[go: up one dir, main page]

JP2016038410A - Optical material active energy ray polymerizable resin composition and laminate - Google Patents

Optical material active energy ray polymerizable resin composition and laminate Download PDF

Info

Publication number
JP2016038410A
JP2016038410A JP2014159697A JP2014159697A JP2016038410A JP 2016038410 A JP2016038410 A JP 2016038410A JP 2014159697 A JP2014159697 A JP 2014159697A JP 2014159697 A JP2014159697 A JP 2014159697A JP 2016038410 A JP2016038410 A JP 2016038410A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
meth
vinyl
resin composition
acid
acrylate
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2014159697A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP6428031B2 (en
Inventor
慎治 石崎
Shinji Ishizaki
慎治 石崎
小出 昌史
Masashi Koide
昌史 小出
淳二 岡本
Junji Okamoto
淳二 岡本
大 稲垣
Masaru Inagaki
大 稲垣
泰 有吉
Yasushi Ariyoshi
泰 有吉
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Artience Co Ltd
Original Assignee
Toyo Ink SC Holdings Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Toyo Ink SC Holdings Co Ltd filed Critical Toyo Ink SC Holdings Co Ltd
Priority to JP2014159697A priority Critical patent/JP6428031B2/en
Publication of JP2016038410A publication Critical patent/JP2016038410A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP6428031B2 publication Critical patent/JP6428031B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Epoxy Resins (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a novel active energy ray-polymerizable resin composition having excellent heat resistance and the like, and a laminate for an optical element, which can easily and firmly adhere various optical films upon laminating optical films, regardless of types of the optical films, by using an active energy ray-polymerizable adhesive and/or an active energy ray-polymerizable coating agent using the above active energy ray-polymerizable resin composition, which shows excellent polymerization curability at a low dose of exposure light, and which has high durability and excellent flexibility while containing substantially no organic solvent.SOLUTION: The active energy ray-polymerizable resin composition comprises an epoxy-modified vegetable oil (A), an α,β-unsaturated double bond group-containing compound (B) having at least one carboxyl group in the molecule, and an α,β-unsaturated double bond group-containing compound (C) having no carboxyl group in the molecule.SELECTED DRAWING: None

Description

本発明は、新規光学材料活性エネルギー線重合性樹脂組成物と、その樹脂組成物を使用した積層体、特に、光学素子の用途に適した積層体に関する。   The present invention relates to a novel optical material active energy ray polymerizable resin composition and a laminate using the resin composition, and more particularly to a laminate suitable for use in an optical element.

活性エネルギー線重合性樹脂組成物は、重合速度が速く、また一般に無溶剤で使用できるため、作業性に優れ、さらに重合時に必要となるエネルギーが極めて低い等の特性を有する。活性エネルギー線重合性樹脂組成物は、代表的に、活性エネルギー線によって重合し得る、樹脂成分と、α,β−不飽和二重結合基を有するモノマー成分とを含有する。上記樹脂成分としては、ポリエステル系樹脂、ポリウレタン系樹脂、ポリエポキシ系樹脂、及びポリアクリル系樹脂等の、低分子量であり、かつ分子末端にα,β−不飽和二重結合基を有するオリゴマーが利用されている。活性エネルギー線の照射によって、上記モノマー成分は、上記樹脂成分と共に重合化するが、重合化が完了するまで、溶剤として機能し得る。そのため、上記活性エネルギー線重合性樹脂は、別途、溶剤を必要とせず、それにより塗膜形成時に溶剤の揮発が生じないという利点を有する。 The active energy ray-polymerizable resin composition has a high polymerization rate and generally can be used in the absence of a solvent. Therefore, the active energy ray-polymerizable resin composition has excellent workability and has extremely low energy required for polymerization. The active energy ray polymerizable resin composition typically contains a resin component that can be polymerized by active energy rays and a monomer component having an α, β-unsaturated double bond group. Examples of the resin component include oligomers having a low molecular weight and an α, β-unsaturated double bond group at the molecular end, such as polyester resins, polyurethane resins, polyepoxy resins, and polyacrylic resins. It's being used. The monomer component is polymerized together with the resin component by irradiation with active energy rays, but can function as a solvent until the polymerization is completed. Therefore, the active energy ray polymerizable resin does not require a separate solvent, and thus has an advantage that the solvent does not volatilize when the coating film is formed.

上述の観点から、上記活性エネルギー線重合性樹脂組成物の使用によって、近年の環境汚染問題の改善に向けて、環境汚染の低減化を図ることが可能である。そのため、活性エネルギー線重合性樹脂組成物は、建装材料、包装材料、印刷材料、並びにディスプレイ等の表示装置材料及び光学デバイス等の電気電子部品材料を含む様々な分野で利用されており、その利用分野は拡大傾向にある。   From the above viewpoints, the use of the active energy ray-polymerizable resin composition can reduce environmental pollution in order to improve recent environmental pollution problems. Therefore, active energy ray polymerizable resin compositions are used in various fields including building materials, packaging materials, printing materials, display device materials such as displays, and electric and electronic component materials such as optical devices. The field of use is expanding.

例えば、上述の様々な分野において、上記樹脂組成物は、接着剤の用途で使用することができる。しかし、上記樹脂組成物は、基材(被塗布面)との密着性が必ずしも良いわけではなく、各種基材との密着性を向上させる様々な方法が報告されている。例えば、特許文献1では、特定の飽和共重合ポリエステルを使用することによって、上記樹脂組成物における上記オリゴマーの分子骨格を根本的に変更する方法を開示している。また、特許文献2では、活性エネルギー線重合性樹脂組成物において、密着性向上剤として、α,β−不飽和二重結合基の末端変性リン酸エステルの金属塩を配合する方法を開示している。さらに、特許文献3では、活性エネルギー線重合性樹脂組成物において、トリシクロデセニル基とα,β−不飽和二重結合基とを有する化合物を配合する方法を開示している。   For example, in the various fields described above, the resin composition can be used for adhesive applications. However, the resin composition does not necessarily have good adhesion to a substrate (surface to be coated), and various methods for improving adhesion to various substrates have been reported. For example, Patent Document 1 discloses a method of fundamentally changing the molecular skeleton of the oligomer in the resin composition by using a specific saturated copolyester. Patent Document 2 discloses a method of blending a metal salt of a terminally modified phosphate ester of an α, β-unsaturated double bond group as an adhesion improver in an active energy ray polymerizable resin composition. Yes. Furthermore, Patent Document 3 discloses a method of blending a compound having a tricyclodecenyl group and an α, β-unsaturated double bond group in an active energy ray polymerizable resin composition.

また、上記活性エネルギー線重合性樹脂組成物で使用される反応性オリゴマー類は、一般的に、粘性が極めて高いため、塗料や接着剤のバインダーとして、それらを単独で扱うことは困難である。そのため、通常、α,β−不飽和二重結合基を有し、かつ低粘度である反応性希釈剤を併用することによって、バインダーとしての操作性を高めている。上記反応性希釈剤としては、α,β−不飽和二重結合基を有する単量体等の数多くの化合物が知られている(特許文献4〜6)。中でも、アクリル酸エステル類は、一般的に、活性エネルギー線に対して優れた重合性を示すため、多用されている。しかし、その一方で、臭気及び皮膚刺激性が強いため、アクリル酸エステル類を含む塗料又は接着剤に対して、塗布作業等の使用時の環境改善が望まれている。   In addition, the reactive oligomers used in the active energy ray-polymerizable resin composition generally have a very high viscosity, so that it is difficult to handle them alone as a binder for paints and adhesives. Therefore, the operability as a binder is usually enhanced by using a reactive diluent having an α, β-unsaturated double bond group and a low viscosity. As the reactive diluent, many compounds such as monomers having an α, β-unsaturated double bond group are known (Patent Documents 4 to 6). Among these, acrylic esters are generally used because they generally exhibit excellent polymerizability with respect to active energy rays. However, on the other hand, since the odor and skin irritation are strong, it is desired to improve the environment at the time of use such as a coating operation with respect to a paint or an adhesive containing acrylic esters.

一方、近年、ディスプレイを含めた情報通信機器の発達と汎用化は目覚しく、表示装置の分野では、コート剤、接着剤、及びシーリング剤等の材料の性能及び生産性のさらなる向上が求められている。そして、表示装置の材料として、上記活性エネルギー線重合性樹脂組成物を使用する様々な実施形態が提案されている。   On the other hand, in recent years, the development and generalization of information communication devices including displays has been remarkable, and in the field of display devices, further improvements in the performance and productivity of materials such as coating agents, adhesives, and sealing agents are required. . And various embodiment which uses the said active energy ray polymeric resin composition as a material of a display apparatus is proposed.

表示装置では、通常、外部光源からの反射を防ぐための反射防止フィルムや、表示装置の表面の傷付き防止のための保護フィルム(プロテクトフィルム)など、用途に応じて、様々なフィルムが使用されている。例えば、液晶ディスプレイ(LCD)を構成する液晶セル用部材として、偏光板や位相差フィルムが積層されている。   In display devices, various films are usually used depending on the application, such as an antireflection film for preventing reflection from an external light source, and a protective film (protection film) for preventing scratches on the surface of the display device. ing. For example, a polarizing plate or a retardation film is laminated as a liquid crystal cell member constituting a liquid crystal display (LCD).

また、フラットパネルディスプレイ(FPD)は、表示装置として利用するだけではなく、その表面にタッチパネルの機能を設けて、入力装置として利用されることもある。タッチパネルにおいても、保護フィルム、反射防止フィルム及びITO蒸着樹脂フィルム等のフィルムが使用されている。   Further, the flat panel display (FPD) is not only used as a display device, but also provided with a touch panel function on the surface thereof, and may be used as an input device. Also in the touch panel, films such as a protective film, an antireflection film, and an ITO vapor-deposited resin film are used.

上記フィルムは、代表的には、光学素子用部材として、積層体の形態で表示装置に適用される。例えば、上記フィルムは、その表層に、傷つき防止、指紋付着防止、帯電防止、又は易接着化のための、コート剤からなるコート層を設けた形態で、表示装置に適用される。別の形態では、上記フィルムは、接着剤を介して、光学素子等の被着体に貼着させた形態で、表示装置に適用される。上述の形態で使用されるコート剤又は接着剤には、まず、透明性又は耐熱性といった特性が要求される。このような要求に対して、当技術分野では、一般に、ポリアクリル系樹脂を主剤とする溶剤含有の2液の熱硬化型接着剤、又は活性エネルギー線重合性接着剤が使用されている。   The film is typically applied to a display device in the form of a laminate as an optical element member. For example, the above-described film is applied to a display device in a form in which a coating layer made of a coating agent is provided on the surface layer for preventing scratches, preventing fingerprint adhesion, preventing charging, or facilitating adhesion. In another form, the said film is applied to a display apparatus with the form stuck to adherends, such as an optical element, via the adhesive agent. The coating agent or adhesive used in the above-described form is required to have characteristics such as transparency or heat resistance. In response to such demands, in this technical field, a solvent-containing two-component thermosetting adhesive or an active energy ray-polymerizable adhesive mainly containing a polyacrylic resin is used.

しかし、従来の活性エネルギー線重合性樹脂組成物は、重合速度が速い等の利点を有する一方で、その重合物については、光学用途で求められる十分な透明性を得ることが難しい傾向にある。また、上記樹脂組成物を使用して、光学素子用積層体を作製した場合、積層体における各層の材料の寸法変化特性が異なるため、温度や湿度の変化に伴って、寸法が変化し、反り(カールともいう)が生じやすい傾向がある。さらに、上記積層体は、高屈折率であることが望ましいが、上記樹脂組成物の構成において、屈折率を調整することは難しい。また高屈折率となる樹脂組成物を構成できたとしても、その樹脂組成物は接着性に乏しい傾向がある。   However, while the conventional active energy ray polymerizable resin composition has advantages such as a high polymerization rate, the polymer tends to have difficulty in obtaining sufficient transparency required for optical applications. In addition, when a laminated body for an optical element is produced using the above resin composition, the dimensional change characteristics of the material of each layer in the laminated body are different. (Also called curl) tends to occur. Furthermore, although it is desirable that the laminate has a high refractive index, it is difficult to adjust the refractive index in the configuration of the resin composition. Even if a resin composition having a high refractive index can be formed, the resin composition tends to have poor adhesion.

特許文献7は、ポリウレタンポリ(メタ)アクリレートと、ヒドロキシアセトフェノンオリゴマーの光重合開始剤とを含む光硬化性樹脂組成物であって、この樹脂組成物は、硬化速度が速く、及び硬化時の収縮が少なく、かつ寸法安定性に優れる利点を有することを開示している。しかし、開示された樹脂組成物の使用形態は、床材被膜の用途に限定されている。特許文献7は、上記樹脂組成物を床材の保護コート剤として使用した場合、床材の反りが軽減されることを明らかにしている。しかし、上記樹脂組成物をコートフィルムの用途で使用した場合、上記樹脂組成物の重合収縮が大きいため、大きな反りが生じ、低カール性と、密着性等のコート性能とを両立することは困難である。また、上記樹脂組成物を使用して2〜5μmの薄膜のコート層を作製した場合、硬化工程時に120℃以上に加熱及び乾燥してコート層を乾燥させると、乾燥時の熱によって上記樹脂組成物中の光重合開始剤が揮発し、硬化反応が不十分となり、コート性が劣る傾向がある。   Patent Document 7 is a photocurable resin composition containing a polyurethane poly (meth) acrylate and a photopolymerization initiator of a hydroxyacetophenone oligomer, and this resin composition has a high curing rate and shrinkage upon curing. And has the advantage of excellent dimensional stability. However, the usage form of the disclosed resin composition is limited to the use of the floor covering. Patent Document 7 clarifies that when the resin composition is used as a protective coating agent for flooring, warping of the flooring is reduced. However, when the resin composition is used for a coating film, since the polymerization shrinkage of the resin composition is large, a large warp occurs, and it is difficult to achieve both low curling properties and coating performance such as adhesion. It is. In addition, when a thin coating layer of 2 to 5 μm is produced using the resin composition, when the coating layer is dried by heating and drying at 120 ° C. or higher during the curing step, the resin composition is heated by the heat during drying. The photopolymerization initiator in the product volatilizes, the curing reaction becomes insufficient, and the coatability tends to be inferior.

また、特許文献8及び9は、それぞれ、硫黄原子を含み、かつα,β−不飽和二重結合を有する化合物を含有する活性エネルギー線重合性組成物を重合させて得られる、高屈折率の光学材料を開示している。しかし、開示された光学材料は、いずれも、JISK6856に準じた曲げ接着強度(SA)が0.1以下であり、接着性に乏しい。   Patent Documents 8 and 9 each have a high refractive index obtained by polymerizing an active energy ray polymerizable composition containing a compound containing a sulfur atom and having an α, β-unsaturated double bond. An optical material is disclosed. However, all of the disclosed optical materials have a bending adhesive strength (SA) according to JISK6856 of 0.1 or less, and are poor in adhesiveness.

さらに、表示装置の分野では、液晶層を背面から照らして発光させるバックライト方式が普及しており、代表的に、液晶層の下面側には、エッジライト型、直下型等のバックライトユニットが装備されている。かかるエッジライト型のバックライトユニットは、基本的には、光源となる線状のランプと、このランプに端部が沿うように配置される方形板状の導光板と、この導光板の表面側に配設される光拡散シートと、このシート表面側に配設されるプリズムシートとを備えている。最近では、光源として、令陰極管(CCFL)に代えて、色再現性や省電力に優れた発光ダイオード(LED)を使用する場合が多く、これに伴って、表示装置の耐熱性や寸法安定性に対する要求がより高まってきている。   Furthermore, in the field of display devices, a backlight system that illuminates a liquid crystal layer from the back surface is widespread. Typically, a backlight unit such as an edge light type or a direct type is provided on the lower surface side of the liquid crystal layer. Equipped. Such an edge light type backlight unit basically includes a linear lamp serving as a light source, a rectangular plate-shaped light guide plate arranged so that an end thereof is along the lamp, and a surface side of the light guide plate. And a prism sheet disposed on the surface side of the sheet. In recent years, light-emitting diodes (LEDs) that excel in color reproducibility and power saving are often used as light sources instead of cathode-ray tubes (CCFLs). There is a growing demand for sex.

ところで、樹脂製フレキシブルフィルム基板を用いたフレキシブルディスプレイは、薄くて軽量でかつ、破損し難く、しかも曲面形状に形成することができることから、近年注目を集めている。しかし、フレキシブルディスプレイは従来のガラス基板では無く、樹脂製フレキシブルフィルム基板をフレキシブルディスプレイの構成材として用いるため、透明基板は電極等を形成する過程で機械的応力や熱による伸縮に耐えうる剛性と耐熱性を必要とする。また、携帯用として使用されることが多いため、絶えず外部から、数Hz以下の比較的ゆっくりとした、大きな曲げ変形を受けることになるので、積層間の界面で亀裂が発生し、やがて破壊に繋がる恐れがある。従来の光学素子用部材として使用される偏光フィルム等は、ガラス基板に貼り合わされるため、特に接着性と耐熱性に重点が置かれ、かなり、剛性の高い材料が使用されてきたが、このように、フレキシブル性に対応するために、適度な柔軟性や歪みエネルギーを熱として外部へ拡散できる応力緩和性等を保持できることが求められてきている。   By the way, a flexible display using a resin flexible film substrate has been attracting attention in recent years because it is thin and lightweight, is not easily damaged, and can be formed into a curved surface. However, the flexible display is not a conventional glass substrate, but a resin flexible film substrate is used as a component of the flexible display. Therefore, the transparent substrate has rigidity and heat resistance that can withstand expansion and contraction due to mechanical stress and heat in the process of forming electrodes, etc. I need sex. In addition, since it is often used for portable use, it is subject to a relatively slow and large bending deformation of several Hz or less from the outside. There is a risk of being connected. Since polarizing films and the like used as conventional optical element members are bonded to a glass substrate, the emphasis is particularly on adhesion and heat resistance, and materials with considerably high rigidity have been used. In addition, in order to cope with flexibility, it has been demanded that moderate flexibility and stress relaxation property capable of diffusing outside with strain energy as heat can be maintained.

以上のように、表示装置の分野では、従来からの利点に加えて、光学用途で求められる各種特性にも優れ、かつ、フレキシビリティを有する活性エネルギー線重合性樹脂組成物の開発が望まれている。より具体的には、光学素子用積層体を構成するコート剤又は接着剤として好適に使用できる活性エネルギー線重合性樹脂組成物であって、実質的に有機溶剤を含有せず、かつ密着性及び硬化時の寸法安定性に優れ、並びに屈折率、全光線透過率及びヘイズといった光学特性に優れたものに加え、高湿下および高温下において、より過酷な環境下における耐久性が良好であり、応力緩和性や柔軟性を保持した樹脂組成物が求められている。 As described above, in the field of display devices, it is desired to develop an active energy ray polymerizable resin composition that is excellent in various properties required for optical applications in addition to conventional advantages and has flexibility. Yes. More specifically, it is an active energy ray-polymerizable resin composition that can be suitably used as a coating agent or an adhesive that constitutes a laminate for an optical element, substantially containing no organic solvent, and having adhesion and In addition to excellent dimensional stability during curing, and excellent optical properties such as refractive index, total light transmittance, and haze, it has good durability in harsh environments under high humidity and high temperature, There is a need for a resin composition that retains stress relaxation properties and flexibility.

