[发明专利]含有季铵盐的封端剂离解催化剂及其用途在审
申请号: | 201380067254.9 | 申请日: | 2013-12-19 |
公开(公告)号: | CN104884495A | 公开(公告)日: | 2015-09-02 |
发明(设计)人: | 藤原裕志;木曾浩之 | 申请(专利权)人: | 东曹株式会社 |
主分类号: | C08G18/80 | 分类号: | C08G18/80;C08G18/18 |
代理公司: | 北京市柳沈律师事务所 11105 | 代理人: | 沈雪 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 含有 铵盐 封端剂 离解 催化剂 及其 用途 | ||
技术领域
本发明涉及一种用于离解聚异氰酸酯的封端剂的催化剂(以下,有时称为“封端剂离解催化剂”。)、及使用其的热固化性组合物。
背景技术
聚氨酯树脂涂料具有非常优异的耐磨性、耐化学药品性、耐污染性。一般的聚氨酯树脂涂料为由多元醇成分和聚异氰酸酯成分构成的二液型,分别单独储存并在涂布时混合使用。然而,由于涂料一旦混合即在短时间内固化,可使用时间短,在涂布时的作业性方面存在问题。另外,聚异氰酸酯和水由于容易反应,因此,无法在电沉积涂料这样的水性涂料中使用。如上所述,现有二液型的聚氨酯树脂涂料在其使用时具有许多限制。
为了改善上述的问题点,已知有使用将聚异氰酸酯与含有活泼氢的化合物(封端剂)反应而失活的封端异氰酸酯的方法。该封端异氰酸酯在常温下不会与多元醇反应,但通过进行加热,封端剂离解而再生异氰酸酯基,进行与多元醇的交联反应。因此,可使用时间没有特别限制,也可以预先将两者配合于涂料而制成一液或应用于水性涂料。
作为用作聚异氰酸酯的封端剂的化合物,例如已知有ε-己内酰胺、甲基乙基酮肟、苯酚等。然而,使用了这些封端剂的封端异氰酸酯要使封端剂离解需要140℃以上的较高的烧结温度,因此,在能量方面不利,存在无法应用于耐热性低的塑料基材这样的问题。
因此,以往进行了利用催化剂(封端剂离解催化剂)来降低烧结温度的尝试。作为这样的催化剂,公知的是二月桂酸二丁基锡等有机锡(例如参照非专利文献1),但由于毒性的问题而不能说其使用是理想的。另外,公开了使用特定的季铵羧酸盐作为催化剂(例如参照专利文献1),但离解温度的降低并不充分,期望一种低温下的离解效果高的封端剂离解催化剂。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本专利第2732239号说明书
非专利文献
非专利文献1:Progress in Organic Coatings 36卷、148-172页(1999年)
发明内容
发明所要解决的课题
本发明是鉴于上述背景技术而完成的,其目的在于提供一种在低温下的离解效果高的封端剂离解催化剂及其用途。
用于解决课题的技术方案
本发明人等为了解决上述课题进行了潜心研究,结果发现,含有特定的季铵盐的催化剂为低温下的离解效果高的封端剂的离解催化剂,另外,该催化剂相对于热固化性组合物的溶解性上升,催化效果提高,以至完成了本发明。
即,本发明为一种含有以下所示的季铵盐的封端剂离解催化剂及使用其的热固化性组合物。
[1]一种封端剂离解催化剂,其含有下述通式(1)所示的季铵盐。
[式中,R1~R3表示碳原子数1~8的脂肪族烃基或碳原子数6~14的芳香族烃基,R4表示碳原子数9~20的脂肪族烃基,X表示选自磷酸根、硼酸根、碳酸氢根、单烷基碳酸基、及碳酸根中的至少一种,a为1~3范围的整数、b为1~3范围的整数。]
[2]根据上述[1]所述的封端剂离解催化剂,其中,季铵盐为选自三甲基单正癸基铵正磷酸盐、三甲基单正癸基铵原硼酸盐、三甲基单正癸基铵碳酸氢盐、三甲基单正癸基铵单甲基碳酸盐、二甲基单乙基单正癸基铵单乙基碳酸盐、三甲基单正癸基铵碳酸盐、三甲基单正十二烷基铵正磷酸盐、三甲基单正十二烷基铵原硼酸盐、三甲基单正十二烷基铵碳酸氢盐、三甲基单正十二烷基铵单甲基碳酸盐、二甲基单乙基单正十二烷基铵单乙基碳酸盐、三甲基单正十二烷基铵碳酸盐、三甲基单正十四烷基铵碳酸氢盐、三甲基单正十四烷基铵单甲基碳酸盐、三甲基单正十四烷基铵碳酸盐、三甲基单正十六烷基铵碳酸氢盐、三甲基单正十六烷基铵单甲基碳酸盐、三甲基单正十六烷基铵碳酸盐、三甲基单正十八烷基铵碳酸氢盐、三甲基单正十八烷基铵单甲基碳酸盐、及三甲基单正十八烷基铵碳酸盐中的至少一种季铵盐。
[3]一种热固化性组合物,其含有上述[1]或[2]所述的封端剂离解催化剂、封端异氰酸酯、及具有异氰酸酯反应性基团的化合物。
[4]根据上述[3]所述的热固化性组合物,其中,具有异氰酸酯反应性基团的化合物为多元醇。
发明的效果
本发明的封端剂离解催化剂显示超过有机锡等公知催化剂的封端剂离解催化剂活性,因此,在工业上极为有用。
另外,本发明的热固化性组合物由于使用低温下的离解效果高的封端剂离解催化剂,因此,在能量方面有利,且也可应用于耐热性低的基材。
具体实施方式
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