粒子の融合を促進しながら徐々に揮発する成分である。造膜助剤の重量平均分子量は例えば250未満である。造膜助剤の具体例としては、エチレングリコールモノプロピルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、エチレングリコールモノフェニルエーテル、エチレングリコールモノベンジルエーテル、エチレングリコールモノヘキシルエーテル、エチレングリコールモノ2-エチルヘキシルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリコールモノプロピルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、ジエチレングリコールジブチルエーテル、ジエチレングリコールモノフェニルエーテル、ジエチレングリコールモノヘキシルエーテル、ジエチレングリコールモノベンジルエーテル、ジエチレングリコールモノ2-エチルヘキシルエーテル、トリエチレングリコールモノメチルエーテル、トリエチレングリコールモノブチルエーテル、ポリエチレングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリコールモノプロピルエーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリコールモノフェニルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピレングリコールモノプロピルエーテル、ジプロピレングリコールモノブチルエーテル、トリプロピレングリコールモノメチルエーテル、トリプロピレングリコールモノブチルエーテルル等のグリコールエーテル系化合物;2-イソブトキシエチルベンゾエート、2,2,4-トリメチルペンタンジオールモノイソブチレート、2,2,4-トリメチルペンタンジオールジイソブチレート等のエステル系化合物等が挙げられる。
 本発明の水性発泡耐火塗料組成物が可塑剤(E)に加えて造膜助剤を含む場合、その場合の含有量は、塗料不揮発分を基準として造膜助剤の量が好ましくは0.1~15質量%、より好ましくは0.5~10質量%の範囲内である。
 <塗装方法>
 本発明はさらに、基材表面に、上記水性発泡耐火塗料組成物を塗装することを含む、基材の塗装方法に関する。
 本発明の水性発泡耐火塗料組成物は、周囲温度、例えば-5℃~40℃で硬化及び/又は乾燥することができる。よって、加熱硬化が実用的でない大きな構造物に適用するのに適している。
 本発明において、水性発泡耐火塗料組成物の層の乾燥フィルムの厚さは、用途に応じて適宜選択することができる。典型的には、セルロース系の耐火用途(例えばオフィスビルなどの建築物に適用)の場合、好ましくは100μm~8mm、より好ましくは200μm~4mmである。
 本発明はさらに、基材表面に、上記水性発泡耐火塗料組成物を塗装することを含む、火炎又は熱から構造物を保護する方法に関する。
 本発明の水性発泡耐火塗料組成物は、様々な基材に適用することができる。
 基材の例としては、鉄骨、アルミニウム、亜鉛鉄板等の金属だけでなく、壁紙、合板、木材、無機質ボード、コンクリート、モルタル、FRP、プラスチック類、紙、布、繊維、合成樹脂、ゴム、シリコン、電線ケーブル等が挙げられる。構造物は基材を備える。構造物としては、地上構造物、海洋構造物等が挙げられ、特に好適な構造物としては建築基準法第21条及び第27条に規定される建物等が挙げられる。その具体例の一部としては、ビル、学校、病院、ホテル、映画館、店舗、倉庫、空港等が挙げられる。
 本発明の水性発泡耐火塗料組成物を既存構造物の鉄骨に適用する場合は、錆除去等の下地処理をした後、必要に応じて下塗り塗料を塗装したあとに本発明の水性発泡耐火塗料組成物を塗装してもよい。また、本発明の水性発泡耐火塗料組成物を塗装したあとに公知の上塗り塗装をしてもよい。
 塗装方法としては特に限定されず、刷毛、コテ、ローラ、スプレー等の一般の方法で簡単に塗布することができ、平滑塗布だけでなく、厚膜で凹凸のあるパターンを形成することも可能である。これらの塗装方法は、基材の使用目的に応じて適宜選択される。
 本発明の水性発泡耐火塗料組成物は、以下の構成を有することもできる。
項1.
 水性樹脂(A)、チャー形成補助剤(B)、炭素源(C)、発泡剤(D)、可塑剤(E)及び水を含む、水性発泡耐火塗料組成物。
項2.