特開昭56−95902号公報JP-A-56-95902 特開昭57−180618号公報JP-A-57-180618 特開昭57−87409号公報JP-A-57-87409 特開平6−329731号公報JP-A-6-329731 特開2001−240609号公報JP 2001-240609 A 特開2004−099644号公報JP 2004-099644 A 特開平08−27397号公報Japanese Patent Laid-Open No. 08-27397 特開平4−108816号公報JP-A-4-108816 特開平5−271383号公報Japanese Patent Laid-Open No. 5-271383

上述の状況に鑑み、本発明は、耐熱性、耐湿熱性、熱的寸法安定性、柔軟性及び耐候性等に優れ、光学用途で好適に使用でき、かつ有機溶剤を実質的に含まず、取り扱いの良好な、コート剤又は接着剤として有用な、新規な光学材料活性エネルギー線重合性樹脂組成物(以下単に「活性エネルギー線重合性樹脂組成物」または「樹脂組成物」ということがある)を提供することを目的とする。また、本発明は、各種透明フィルム、特に各種光学フィルムの少なくとも一方の主面に上記樹脂組成物を使用して構成される樹脂層を有する積層体であって、各種光学フィルムの種類を問わず、該光学フィルムに対して上記樹脂層が簡便かつ強固に接着又は被覆でき、従来に比して、打抜き加工性及び湿熱耐久性に優れた積層体、特に光学素子用積層体を提供することを目的とする。   In view of the above situation, the present invention is excellent in heat resistance, moist heat resistance, thermal dimensional stability, flexibility, weather resistance, etc., and can be suitably used in optical applications, and is substantially free of organic solvents and handled. A novel optical material active energy ray-polymerizable resin composition (hereinafter sometimes simply referred to as “active energy ray-polymerizable resin composition” or “resin composition”), which is useful as a coating agent or adhesive. The purpose is to provide. Further, the present invention is a laminate having a resin layer formed by using the resin composition on at least one main surface of various transparent films, particularly various optical films, regardless of the type of the various optical films. The present invention provides a laminate, particularly an optical element laminate, in which the resin layer can be easily or firmly adhered or coated to the optical film, and is excellent in punching workability and wet heat durability as compared with conventional ones. Objective.

本発明者らは前記課題を解決すべく鋭意検討を重ねた結果、以下に示す活性エネルギー線重合性組成物及び接着剤により前記目標達成できることを見出し、本発明を完成するに至った。 As a result of intensive studies to solve the above problems, the present inventors have found that the above-mentioned target can be achieved by the active energy ray polymerizable composition and adhesive shown below, and have completed the present invention.

すなわち、本発明は、エポキシ変性植物油(A)と、
分子内に1個以上のカルボキシル基を有するα,β−不飽和二重結合基含有化合物(B)と、
分子内にカルボキシル基を有しないα,β−不飽和二重結合基含有化合物(C)と、を含有する光学材料用活性エネルギー線重合性樹脂組成物に関する。
That is, the present invention comprises an epoxy-modified vegetable oil (A),
An α, β-unsaturated double bond group-containing compound (B) having one or more carboxyl groups in the molecule;
The present invention relates to an α, β-unsaturated double bond group-containing compound (C) having no carboxyl group in the molecule, and an active energy ray-polymerizable resin composition for optical materials.

さらに、本発明は、活性エネルギー線重合性組成物全量中、
化合物(A)を0.5〜40重量%、
化合物(B)を0.5〜40重量%、
化合物(C)を20〜99重量%、
含有することを特徴とする上記光学材料活性エネルギー線重合性樹脂組成物に関する。
Furthermore, the present invention relates to the total amount of the active energy ray polymerizable composition,
0.5 to 40% by weight of compound (A),
0.5 to 40% by weight of compound (B),
20 to 99% by weight of compound (C),
It contains the said optical material active energy ray polymeric resin composition characterized by containing.

さらに、本発明は、化合物(C)が、アミノ基を有するα,β−不飽和二重結合基含有化合物(c1)を含有することを特徴とする上記光学材料活性エネルギー線重合性樹脂組成物に関する。   Furthermore, the present invention provides the above optical material active energy ray polymerizable resin composition, wherein the compound (C) contains an α, β-unsaturated double bond group-containing compound (c1) having an amino group. About.

さらに、本発明は、化合物(c1)が有するアミノ基が、3級アミノ基であることを特徴とする上記光学材料活性エネルギー線重合性樹脂組成物に関する。 Furthermore, this invention relates to the said optical material active energy ray polymeric resin composition characterized by the amino group which a compound (c1) has is a tertiary amino group.

さらに、本発明は、エポキシ変性植物油(A)が、芳香環を有さないエポキシ変性植物油(A1)であることを特徴とする上記光学材料活性エネルギー線重合性樹脂組成物に関する。 Furthermore, this invention relates to the said optical material active energy ray polymeric resin composition, wherein epoxy-modified vegetable oil (A) is epoxy-modified vegetable oil (A1) which does not have an aromatic ring.

さらに、本発明は、化合物(B)が、アクリル酸および/またはメタクリル酸であることを特徴とする上記光学材料活性エネルギー線重合性樹脂組成物に関する。 Furthermore, the present invention relates to the above optical material active energy ray polymerizable resin composition, wherein the compound (B) is acrylic acid and / or methacrylic acid.

さらに、本発明は、化合物(C)が、水酸基を有するα,β−不飽和二重結合基含有化合物(c2)を含有することを特徴とする上記光学材料活性エネルギー線重合性樹脂組成物に関する。 Furthermore, the present invention relates to the above optical material active energy ray polymerizable resin composition, wherein the compound (C) contains an α, β-unsaturated double bond group-containing compound (c2) having a hydroxyl group. .

さらに、本発明は、基材(G)と、
該基材(G)の少なくとも一方の主面に設けられた上記樹脂組成物からなる樹脂層と、を有することを特徴とする積層体に関する。
Furthermore, the present invention provides a substrate (G),
And a resin layer made of the resin composition provided on at least one main surface of the substrate (G).

さらに、本発明は、前記、基材(G)が、透明フィルム(H)であることを特徴とする上記積層体に関する。   Furthermore, this invention relates to the said laminated body characterized by the said base material (G) being a transparent film (H).

さらに、本発明は、前記、透明フィルム(H)が、ポリアセチルセルロース系フィルム、ポリノルボルネン系フィルム、ポリプロピレン系フィルム、ポリアクリル系フィルム、ポリカーボネート系フィルム、ポリエステル系フィルム、ポリビニルアルコール系フィルム、及びポリイミド系フィルムからなる群から選択される少なくとも1種であることを特徴とする上記積層体に関する。   Further, in the present invention, the transparent film (H) is a polyacetyl cellulose film, a polynorbornene film, a polypropylene film, a polyacryl film, a polycarbonate film, a polyester film, a polyvinyl alcohol film, and a polyimide. It is at least 1 sort (s) selected from the group which consists of a system film, It is related with the said laminated body characterized by the above-mentioned.

さらに、本発明は、光学フィルムと、
該光学フィルムの少なくとも一方の主面に設けられた上記樹脂組成物からなる樹脂層とを有する光学素子用積層体に関する。
Furthermore, the present invention provides an optical film,
It is related with the laminated body for optical elements which has the resin layer which consists of the said resin composition provided in the at least one main surface of this optical film.

本発明によれば、低照度で重合可能な活性エネルギー線重合性樹脂組成物を提供することができる。また、本発明によれば、上記樹脂組成物を接着剤又はコート剤として使用することによって、光学フィルムと簡便かつ強固に接着又は密着でき、並びに打ち抜き加工性、耐熱性、耐湿熱性、及びに柔軟性に優れた積層体、特に優れた光学素子用積層体を提供することができる。 ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the active energy ray polymeric resin composition which can superpose | polymerize by low illumination intensity can be provided. In addition, according to the present invention, by using the resin composition as an adhesive or a coating agent, the optical film can be easily and firmly adhered or adhered, and punching processability, heat resistance, moist heat resistance, and flexibility can be achieved. It is possible to provide a laminate having excellent properties, particularly a laminate for optical elements.

以下、本発明の実施形態について説明する。
<活性エネルギー線重合性樹脂組成物>
本発明の活性エネルギー線重合性樹脂組成物は、エポキシ変性植物油(A)と、分子内に1個以上のカルボキシル基を有するα,β−不飽和二重結合基含有化合物(B)と、分子内にカルボキシル基を有しないα,β−不飽和二重結合基含有化合物(C)とを必須成分として含むことを特徴とし、フレキシブル性で柔軟性に富むことが要求される。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described.
<Active energy ray polymerizable resin composition>
The active energy ray polymerizable resin composition of the present invention comprises an epoxy-modified vegetable oil (A), an α, β-unsaturated double bond group-containing compound (B) having one or more carboxyl groups in the molecule, a molecule It is characterized by containing an α, β-unsaturated double bond group-containing compound (C) having no carboxyl group therein as an essential component, and is required to be flexible and rich in flexibility.

ここで、「活性エネルギー線」とは、紫外線、可視光線、赤外線、エレクトロンビーム、及び放射線を含む、化学反応を生じさせるための活性化に必要なエネルギーを提供できる、広義のエネルギー線を意味する。本発明の活性エネルギー線重合性樹脂組成物(以下、「樹脂組成物」と称す)は、上記活性エネルギー線の照射によって、重合反応が進行し、硬化物を形成する。特に限定するものではないが、本発明の一実施形態において、上記活性エネルギー線は、紫外線を含む光エネルギーであることが好ましい。 Here, the “active energy ray” means an energy ray in a broad sense that can provide energy necessary for activation for causing a chemical reaction, including ultraviolet rays, visible rays, infrared rays, electron beams, and radiation. . The active energy ray polymerizable resin composition of the present invention (hereinafter referred to as “resin composition”) undergoes a polymerization reaction upon irradiation with the active energy ray to form a cured product. Although it does not specifically limit, In one Embodiment of this invention, it is preferable that the said active energy ray is light energy containing an ultraviolet-ray.

以下、樹脂組成物の構成成分について具体的に説明する。
(A)成分:
本発明の活性エネルギー線重合性樹脂組成物(以下樹脂組成物と称す。)におけるエポキシ変性植物油(A)において、植物油とは、通常、脂肪酸とグリセリンとの間でのトリエステル(トリグリセリド)である脂肪酸トリグリセリドを主成分とするものであり、脂肪酸成分として不飽和脂肪酸(炭素−炭素二重結合基を主鎖中に有する脂肪酸)を含むものである。エポキシ変性植物油(A)としては、これらの植物油(a1)に含有されている二重結合基を酸化してエポキシ基を形成したものであり、環境に優しい成分でもある。エポキシ変性に供される植物油(a1)が、構造中に多くの炭素−炭素二重結合基を有することから、多くのエポキシ基を有するものであり、活性水素の存在によって、より好適に付加反応、重合反応を起こす成分となりうる。そのため、エポキシ変性植物油(A)を用いることにより、より緻密な3次元網目構造の反応硬化物を形成することができ、耐久性と可撓性に優れた積層体を製造することができる。
Hereinafter, the constituent components of the resin composition will be specifically described.
(A) component:
In the epoxy-modified vegetable oil (A) in the active energy ray polymerizable resin composition (hereinafter referred to as resin composition) of the present invention, the vegetable oil is usually a triester (triglyceride) between a fatty acid and glycerin. Fatty acid triglyceride is the main component, and unsaturated fatty acid (fatty acid having a carbon-carbon double bond group in the main chain) is included as a fatty acid component. As an epoxy-modified vegetable oil (A), the double bond group contained in these vegetable oils (a1) is oxidized to form an epoxy group, and it is also an environmentally friendly component. Since the vegetable oil (a1) subjected to epoxy modification has many carbon-carbon double bond groups in the structure, it has many epoxy groups, and more preferably an addition reaction due to the presence of active hydrogen. It can be a component that causes a polymerization reaction. Therefore, by using the epoxy-modified vegetable oil (A), a dense reaction cured product having a three-dimensional network structure can be formed, and a laminate having excellent durability and flexibility can be manufactured.

(芳香族環を有さないエポキシ)
本発明で用いるエポキシ変性植物油(A)のエポキシ変性に供される植物油(a1)としては、具体的には、脱水ひまし油、桐油、亜麻仁油、ひまわり油、ローズヒップ油、荏油等の乾性油や、大豆油、菜種油、サフラワー油、綿実油、胡麻油、トウモロコシ油等の半乾性油が挙げられ、もともと芳香環を有しない。これらの植物油は不飽和二重結合を比較的多く有する。このため、これら植物油を出発原料としたエポキシ変性植物油は、後述する分子内に1個以上のカルボキシル基を有するα,β−不飽和二重結合基含有化合物(B)や酸発生剤(e−2)等から発生した活性水素の存在により、好適に付加反応、あるいは重合反応等の硬化反応を起こす。結果として、硬化物の硬度を上げるとともに、芳香環を有しないため、可撓性が付与され、更には硬化収縮の低減に優れたものとすることができる。
従って、エポキシ変性植物油(A)は、フェノール類等で変性されて芳香環を導入したエポキシ変性植物油(A2)よりも、芳香環を有さないエポキシ変性植物油(A1)であることが、可撓性の点で好ましない。
なお、上述したような植物油(a1)の中でも、亜麻仁油または大豆油が好ましい。すなわち、エポキシ変性植物油(A)として、エポキシ変性亜麻仁油またはエポキシ変性大豆油が好ましい。亜麻仁油および大豆油は、世界中で生産されているため供給安定性が高く、輸送時等に要する環境負荷が小さい。
(Epoxy without aromatic ring)
Specific examples of the vegetable oil (a1) used for the epoxy modification of the epoxy-modified vegetable oil (A) used in the present invention include dry oils such as dehydrated castor oil, tung oil, linseed oil, sunflower oil, rosehip oil, and camellia oil. And semi-drying oils such as soybean oil, rapeseed oil, safflower oil, cottonseed oil, sesame oil, corn oil and the like, and originally has no aromatic ring. These vegetable oils have relatively many unsaturated double bonds. Therefore, epoxy-modified vegetable oils using these vegetable oils as starting materials are α, β-unsaturated double bond group-containing compounds (B) or acid generators (e-) having one or more carboxyl groups in the molecule described later. 2) Due to the presence of active hydrogen generated from etc., a curing reaction such as an addition reaction or a polymerization reaction is preferably caused. As a result, the hardness of the cured product is increased, and since it does not have an aromatic ring, flexibility can be imparted, and furthermore, it can be excellent in reducing curing shrinkage.
Therefore, it is more flexible that the epoxy-modified vegetable oil (A) is an epoxy-modified vegetable oil (A1) having no aromatic ring than the epoxy-modified vegetable oil (A2) modified with phenols and introduced with an aromatic ring. I don't like it in terms of sex.
Among the vegetable oils (a1) as described above, linseed oil or soybean oil is preferable. That is, as the epoxy-modified vegetable oil (A), epoxy-modified linseed oil or epoxy-modified soybean oil is preferable. Flaxseed oil and soybean oil are produced all over the world, so they have a high supply stability and have a low environmental impact during transportation.

また、このような植物油(a1)は、そのヨウ素価(以下、IVと称す。)が、70〜220g/油脂100gであるのが好ましく、80〜200g/油脂100gであるのがより好ましい。このような条件を満足する植物油(a1)は、分子構造中に炭素−炭素二重結合基が多数存在するため、このような植物油(a1)をエポキシ変性して得られるエポキシ変性植物油(A)は、分子構造中に多量のエポキシ基を有することが可能となる。このようなエポキシ変性植物油(A)を樹脂組成物の構成成分とすることで、紫外線等の活性エネルギー線の照射時において、より短時間で重合反応や付加反応をするとともに、反応後の凝集力が十分に高いものとなる。これにより、後述のコート剤、あるいは接着剤の生産性をより高いものとしつつ、硬化塗膜の可撓性や耐久性を優れたものとすることができる。 Further, such a vegetable oil (a1) has an iodine value (hereinafter referred to as IV) of preferably 70 to 220 g / 100 g of fats and oils, and more preferably 80 to 200 g / 100 g of fats and oils. Since the vegetable oil (a1) satisfying such conditions has many carbon-carbon double bond groups in the molecular structure, the epoxy-modified vegetable oil (A) obtained by epoxy-modifying such a vegetable oil (a1). Can have a large amount of epoxy groups in the molecular structure. By using such an epoxy-modified vegetable oil (A) as a constituent component of the resin composition, the polymerization reaction or addition reaction can be carried out in a shorter time during irradiation with active energy rays such as ultraviolet rays, and the cohesive force after the reaction. Is high enough. Thereby, the flexibility and durability of the cured coating film can be improved while the productivity of the coating agent or adhesive described later is higher.

また、このようなエポキシ変性植物油(A)は、そのIVが0.5〜15g/油脂100gの範囲であるのが好ましく、1〜10g/油脂100gの範囲であるのがより好ましい。このようなエポキシ変性植物油(A)は、活性エネルギー線を照射した際には、コート剤、あるいは接着剤の生産性、可撓性、あるいは耐久性を特に優れたものとすることができる。 Further, such an epoxy-modified vegetable oil (A) preferably has a IV in the range of 0.5 to 15 g / 100 g of oil and fat, and more preferably in the range of 1 to 10 g / 100 g of oil and fat. Such an epoxy-modified vegetable oil (A) can make the productivity, flexibility, or durability of the coating agent or adhesive particularly excellent when irradiated with active energy rays.

また、エポキシ変性植物油(A)のIVとエポキシ変性する前の植物油(a1)のIVの比、IV(A)/IV(a1)の範囲が0.0001〜0.17の範囲が好ましく、0.01〜0.11の範囲がより好ましい。IVの比がこの範囲にあると、エポキシ変性植物油(A)は、その分子構造中に含まれるエポキシ基の含有率が十分に高いものとなり、紫外線等の活性エネルギー線照射時において、より短時間で反応するとともに、反応後の凝集力が十分に高いものとなる。これにより、耐湿熱性や耐熱性をより高いものとしつつ、可撓性や耐水性等の耐久性を特に優れたものとすることができる。また、このようなエポキシ変性植物油(A)を硬化して得られるコート剤層、あるいは接着剤層は、耐溶剤性が特に優れたものとなる。
なお、ヨウ素価(IV)の測定方法については後述する。
Further, the ratio of IV of the epoxy-modified vegetable oil (A) to the IV of the vegetable oil (a1) before the epoxy modification, and the range of IV (A) / IV (a1) is preferably in the range of 0.0001 to 0.17. A range of .01 to 0.11 is more preferable. When the ratio of IV is within this range, the epoxy-modified vegetable oil (A) has a sufficiently high content of epoxy groups contained in its molecular structure, and the irradiation time is shorter when irradiated with active energy rays such as ultraviolet rays. And the cohesive force after the reaction is sufficiently high. Thereby, durability, such as flexibility and water resistance, can be made especially excellent while making heat-and-moisture resistance and heat resistance higher. Further, the coating agent layer or adhesive layer obtained by curing such an epoxy-modified vegetable oil (A) has particularly excellent solvent resistance.
In addition, the measuring method of iodine value (IV) is mentioned later.

