[发明专利]有机-无机复合材料、成型品和光学元件有效
申请号: | 201180042662.X | 申请日: | 2011-09-01 |
公开(公告)号: | CN103080201A | 公开(公告)日: | 2013-05-01 |
发明(设计)人: | 小岛贵博;细川胜元 | 申请(专利权)人: | 佳能株式会社 |
主分类号: | C08K3/22 | 分类号: | C08K3/22;C08L69/00;G02B1/04;G02B1/11;G02B5/30 |
代理公司: | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038 | 代理人: | 李英 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 有机 无机 复合材料 成型 光学 元件 | ||
技术领域
本发明涉及含有由具有萘结构的二元醇的聚合制备的聚合物和金属氧化物细颗粒的有机-无机复合材料、成型品和光学元件。
背景技术
目前为止,已将具有不同折射率和阿贝数的材料组合以在光学系统,例如照相机用透镜、光盘透镜、fθ透镜、图像显示介质用光学元件、光学膜、膜、各种光学滤光器和棱镜的设计中校正象差。为了增加光学设计的变化,需要具有各种折射率和阿贝数的材料。其中有具有高折射率和低阿贝数的材料。
特别地,已知具有芴结构的树脂材料具有较高的折射率、低阿贝数和较低的双折射并且预期具有高耐热性。因此,已研究了这些树脂材料的合成。PTL1公开了具有9,9'-二苯基芴结构并且具有高耐热性和机械强度的聚碳酸酯树脂。
已知具有萘结构的树脂材料具有比具有芴结构的树脂材料高的折射率。因此,也已研究了各种具有萘结构的树脂材料。例如,PTL2公开了具有二甲基萘骨架并且具有高机械强度、耐热性和加工性的新型芳族二胺。该芳族二胺能够是芳族聚酰胺和聚酰亚胺树脂的原料。
但是,PTL1中记载的聚碳酸酯树脂通过具有9,9'-二苯基芴结构的单体的均聚或者该单体和具有比第一单体低的折射率的第二单体的共聚制备。因此,聚碳酸酯树脂需要具有较高折射率的组分的共聚或添加以进一步增加折射率。
而且,由PTL2中记载的具有二甲基萘骨架的芳族二胺化合物难以在实际应用上容易且充分地制备可用作光学树脂的聚碳酸酯树脂。必须使具有萘结构的二元醇共聚以制备具有萘结构的聚碳酸酯树脂。
引用列表
专利文献
PTL1:日本专利No.4,196,326
PTL2:日本专利公开No.9-316190
发明内容
技术问题
本发明提供有机-无机复合材料、有机-无机复合材料的成型品和光学元件,该有机-无机复合材料含有具有高折射率和低阿贝数的二元醇的聚合制备的聚合物和金属氧化物细颗粒。
为了解决上述的问题,本发明提供有机-无机复合材料,其含有具有由通式(1)表示的重复单元的聚合物和至少一种金属氧化物颗粒。
通式(1)中,R1和R2独立地表示氢原子或具有1-6个碳原子的烷基,和Q表示亚氧乙基、亚硫乙基或单键。
本发明还提供有机-无机复合材料,其中聚合物的重复单元包括至少一种具有通式(2)或(3)的重复单元。
通式(2)中,T表示具有2-12个碳原子的亚氧烷基、具有2-12个碳原子的聚亚氧乙基基团或单键,R3和R4独立地表示氢原子、具有1-6个碳原子的烷基、具有1-6个碳原子的烷氧基、或具有6-12个碳原子的芳基,并且可以相同或不同,和U表示具有1-13个碳原子的烷撑基(alkylene group)、具有2-13个碳原子的烷叉基(alkylidene group)、具有5-13个碳原子的环烷撑基(cycloalkylene group)、具有5-13个碳原子的环烷叉基(cycloalkylidene group)、具有6-13个碳原子的亚芳基、亚芴基、-O-、-S-、-SO2-、-CO-或单键,并且一个结构单元中的R3、R4、T和U可以与另一结构单元中的R3、R4、T和U不同。
本发明能够提供有机-无机复合材料,用其能够容易地制造具有高折射率、低阿贝数和优异的加工性的材料,以及由该有机-无机复合材料制成的成型品和光学元件。
由以下参照附图对例示实施方案的说明,本发明进一步的特点将变得清楚。
附图说明
图1是表示含有聚合物1和各种金属氧化物细颗粒的有机-无机复合材料的光学性能的坐标图。
具体实施方式
尽管本发明用上述构成能够解决上述问题,但能够通过以下实施方案对本发明具体说明。
由二元醇的聚合制备的聚合物
在构成根据本发明实施方案的有机-无机复合材料的组分中,由二元醇的聚合制备的聚合物包括具有通式(3)的二元醇作为聚合组分。
通式(3)中,R1和R2独立地表示氢原子或具有1-6个碳原子的烷基,和Q表示亚氧乙基、亚硫乙基或单键。通式(3)中,R的取代位置优选为萘环的2、3、4、6、7和8位,更优选为2和6位。R的取代位置为2和6位的情况下,下述具有通式(3)的二元醇的制备产生单一的结构异构体,其有利地消除了异构体分离的必要性。
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