 可塑剤(E)の重量平均分子量が、300~2000の範囲内にある、項1に記載の水性発泡耐火塗料組成物。
項3.
 可塑剤(E)が、アジピン酸又はクエン酸を原料として使用した可塑剤である、項1又は2記載の水性発泡耐火塗料組成物。
項4.
 前記水性樹脂は、アクリル樹脂、アクリルシリコン樹脂、ウレタン樹脂、フッ素樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、アルキド樹脂、及びメラミン樹脂から成る群から選択される1種以上である項1~3のいずれか1項に記載の水性発泡耐火塗料組成物。
項5.
 水性樹脂(A)は、カルボキシル基含有重合性不飽和モノマー及びその他の重合性不飽和モノマーの共重合体エマルションであり、
 前記その他の重合性不飽和モノマーが、アルキル又はシクロアルキル(メタ)アクリレート、イソボルニル基を有する(メタ)アクリレート、アダマンチル基を有する(メタ)アクリレート、ビニル芳香族化合物、アルコキシシリル基を有する重合性不飽和モノマー、カルボキシル基を有する重合性不飽和モノマー、パーフルオロアルキル(メタ)アクリレート、フッ素化アルキル基を有する重合性不飽和モノマー、光重合性官能基を有するモノマー、含窒素重合性不飽和モノマー、水酸基含有重合性不飽和モノマー、エポキシ基含有重合性不飽和モノマー、スルホン酸基含有重合性不飽和モノマー、リン酸基含有重合性不飽和モノマー、カルボニル基含有重合性不飽和モノマー、及びこれらの組み合わせを含む項1~4のいずれか1項に記載の水性発泡耐火塗料組成物。
項6.
 前記チャー形成補助剤(B)がリン含有化合物を含む項1~5のいずれか1項に記載の水性発泡耐火塗料組成物。
項7.
 前記チャー形成補助剤(B)を、水性発泡耐火塗料組成物中の不揮発分の全質量を基準として、水性発泡耐火塗料組成物中に10~70質量%含む項1~6のいずれか1項に記載の水性発泡耐火塗料組成物。
項8.
 前記炭素源(C)がペンタエリスリトール、ジペンタエリスリトール、ポリビニルアルコール、デンプン、又はセルロース粉末を含む項1~7のいずれか1項に記載の水性発泡耐火塗料組成物。
項9.
 前記炭素源(C)を、水性発泡耐火塗料組成物中の不揮発分の全質量を基準として、水性発泡耐火塗料組成物中に1~50質量%含む項1~8のいずれか1項に記載の水性発泡耐火塗料組成物。
項10.
 前記発泡剤(D)がメラミン、メラミンホルムアルデヒド、メチロール化メラミン、ヘキサメトキシメチルメラミン、メラミンモノホスフェート、メラミンジ燐酸、メラミンポリ燐酸ホスフェート、メラミンピロ燐酸、メラミンシアヌレート、尿素、ニトロウレア、ジメチル尿素、ジシアンジアミド、グアニル尿素ホスフェート、グリシン、アミンリン酸塩、アゾジカルボンアミド、4,4´-オキシビス(ベンゼンスルホニルヒドラジド)、p-トルエンヒドラジド、p-トルエンスルホニルセミカルバジド、ジニトロソペンタメチレンテトラミン、5-フェニルテトラゾール、又はジアゾアミノベンゼンを含む項1~9のいずれか1項に記載の水性発泡耐火塗料組成物。
項11.
 前記発泡剤(D)を、水性発泡耐火塗料組成物中の不揮発分の全質量を基準として、1~30質量%含む項1~10のいずれか1項に記載の水性発泡耐火塗料組成物。
項12.
 基材表面に、項1~11のいずれか1項に記載の水性発泡耐火塗料組成物を塗装することを含む、基材の塗装方法。
項13.