(B)成分:
本発明の樹脂組成物において、分子内に1個以上のカルボキシル基を有するα,β−不飽和二重結合基含有化合物(B)について説明する。本発明において、上記成分(B)は、分子内に少なくとも1個のカルボキシル基を有し、かつ少なくとも1個のα,β−不飽和二重結合基を含有する化合物のモノマーである。上記化合物(B)におけるカルボキシル基は、前述の、エポキシ変性植物油(A)中のエポキシ基と開環付加反応等の相互作用を示す。その結果、上記相互作用において、α,β−不飽和二重結合基が複数存在する多官能のα,β−不飽和二重結合基含有化合物が形成されるため、重合硬化塗膜の架橋密度が大きく向上することになる。
なお、本願では、「(メタ)アクリロイル」、「(メタ)アクリル酸」、「(メタ)アクリレート」、「(メタ)アクリロイルオキシ」、及び「(メタ)アリル」と表記した場合には、特に説明がない限り、それぞれ、「アクリロイル及び/又はメタクリロイル」、「アクリル酸及び/又はメタクリル酸」、「アクリレート及び/又はメタクリレート」、「アクリロイルオキシ及び/又はメタクリロイルオキシ」、及び「アリル及び/又はメタリル」を表すものとする。
(B) component:
The α, β-unsaturated double bond group-containing compound (B) having one or more carboxyl groups in the molecule in the resin composition of the present invention will be described. In the present invention, the component (B) is a monomer of a compound having at least one carboxyl group in the molecule and containing at least one α, β-unsaturated double bond group. The carboxyl group in the compound (B) shows the interaction such as the ring opening addition reaction with the epoxy group in the epoxy-modified vegetable oil (A) described above. As a result, in the above interaction, a polyfunctional α, β-unsaturated double bond group-containing compound having a plurality of α, β-unsaturated double bond groups is formed. Will greatly improve.
In the present application, when “(meth) acryloyl”, “(meth) acrylic acid”, “(meth) acrylate”, “(meth) acryloyloxy”, and “(meth) allyl” are expressed, Unless otherwise stated, “acryloyl and / or methacryloyl”, “acrylic acid and / or methacrylic acid”, “acrylate and / or methacrylate”, “acryloyloxy and / or methacryloyloxy”, and “allyl and / or methallyl”, respectively. ".

化合物(B)としては、その構造中に、1個以上のカルボキシル基と、1個以上のα,β−不飽和二重結合基とを含有する化合物であれば、特に制限はなく、使用できる。特に限定されるものではないが、具体例として、以下の化合物が挙げられる。
例えば、(メタ)アクリル酸、(メタ)アクリル酸2−カルボキシエチル、(メタ)アクリル酸2−カルボキシプロピル、(メタ)アクリル酸3−カルボキシプロピル、(メタ)アクリル酸4−カルボキシブチル、(メタ)アクリル酸ダイマー、マレイン酸、フマル酸、モノメチルマレイン酸、モノメチルフマル酸、アコニチン酸、ソルビン酸、ケイ皮酸、α−クロロソルビン酸、グルタコン酸、シトラコン酸、メサコン酸、イタコン酸、チグリン酸、アンゲリカ酸、セネシオ酸、クロトン酸、イソククロトン酸、ムコブロム酸、ムコクロル酸、ソルビン酸、ムコン酸、アコニット酸、ペニシル酸、ゲラン酸、シトロネル酸、4−アクリルアミドブタン酸、6−アクリルアミドヘキサン酸、2−(メタ)アクリロイルオキシエチルサクシネート、モノ(メタ)アクリル酸ω−カルボキシポリカプロラクトンエステル等の、ラクトン環の開環付加によるカルボキシル基を末端に有する、ポリラクトン系(メタ)アクリル酸エステル、エチレンオキサイドやプロピレンオキサイド等のアルキレンオキサイドが繰り返し付加している、末端にカルボキシル基を有するアルキレンオキサイド付加系コハク酸と、(メタ)アクリル酸とのエステル等のカルボキシル基含有の脂肪族系α,β−不飽和二重結合基含有カルボン酸類やその酸無水物類;
The compound (B) is not particularly limited as long as it is a compound containing one or more carboxyl groups and one or more α, β-unsaturated double bond groups in its structure. . Although it does not specifically limit, the following compounds are mentioned as a specific example.
For example, (meth) acrylic acid, 2-carboxyethyl (meth) acrylate, 2-carboxypropyl (meth) acrylate, 3-carboxypropyl (meth) acrylate, 4-carboxybutyl (meth) acrylate, (meth ) Acrylic acid dimer, maleic acid, fumaric acid, monomethyl maleic acid, monomethyl fumaric acid, aconitic acid, sorbic acid, cinnamic acid, α-chlorosorbic acid, glutaconic acid, citraconic acid, mesaconic acid, itaconic acid, tiglic acid, Angelic acid, senetic acid, crotonic acid, isococrotonic acid, mucobromic acid, mucochloric acid, sorbic acid, muconic acid, aconitic acid, penicillic acid, gellanic acid, citronellic acid, 4-acrylamidobutanoic acid, 6-acrylamidohexanoic acid, 2- (Meth) acryloyloxyethyl succine , Mono (meth) acrylic acid ω-carboxy polycaprolactone ester, etc., repeating polylactone-based (meth) acrylic acid ester, ethylene oxide, propylene oxide and other alkylene oxides having a carboxyl group at the terminal by ring-opening addition of a lactone ring A carboxyl group-containing aliphatic α, β-unsaturated double bond group-containing carboxylic acid such as an ester of an alkylene oxide-added succinic acid having a carboxyl group at the terminal and (meth) acrylic acid, Its acid anhydrides;

例えば、2−(メタ)アクリロイルオキシエチルヘキサヒドロフタレート、2−(メタ)アクリロイルオキシエチルフタレート、2−(メタ)アクリロイルオキシプロピルフタレート、2−(メタ)アクリロイルオキシブチルフタレート、2−(メタ)アクリロイルオキシヘキシルフタレート、2−(メタ)アクリロイルオキシオクチルフタレート、2−(メタ)アクリロイルオキシデシルフタレート、2−ビニル安息香酸、3−ビニル安息香酸、4−ビニル安息香酸、4−イソプロペニルベンゼンカルボン酸、桂皮酸、7−アミノ−3−ビニル−3−セフェム−4−カルボン酸等のカルボキシル基含有の脂環や芳香環を有するα,β−不飽和二重結合基含有カルボン酸類やその酸無水物類等が挙げられる。 For example, 2- (meth) acryloyloxyethyl hexahydrophthalate, 2- (meth) acryloyloxyethyl phthalate, 2- (meth) acryloyloxypropyl phthalate, 2- (meth) acryloyloxybutyl phthalate, 2- (meth) acryloyl Oxyhexyl phthalate, 2- (meth) acryloyloxyoctyl phthalate, 2- (meth) acryloyloxydecyl phthalate, 2-vinylbenzoic acid, 3-vinylbenzoic acid, 4-vinylbenzoic acid, 4-isopropenylbenzenecarboxylic acid, Carboxylic acids such as cinnamic acid, 7-amino-3-vinyl-3-cephem-4-carboxylic acid and the like, and carboxylic acids containing alicyclic and aromatic rings containing aromatic groups and aromatic rings, and acid anhydrides thereof And the like.

上記の化合物の1種だけを使用してもよいし、又は複数種を組み合わせて使用してもよい。本発明の一実施形態において、上記化合物(B)として、(メタ)アクリル酸、及び分子内にカルボキシル基を含有する(メタ)アクリル酸エステルを好適に使用することができるが、反応性や価格の点で、アクリル酸やメタクリル酸、あるいは2−アクリロイルオキシエチルヘキサヒドロフタレートが好ましく用いられる。 Only one of the above compounds may be used, or multiple types may be used in combination. In one embodiment of the present invention, as the compound (B), (meth) acrylic acid and (meth) acrylic acid ester containing a carboxyl group in the molecule can be preferably used. In this respect, acrylic acid, methacrylic acid, or 2-acryloyloxyethyl hexahydrophthalate is preferably used.

本発明で使用できる上記化合物(B)は、重合硬化物において望ましい架橋密度を得る観点から、100〜1,000mgKOH/gの範囲の酸価(以下、AVと称す。)を有することが好ましい。AVは、150〜800mgKOH/gの範囲であることがより好ましい。化合物(B)のAVが、1,000mgKOH/g以下である場合、重合硬化物の耐湿熱性及び耐水性の低下を抑制することが容易となる。また、AVが100mgKOH/g以上である場合、上記化合物(B)と、前述のエポキシ変性植物油(A)との相互作用によって、好ましい架橋密度を得ることが容易となる。それに伴い、上記樹脂組成物を後述のコート剤、あるいは接着剤用材料として使用した場合、樹脂組成物からなる積層体において、密着性の向上だけでなく、耐熱性や耐湿熱性等の優れた耐久性を得ることが容易となる。 The compound (B) that can be used in the present invention preferably has an acid value (hereinafter referred to as AV) in the range of 100 to 1,000 mgKOH / g from the viewpoint of obtaining a desired crosslinking density in the polymerized cured product. The AV is more preferably in the range of 150 to 800 mg KOH / g. When AV of a compound (B) is 1,000 mgKOH / g or less, it becomes easy to suppress the heat-and-moisture resistance of a polymeric hardened | cured material and the fall of water resistance. Moreover, when AV is 100 mgKOH / g or more, it becomes easy to obtain a preferable crosslinking density by the interaction between the compound (B) and the epoxy-modified vegetable oil (A) described above. Accordingly, when the resin composition is used as a coating agent or an adhesive material described later, in the laminate composed of the resin composition, not only the adhesion is improved, but also excellent durability such as heat resistance and moist heat resistance. It becomes easy to obtain sex.

本発明でのでエポキシ変性植物油(A)と化合物(B)の相互作用を促進するために、触媒(P)を使用することもできる。触媒(P)を適宜使用すると相互作用をより円滑に進行させることができるため、好ましい。用いる触媒(P)としては、アンモニア、アミン類、4級アンモニウム塩類、4級ホスホニウム塩類、アルカリ金属水酸化物類、アルカリ土類金属水酸化物類、ルイス酸類、錫,鉛,チタン,鉄,亜鉛,ジルコニウム,コバルト等を含有した有機金属化合物類、金属ハロゲン化物類等が挙げられる。   In the present invention, a catalyst (P) can also be used to promote the interaction between the epoxy-modified vegetable oil (A) and the compound (B). The use of the catalyst (P) as appropriate is preferable because the interaction can proceed more smoothly. Catalysts (P) used include ammonia, amines, quaternary ammonium salts, quaternary phosphonium salts, alkali metal hydroxides, alkaline earth metal hydroxides, Lewis acids, tin, lead, titanium, iron, Examples include organometallic compounds and metal halides containing zinc, zirconium, cobalt and the like.

アミン類としては、例えばアミノメタン、アミノエタン、1−アミノプロパン、2−アミノプロパン、1−アミノブタン、2−アミノブタン、1−アミノペンタン、2−アミノペンタン、3−アミノペンタン、イソアミルアミン、1−アミノヘキサン、1−アミノヘプタン、2−アミノヘプタン、2−オクチルアミン、1−アミノノナン、1−アミノデカン、1−アミノドデカン(ラウリルアミン)、1−アミノトリデカン、1−アミノヘキサデカン、1−アミノテトラデデカン(ミリスチルアミン)、1−アミノペンタデカン、セチルアミン、オレイルアミン、ココアルキルアミン、牛脂アルキルアミン、硬化牛脂アルキルアミン、アリルアミン、ステアリルアミン、アミノシクロプロパン、アミノシクロブタン、アミノシクロペンタン、アミノシクロヘキサン、アミノシクロドデカン、1−アミノ−2−エチルヘキサン、1−アミノ−2−メチルプロパン、2−アミノ−2−メチルプロパン、3−アミノ−1−プロペン、3−アミノメチルヘプタン、3−イソプロポキシプロピルアミン、3−ブトキシプロピルアミン、3−イソブトキシプロピルアミン、2−エチルヘキシロキシプロピルアミン、3−デシロキシプロピルアミン、3−ラウリロキシプロピルアミン、3−ミリスチロキシプロピルアミン、2−アミノメチルテトラヒドロフラン、アニリン、o−アミノトルエン、m−アミノトルエン、p−アミノトルエン、o−ベンジルアニリン、p−ベンジルアニリン、1−アニリノナフタレン、1−アミノアントラキノン、2−アミノアントラキノン、1−アミノアントラセン、2−アミノアントラセン、5−アミノイソキノリン、o−アミノジフェニル、4−アミノジフェニルエーテル、2−アミノベンゾフェノン、4−アミノベンゾフェノン、o−アミノアセトフェノン、m−アミノアセトフェノン、p−アミノアセトフェノン、ベンジルアミン、α−フェニルエチルアミン、フェネシルアミン、p−メトキシフェネシルアミン、p−アミノアゾベンゼン、m−アミノフェノール、p−アミノフェノール、アリルアミン等の1級アミン類; Examples of amines include aminomethane, aminoethane, 1-aminopropane, 2-aminopropane, 1-aminobutane, 2-aminobutane, 1-aminopentane, 2-aminopentane, 3-aminopentane, isoamylamine, 1-amino. Hexane, 1-aminoheptane, 2-aminoheptane, 2-octylamine, 1-aminononane, 1-aminodecane, 1-aminododecane (laurylamine), 1-aminotridecane, 1-aminohexadecane, 1-aminotetradecane Decane (myristylamine), 1-aminopentadecane, cetylamine, oleylamine, cocoalkylamine, beef tallow alkylamine, cured beef tallow alkylamine, allylamine, stearylamine, aminocyclopropane, aminocyclobutane, aminocyclopentane, Minocyclohexane, aminocyclododecane, 1-amino-2-ethylhexane, 1-amino-2-methylpropane, 2-amino-2-methylpropane, 3-amino-1-propene, 3-aminomethylheptane, 3- Isopropoxypropylamine, 3-butoxypropylamine, 3-isobutoxypropylamine, 2-ethylhexyloxypropylamine, 3-decyloxypropylamine, 3-lauryloxypropylamine, 3-myristoxypropylamine, 2- Aminomethyltetrahydrofuran, aniline, o-aminotoluene, m-aminotoluene, p-aminotoluene, o-benzylaniline, p-benzylaniline, 1-anilinonaphthalene, 1-aminoanthraquinone, 2-aminoanthraquinone, 1-amino Anthraces 2-aminoanthracene, 5-aminoisoquinoline, o-aminodiphenyl, 4-aminodiphenyl ether, 2-aminobenzophenone, 4-aminobenzophenone, o-aminoacetophenone, m-aminoacetophenone, p-aminoacetophenone, benzylamine, α -Primary amines such as phenylethylamine, phenesylamine, p-methoxyphenesylamine, p-aminoazobenzene, m-aminophenol, p-aminophenol, allylamine;

例えば、ジメチルアミン、ジエチルアミン、N−メチルエチルアミン、N−メチルイソプロピルアミン、N−メチルヘキシルアミン、ジイソプロピルアミン、ジn−プロピルアミン、ジn−ブチルアミン、ジsec−ブチルアミン、N−エチル−1,2−ジメチルプロピルアミン、ピペリジン、2−ピペコリン、3−ピペコリン、4−ピペコリン、2,4−ルペチジン、2,6−ルペチジン、3,5−ルペチジン、3−ピペリジンメタノール、2−ピペリジンエタノール、4−ピペリジンエタノール、4−ピペリジノール、ピロリジン、3−アミノピロリジン、、3−ピロリジノール、ジアミルアミン、ジアリルアミン、メチルアニリン、エチルアニリン、ジベンジルアミン、ジフェニルアミン、ジココアルキルアミン、ジ硬化牛脂アルキルアミン、ジステアリルアミン等の2級アミン類; For example, dimethylamine, diethylamine, N-methylethylamine, N-methylisopropylamine, N-methylhexylamine, diisopropylamine, di-n-propylamine, di-n-butylamine, disec-butylamine, N-ethyl-1,2 -Dimethylpropylamine, Piperidine, 2-Pipecoline, 3-Pipecoline, 4-Pipecoline, 2,4-Lupetidine, 2,6-Lupetidine, 3,5-Lupetidine, 3-piperidinemethanol, 2-piperidineethanol, 4-piperidine Ethanol, 4-piperidinol, pyrrolidine, 3-aminopyrrolidine, 3-pyrrolidinol, diamylamine, diallylamine, methylaniline, ethylaniline, dibenzylamine, diphenylamine, dicocoalkylamine, di-cured tallow alkyl Min, secondary amines such as di-stearylamine;

例えば、エチレンジアミン、プロピレンジアミン[別名:1,2−ジアミノプロパン又は1,2−プロパンジアミン]、トリメチレンジアミン[別名:1,3−ジアミノプロパン又は1,3−プロパンジアミン]、テトラメチレンジアミン[別名:1,4−ジアミノブタン]、2−メチル−1,3−プロパンジアミン、ペンタメチレンジアミン[別名:1,5−ジアミノペンタン]、ヘキサメチレンジアミン[別名:1,6−ジアミノヘキサン]、ジエチレントリアミン、トリアミノプロパン、2,2−ジメチル−1,3−プロパンジアミン、2,2,4−トリメチルヘキサメチレンジアミン、イソホロンジアミン、ダイマージアミン、ジシクロヘキシルメタン−4,4'−ジアミン、ジエチレングリコールビス(3−アミノプロピル)エーテル、フェニレンジアミン、、キシリレンジアミン、ジシクロヘキシルメタン−4,4’−ジアミン、2,4−トリレンジアミン、2,6−トリレンジアミン、ジエチルトルエンジアミン,3,3’−ジクロロ−4,4’−ジアミノジフェニルメタン、4,4’−ビス−(sec−ブチル)ジフェニルメタン、グルタミン、アスパラギン、リジン、ジアミノプロピオン酸、オルニチン、ジアミノ安息香酸、ジアミノベンゼンスルホン酸等二つの1級アミノ基有するジアミン類; For example, ethylenediamine, propylenediamine [alias: 1,2-diaminopropane or 1,2-propanediamine], trimethylenediamine [alias: 1,3-diaminopropane or 1,3-propanediamine], tetramethylenediamine [alias : 1,4-diaminobutane], 2-methyl-1,3-propanediamine, pentamethylenediamine [alias: 1,5-diaminopentane], hexamethylenediamine [alias: 1,6-diaminohexane], diethylenetriamine, Triaminopropane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediamine, 2,2,4-trimethylhexamethylenediamine, isophorone diamine, dimer diamine, dicyclohexylmethane-4,4′-diamine, diethylene glycol bis (3-amino Propyl) Ete , Phenylenediamine, xylylenediamine, dicyclohexylmethane-4,4'-diamine, 2,4-tolylenediamine, 2,6-tolylenediamine, diethyltoluenediamine, 3,3'-dichloro-4,4 Diamines having two primary amino groups such as' -diaminodiphenylmethane, 4,4'-bis- (sec-butyl) diphenylmethane, glutamine, asparagine, lysine, diaminopropionic acid, ornithine, diaminobenzoic acid and diaminobenzenesulfonic acid;

例えば、N,N−ジメチルエチレンジアミン、N,N−ジエチルエチレンジアミン、及びN,N'−ジ−tert−ブチルエチレンジアミン、ピペラジン等の二つの2級アミノ基有するジアミン類; For example, diamines having two secondary amino groups such as N, N-dimethylethylenediamine, N, N-diethylethylenediamine, and N, N′-di-tert-butylethylenediamine, piperazine;

