[发明专利]水性被覆材料在审
申请号: | 201610951365.1 | 申请日: | 2016-11-02 |
公开(公告)号: | CN107033717A | 公开(公告)日: | 2017-08-11 |
发明(设计)人: | 堀井健志 | 申请(专利权)人: | 日本SK化研株式会社 |
主分类号: | C09D133/14 | 分类号: | C09D133/14;C09D133/12;C09D5/02;C09D5/29;C09D7/12 |
代理公司: | 北京同立钧成知识产权代理有限公司11205 | 代理人: | 马爽,臧建明 |
地址: | 日本大阪*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 水性 被覆 材料 | ||
技术领域
本发明涉及具有优异的吸放湿性的水性被覆材料。
背景技术
近年来,对于舒适居住空间的关注提高。例如,在墙壁、天花板等内装面的表面加工方面,对于具有防止结露、防止发霉或者通过湿度调节来抑制不适感等功能的、具有吸放湿性的加工材料的期待提高。
作为具有吸放湿性的加工材料,例如在专利文献1中,记载了添加有吸放湿性材料粉粒的被覆材料。具体而言,记载了包含丙烯酸类树脂乳液、水、吸放湿性材料粉粒的被覆材料。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开2003-155786号公报(权利要求1、说明书第0030段)
发明内容
技术问题
但是,如上述专利文献1中所记载的被覆材料所产生的加工外观显示单一颜色的色调,在美观性的方面存在局限性。另外,在吸放湿性的方面仍有改善的余地。
本发明是鉴于这样的问题而完成的,其目的在于得到美观性、吸放湿性等优异的水性被覆材料。
技术方案
本发明人为了解决上述问题进行了深入研究,结果想到了以合成树脂乳液、吸放湿性粉体、特定的粉粒体和骨料作为必要成分的水性被覆材料,从而完成了本发明。
本发明提供的水性被覆材料,其为具有吸放湿性的水性被覆材料,其特征在于,包含:合成树脂乳液(A)、吸放湿性粉体(B)、平均粒径为0.4μm以上且小于80μm、折射率为1.4以上且2.0以下的粉粒体(C)和平均粒径为80μm以上的骨料(D),上述粉粒体(C)与上述骨料(D)的重量比[(C)/(D)]为0.1/1~10/1。
优选的,上述水性被覆材料中,相对于上述合成树脂乳液(A)的固体成分100重量份,含有5重量份以上且500重量份以下的上述吸放湿性粉体(B),以及总计为100重量份以上且3000重量份以下的上述粉粒体(C)和上述骨料(D)。
发明效果
本发明的水性被覆材料在用其形成的涂膜中发挥优异的美观性、吸放湿性等。
具体实施方式
以下,对本发明的具体实施方式进行说明。
本发明的水性被覆材料包含合成树脂乳液(A)、吸放湿性粉体(B)、平均粒径为0.4μm以上且小于80μm、折射率为1.4以上且2.0以下的粉粒体(C),以及平均粒径为80μm以上的骨料(D)作为构成成分。
上述合成树脂乳液(A)(以下称为“(A)成分”)作为粘结材料起作用,例如可以举出丙烯酸类树脂乳液、氨基甲酸酯树脂乳液、乙酸乙烯酯树脂乳液、乙烯树脂乳液、硅树脂乳液、环氧树脂乳液、氟树脂乳液、丙烯酸-乙酸乙烯酯树脂乳液、丙烯酸-氮基甲酸酯树脂乳液、丙烯酸-硅树脂乳液、丙烯酸-氟树脂乳液等,可以使用它们的1种或2种以上。
作为(A)成分,优选以(甲基)丙烯酸烷基酯和/或含芳香族基的单体作为主要成分的单体组的乳液聚合物。作为(甲基)丙烯酸烷基酯、含芳香族基的单体,可以使用公知的物质。需要说明的是,在本发明中,将丙烯酸烷基酯和甲基丙烯酸烷基酯合并表示为(甲基)丙烯酸烷基酯。
此外,在本发明中,优选在构成(A)成分的单体组中包含疏水性单体。作为疏水性单体,例如可以举出长链(甲基)丙烯酸烷基酯、含芳香族基的单体等。
作为长链(甲基)丙烯酸烷基酯,可以使用具有碳原子数为6以上的烷基的(甲基)丙烯酸烷基酯,例如可以举出(甲基)丙烯酸正己酯、(甲基)丙烯酸2-乙基已酯、(甲基)丙烯酸辛酯、(甲基)丙烯酸癸酯、(甲基)丙烯酸十二烷基酯、(甲基)丙烯酸十八烷基酯、(甲基)丙烯酸环己酯等。作为含芳香族基的单体,例如可以举出苯乙烯、2-甲基苯乙烯、乙烯基甲苯、乙基乙烯基苯、乙烯基萘、氯苯乙烯等苯乙烯系单体,或者,(甲基)丙烯酸苯酯、(甲基)丙烯酸苄酯、(甲基)丙烯酸苯氧基乙酯等含芳香族基的(甲基)丙烯酸酯等。这些物质可以使用1种或2种以上。
在本发明中,特别优选包含具有碳原子数为6以上(优选为8以上)的烷基的(甲基)丙烯酸烷基酯作为上述疏水性单体。
单体组中的上述疏水性单体的含量以重量比例计优选为10重量%以上、更优选为30重量%以上、进一步优选为40重量%以上。上限没有特别限定,优选为99.5重量%以下。这样的情况下,与后述的疏水性物质的相容性提高,能够提高本发明的效果。
(A)成分的玻璃化转变温度没有特别限定,优选为-40℃以上且80℃以下、更优选为-30℃以上且50℃以下。需要说明的是,玻璃化转变温度为利用Fox的计算式求出的值。
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