 基材表面に、項1~11のいずれか1項に記載の水性発泡耐火塗料組成物を塗装することを含む、熱及び火災から構造物を保護する方法。
 以下、実施例を挙げて本発明をさらに説明する。ここで、『部』及び『%』はそれぞれ『質量部』及び『質量%』を意味する。
 水性発泡耐火塗料組成物の製造
実施例1
容器に下記成分を入れてプラネタリーミキサを用いて均一になるまで攪拌混合し、水性発泡耐火塗料組成物(X-1)を得た。
脱イオン水                  14.4部
分散剤                     1.6部
消泡剤(注1)                 0.2部
酸化チタン                     8部
メラミン                    8.1部
ペンタエリスリトール              8.1部
ポリリン酸アンモニウム            24.2部
アルミニウムシリケートファイバー          3部
48%アクリル樹脂エマルション(A)(注2)   18部
可塑剤(E1)(注3)               5部
増粘剤(注4)                   1部
(注1)ポリエーテル化合物
(注2)48%アクリル樹脂エマルション(A):スチレン/2-エチルヘキシルアクリレート/メタクリル酸=85/7/8、乳化重合体、不揮発分48%の水分散体
(注3)可塑剤(E1):「D620」、商品名、株漆器会社ジェイ・プラス製、アジピン酸系ポリエステル、重量平均分子量800。
(注4)セルロース増粘剤
 実施例2~14及び比較例1~6
 上記実施例1において、使用する可塑剤(E1)を下記表1に記載の可塑剤(E2)~(E14)又は造膜助剤(F1)~(F6)に置き換える以外は実施例1と同様にして水性発泡耐火塗料組成物(X-2)~(X~20)を得た。
 次いで100mm×100mm×3.2mmのブラスト鋼板に、各水性発泡耐火塗料組成物を乾燥膜厚が1.0mmとなるように塗装し、23℃で7日間乾燥させたものを試験パネルとし、コーンカロリーメーターによる簡易的な耐火試験に供した。具体的には、試験パネルの裏面側に熱電対を取り付け、加熱強度が50kw/mのコーンカロリーメーターを用いた着火試験に供し、20分後の熱電対の温度及び発泡倍率を記録した。結果を表1に併せて示す。表中、熱電対温度の数値が低いほど、及び発泡倍率の値が大きいほど、良好な結果である。尚、発泡倍率とは耐火試験後の水性発泡耐火塗料組成物の膜厚を耐火試験前の膜厚で割った値である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 <考察>
 表1の結果より、本発明の効果について以下に考察する。
 実施例1~14は、本発明で規定した可塑剤を含む水性発泡耐火塗料組成物である。
比較例1~6は可塑剤を含まず、可塑剤に替えて造膜助剤のみを含む点で本発明範囲から外れる水性発泡耐火塗料組成物である。
 以上により調製された水性発泡耐火塗料組成物による耐火性試験結果より、以下のことが言える。
 可塑剤を含む水性発泡耐火塗料組成物は、造膜助剤を含む水性発泡耐火塗料組成物に比べて耐火性及び発泡倍率共に優れている。特に発泡倍率に関して可塑剤は造膜助剤に対して優れていることがわかる。(実施例1~14と比較例1~6の対比)

Claims (5)

  1.  水性樹脂(A)、チャー形成補助剤(B)、炭素源(C)、発泡剤(D)、可塑剤(E)及び水を含む、水性発泡耐火塗料組成物。
  2.  可塑剤(E)の重量平均分子量が、300~2000の範囲内にある、請求項1に記載の水性発泡耐火塗料組成物。
  3.  可塑剤(E)が、アジピン酸又はクエン酸を原料として使用した可塑剤である、請求項1又は2記載の水性発泡耐火塗料組成物。
  4.  基材表面に、請求項1~3のいずれか1項に記載の水性発泡耐火塗料組成物を塗装することを含む、基材の塗装方法。
  5.  基材表面に、請求項1~3のいずれか1項に記載の水性発泡耐火塗料組成物を塗装することを含む、熱及び火災から構造物を保護する方法。
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