例えば、N−メチルエチレンジアミン[別名:メチルアミノエチルアミン]、N−エチルエチレンジアミン[別名:エチルアミノエチルアミン]、N−メチル−1,3−プロパンジアミン[別名:N−メチル−1,3−ジアミノプロパン又はメチルアミノプロピルアミン]、N,2−メチル−1,3−プロパンジアミン、N−イソプロピルエチレンジアミン[別名:イソプロピルアミノエチルアミン]、N−イソプロピル−1,3−ジアミノプロパン[別名:N−イソプロピル−1,3−プロパンジアミン又はイソプロピルアミノプロピルアミン]、及びN−ラウリル−1,3−プロパンジアミン[別名:N−ラウリル−1,3−ジアミノプロパン又はラウリルアミノプロピルアミン]、トリエチルテトラミン、ジエチレントリアミン、2−ヒドロキシエチルエチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン2−ヒドロキシエチルエチレンジアミン、N−(2−ヒドロキシエチル)プロピレンジアミン、(2−ヒドロキシエチルプロピレン)ジアミン、(ジ−2−ヒドロキシエチルエチレン)ジアミン、(ジ−2−ヒドロキシエチルプロピレン)ジアミン、(2−ヒドロキシプロピルエチレン)ジアミン、(ジ−2−ヒドロキシプロピルエチレン)ジアミン等の1級及び2級アミノ基を有するポリアミン類; For example, N-methylethylenediamine [alias: methylaminoethylamine], N-ethylethylenediamine [alias: ethylaminoethylamine], N-methyl-1,3-propanediamine [alias: N-methyl-1,3-diaminopropane or Methylaminopropylamine], N, 2-methyl-1,3-propanediamine, N-isopropylethylenediamine [alias: isopropylaminoethylamine], N-isopropyl-1,3-diaminopropane [alias: N-isopropyl-1, 3-propanediamine or isopropylaminopropylamine], and N-lauryl-1,3-propanediamine [alias: N-lauryl-1,3-diaminopropane or laurylaminopropylamine], triethyltetramine, diethylenetriamine, 2- Droxyethylethylenediamine, hexamethylenediamine 2-hydroxyethylethylenediamine, N- (2-hydroxyethyl) propylenediamine, (2-hydroxyethylpropylene) diamine, (di-2-hydroxyethylethylene) diamine, (di-2- Polyamines having primary and secondary amino groups, such as hydroxyethylpropylene) diamine, (2-hydroxypropylethylene) diamine, (di-2-hydroxypropylethylene) diamine;

例えば、シュウ酸ジヒドラジド、マロン酸ジヒドラジド、コハク酸ジヒドラジド、グルタル酸ジヒドラジド、アジピン酸ジヒドラジド、セバシン酸ジヒドラジド、ドデカン二酸ジヒドラジド、ヘキサデカンジオヒドラジド、エイコサン二酸ジヒドラジド、マレイン酸ジヒドラジド、フマル酸ジヒドラジド、イタコン酸ジヒドラジド、フタル酸ジヒドラジド、炭酸ジヒドラジド、カルボジヒドラジド、チオカルボジヒドラジド、オキサリルジヒドラジド、ポリアクリル酸ヒドラジド等のヒドラジド類; For example, oxalic acid dihydrazide, malonic acid dihydrazide, succinic acid dihydrazide, glutaric acid dihydrazide, adipic acid dihydrazide, sebacic acid dihydrazide, dodecanedioic acid dihydrazide, hexadecanediohydrazide, eicosanedioic acid dihydrazide, maleic acid dihydrazide acid, maleic acid dihydrazide acid, Hydrazides such as dihydrazide, phthalic acid dihydrazide, carbonic acid dihydrazide, carbodihydrazide, thiocarbodihydrazide, oxalyl dihydrazide, polyacrylic acid hydrazide;

例えば、トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリプロピルアミン、トリブチルアミン、トリアミルアミン、ジメチルアニリン、ジエチルアニリン、トリベンジルアミン、N,N−ジメチルベンジルアミン、N−メチルモルホリン、ジアザビシクロウンデセン(別名:DBU)、1,5−ジアザビシクロ−[4.3.0]−5−ノネン等の3級アミン類; For example, trimethylamine, triethylamine, tripropylamine, tributylamine, triamylamine, dimethylaniline, diethylaniline, tribenzylamine, N, N-dimethylbenzylamine, N-methylmorpholine, diazabicycloundecene (also known as DBU) , Tertiary amines such as 1,5-diazabicyclo- [4.3.0] -5-nonene;

例えば、その他、ピリジン、モルホリン、N−メチルモルホリン、ピロリジン、ピペリジン、N−メチルピペリジン、ジメチルオキサゾリン、イミダゾール、N−メチルイミダゾール、N,N−ジメチルエタノールアミン、N,N−ジエチルエタノールアミン、N,N−ジメチルイソプロパノールアミン、N−メチルジエタノールアミン等を挙げることができる。 For example, pyridine, morpholine, N-methylmorpholine, pyrrolidine, piperidine, N-methylpiperidine, dimethyloxazoline, imidazole, N-methylimidazole, N, N-dimethylethanolamine, N, N-diethylethanolamine, N, Examples thereof include N-dimethylisopropanolamine and N-methyldiethanolamine.

4級アンモニウム塩類としては、例えば、テトラメチルアンモニウムブロマイド、テトラメチルアンモニウムクロライド、テトラメチルアンモニウムフルオライドトリヒドレート、テトラメチルアンモニウムヘキサフルオロホスフェート、テトラメチルアンモニウムヒドロゲンフタレート、テトラメチルアンモニウムヒドロキサイドペンタヒドレート、テトラメチルアンモニウムヒドロキサイド、テトラメチルアンモニウムアイオダイド、テトラメチルアンモニウムニトレート、テトラメチルアンモニウムパークロレート、テトラメチルアンモニウムテトラフルオロボレート、テトラメチルアンモニウムトリブロマイド、フェニルトリメチルアンモニウムブロマイド、テトラエチルアンモニウムブロマイド、テトラエチルアンモニウムクロライド、テトラエチルアンモニウムフルオライドトリヒドレート、テトラエチルアンモニウムヒドロキサイド、テトラエチルアンモニウムアイオダイド、テトラエチルアンモニウムパークロレート、テトラエチルアンモニウムテトラフルオロボレート、テトラエチルアンモニウム−p−トルエンスルホネート、テトラプロピルアンモニウムブロマイド、テトラプロピルアンモニウムクロライド、テトラプロピルアンモニウムアイオダイド、テトラプロピルアンモニウムヒドロキサイド、テトラプロピルアンモニウムパークロレート、テトラ−n−プロピルアンモニウムヒドロゲンスルフェート、テトラ−n−プロピルアンモニウムパールテネート(VII)、テトラブチルアンモニウムブロマイド、テトラブチルアンモニウムトリブロマイド、テトラブチルアンモニウムクロライド、テトラブチルアンモニウムアイオダイド、テトラブチルアンモニウムヒドロキサイド、テトラブチルアンモニウムヘキサフルオロホスフェート、テトラブチルアンモニウムヒドロゲンサルフェート、テトラブチルアンモニウムニトレート、テトラブチルアンモニウムテトラヒドロボレート、テトラブチルアンモニウムテトラフルオロボレート、テトラブチルアンモニウムシアノトリヒドロボレート、テトラブチルアンモニウムジフルオロトリフェニルスタンネート、テトラブチルアンモニウムフルオライドトリヒドレート、テトラブチルアンモニウムテトラチオフェネート(IV)、テトラブチルアンモニウムフルオライドヒドレイト、テトラ−n−ブチルアンモニウムジヒドロゲントリフルオライド、テトラ−n−ブチルアンモニウムトリフルオロメタンスルホネート、トリブチルアンモニウムビス(2,3−ジメルカプト−2−ブテンジニロリレート−S,S’)ニコレート、テトラ−n−ヘプチルアンモニウムブロマイド、テトラ−n−ヘプチルアンモニウムクロライド、テトラ−n−ヘプチルアンモニウムアイオダイド、テトラ−n−ヘキシルアンモニウムベンゾエート、テトラ−n−ヘキシルアンモニウムブロマイド、テトラ−n−ヘキシルアンモニウムクロライド、テトラ−n−ヘキシルアンモニウムアイオダイド、テトラ−n−ヘキシルアンモニウムパークロレート、テトラオクチルアンモニウムブロマイド、テトラオクタデシルアンモニウムブロマイド等を挙げることができる。 Examples of the quaternary ammonium salts include tetramethylammonium bromide, tetramethylammonium chloride, tetramethylammonium fluoride trihydrate, tetramethylammonium hexafluorophosphate, tetramethylammonium hydrogen phthalate, tetramethylammonium hydroxide pentahydrate. , Tetramethylammonium hydroxide, tetramethylammonium iodide, tetramethylammonium nitrate, tetramethylammonium perchlorate, tetramethylammonium tetrafluoroborate, tetramethylammonium tribromide, phenyltrimethylammonium bromide, tetraethylammonium bromide, tetraethylammonium chloride Tetraethylammonium fluoride trihydrate, tetraethylammonium hydroxide, tetraethylammonium iodide, tetraethylammonium perchlorate, tetraethylammonium tetrafluoroborate, tetraethylammonium-p-toluenesulfonate, tetrapropylammonium bromide, tetrapropylammonium chloride, tetra Propylammonium iodide, tetrapropylammonium hydroxide, tetrapropylammonium perchlorate, tetra-n-propylammonium hydrogensulfate, tetra-n-propylammonium pearlate (VII), tetrabutylammonium bromide, tetrabutylammonium trichloride bromide, Trabutylammonium chloride, tetrabutylammonium iodide, tetrabutylammonium hydroxide, tetrabutylammonium hexafluorophosphate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium nitrate, tetrabutylammonium tetrahydroborate, tetrabutylammonium tetrafluoroborate, Tetrabutylammonium cyanotrihydroborate, tetrabutylammonium difluorotriphenylstannate, tetrabutylammonium fluoride trihydrate, tetrabutylammonium tetrathiophenate (IV), tetrabutylammonium fluoride hydrate, tetra-n-butyl Ammonium dihydrogen trifluoride, Tetra-n-butylammonium trifluoromethanesulfonate, tributylammonium bis (2,3-dimercapto-2-butenedinylolylate-S, S ′) nicolate, tetra-n-heptylammonium bromide, tetra-n-heptylammonium chloride, Tetra-n-heptylammonium iodide, tetra-n-hexylammonium benzoate, tetra-n-hexylammonium bromide, tetra-n-hexylammonium chloride, tetra-n-hexylammonium iodide, tetra-n-hexylammonium perchlorate , Tetraoctyl ammonium bromide, tetraoctadecyl ammonium bromide and the like.

4級ホスホニウム塩類としては、例えば、ベンジルトリフェニルホスホニウムクロライド、テトラフェニルホスホニウムブロマイド、エチルトリフェニルホスホニウムブロマイド、エチルトリフェニルホスホニウムアイオダイド、テトラブチルホスホニウムクロライド、テトラブチルホスホニウムブロマイド、テトラブチルホスホニウムテトラフルオロボレート、テトラブチルホスホニウムヘキサフルオロホスフェート、テトラブチルホスホニウムテトラフェニルボレート、テトラブチルホスホニウムベンゾトリアゾレート、テトラブチルホスホニウムビス(1,2−ベンゼンジチオレート)ニコレート(III)、テトラブチルホスホニウムビス(4−メチル−1,2−ベンゼンジチオレート)ニコレート(III)、テトラブチルホスホニウムビス(4,5−メルカプト−1,3−ジチオール−2−チオネート−S4、S5)ニコレート(III)等を挙げることができる。 Examples of quaternary phosphonium salts include benzyltriphenylphosphonium chloride, tetraphenylphosphonium bromide, ethyltriphenylphosphonium bromide, ethyltriphenylphosphonium iodide, tetrabutylphosphonium chloride, tetrabutylphosphonium bromide, tetrabutylphosphonium tetrafluoroborate, Tetrabutylphosphonium hexafluorophosphate, tetrabutylphosphonium tetraphenylborate, tetrabutylphosphonium benzotriazolate, tetrabutylphosphonium bis (1,2-benzenedithiolate) nicolate (III), tetrabutylphosphonium bis (4-methyl-1) , 2-Benzenedithiolate) Nicolate (III), Tetrabutylphospho Umubisu (4,5-mercapto-1,3-dithiol-2 thionating -S 4, S 5) Nikoreto (III) and the like.

アルカリ金属もしくはアルカリ土類金属の水酸化物としては、例えば、水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等のアルカリ金属水酸化物類;水酸化マグネシウム、水酸化カルシウム、水酸化ストロンチウム、水酸化バリウム等のアルカリ土類金属水酸化物類を挙げることができる。 Examples of the alkali metal or alkaline earth metal hydroxide include alkali metal hydroxides such as lithium hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide; magnesium hydroxide, calcium hydroxide, strontium hydroxide, hydroxide Mention may be made of alkaline earth metal hydroxides such as barium.

有機錫化合物類としては、例えば、ジブチル錫ジクロライド、ジブチル錫オキサイド、ジブチル錫ジブロマイド、ジブチル錫ジマレエート、ジブチル錫ジラウレート(DBTDL)、ジブチル錫ジアセテート、ジブチル錫スルファイド、トリブチル錫スルファイド、トリブチル錫オキサイド、トリブチル錫アセテート、トリエチル錫エトキサイド、トリブチル錫エトキサイド、ジオクチル錫オキサイド、トリブチル錫クロライド、トリブチル錫トリクロロアセテート、2−エチルヘキサン酸錫等を挙げることができる。 Examples of the organic tin compounds include dibutyltin dichloride, dibutyltin oxide, dibutyltin dibromide, dibutyltin dimaleate, dibutyltin dilaurate (DBTDL), dibutyltin diacetate, dibutyltin sulfide, tributyltin sulfide, tributyltin oxide, Examples thereof include tributyltin acetate, triethyltin ethoxide, tributyltin ethoxide, dioctyltin oxide, tributyltin chloride, tributyltin trichloroacetate, and tin 2-ethylhexanoate.

有機ジルコニウム化合物類としては、例えば、酢酸ジルコニウム、安息香酸ジルコニウム、ナフテン酸ジルコニウム等を挙げることができる。 Examples of organic zirconium compounds include zirconium acetate, zirconium benzoate, zirconium naphthenate, and the like.

有機チタン化合物類としては、例えば、ジブチルチタニウムジクロライド、テトラブチルチタネート、テトラブトキシチタネート、テトラエチルチタネート、ブトキシチタニウムトリクロライド等を挙げることができる。 Examples of the organic titanium compounds include dibutyltitanium dichloride, tetrabutyltitanate, tetrabutoxytitanate, tetraethyltitanate, butoxytitanium trichloride, and the like.

有機鉛化合物類としては、例えば、酢酸鉛、オレイン酸鉛、2−エチルヘキサン酸鉛、安息香酸鉛、ナフテン酸鉛などを挙げることができる。 Examples of the organic lead compounds include lead acetate, lead oleate, lead 2-ethylhexanoate, lead benzoate, and lead naphthenate.

有機鉄化合物類としては、例えば、2−エチルヘキサン酸鉄、鉄アセチルアセトネートなどを挙げることができる。 Examples of organic iron compounds include iron 2-ethylhexanoate and iron acetylacetonate.

有機コバルト化合物類としては、例えば、酢酸コバルト、安息香酸コバルト、2−エチルヘキサン酸コバルト等を挙げることができる。 Examples of the organic cobalt compounds include cobalt acetate, cobalt benzoate, and cobalt 2-ethylhexanoate.

有機亜鉛化合物類としては、例えば、酢酸亜鉛、蓚酸亜鉛、ナフテン酸亜鉛、2−エチルヘキサン酸亜鉛等を挙げることができる。 Examples of the organic zinc compounds include zinc acetate, zinc oxalate, zinc naphthenate, and zinc 2-ethylhexanoate.

金属ハロゲン化物類としては、例えば、塩化第一錫、臭化第一錫、ヨウ化第一錫等を挙げることができる。 Examples of metal halides include stannous chloride, stannous bromide, stannous iodide, and the like.

さらには、三フッ化ホウ素、三フッ化ホウ素メタノール、三フッ化ホウ素エチルエーテル、三フッ化ホウ素ジエチルエーテル、三フッ化ホウ素フェノール、三フッ化ホウ素モノエチルアミン、三塩化アルミニウム、塩化亜鉛、塩化チタン等のルイス酸類が挙げられるが、これらに限定されるものではない。触媒(P)は1種のみを用いても、又は2種以上を併用しても良い。
触媒(P)の使用量としては、エポキシ変性植物油(A)と化合物(B)を併せて100重量部とした場合、10重量部以下の量で用いる。10重量部を超える量を用いると、樹脂組成物が着色したり、活性エネルギー線照射における重合硬化反応の際に負触媒として働くという不都合を生じる。好ましい範囲は0.001〜5重量部である。
Furthermore, boron trifluoride, boron trifluoride methanol, boron trifluoride ethyl ether, boron trifluoride diethyl ether, boron trifluoride phenol, boron trifluoride monoethylamine, aluminum trichloride, zinc chloride, titanium chloride Lewis acids such as, but not limited to. A catalyst (P) may use only 1 type, or may use 2 or more types together.
The amount of the catalyst (P) used is 10 parts by weight or less when the epoxy-modified vegetable oil (A) and the compound (B) are combined in 100 parts by weight. When the amount exceeding 10 parts by weight is used, the resin composition is colored, and there arises a disadvantage that it acts as a negative catalyst in the polymerization curing reaction in active energy ray irradiation. A preferred range is 0.001 to 5 parts by weight.

(C)成分:
本発明の樹脂組成物において、分子内にカルボキシル基を有しないα,β−不飽和二重結合基含有化合物(C)について説明する。本発明において、上記化合物(C)は、分子内にカルボキシル基を有しないα,β−不飽和二重結合基を含有する化合物であり、重合硬化物のガラス転移点(Tg)を向上させて高凝集力を発現させたり、耐熱性や耐水性等の耐性の良好な樹脂硬化物を形成することが可能となるものである。
(C) component:
The α, β-unsaturated double bond group-containing compound (C) having no carboxyl group in the molecule in the resin composition of the present invention will be described. In the present invention, the compound (C) is a compound containing an α, β-unsaturated double bond group having no carboxyl group in the molecule, and improves the glass transition point (Tg) of the polymerized cured product. It is possible to exhibit a high cohesive force and to form a cured resin having good heat resistance and water resistance.

特に、1個以上のα,β−不飽和二重結合基を含有する化合物であれば、特に制限はなく使用できるが、アミノ基を含有するα,β−不飽和二重結合基含有化合物(c1)を含有することが好ましい。化合物(c1)はアミノ基を有することから、エポキシ変性植物油(A)と化合物(B)との相互作用を促進させることが可能となる。 In particular, any compound containing one or more α, β-unsaturated double bond groups can be used without particular limitation, but an α, β-unsaturated double bond group-containing compound containing an amino group ( It is preferable to contain c1). Since the compound (c1) has an amino group, the interaction between the epoxy-modified vegetable oil (A) and the compound (B) can be promoted.

また、その構造中に1個以上の水酸基を含有するα,β−エチレン性不飽和二重結合基含有化合物(c2)を含有することが反応速度の向上や重合硬化収縮の抑制の点で好ましい。化合物(c2)には、水酸基を有し、環状構造を有しない化合物(c2−1)と、水酸基を有し、環状構造を有する化合物(c2−2)に分けられるが、いずれも水酸基を有することによって、重合反応に伴う硬化収縮の低減に大きな効果を示す。ただし、化合物(c1)を含まない。 In addition, it is preferable to contain an α, β-ethylenically unsaturated double bond group-containing compound (c2) containing one or more hydroxyl groups in the structure from the viewpoint of improving the reaction rate and suppressing polymerization curing shrinkage. . The compound (c2) is divided into a compound (c2-1) having a hydroxyl group and not having a cyclic structure and a compound (c2-2) having a hydroxyl group and having a cyclic structure, both of which have a hydroxyl group. Thus, a great effect is exhibited in reducing curing shrinkage accompanying the polymerization reaction. However, the compound (c1) is not included.

更に、耐熱性、あるいは耐湿熱性等の耐久性向上の点で、分子内に水酸基を有せず、かつ、1個以上の環状構造を有するα,β−不飽和二重結合基含化合物(c3)を含有することが好ましい。ただし、化合物(c1)を含まない。
さらに、化合物(c1),(c2)、(c3)以外のα,β−不飽和二重結合基含有化合物(c4)も含有することができる。
Furthermore, from the viewpoint of improving durability such as heat resistance or heat and humidity resistance, an α, β-unsaturated double bond group-containing compound (c3) having no hydroxyl group in the molecule and having one or more cyclic structures. ) Is preferably contained. However, the compound (c1) is not included.
Furthermore, an α, β-unsaturated double bond group-containing compound (c4) other than the compounds (c1), (c2) and (c3) can also be contained.

上記樹脂組成物に上記成分(C)を含有することによって、前記化合物(B)と化合物(C)との共重合反応の効率化及び高感度化を図ることが容易である。また、上記樹脂組成物を容易に低粘度化できるとともに、硬化時の作業性を向上させることが容易となる。特に限定するものではないが、成分(C)として使用可能な化合物としては、以下が挙げられる。 By containing the component (C) in the resin composition, it is easy to increase the efficiency and sensitivity of the copolymerization reaction between the compound (B) and the compound (C). In addition, the viscosity of the resin composition can be easily reduced, and the workability during curing can be easily improved. Although it does not specifically limit, The following is mentioned as a compound which can be used as a component (C).

化合物(C)のうち、アミノ基を有する化合物(c1)としては、その構造中にアミノ基を有するα,β−不飽和二重結合基含化合物であれば、特に制限は無く、例えば、(メタ)アクリル酸N−メチルアミノエチル、(メタ)アクリル酸N−エチルアミノエチル、(メタ)アクリル酸N−プロピルアミノエチル、(メタ)アクリル酸N−ブチルアミノエチル、(メタ)アクリル酸N−トリブチルアミノエチル、(メタ)アクリル酸テトラメチルピペリジニル、テトラメチルピペリジニルアクリレート等の1級、および/または2級のアミノ基を有する(メタ)アクリル酸エステル類;   Among the compounds (C), the compound (c1) having an amino group is not particularly limited as long as it is a compound containing an α, β-unsaturated double bond group having an amino group in its structure. (Meth) acrylic acid N-methylaminoethyl, (meth) acrylic acid N-ethylaminoethyl, (meth) acrylic acid N-propylaminoethyl, (meth) acrylic acid N-butylaminoethyl, (meth) acrylic acid N- (Meth) acrylic acid esters having primary and / or secondary amino groups such as tributylaminoethyl, tetramethylpiperidinyl (meth) acrylate, tetramethylpiperidinyl acrylate, etc .;

例えば、(メタ)アクリル酸ヒドラジド、2−(2−フリル)−3−(5−ニトロ−2−フリル)(メタ)アクリル酸ヒドラジド、β−(2−フラニル)(メタ)アクリル酸N2,N2−ビス(2−クロロエチル)ヒドラジド、p−ビニルベンズヒドラジド、N‐(m‐ビニルフェニル)アクリロヒドラジド、4−ビニルベンゼンスルホン酸ヒドラジド、2−[2−(5−ニトロ−2−フリル)ビニル]−4−-キノリンカルボヒドラジド等のヒドラジノ基を有する(メタ)アクリル酸エステル類類; For example, (meth) acrylic acid hydrazide, 2- (2-furyl) -3- (5-nitro-2-furyl) (meth) acrylic acid hydrazide, β- (2-furanyl) (meth) acrylic acid N2, N2 -Bis (2-chloroethyl) hydrazide, p-vinylbenzhydrazide, N- (m-vinylphenyl) acrylohydrazide, 4-vinylbenzenesulfonic acid hydrazide, 2- [2- (5-nitro-2-furyl) vinyl ] -4-Methacrylic acid esters having a hydrazino group such as quinolinecarbohydrazide;

例えば、(メタ)アクリル酸ジメチルアミノエチル、(メタ)アクリル酸ジエチルアミノエチル、(メタ)アクリル酸ジメチルアミノプロピル、(メタ)アクリル酸ジエチルアミノプロピル、ペンタメチルピペリジニル(メタ)アクリレート、4−(ピリミジン−2−イル)ピペラジン−1−イル(メタ)アクリレート等の3級アミノ基を有する(メタ)アクリル酸エステル類; For example, dimethylaminoethyl (meth) acrylate, diethylaminoethyl (meth) acrylate, dimethylaminopropyl (meth) acrylate, diethylaminopropyl (meth) acrylate, pentamethylpiperidinyl (meth) acrylate, 4- (pyrimidine (2-yl) piperazin-1-yl (meth) acrylate (meth) acrylic acid esters having a tertiary amino group;

例えば、モノメチルアミノエチル(メタ)アクリルアミド、モノエチルアミノエチル(メタ)アクリルアミド、モノメチルアミノプロピル(メタ)アクリルアミド、モノエチルアミノプロピル(メタ)アクリルアミド等の1級、および/または2級のアミノ基を有する(メタ)アクリルアミド類; For example, it has primary and / or secondary amino groups such as monomethylaminoethyl (meth) acrylamide, monoethylaminoethyl (meth) acrylamide, monomethylaminopropyl (meth) acrylamide, monoethylaminopropyl (meth) acrylamide, etc. (Meth) acrylamides;

例えば、ジメチルアミノエチル(メタ)アクリルアミド、ジエチルアミノエチル(メタ)アクリルアミド、ジメチルアミノプロピル(メタ)アクリルアミド、ジエチルアミノプロピル(メタ)アクリルアミドなどの3級のアミノ基を有する(メタ)アクリルアミド類; For example, (meth) acrylamides having a tertiary amino group such as dimethylaminoethyl (meth) acrylamide, diethylaminoethyl (meth) acrylamide, dimethylaminopropyl (meth) acrylamide, diethylaminopropyl (meth) acrylamide;

例えば、ビニルアミン、メチルビニルアミン、エチルビニルアミン、プロピルビニルアミン、ブチルビニルアミン、2−ビニルイミダゾール、2−ビニルピペラジン、4−ビニルピペラジン、2−ビニルピリジン、3−ビニルピリジン、4−ビニルピリジン、6−メチル−2−エテニルピリジン、2−ビニルピロール、2−メチル−5−ビニル−1H−ピロール、2−ビニルピラジン、2−メチル−5−ビニルピラジン、2−メチル−6−ビニルピラジン、2,5−ジメチル−3−ビニルピラジン、2−ビニルピリミジン、2−ビニルピリダジン、2−ビニル−1H−ベンゾイミダゾール、2−ビニル−5,6−ジメチル−1H−ベンゾイミダゾール、2−ビニルインダゾール、2−ビニルキノリン、4−ビニルキノリン、2−ビニルイソキノリン、2−ビニルイソキサリン、2−ビニルキノキサリン、2−ビニルキナゾリン、2−ビニルシンノリン、2,3−ジビニルピリジン、2,4−ジビニルピリジン、2,5−ジビニルピリジン、2,6−ジビニルピリジン等の1級、および/または2級のアミノ基を有するビニル化合物類; For example, vinylamine, methylvinylamine, ethylvinylamine, propylvinylamine, butylvinylamine, 2-vinylimidazole, 2-vinylpiperazine, 4-vinylpiperazine, 2-vinylpyridine, 3-vinylpyridine, 4-vinylpyridine, 6-methyl-2-ethenylpyridine, 2-vinylpyrrole, 2-methyl-5-vinyl-1H-pyrrole, 2-vinylpyrazine, 2-methyl-5-vinylpyrazine, 2-methyl-6-vinylpyrazine, 2,5-dimethyl-3-vinylpyrazine, 2-vinylpyrimidine, 2-vinylpyridazine, 2-vinyl-1H-benzimidazole, 2-vinyl-5,6-dimethyl-1H-benzimidazole, 2-vinylindazole, 2-vinylquinoline, 4-vinylquinoline, 2-vinylisoquino Phosphorus, 2-vinylisoxaline, 2-vinylquinoxaline, 2-vinylquinazoline, 2-vinylcinnoline, 2,3-divinylpyridine, 2,4-divinylpyridine, 2,5-divinylpyridine, 2,6- Vinyl compounds having primary and / or secondary amino groups such as divinylpyridine;

例えば、(メタ)アリルアミン、4−(メタ)アリル−3,5−ジメチル−1H−ピラゾール、5−(1−メチルプロピル)−5−(メタ)アリルピリミジン、5−(メタ)アリル−5−イソプロピルピリミジン、2−(メタ)アリルピリジン、4−(メタ)アリルピリジン、3,6−ジヒドロ−4−(メタ)アリルピリジン等の1級、および/または2級のアミノ基を有する(メタ)アリル化合物類; For example, (meth) allylamine, 4- (meth) allyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole, 5- (1-methylpropyl) -5- (meth) allylpyrimidine, 5- (meth) allyl-5- (Meth) having primary and / or secondary amino groups such as isopropylpyrimidine, 2- (meth) allylpyridine, 4- (meth) allylpyridine, 3,6-dihydro-4- (meth) allylpyridine, etc. Allyl compounds;

例えば、、N−エチル−N−ニトロソビニルアミン等の3級アミノ基含有のビニル系化合物類; For example, vinyl compounds containing tertiary amino groups such as N-ethyl-N-nitrosovinylamine;

例えば、マレイミド、メチルマレイミド、エチルマレイミド、プロピルマレイミド、ブチルマレイミド、オクチルマレイミド、ドデシルマレイミド、ステアリルマレイミド、フェニルマレイミド、シクロヘキシルマレイミドなどの窒素原子と酸素原子の双方を有するマレイミド誘導体類のヘテロ環状のα,β−不飽和二重結合基含有化合物類等が挙げられるが、特にこれらに限定されるものではない。これらは、1種だけを用いてもよいし、あるいは、複数種を併用してもよい。 For example, heterocyclic α, maleimide derivatives having both nitrogen and oxygen atoms, such as maleimide, methylmaleimide, ethylmaleimide, propylmaleimide, butylmaleimide, octylmaleimide, dodecylmaleimide, stearylmaleimide, phenylmaleimide, cyclohexylmaleimide, etc. Examples include β-unsaturated double bond group-containing compounds, but are not particularly limited thereto. These may use only 1 type or may use multiple types together.

本発明のアミノ基を有する化合物(c1)のうち、エポキシ変性植物油(A)と化合物(B)との相互作用を促進する触媒効果を示すものとしては、より工業的に、アクリル酸ジメチルアミノエチル、アクリル酸ジエチルアミノエチル、アクリル酸ジメチルアミノプロピル、ペンタメチルピペリジニル(メタ)アクリレート、ジメチルアミノエチルアクリルアミド等の3級アミノ基を有するα,β−不飽和二重結合基含有化合物が特に好ましい。 Among the compounds (c1) having an amino group of the present invention, those having a catalytic effect for promoting the interaction between the epoxy-modified vegetable oil (A) and the compound (B) are more industrially dimethylaminoethyl acrylate. In particular, α, β-unsaturated double bond group-containing compounds having a tertiary amino group such as diethylaminoethyl acrylate, dimethylaminopropyl acrylate, pentamethylpiperidinyl (meth) acrylate, and dimethylaminoethylacrylamide are particularly preferable.

1個以上の水酸基を含有するα,β−不飽和二重結合基含有化合物(c2)のうち、水酸基を有し、環状構造を有しない化合物(c2−1)としては、その構造中に水酸基を有するが、環状構造を有しないるものであれば特に制限はなく、例えば、(メタ)アクリル酸2−ヒドロキシエチル、(メタ)アクリル酸1−ヒドロキシプロピル、(メタ)アクリル酸2−ヒドロキシプロピル、(メタ)アクリル酸3−ヒドロキシプロピル、(メタ)アクリル酸1−ヒドロキシブチル、(メタ)アクリル酸2−ヒドロキシブチル、(メタ)アクリル酸3−ヒドロキシブチル、(メタ)アクリル酸4−ヒドロキシブチル、(メタ)アクリル酸6−ヒドロキシヘキシル、(メタ)アクリル酸8−ヒドロキシオクチル、シクロヘキサンジメタノールモノ(メタ)アクリル酸エステル、(メタ)アクリル酸10−ヒドロキシデシル、(メタ)アクリル酸12−ヒドロキシラウリル、(メタ)アクリル酸エチル−α−(ヒドロキシメチル)、単官能(メタ)アクリル酸グリセロール、あるいは(メタ)アクリル酸グリシジルラウリン酸エステル、(メタ)アクリル酸グリシジルオレイン酸エステル、(メタ)アクリル酸グリシジルステアリン酸エステル等の脂肪酸エステル系(メタ)アクリル酸エステル、あるいは、2−(アクリロイルオキシ)エチル6−ヒドロキシヘキサノネート等の前記水酸基含有α,β−不飽和二重結合基含有化合物に対してε−カプロラクトンラクトンの開環付加により末端に水酸基を有する(メタ)アクリル酸エステルや、前記水酸基含有α,β−不飽和二重結合基含有化合物に対して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などのアルキレンオキサイドを繰り返し付加したアルキレンオキサイド付加(メタ)アクリル酸エステル等の水酸基含有の脂肪族(メタ)アクリル酸エステル類; Of the α, β-unsaturated double bond group-containing compound (c2) containing one or more hydroxyl groups, the compound (c2-1) having a hydroxyl group and not having a cyclic structure includes a hydroxyl group in the structure. Is not particularly limited as long as it does not have a cyclic structure. For example, 2-hydroxyethyl (meth) acrylate, 1-hydroxypropyl (meth) acrylate, 2-hydroxypropyl (meth) acrylate , 3-hydroxypropyl (meth) acrylate, 1-hydroxybutyl (meth) acrylate, 2-hydroxybutyl (meth) acrylate, 3-hydroxybutyl (meth) acrylate, 4-hydroxybutyl (meth) acrylate , 6-hydroxyhexyl (meth) acrylate, 8-hydroxyoctyl (meth) acrylate, cyclohexanedimethanol mono (meth) ) Acrylic acid ester, (meth) acrylic acid 10-hydroxydecyl, (meth) acrylic acid 12-hydroxylauryl, (meth) ethyl acrylate-α- (hydroxymethyl), monofunctional (meth) acrylic acid glycerol, or ( Fatty acid ester-based (meth) acrylic acid ester such as (meth) acrylic acid glycidyl lauric acid ester, (meth) acrylic acid glycidyl oleic acid ester, (meth) acrylic acid glycidyl stearic acid ester, or 2- (acryloyloxy) ethyl 6 -(Meth) acrylic acid ester having a hydroxyl group at the terminal by ring-opening addition of ε-caprolactone lactone to the hydroxyl group-containing α, β-unsaturated double bond group-containing compound such as hydroxyhexanonate or the hydroxyl group-containing compound For compounds containing α, β-unsaturated double bond groups And ethylene oxide, the propylene oxide, the alkylene oxide alkylene oxide addition repeatedly added and the (meth) aliphatic hydroxyl group-containing acrylic acid ester (meth) acrylic acid esters such as butylene oxide;

例えば、ヒドロキシエチルビニルエーテル、ヒドロキシプロピルビニルエーテル、ヒドロキシブチルビニルエーテル、ヒドロキシヘキシルビニルエーテル、ヒドロキシオクチルビニルエーテル、ヒドロキシデシルビニルエーテル、ヒドロキシドデシルビニルエーテル、ヒドロキシオクタデシルビニルエーテル、グリセリルビニルエーテル、トリエチレングリコールモノビニルエーテル、テトラエチレングリコールモノビニルエーテル、トリメチロールプロパンモノビニルエーテル、ペンタエリスリトールモノビニルエーテル、あるいはエチレンオキサイドやプロピレンオキサイド等のアルキレンオキサイドの繰り返し付加した末端に水酸基を有するアルキレンオキサイド付加系ビニルエーテル等の水酸基含有の脂肪族ビニルエーテル類; For example, hydroxyethyl vinyl ether, hydroxypropyl vinyl ether, hydroxybutyl vinyl ether, hydroxyhexyl vinyl ether, hydroxyoctyl vinyl ether, hydroxydecyl vinyl ether, hydroxydodecyl vinyl ether, hydroxyoctadecyl vinyl ether, glyceryl vinyl ether, triethylene glycol monovinyl ether, tetraethylene glycol monovinyl ether, triethylene glycol Hydroxyl-containing aliphatic vinyl ethers such as methylolpropane monovinyl ether, pentaerythritol monovinyl ether, or alkylene oxide-added vinyl ether having a hydroxyl group at the terminal where alkylene oxide such as ethylene oxide or propylene oxide is repeatedly added;

例えば、(メタ)アリルアルコール、イソプロペニルアルコール、ジメチル(メタ)アリルアルコール、ヒドロキシエチル(メタ)アリルエーテル、ヒドロキシプロピル(メタ)アリルエーテル、ヒドロキシブチル(メタ)アリルエーテル、ヒドロキシヘキシル(メタ)アリルエーテル、ヒドロキシオクチル(メタ)アリルエーテル、ヒドロキシデシル(メタ)アリルエーテル、ヒドロキシドデシル(メタ)アリルエーテル、ヒドロキシオクタデシル(メタ)アリルエーテル、グリセリル(メタ)アリルエーテル、あるいはエチレンオキサイドやプロピレンオキサイド等のアルキレンオキサイドの繰り返し付加した末端に水酸基を有するアルキレンオキサイド付加系(メタ)アリルエーテル等の水酸基含有の脂肪族(メタ)アリルアルコール類ないしは(メタ)アリルエーテル類; For example, (meth) allyl alcohol, isopropenyl alcohol, dimethyl (meth) allyl alcohol, hydroxyethyl (meth) allyl ether, hydroxypropyl (meth) allyl ether, hydroxybutyl (meth) allyl ether, hydroxyhexyl (meth) allyl ether , Hydroxyoctyl (meth) allyl ether, hydroxydecyl (meth) allyl ether, hydroxydodecyl (meth) allyl ether, hydroxyoctadecyl (meth) allyl ether, glyceryl (meth) allyl ether, or alkylene oxides such as ethylene oxide and propylene oxide Hydroxyl group-containing aliphatic (meth) allyl alcohols such as alkylene oxide addition system (meth) allyl ether having a hydroxyl group at the terminal of repeating addition of Or (meth) allyl ethers;

例えば、プロペンジオール、ブテンジオール、ヘプテンジオール、オクテンジオール、ジ(メタ)アクリル酸グルセロール等の複数の水酸基を有するα,β−不飽和二重結合基含有化合物類;   For example, α, β-unsaturated double bond group-containing compounds having a plurality of hydroxyl groups such as propenediol, butenediol, heptenediol, octenediol, and glycerol di (meth) acrylate;

例えば、N−ヒドロキシエチル(メタ)アクリルアミド、N−ヒドロキシプロピル(メタ)アクリルアミド、N−ヒドロキシブチル(メタ)アクリルアミド、N−ヒドロキシヘキシル(メタ)アクリルアミド、N−ヒドロキシオクチル(メタ)アクリルアミド等の水酸基含有の(メタ)アクリルアミド類;   For example, hydroxyl groups such as N-hydroxyethyl (meth) acrylamide, N-hydroxypropyl (meth) acrylamide, N-hydroxybutyl (meth) acrylamide, N-hydroxyhexyl (meth) acrylamide, N-hydroxyoctyl (meth) acrylamide, etc. Of (meth) acrylamides;

例えば、ビニルアルコール等の水酸基とエテニル基を有する単量体類等が挙げられるが、特にこれらに限定されるものではない。これらは、1種だけを用いてもよいし、あるいは、複数種を併用してもよい。
化合物(c2−1)としては、基材との密着性の面より、(メタ)アクリル酸2−ヒドロキシエチル、(メタ)アクリル酸2−ヒドロキシプロピル、(メタ)アクリル酸4−ヒドロキシブチル、ε−カプロラクトン1〜2mol付加(メタ)アクリル酸2−ヒドロキシエチル等の炭素数2〜18であるα,β−不飽和二重結合基含有化合物が特に好ましい。
Examples thereof include monomers having a hydroxyl group and an ethenyl group such as vinyl alcohol, but are not particularly limited thereto. These may use only 1 type or may use multiple types together.
As the compound (c2-1), from the viewpoint of adhesion to the substrate, 2-hydroxyethyl (meth) acrylate, 2-hydroxypropyl (meth) acrylate, 4-hydroxybutyl (meth) acrylate, ε -Caprolactone 1-2 mol addition (meth) acrylic acid 2-hydroxyethyl etc., C2-C18 alpha, beta-unsaturated double bond group containing compound is especially preferable.

化合物(c2)のうち、水酸基を有し、環状構造を有する化合物(c2−2)は、水酸基と環状構造の双方を有するものであれば、特に制限はなく使用できる。化合物(c2−2)は、分子内に一つ以上の環構造を有しているため、水酸基を有していても耐熱性や耐湿熱性等の耐久性に加え、耐水性等の面から好ましい。
化合物(c2−2)としては、その構造中に水酸基と環状構造の双方を有するものであれば特に制限はなく、例えば、(メタ)アクリル酸1,2−シクロヘキサンジメタノール、(メタ)アクリル酸1,3−シクロヘキサンジメタノール、(メタ)アクリル酸1,4−シクロヘキサンジメタノール、(メタ)アクリル酸2−ヒドロキシ−3−フェノキシメチル、(メタ)アクリル酸2−ヒドロキシ−3−フェノキシエチル、(メタ)アクリル酸2−ヒドロキシ−3−フェノキシプロピル、(メタ)アクリル酸2−ヒドロキシ−3−フェノキシブチル、(メタ)アクリル酸2−ヒドロキシ−3−フェノキシデシル、(メタ)アクリル酸2−ヒドロキシ−3−フェノキシオクタデシル、(メタ)アクリル酸モノヒドロキシエチルフタレート、(メタ)アクリル酸2−(4−ベンゾイル−3−ヒドロキシフェノキシ)エチル等の水酸基とヘテロ環以外の環状構造を有する(メタ)アクリル酸エステル類;
Among the compounds (c2), the compound (c2-2) having a hydroxyl group and having a cyclic structure can be used without particular limitation as long as it has both a hydroxyl group and a cyclic structure. Since the compound (c2-2) has one or more ring structures in the molecule, even if it has a hydroxyl group, it is preferable from the viewpoint of water resistance in addition to durability such as heat resistance and moist heat resistance. .
The compound (c2-2) is not particularly limited as long as it has both a hydroxyl group and a cyclic structure in its structure. For example, (meth) acrylic acid 1,2-cyclohexanedimethanol, (meth) acrylic acid 1,3-cyclohexanedimethanol, 1,4-cyclohexanedimethanol (meth) acrylate, 2-hydroxy-3-phenoxymethyl (meth) acrylate, 2-hydroxy-3-phenoxyethyl (meth) acrylate, ( 2-hydroxy-3-phenoxypropyl (meth) acrylate, 2-hydroxy-3-phenoxybutyl (meth) acrylate, 2-hydroxy-3-phenoxydecyl (meth) acrylate, 2-hydroxy- (meth) acrylate 3-phenoxyoctadecyl, (meth) acrylic acid monohydroxyethyl phthalate, (meth ) Having a cyclic structure other than a hydroxyl group and a hetero ring such as acrylic acid 2- (4-benzoyl-3-hydroxyphenoxy) ethyl (meth) acrylate;

例えば、2−ヒドロキシ−4−{2−(メタ)アクリロイルオキシ}エトキシベンゾフェノン、2−ヒドロキシ−4−{2−(メタ)アクリロイルオキシ}ブトキシベンゾフェノン、2,2'−ジヒドロキシ−4−{2−(メタ)アクリロイルオキシ}エトキシベンゾフェノン、2−ヒドロキシ−4−{2−(メタ)アクリロイルオキシ}エトキシ−4'−(2−ヒドロキシエトキシ)ベンゾフェノン等の水酸基含有ベンゾフェノン系(メタ)アクリル酸エステル類; For example, 2-hydroxy-4- {2- (meth) acryloyloxy} ethoxybenzophenone, 2-hydroxy-4- {2- (meth) acryloyloxy} butoxybenzophenone, 2,2′-dihydroxy-4- {2- Hydroxyl group-containing benzophenone-based (meth) acrylic esters such as (meth) acryloyloxy} ethoxybenzophenone, 2-hydroxy-4- {2- (meth) acryloyloxy} ethoxy-4 ′-(2-hydroxyethoxy) benzophenone;

例えば、2−(2'−ヒドロキシ−5'−(メタ)アクリロイルオキシエチルフェニル)−2H−ベンゾトリアゾール、2−(2'−ヒドロキシ−5'−(メタ)アクリロイルオキシエチルフェニル)−5−クロロ−2H−ベンゾトリアゾール、2−(2'−ヒドロキシ−5'−(メタ)アクリロイルオキシプロピルフェニル)−2H−ベンゾトリアゾール;2−(2'−ヒドロキシ−5'−(メタ)アクリロイルオキシプロピルフェニル)−5−クロロ−2H−ベンゾトリアゾール、2−(2'−ヒドロキシ−3'−tert−ブチル−5'−(メタ)アクリロイルオキシエチルフェニル)−2H−ベンゾトリアゾール、及び2−(2'−ヒドロキシ−3'−tert−ブチル−5'−(メタ)アクリロイルオキシエチルフェニル)−5−クロロ−2H−ベンゾトリアゾール等の水酸基含有ベンゾトリアゾール系(メタ)アクリル酸エステル類;   For example, 2- (2′-hydroxy-5 ′-(meth) acryloyloxyethylphenyl) -2H-benzotriazole, 2- (2′-hydroxy-5 ′-(meth) acryloyloxyethylphenyl) -5-chloro -2H-benzotriazole, 2- (2'-hydroxy-5 '-(meth) acryloyloxypropylphenyl) -2H-benzotriazole; 2- (2'-hydroxy-5'-(meth) acryloyloxypropylphenyl) -5-chloro-2H-benzotriazole, 2- (2'-hydroxy-3'-tert-butyl-5 '-(meth) acryloyloxyethylphenyl) -2H-benzotriazole, and 2- (2'-hydroxy -3'-tert-butyl-5 '-(meth) acryloyloxyethylphenyl) -5-chloro-2H-ben Hydroxyl group-containing benzotriazole-based triazole (meth) acrylic acid esters;

例えば、2,4−ジフェニル−6−[2−ヒドロキシ−4−{2−(メタ)アクリロイルオキシエトキシ}]−S−トリアジン、2,4−ビス(2−メチルフェニル)−6−[2−ヒドロキシ−4−{2−(メタ)アクリロイルオキシエトキシ}]−S−トリアジン、2,4−ビス(2−メトキシフェニル)−6−[2−ヒドロキシ−4−{2−(メタ)アクリロイルオキシエトキシ}]−S−トリアジン、2,4−ビス(2−エチルフェニル)−6−[2−ヒドロキシ−4−{2−(メタ)アクリロイルオキシエトキシ}]−S−トリアジン、2,4−ビス(2−エトキシフェニル)−6−[2−ヒドロキシ−4−{2−(メタ)アクリロイルオキシエトキシ}]−S−トリアジン、2,4−ビス(2,4−ジメチルフェニル)−6−[2−ヒドロキシ−4−{2−(メタ)アクリロイルオキシエトキシ}]−S−トリアジン、2,4−ビス(2,4−ジエトキシルフェニル)−6−[2−ヒドロキシ−4−{2−(メタ)アクリロイルオキシエトキシ}]−S−トリアジン、及び2,4−ビス(2,4−ジエチルフェニル)−6−[2−ヒドロキシ−4−{2−(メタ)アクリロイルオキシエトキシ})]−S−トリアジン等の水酸基含有トリアジン系(メタ)アクリル酸エステル類等が挙げられ、これらは、1種だけを用いてもよいし、あるいは、複数種を併用してもよい。   For example, 2,4-diphenyl-6- [2-hydroxy-4- {2- (meth) acryloyloxyethoxy}]-S-triazine, 2,4-bis (2-methylphenyl) -6- [2- Hydroxy-4- {2- (meth) acryloyloxyethoxy}]-S-triazine, 2,4-bis (2-methoxyphenyl) -6- [2-hydroxy-4- {2- (meth) acryloyloxyethoxy }]-S-triazine, 2,4-bis (2-ethylphenyl) -6- [2-hydroxy-4- {2- (meth) acryloyloxyethoxy}]-S-triazine, 2,4-bis ( 2-Ethoxyphenyl) -6- [2-hydroxy-4- {2- (meth) acryloyloxyethoxy}]-S-triazine, 2,4-bis (2,4-dimethylphenyl) -6- [2- Hydroxy-4- {2- Meth) acryloyloxyethoxy}]-S-triazine, 2,4-bis (2,4-diethoxylphenyl) -6- [2-hydroxy-4- {2- (meth) acryloyloxyethoxy}]-S- Hydroxyl-containing triazines such as triazine and 2,4-bis (2,4-diethylphenyl) -6- [2-hydroxy-4- {2- (meth) acryloyloxyethoxy})]-S-triazine (meta ) Acrylic acid esters and the like, and these may be used alone or in combination of two or more.

化合物(c1−2)としては、植物油(A)との相溶性と耐熱性や耐水性等の耐久性の面より、アクリル酸1,2−シクロヘキサンジメタノール、アクリル酸1,3−シクロヘキサンジメタノール、アクリル酸1,4−シクロヘキサンジメタノール、アクリル酸2−ヒドロキシ−3−フェノキシプロピル等が特に好ましい。 As the compound (c1-2), in view of compatibility with the vegetable oil (A) and durability such as heat resistance and water resistance, 1,2-cyclohexanedimethanol acrylate, 1,3-cyclohexanedimethanol acrylate Particularly preferred are 1,4-cyclohexanedimethanol acrylate, 2-hydroxy-3-phenoxypropyl acrylate, and the like.

分子内に水酸基を有せず、かつ、1個以上の環状構造を有するα,β−不飽和二重結合基含化合物(c3)は、分子内にヘテロ原子を含有しない環構造を有するα,β−不飽和二重結合基含化合物(c3−1)と分子内にヘテロ原子を含有する環構造を有するα,β−不飽和二重結合基含化合物(c3−2)があり、特に限定しないが、耐熱黄変性の点で、(c3−1)が好ましい。 The α, β-unsaturated double bond group-containing compound (c3) having no hydroxyl group in the molecule and having at least one cyclic structure has an α, β having a ring structure containing no hetero atom in the molecule. There is a β-unsaturated double bond group-containing compound (c3-1) and an α, β-unsaturated double bond group-containing compound (c3-2) having a ring structure containing a hetero atom in the molecule, and particularly limited However, (c3-1) is preferable in terms of heat-resistant yellowing.

化合物(c3−1)としては、その構造中にヘテロ環以外の環構造を有するものであれば特に制限はなく、例えば、(メタ)アクリル酸シクロヘキシル、(メタ)アクリル酸1−メチル−1−シクロペンチル、(メタ)アクリル酸1−エチル−1−シクロペンチル、(メタ)アクリル酸1−イソプロピル−1−シクロペンチル、(メタ)アクリル酸1−メチル−1−シクロヘキシル、(メタ)アクリル酸1−エチル−1−シクロヘキシル、(メタ)アクリル酸1−イソプロピル−1−シクロヘキシル、(メタ)アクリル酸1−エチル−1−シクロオクチル、(メタ)アクリル酸ベンジル、(メタ)アクリル酸iso−ボルニル、(メタ)アクリル酸フェニル、(メタ)アクリル酸2−フェノキシエチル、(メタ)アクリル酸2−オキソ−1,2−フェニルエチル、(メタ)アクリル酸2−オキソ−1,2−ジフェニルエチル、(メタ)アクリル酸1−ナフチル、(メタ)アクリル酸2−ナフチル、(メタ)アクリル酸1−ナフチルメチル、(メタ)アクリル酸1−アントリル、(メタ)アクリル酸2−アントリル、(メタ)アクリル酸9−アントリル、(メタ)アクリル酸9−アントリルメチル、(メタ)アクリル酸2−メチルアダマンチル−2−イル、(メタ)アクリル酸ジシクロペンタニル、(メタ)アクリル酸ジシクロペンテニル、(メタ)アクリル酸ジシクロペンテニルオキシエチル、(メタ)アクリル酸2−エチルアダマンチル−2−イル、(メタ)アクリル酸2−n−プロピルアダマンチル−2−イル、(メタ)アクリル酸2−イソプロピルアダマンチル−2−イル、(メタ)アクリル酸1−(アダマンタン−1−イル)−1−メチルエチル、(メタ)アクリル酸1−(アダマンタン−1−イル)−1−エチルエチル、(メタ)アクリル酸1−(アダマンタン−1−イル)−1−メチルプロピル、(メタ)アクリル酸1−(アダマンタン−1−イル)−1−エチルプロピル、(メタ)アクリル酸−5−オキソ−4−オキサ−トリシクロ[4.2.1.03,7]ノナ−2−イル、(メタ)アクリル酸−5−オキソ−4−オキサ−トリシクロ[5.2.1.03,8]デカ−2−イル、(メタ)アクリル酸ジヒドロ−α−ターピニル、(メタ)アクリル酸−6−オキソ−7−オキサ−ビシクロ[3.2.1]オクタ−2−イル、(メタ)アクリル酸−7−オキソ−8−オキサ−ビシクロ[3.3.1]オクタ−2−イル、2−(メタ)アクリロイルオキシエチルフタレート、2−(メタ)アクリロイルオキシプロピルフタレート、2−(メタ)アクリロイルオキシブチルフタレート、2−(メタ)アクリロイルオキシヘキシルフタレート、2−(メタ)アクリロイルオキシオクチルフタレート、2−(メタ)アクリロイルオキシデシルフタレート、2−(メタ)アクリロイルオキシエチルヘキサヒドロフタレート、(メタ)アクリル酸(3,4−エポキシシクロヘキシル)メチル、(メタ)アクリル酸−o−2−プロペニルフェニル、(メタ)アクリル酸シクロヘキシルグリシジルエーテル、(メタ)アクリル酸フェニルグリシジルエーテル等の(メタ)アクリル酸環状エステル類; The compound (c3-1) is not particularly limited as long as it has a ring structure other than a heterocyclic ring in its structure. For example, cyclohexyl (meth) acrylate, 1-methyl-1- (meth) acrylate Cyclopentyl, 1-ethyl-1-cyclopentyl (meth) acrylate, 1-isopropyl-1-cyclopentyl (meth) acrylate, 1-methyl-1-cyclohexyl (meth) acrylate, 1-ethyl (meth) acrylate 1-cyclohexyl, 1-isopropyl-1-cyclohexyl (meth) acrylate, 1-ethyl-1-cyclooctyl (meth) acrylate, benzyl (meth) acrylate, iso-bornyl (meth) acrylate, (meth) Phenyl acrylate, 2-methoxyethyl (meth) acrylate, 2-oxo-1, (meth) acrylate, -Phenylethyl, 2-oxo-1,2-diphenylethyl (meth) acrylate, 1-naphthyl (meth) acrylate, 2-naphthyl (meth) acrylate, 1-naphthylmethyl (meth) acrylate, (meth ) 1-anthryl acrylate, 2-anthryl (meth) acrylate, 9-anthryl (meth) acrylate, 9-anthrylmethyl (meth) acrylate, 2-methyladamantyl-2-yl (meth) acrylate, (Meth) acrylic acid dicyclopentanyl, (meth) acrylic acid dicyclopentenyl, (meth) acrylic acid dicyclopentenyloxyethyl, (meth) acrylic acid 2-ethyladamantyl-2-yl, (meth) acrylic acid 2 -N-propyladamantyl-2-yl, 2-isopropyladamantyl-2-yl (meth) acrylate, 1- (adamantan-1-yl) -1-methylethyl (meth) acrylate, 1- (adamantan-1-yl) -1-ethylethyl (meth) acrylate, 1- (adamantan-1-(meth) acrylic acid Yl) -1-methylpropyl, 1- (adamantan-1-yl) -1-ethylpropyl (meth) acrylate, (meth) acrylic acid-5-oxo-4-oxa-tricyclo [4.2.1. 0 3,7 ] non-2-yl, (meth) acrylic acid-5-oxo-4-oxa-tricyclo [5.2.1.0 3,8 ] dec-2-yl, (meth) acrylic acid dihydro -Α-Turpinyl, (meth) acrylic acid-6-oxo-7-oxa-bicyclo [3.2.1] oct-2-yl, (meth) acrylic acid-7-oxo-8-oxa-bicyclo [3 3.1] Oct-2-yl 2- (meth) acryloyloxyethyl phthalate, 2- (meth) acryloyloxypropyl phthalate, 2- (meth) acryloyloxybutyl phthalate, 2- (meth) acryloyloxyhexyl phthalate, 2- (meth) acryloyloxyoctyl phthalate 2- (meth) acryloyloxydecyl phthalate, 2- (meth) acryloyloxyethyl hexahydrophthalate, (meth) acrylic acid (3,4-epoxycyclohexyl) methyl, (meth) acrylic acid-o-2-propenylphenyl (Meth) acrylic acid cyclic esters such as (meth) acrylic acid cyclohexyl glycidyl ether and (meth) acrylic acid phenylglycidyl ether;

例えば、N−(4−カルバモイルフェニル)(メタ)アクリルアミド、β−(2−フリル)(メタ)アクリルアミド、2,3−ビス(2−フリル)アクリルアミド、N−(9H−フルオレン−2−イル)(メタ)アクリルアミド、N−[(R)−1−フェニルエチル] (メタ)アクリルアミド、N−[(S)−1−フェニルエチル] (メタ)アクリルアミド、(Z)−N−メチル−3−(フェニル)(メタ)アクリルアミド、(Z)−3−(フェニル)(メタ)アクリルアミド、N,N−ジエチル−3−フェニル(メタ)アクリルアミド、(Z)−N,N−ジメチル−3−(フェニル)(メタ)アクリルアミド等の環状構造含有の(メタ)アクリルアミド類 For example, N- (4-carbamoylphenyl) (meth) acrylamide, β- (2-furyl) (meth) acrylamide, 2,3-bis (2-furyl) acrylamide, N- (9H-fluoren-2-yl) (Meth) acrylamide, N-[(R) -1-phenylethyl] (meth) acrylamide, N-[(S) -1-phenylethyl] (meth) acrylamide, (Z) -N-methyl-3- ( Phenyl) (meth) acrylamide, (Z) -3- (phenyl) (meth) acrylamide, N, N-diethyl-3-phenyl (meth) acrylamide, (Z) -N, N-dimethyl-3- (phenyl) (Meth) acrylamides containing cyclic structures such as (meth) acrylamide

例えば、(メタ)アクリル酸スルホフェノキシエチル、(メタ)アクリル酸スルホシクロヘキシル、(メタ)アクリル酸スルホベンジル、等のスルホニル基含有の(メタ)アクリル酸環状エステル類;   For example, (meth) acrylic acid cyclic esters containing a sulfonyl group, such as (meth) acrylic acid sulfophenoxyethyl, (meth) acrylic acid sulfocyclohexyl, (meth) acrylic acid sulfobenzyl;

例えば、(メタ)アクリロイルオキシエチルジメチルベンジルアンモニウム−p−トルエンスルホネート、(メタ)アクリロイルオキシエチルトリメチルアンモニウム−p−トルエンスルホネート、(メタ)アクリロイルアミノプロピルトリメチルアンモニウム−p−トルエンスルホネート、フェニル−2−(メタ)アクリロイルオキシエチルホスフェート等のスルホニル基含有の(メタ)アクリル酸環状エステル類の金属塩やアンモニウム塩類; For example, (meth) acryloyloxyethyldimethylbenzylammonium-p-toluenesulfonate, (meth) acryloyloxyethyltrimethylammonium-p-toluenesulfonate, (meth) acryloylaminopropyltrimethylammonium-p-toluenesulfonate, phenyl-2- ( Metal salts and ammonium salts of (meth) acrylic acid cyclic esters containing a sulfonyl group such as (meth) acryloyloxyethyl phosphate;

例えば、ジ(メタ)アクリル酸トリシクロデカンジヒドロキシメチル、ジ(メタ)アクリル酸トリシクロデカンジヒドロキシメチルジカプロラクトネート、ジ(メタ)アクリル酸1,2−アダマンタンジオール、ジ(メタ)アクリル酸1,3−アダマンタンジオール、ジ(メタ)アクリル酸1,4−アダマンタンジオール、ジ(メタ)アクリル酸トリシクロデカニルジメチロール、ジ(メタ)アクリル酸ジシクロペンタニル、ジ(メタ)アクリル酸ジシクロペンテニル、ジ(メタ)アクリル酸ジシクロペンテニルオキシエチル、、ジ(メタ)アクリル酸1,4−ビス(2−ヒドロキシプロピル)ベンゼン、ジ(メタ)アクリル酸1,3−ビス(2−ヒドロキシプロピル)ベンゼン、ジ(メタ)アクリル酸−2,2−ビス(ヒドロキシフェニル)プロパンのテトラエチレンオキサイド付加体、ジ(メタ)アクリル酸2,2−ビス(ヒドロキシフェニル)メタンのテトラエチレンオキサイド付加体、ジ(メタ)アクリル酸−4,4’−スルフォニルジフェノールのテトラエチレンオキサイド付加体、ジ(メタ)アクリル酸−水添加2,2−ビス(ヒドロキシフェニル)プロパンのテトラエチレンオキサイド付加体、ジ(メタ)アクリル酸−水添加2,2−ビス(ヒドロキシフェニル)メタンのテトラエチレンオキサイド付加体、ジ(メタ)アクリル酸−水添加2,2−ビス(ヒドロキシフェニル)プロパン、ジ(2−メチル)プロペン酸−水添加2,2−ビス(ヒドロキシフェニル)メタン、ジ(メタ)アクリル酸−2,2−ビス(ヒドロキシフェニル)プロパンのテトラエチレンオキサイド付加体−ジカプロラクトネート、ジ(メタ)アクリル酸−2,2−ビス(ヒドロキシフェニル)メタンのテトラエチレンオキサイド付加体−ジカプロラクトネート等の2官能(メタ)アクリル酸環状エステル類; For example, di (meth) acrylic acid tricyclodecane dihydroxymethyl, di (meth) acrylic acid tricyclodecane dihydroxymethyl dicaprolactonate, di (meth) acrylic acid 1,2-adamantanediol, di (meth) acrylic acid 1 , 3-adamantanediol, 1,4-adamantanediol di (meth) acrylate, tricyclodecanyl dimethylol di (meth) acrylate, dicyclopentanyl di (meth) acrylate, di (meth) acrylate di Cyclopentenyl, dicyclopentenyloxyethyl di (meth) acrylate, 1,4-bis (2-hydroxypropyl) benzene di (meth) acrylate, 1,3-bis (2-hydroxy) di (meth) acrylate Propyl) benzene, di (meth) acrylic acid-2,2-bis (hydroxyphenyl) Tetraethylene oxide adduct of lopan, tetraethylene oxide adduct of 2,2-bis (hydroxyphenyl) methane di (meth) acrylate, tetraethylene oxide of di (meth) acrylic acid-4,4′-sulfonyldiphenol Adduct, Tetraethylene oxide adduct of di (meth) acrylic acid-water-added 2,2-bis (hydroxyphenyl) propane, Tetra of di (meth) acrylic acid-water-added 2,2-bis (hydroxyphenyl) methane Ethylene oxide adduct, di (meth) acrylic acid-water-added 2,2-bis (hydroxyphenyl) propane, di (2-methyl) propenoic acid-water-added 2,2-bis (hydroxyphenyl) methane, di (meta ) Tetraethylene oxide adduct of acrylic acid-2,2-bis (hydroxyphenyl) propane-dicap Bifunctional (meth) acrylic acid cyclic esters such as lolactonate, tetraethylene oxide adduct of di (meth) acrylic acid-2,2-bis (hydroxyphenyl) methane-dicaprolactonate;

例えば、5−ビニルビシクロ[2.2.1]ヘプタ−2−エン、2,5−ビス(アリルオキシ)ノルボルナン、5−ビニル−2,3−オキシランノルボルナン、2−(2−プロペニル)ビシクロ[2.2.1]ヘプタン、5−ビニルビシクロ[2.2.1]ヘプタ−2−エン、2−エテニリデンアダマンタン、1−アリルアダマンタン、2−ビニル安息香酸、3−ビニル安息香酸、4−ビニル安息香酸、4−イソプロペニルベンゼンカルボン酸、桂皮酸、7−アミノ−3−ビニル−3−セフェム−4−カルボン酸、シクロヘキシルビニルエーテル、シクロヘキシルマレイミド、ビニルシクロヘキセンモノオキシラン等のアルケニル基含有の環状化合物類; For example, 5-vinylbicyclo [2.2.1] hept-2-ene, 2,5-bis (allyloxy) norbornane, 5-vinyl-2,3-oxirane norbornane, 2- (2-propenyl) bicyclo [2 2.1] heptane, 5-vinylbicyclo [2.2.1] hept-2-ene, 2-ethenylideneadamantane, 1-allyladamantane, 2-vinylbenzoic acid, 3-vinylbenzoic acid, 4-vinyl Cyclic compounds containing alkenyl groups such as benzoic acid, 4-isopropenylbenzenecarboxylic acid, cinnamic acid, 7-amino-3-vinyl-3-cephem-4-carboxylic acid, cyclohexyl vinyl ether, cyclohexylmaleimide, vinylcyclohexene monooxirane ;

例えば、スチレン、α−メチルスチレン、2−メチルスチレン、3−メチルスチレン、4−メチルスチレン、2−メトキシスチレン、3−メトキシスチレン、4−メトキシスチレン、4−t−ブトキシスチレン、4−t−ブトキシ−α−メチルスチレン、4−(2−エチル−2−プロポキシ)スチレン、4−(2−エチル−2−プロポキシ)−α−メチルスチレン、4−(1−エトキシエトキシ)スチレン、4−(1−エトキシエトキシ)−α−メチルスチレン、1−ブチルスチレン、1−クロロ−4−イソプロペニルベンゼンなどの芳香族ビニル系単量体類;   For example, styrene, α-methylstyrene, 2-methylstyrene, 3-methylstyrene, 4-methylstyrene, 2-methoxystyrene, 3-methoxystyrene, 4-methoxystyrene, 4-t-butoxystyrene, 4-t- Butoxy-α-methylstyrene, 4- (2-ethyl-2-propoxy) styrene, 4- (2-ethyl-2-propoxy) -α-methylstyrene, 4- (1-ethoxyethoxy) styrene, 4- ( Aromatic vinyl monomers such as 1-ethoxyethoxy) -α-methylstyrene, 1-butylstyrene, 1-chloro-4-isopropenylbenzene;

例えば、シクロヘキシルビニルエーテル、シクロキシルメチルビニルエーテル、シクロヘキシルエチルビニルエーテル、メンチルビニルエーテル、テトラヒドロフルフリルビニルエーテル、ノルボルネニルビニルエーテル、1−アダマンチルビニルエーテル、2−アダマンチルビニルエーテル、フェニルビニルエーテル、ベンジルビニルエーテル、1−ナフチルビニルエーテル、2−ナフチルビニルエーテル等の環状ビニルエーテル類; For example, cyclohexyl vinyl ether, cyclohexyl methyl vinyl ether, cyclohexyl ethyl vinyl ether, menthyl vinyl ether, tetrahydrofurfuryl vinyl ether, norbornenyl vinyl ether, 1-adamantyl vinyl ether, 2-adamantyl vinyl ether, phenyl vinyl ether, benzyl vinyl ether, 1-naphthyl vinyl ether, 2- Cyclic vinyl ethers such as naphthyl vinyl ether;

例えば、ビニルフェニルペンチルエーテル、ビニルフェニルヘキシルエーテル、ビニルフェニルヘプチルエーテル、ビニルフェニルオクチルエーテル、ビニルフェニルノニルエーテル、ビニルフェニルデシルエーテル、ビニルフェニルウンデシルエーテル、ビニルフェニルドデシルエーテル、ビニルフェニルトリデシルエーテル、ビニルフェニルテトラデシルエーテル、ビニルフェニルペンタデシルエーテル、ビニルフェニルヘキサデシルエーテル、ビニルフェニルヘプタデシルエーテル、ビニルフェニルオクタデシルエーテル、ビニルフェニルノナデシルエーテル、ビニルフェニルエイコシルエーテル、ビニルフェニルヘンエイコシルエーテル、ビニルフェニルドコシルエーテル、ビニルフェニルメチルブチルエーテル、ビニルフェニルメチルペンチルエーテル、ビニルフェニルメチルヘキシルエーテル、ビニルフェニルメチルヘプチルエーテル、ビニルフェニルメチルオクチルエーテル、ビニルフェニルメチルノニルエーテル、ビニルフェニルメチルデシルエーテル、ビニルフェニルメチルウンデシルエーテル、ビニルフェニルメチルドデシルエーテル、ビニルフェニルメチルトリデシルエーテル、ビニルフェニルメチルテトラデシルエーテル、ビニルフェニルメチルペンタデシルエーテル、ビニルフェニルメチルヘキサデシルエーテル、ビニルフェニルメチルヘプタデシルエーテル、ビニルフェニルメチルオクタデシルエーテル、ビニルフェニルメチルノナデシルエーテル、ビニルフェニルメチルエイコシルエーテル、ビニルフェニルメチルヘンエイコシルエーテル、ビニルフェニルメチルドコシルエーテルなどの長鎖アルキル基を有する芳香族ビニルエーテル系単量体類; For example, vinyl phenyl pentyl ether, vinyl phenyl hexyl ether, vinyl phenyl heptyl ether, vinyl phenyl octyl ether, vinyl phenyl nonyl ether, vinyl phenyl decyl ether, vinyl phenyl undecyl ether, vinyl phenyl dodecyl ether, vinyl phenyl tridecyl ether, vinyl Phenyl tetradecyl ether, vinyl phenyl pentadecyl ether, vinyl phenyl hexadecyl ether, vinyl phenyl heptadecyl ether, vinyl phenyl octadecyl ether, vinyl phenyl nonadecyl ether, vinyl phenyl eicosyl ether, vinyl phenyl henecosyl ether, vinyl phenyl doco Sil ether, vinyl phenyl methyl butyl ether, vinyl phenyl Rupentyl ether, vinyl phenyl methyl hexyl ether, vinyl phenyl methyl heptyl ether, vinyl phenyl methyl octyl ether, vinyl phenyl methyl nonyl ether, vinyl phenyl methyl decyl ether, vinyl phenyl methyl undecyl ether, vinyl phenyl methyl dodecyl ether, vinyl phenyl methyl Tridecyl ether, vinyl phenylmethyl tetradecyl ether, vinyl phenyl methyl pentadecyl ether, vinyl phenyl methyl hexadecyl ether, vinyl phenyl methyl heptadecyl ether, vinyl phenyl methyl octadecyl ether, vinyl phenyl methyl nonadecyl ether, vinyl phenyl methyl eicosyl Ether, vinyl phenyl methyl henecosyl ether, vinyl Aromatic vinyl ether-based monomers having a long-chain alkyl groups such as E methylpropenylmethyl docosyl ether;

例えば、4−ビニル安息香酸ヘキシル、4−ビニル安息香酸オクチル、4−ビニル安息香酸ノニル、4−ビニル安息香酸デシル、4−ビニル安息香酸ドデシル、4−ビニル安息香酸テトラデシル、4−ビニル安息香酸ヘキサデシル、4−ビニル安息香酸オクタデシル、4−ビニル安息香酸エイコシル、4−ビニル安息香酸ドコシル、4−イソプロペニル安息香酸ヘキシル、4−イソプロペニル安息香酸オクチル、4−イソプロペニル安息香酸ノニル、4−イソプロペニル安息香酸デシル、4−イソプロペニル安息香酸ドデシル、4−イソプロペニル安息香酸テトラデシル、4−イソプロペニル安息香酸ヘキサデシル、4−イソプロペニル安息香酸オクタデシル、4−イソプロペニル安息香酸エイコシル、4−イソプロペニル安息香酸ドコシルなどの長鎖アルキル基を有するビニル安息香酸エステル系またはイソプロペニル安息香酸エステル系単量体類; For example, hexyl 4-vinylbenzoate, octyl 4-vinylbenzoate, nonyl 4-vinylbenzoate, decyl 4-vinylbenzoate, dodecyl 4-vinylbenzoate, tetradecyl 4-vinylbenzoate, hexadecyl 4-vinylbenzoate , Octadecyl 4-vinylbenzoate, eicosyl 4-vinylbenzoate, docosyl 4-vinylbenzoate, hexyl 4-isopropenylbenzoate, octyl 4-isopropenylbenzoate, nonyl 4-isopropenylbenzoate, 4-isopropenyl Decyl benzoate, 4-isopropenylbenzoic acid dodecyl, 4-isopropenylbenzoic acid tetradecyl, 4-isopropenylbenzoic acid hexadecyl, 4-isopropenylbenzoic acid octadecyl, 4-isopropenylbenzoic acid eicosyl, 4-isopropenylbenzoic acid Docosil How long vinylbenzoic acid ester having a chain alkyl group or isopropenyl benzoic acid ester monomers;

例えば、テトラ(エチレンオキサイド)ビニルフェニルエーテル、メチルテトラ(エチレンオキサイド)ビニルフェニルエーテル、エチルテトラ(エチレンオキサイド)ビニルフェニルエーテル、プロピルテトラ(エチレンオキサイド)ビニルフェニルエーテル、n−ブチルテトラ(エチレンオキサイド)ビニルフェニルエーテル、n−ペンチルテトラ(エチレンオキサイド)ビニルフェニルエーテル、テトラ(プロピレンオキサイド)ビニルフェニルエーテル、メチルテトラ(プロピレンオキサイド)ビニルフェニルエーテル、エチルテトラ(プロピレンオキサイド)ビニルフェニルエーテル、プロポキシテトラ(プロピレンオキサイド)ビニルフェニルエーテル、n−ブチルテトラ(プロピレンオキサイド)ビニルフェニルエーテル、n−ペンタキシテトラ(プロピレンオキサイド)ビニルフェニルエーテル、ポリ(エチレンオキサイド)ビニルフェニルエーテル、メチルポリ(エチレンオキサイド)ビニルフェニルエーテル、エチルポリ(エチレンオキサイド)ビニルフェニルエーテル、ポリ(プロピレンオキサイド)ビニルフェニルエーテル、メチルポリ(プロペンオキサイド)ビニルフェニルエーテル、エチルポリ(プロピレンオキサイド)エテニルフェニルエーテル、ポリ(エチレンオキサイド)ビニルベンジルエーテル、メチルポリ(エチレンオキサイド)ビニルベンジルエーテル、エチルポリ(エチレンオキサイド)エテニルベンジルエーテル、ポリ(プロピレンオキサイド)ビニルベンジルエーテル、メチルビニルポリ(プロピレンオキサイド)ビニルベンジルエーテル、エチルポリ(プロピレンオキサイド)ビニルベンジルエーテル、ポリ(エチレンオキサイド)ビニルフェニルエチルエーテル、メチルポリ(エチレンオキサイド)ビニルフェニルエチルエーテル、エチルポリ(エチレンオキサイド)ビニルフェニルエチルエーテル、ポリ(オキシプロピレン) ビニルフェニルエチルエーテル、メチルポリ(プロピレンオキサイド)ビニルフェニルエチルエーテル、エチルポリ(プロピレンオキサイド)ビニルフェニルエチルエーテルなどの長鎖ポリアルキレンオキサイド部位を有するビニルフェニルエーテル系単量体類; For example, tetra (ethylene oxide) vinyl phenyl ether, methyl tetra (ethylene oxide) vinyl phenyl ether, ethyl tetra (ethylene oxide) vinyl phenyl ether, propyl tetra (ethylene oxide) vinyl phenyl ether, n-butyl tetra (ethylene oxide) vinyl phenyl ether , N-pentyltetra (ethylene oxide) vinyl phenyl ether, tetra (propylene oxide) vinyl phenyl ether, methyl tetra (propylene oxide) vinyl phenyl ether, ethyl tetra (propylene oxide) vinyl phenyl ether, propoxy tetra (propylene oxide) vinyl phenyl ether N-butyltetra (propylene oxide) vinyl phenyl ether, n Pentaxytetra (propylene oxide) vinyl phenyl ether, poly (ethylene oxide) vinyl phenyl ether, methyl poly (ethylene oxide) vinyl phenyl ether, ethyl poly (ethylene oxide) vinyl phenyl ether, poly (propylene oxide) vinyl phenyl ether, methyl poly (propene Oxide) vinyl phenyl ether, ethyl poly (propylene oxide) ethenyl phenyl ether, poly (ethylene oxide) vinyl benzyl ether, methyl poly (ethylene oxide) vinyl benzyl ether, ethyl poly (ethylene oxide) ethenyl benzyl ether, poly (propylene oxide) vinyl Benzyl ether, methyl vinyl poly (propylene oxide) vinyl benzyl Ether, ethyl poly (propylene oxide) vinyl benzyl ether, poly (ethylene oxide) vinyl phenyl ethyl ether, methyl poly (ethylene oxide) vinyl phenyl ethyl ether, ethyl poly (ethylene oxide) vinyl phenyl ethyl ether, poly (oxypropylene) vinyl phenyl ethyl ether Vinyl phenyl ether monomers having a long-chain polyalkylene oxide moiety such as methyl poly (propylene oxide) vinyl phenyl ethyl ether, ethyl poly (propylene oxide) vinyl phenyl ethyl ether;

例えば、イソプロペニルフェニルメチルブチルエーテル、イソプロペニルフェニルメチルペンチルエーテル、イソプロペニルフェニルメチルヘキシルエーテル、イソプロペニルフェニルメチルヘプチルエーテル、イソプロペニルフェニルメチル オクチルエーテル、イソプロペニルフェニルメチルノニルエーテル、イソプロペニルフェニルメチルデシルエーテル、イソプロペニルフェニルメチルウンデシルエーテル、イソプロペニルフェニルメチルドデシルエーテル、イソプロペニルフェニルメチルトリデシルエーテル、イソプロペニルフェニルメチルテトラデシルエーテル、イソプロペニルフェニルメチルペンタデシルエーテル、イソプロペニルフェニルメチルヘキサデシルエーテル、イソプロペニルフェニルメチルヘプタデシルエーテル、イソプロペニルフェニルメチルオクタデシルエーテル、イソプロペニルフェニルメチルノナデシルエーテル、イソプロペニルフェニルメチルエイコシルエーテル、イソプロペニルフェニルメチルヘンエイコシルエーテル、イソプロペニルフェニルメチルドコシルエーテルなどの長鎖アルキル基を有するイソプロペニルフェニル系単量体類; For example, isopropenyl phenylmethyl butyl ether, isopropenyl phenyl methyl pentyl ether, isopropenyl phenyl methyl hexyl ether, isopropenyl phenyl methyl heptyl ether, isopropenyl phenyl methyl octyl ether, isopropenyl phenyl methyl nonyl ether, isopropenyl phenyl methyl decyl ether, Isopropenyl phenylmethyl undecyl ether, isopropenyl phenyl methyl dodecyl ether, isopropenyl phenyl methyl tridecyl ether, isopropenyl phenyl methyl tetradecyl ether, isopropenyl phenyl methyl pentadecyl ether, isopropenyl phenyl methyl hexadecyl ether, isopropenyl phenyl Methyl heptadecyl ether, Isopropenyl phenyl having a long chain alkyl group such as isopropenyl phenyl methyl octadecyl ether, isopropenyl phenyl methyl nonadecyl ether, isopropenyl phenyl methyl eicosyl ether, isopropenyl phenyl methyl heneicosyl ether, isopropenyl phenyl methyl docosyl ether Type monomers;

例えば、ポリ(エチレンオキサイド)イソプロペニルフェニルエーテル、メチルポリ(エチレンオキサイド)イソプロペニルフェニルエーテル、エチルポリ(エチレンオキサイド)イソプロペニルフェニルエーテル、ポリ(プロピレンオキサイド)イソプロペニルフェニルエーテル、メチルポリ(プロピレンオキサイド)イソプロペニルフェニルエーテル、エチルポリ(プロペンオキサイド)イソプロペニルフェニルエーテル、ポリ(エチレンオキサイド)イソプロペニルベンジルエーテル、メチルポリ(エチレンオキサイド)イソプロペニルベンジルエーテル、エチルポリ(エチレンオキサイド)イソプロペニルベンジルエーテル、ポリ(プロピレンオキサイド)イソプロペニルベンジルエーテル、メチルポリ(プロピレンオキサイド)イソプロペニルベンジルエーテルなどのポリアルキレンオキサイド部位を有するイソプロペニル系単量体類; For example, poly (ethylene oxide) isopropenyl phenyl ether, methyl poly (ethylene oxide) isopropenyl phenyl ether, ethyl poly (ethylene oxide) isopropenyl phenyl ether, poly (propylene oxide) isopropenyl phenyl ether, methyl poly (propylene oxide) isopropenyl phenyl Ether, ethyl poly (propene oxide) isopropenyl phenyl ether, poly (ethylene oxide) isopropenyl benzyl ether, methyl poly (ethylene oxide) isopropenyl benzyl ether, ethyl poly (ethylene oxide) isopropenyl benzyl ether, poly (propylene oxide) isopropenyl benzyl Ether, methyl poly (propylene oxide) Isopropenyl-based monomers having a polyalkylene oxide moiety, such as propenyl benzyl ether;

例えば、コハク酸ビニルフェニルノニル、ヘキサヒドロフタル酸ビニルフェニルメチルデシル、テレフタル酸ビニルフェニルエチルドデシルなどのジカルボン酸のモノ長鎖アルキルエステル系環状単量体類; For example, mono-long chain alkyl ester cyclic monomers of dicarboxylic acid such as vinyl phenylnonyl succinate, vinyl phenyl methyl decyl hexahydrophthalate, vinyl phenyl ethyl dodecyl terephthalate;

例えば、コハク酸ビニルフェニルポリ(エチレンオキサイド)、ヘキサヒドロフタル酸ビニルフェニルメチルポリ(エチレンオキサイド)、テレフタル酸ビニルフェニルエチルポリ(エチレンオキサイド)などのジカルボン酸のモノポリアルキレンオキサイドエステル;
4−ビニル安息香酸メチルポリ(エチレンオキサイド)、4−ビニル安息香酸エチルポリ(エチレンオキサイド)、4−イソプロペニル安息香酸メチルポリ(プロピレンオキサイド)、4−イソプロペニル安息香酸エチルポリ(プロピレンオキサイド)などのポリアルキレンオキサイド部位を有するビニル安息香酸エステル系またはイソプロペニル安息香酸エステル系単量体類;
For example, monopolyalkylene oxide esters of dicarboxylic acids such as vinyl phenyl poly (ethylene oxide) succinate, vinyl phenyl methyl poly (ethylene oxide) hexahydrophthalate, vinyl phenyl ethyl poly (ethylene oxide) terephthalate;
Polyalkylene oxides such as methyl 4-vinylbenzoate poly (ethylene oxide), ethyl polyvinylbenzoate poly (ethylene oxide), methyl 4-isopropenylbenzoate poly (propylene oxide), ethyl polyisopropylenylbenzoate poly (propylene oxide) Vinyl benzoate or isopropenyl benzoate monomers having a moiety;

例えば、スチレンスルホン酸、2−プロペニルオキシベンゼンスルホン酸、2−メチル−2−プロペニルオキシベンゼンスルホン酸等のアルケニル基含有環状スルホン酸類; For example, alkenyl group-containing cyclic sulfonic acids such as styrenesulfonic acid, 2-propenyloxybenzenesulfonic acid, 2-methyl-2-propenyloxybenzenesulfonic acid;

例えば、スチレンスルホン酸アンモニウム、スチレンスルホン酸モノメチルアンモニウム、スチレンスルホン酸ジメチルアンモニウム、スチレンゼンスルホン酸トリメチルアンモニウム、スチレンスルホン酸テトラメチルアンモニム、スチレンスルホン酸エチルアンモニウム、スチレンスルホン酸ジエチルアンモニウム、スチレンスルホン酸トリエチルアンモニウム、スチレンスルホン酸テトラエチルアンモニウム、スチレンスルホン酸プロピルアンモニウム、スチレンスルホン酸ジプロピルアンモニウム、スチレンスルホン酸トリプロピルアンモニウム、スチレンスルホン酸ブチルアンモニウム、スチレンスルホン酸ペンチルアンモニウムまたはスチレンスルホン酸ヘキシルアンモニウム等のスチレンスルホン酸のアンモニウム塩類;
スチレンスルホン酸ナトリウム、スチレンスルホン酸カリウム、スチレンスルホン酸リチウム、スチレンスルホン酸マグネシウム、スチレンスルホン酸亜鉛、スチレンスルホン酸鉄等のスチレンスルホン酸の金属塩類;
ビニルオキシベンゼンスルホン酸アンモニウム、ビニルオキシベンゼンスルホン酸ナトリウム、ビニルオキシベンゼンスルホン酸カリウム等のアルケニル基含有ビニルオキシベンゼンスルホン酸の金属塩やアンモニウム塩類;
2−メチル−2−プロペニルオキシベンゼンスルホン酸アンモニウム、2−メチル−2−プロペニルオキシベンゼンスルホン酸ナトリウム、2−メチル−2−プロペニルオキシベンゼンスルホン酸カリウム等の2−メチル−2−プロペニルオキシベンゼンスルホン酸の金属塩やアンモニウム塩類等が挙げられる。
For example, ammonium styrene sulfonate, monomethyl ammonium styrene sulfonate, dimethyl ammonium styrene sulfonate, trimethyl ammonium styrene sulfonate, tetramethyl ammonium styrene sulfonate, ethyl ammonium styrene sulfonate, diethyl ammonium styrene sulfonate, triethyl styrene sulfonate Styrenesulfonic acid such as ammonium, tetraethylammonium styrenesulfonate, propylammonium styrenesulfonate, dipropylammonium styrenesulfonate, tripropylammonium styrenesulfonate, butylammonium styrenesulfonate, pentylammonium styrenesulfonate or hexylammonium styrenesulfonate Ammonium salts of
Metal salts of styrene sulfonic acid such as sodium styrene sulfonate, potassium styrene sulfonate, lithium styrene sulfonate, magnesium styrene sulfonate, zinc styrene sulfonate, iron styrene sulfonate;
Metal salts and ammonium salts of alkenyl group-containing vinyloxybenzenesulfonic acid such as ammonium vinyloxybenzenesulfonate, sodium vinyloxybenzenesulfonate, potassium vinyloxybenzenesulfonate, etc .;
2-methyl-2-propenyloxybenzenesulfonate ammonium, 2-methyl-2-propenyloxybenzenesulfonate sodium, 2-methyl-2-propenyloxybenzenesulfonate potassium and the like 2-methyl-2-propenyloxybenzenesulfonate Examples include acid metal salts and ammonium salts.

また、例えば、o−ジ(メタ)アリルビスフェノールA、芳香環構造が水素添加された水添ビスフェノールA等もα,β−不飽和二重結合基を有すれば、化合物(c3−1)に含まれる。これらは、1種だけを用いてもよいし、あるいは、複数種を併用してもよい。   In addition, for example, o-di (meth) allylbisphenol A, hydrogenated bisphenol A in which an aromatic ring structure is hydrogenated, and the like have an α, β-unsaturated double bond group, compound (c3-1) included. These may use only 1 type or may use multiple types together.

化合物(c3−1)としては、化合物(A)との相溶性と耐熱性や耐水性等の耐久性の面より、アクリル酸シクロヘキシル、アクリル酸フェニル、アクリル酸ベンジル、アクリル酸2−フェノキシエチル、アクリル酸iso−ボルニル、アクリル酸ジシクロペンタニル、ジアクリル酸ジシクロペンタニル、アクリル酸ジシクロペンテニル、ジアクリル酸ジシクロペンテニル、アクリル酸2−エチルアダマンチル−2−イルが特に好ましい。 As the compound (c3-1), in view of compatibility with the compound (A) and durability such as heat resistance and water resistance, cyclohexyl acrylate, phenyl acrylate, benzyl acrylate, 2-phenoxyethyl acrylate, Particularly preferred are iso-bornyl acrylate, dicyclopentanyl acrylate, dicyclopentanyl diacrylate, dicyclopentenyl acrylate, dicyclopentenyl diacrylate, and 2-ethyladamantyl-2-yl acrylate.

化合物(c3−2)としては、その構造中にヘテロ環構造を有するものであれば、特に制限はなく、例えば、ペンタメチルピペリジニル(メタ)アクリレート、4−(ピリミジン−2−イル)ピペラジン−1−イル(メタ)アクリレート等の窒素原子含有のヘテロ環状(メタ)アクリル酸エステル類; The compound (c3-2) is not particularly limited as long as it has a heterocyclic structure in its structure. For example, pentamethylpiperidinyl (meth) acrylate, 4- (pyrimidin-2-yl) piperazine -1-yl (meth) acrylate and other nitrogen atom-containing heterocyclic (meth) acrylic esters;

例えば、1−ビニルピロール、1−ビニル−2−イミダゾリン、1−ビニル−2−メチル−2−イミダゾリン、1−ビニルイミダゾール、1−ビニル−1H−ピラゾール、1−ビニル−3,5―ジメチル―1H−ピラゾール、3−メチル−5−フェニル−1−ビニルピラゾール、1−ビニルインドール、1−ビニル−2−メチル−1H−インドール、1−ビニルイソインドール、1−ビニル−1H−ベンゾイミダゾール、1−ビニルインダゾール、1−ビニルキノリン、1−ビニルイソキサリン、1−ビニルキナゾリン、1−ビニルシンノリン、1−ビニルカルバゾール、1,1'−ジビニル−2,2'−ビ(1H−イミダゾール)、N−ビニル−2−ピロリドン、N−ビニル−ε−カプロラクタム、1−ビニルピリジン−2(1H)−オン、1−ビニル−2(1H)−ピリジンチオン等の窒素原子含有のヘテロ環を有するビニル基含有化合物類; For example, 1-vinylpyrrole, 1-vinyl-2-imidazoline, 1-vinyl-2-methyl-2-imidazoline, 1-vinylimidazole, 1-vinyl-1H-pyrazole, 1-vinyl-3,5-dimethyl- 1H-pyrazole, 3-methyl-5-phenyl-1-vinylpyrazole, 1-vinylindole, 1-vinyl-2-methyl-1H-indole, 1-vinylisoindole, 1-vinyl-1H-benzimidazole, 1 -Vinylindazole, 1-vinylquinoline, 1-vinylisoxaline, 1-vinylquinazoline, 1-vinylcinnoline, 1-vinylcarbazole, 1,1'-divinyl-2,2'-bi (1H-imidazole) N-vinyl-2-pyrrolidone, N-vinyl-ε-caprolactam, 1-vinylpyridin-2 (1H) -one, -Vinyl group-containing compounds having a nitrogen atom-containing heterocycle such as vinyl-2 (1H) -pyridinethione;

例えば、1−(メタ)アリル−1H−イミダゾール、1−(メタ)アリル−2−メチル−1H−イミダゾール、1−(メタ)アリル−3−メチル−1H−イミダゾール−3−イウム、1−(メタ)アリル−3−エチル−1H−イミダゾール−3−イウム、5−ブロモ−1−(メタ)アリル−1H−ピラゾール、1−(メタ)アリルピペラジン、1−(メタ)アリル−5,5−ジエチルピリミジン、N−(メタ)アリル−s−トリアジン−2,4,6−トリアミン、N−(メタ)アリル−4,6−ジクロロ−1,3−5−トリアジン−2−アミン、1−ベンジル−2−ビニルピペラジン、1−ベンジル−3−ビニルピペラジン、1、4−ジメチル−3−ビニルピペラジン、2−ビニル−4,6−ジアミノ−1,3,5−トリアジン、6−ビニル−1,3,5―ジメチル―2,4−ジアミン、3−ビニル−1,2,4,5−テトラジン等の窒素原子含有の六員環を有するビニル基含有化合物類; For example, 1- (meth) allyl-1H-imidazole, 1- (meth) allyl-2-methyl-1H-imidazole, 1- (meth) allyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium, 1- ( (Meth) allyl-3-ethyl-1H-imidazol-3-ium, 5-bromo-1- (meth) allyl-1H-pyrazole, 1- (meth) allylpiperazine, 1- (meth) allyl-5,5- Diethylpyrimidine, N- (meth) allyl-s-triazine-2,4,6-triamine, N- (meth) allyl-4,6-dichloro-1,3-5-triazine-2-amine, 1-benzyl 2-vinylpiperazine, 1-benzyl-3-vinylpiperazine, 1,4-dimethyl-3-vinylpiperazine, 2-vinyl-4,6-diamino-1,3,5-triazine, 6-vinyl 1,3,5-dimethyl-2,4-diamine, 3-vinyl-1,2,4,5-vinyl group-containing compounds having a six-membered ring nitrogen-containing, such as tetrazine;

例えば、1−ビニル−1H−ベンゾイミダゾール、1−ビニル−5,6−ジメチル−1H−ベンゾイミダゾール、1−ビニルインダゾール、1−ビニルキノリン、1−ビニルキノリン、1−ビニルイソキノリン、1−ビニルイソキサリン、1−ビニルキノキサリン、1−ビニルキナゾリン、1−ビニルシンノリン、1−(メタ)アリル−1H−ベンゾイミダゾール、1−(メタ)アリル−3−メチル−1H−インダゾール、1−(メタ)アリル−4−メチル−1H−インダゾール、N−(メタ)アリルキノリン−4−アミン、ジ(メタ)アリルキノリン、1,2−ジ(メタ)アリル−1,2−ジヒドロイソキノリン等の窒素原子含有のヘテロ多環系エテニル基含有化合物類; For example, 1-vinyl-1H-benzimidazole, 1-vinyl-5,6-dimethyl-1H-benzimidazole, 1-vinylindazole, 1-vinylquinoline, 1-vinylquinoline, 1-vinylisoquinoline, 1-vinyliso Xaline, 1-vinylquinoxaline, 1-vinylquinazoline, 1-vinylcinnoline, 1- (meth) allyl-1H-benzimidazole, 1- (meth) allyl-3-methyl-1H-indazole, 1- (meta ) Nitrogen atoms such as allyl-4-methyl-1H-indazole, N- (meth) allylquinolin-4-amine, di (meth) allylquinoline, 1,2-di (meth) allyl-1,2-dihydroisoquinoline Containing heteropolycyclic ethenyl group-containing compounds;

例えば、1−メチル−4,5−ジビニル−1H−イミダゾール等の窒素原子含有のヘテロ環構造と二個以上のビニル基を有する化合物類; For example, compounds having a nitrogen atom-containing heterocyclic structure and two or more vinyl groups such as 1-methyl-4,5-divinyl-1H-imidazole;

例えば、1−(メタ)アリル−3,5−ジメチル−1H−ピラゾール、1−(1−メチルプロピル)−5−(メタ)アリルピリミジン、1−(メタ)アリル−5−イソプロピルピリミジン、1−(メタ)アリルピリジン、1−(メタ)アリルピリジン、3,6−ジヒドロ−1−(メタ)アリルピリジン等の窒素原子含有のヘテロ環状構造を有する(メタ)アリル基含有化合物類; For example, 1- (meth) allyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole, 1- (1-methylpropyl) -5- (meth) allylpyrimidine, 1- (meth) allyl-5-isopropylpyrimidine, 1- (Meth) allylpyridine-containing compounds having a nitrogen atom-containing heterocyclic structure such as 1- (meth) allylpyridine, 3,6-dihydro-1- (meth) allylpyridine;

例えば、2−(メタ)アリル−1H−インドール、3−(メタ)アリル−1H−インドール、2−(メタ)アリルインダゾール、3−フェニル−4−(メタ)アリルイソキノリン、9−(メタ)アリル−9H−カルバゾール等の窒素原子含有のヘテロ多環構造を有する(メタ)アリル基含有化合物類; For example, 2- (meth) allyl-1H-indole, 3- (meth) allyl-1H-indole, 2- (meth) allylindazole, 3-phenyl-4- (meth) allylisoquinoline, 9- (meth) allyl (Meth) allyl group-containing compounds having a heteropolycyclic structure containing a nitrogen atom, such as -9H-carbazole;

例えば、イミド(メタ)アクリレート、2−(4−オキサゾリン−3−イル)エチル(メタ)アクリレート、ジ(メタ)アクリル酸エトキシ化イソシアヌル酸、トリ(メタ)アクリル酸エトキシ化イソシアヌル酸、ε−カプロラクトン変性トリス−(2−アクリロイルオキシエチル)イソシアヌレート、ジ(メタ)アクリル酸イソシアヌル酸エチレンオキサイド変性、トリ(メタ)アクリル酸イソシアヌル酸エチレンオキサイド変性等の窒素原子以外に酸素原子を含むヘテロ環状構造を有する(メタ)アクリル酸エステル類; For example, imide (meth) acrylate, 2- (4-oxazolin-3-yl) ethyl (meth) acrylate, di (meth) acrylic acid ethoxylated isocyanuric acid, tri (meth) acrylic acid ethoxylated isocyanuric acid, ε-caprolactone Heterocyclic structures containing oxygen atoms in addition to nitrogen atoms such as modified tris- (2-acryloyloxyethyl) isocyanurate, di (meth) acrylic acid isocyanuric acid ethylene oxide modification, tri (meth) acrylic acid isocyanuric acid ethylene oxide modification (Meth) acrylic acid esters having;

例えば、4−アクリロイルモルホリン、N−[2−(1H−イミダゾール−5−イル)エチル] (メタ)アクリルアミド、N−(オキセタン−3−イルメトキシメチル)(メタ)アクリルアミド、N−(オキセタン−2−イルメトキシメチル)(メタ)アクリルアミド等のヘテロ環状アクリルアミド類; For example, 4-acryloylmorpholine, N- [2- (1H-imidazol-5-yl) ethyl] (meth) acrylamide, N- (oxetane-3-ylmethoxymethyl) (meth) acrylamide, N- (oxetane-2 -Heterocyclic acrylamides such as (ylmethoxymethyl) (meth) acrylamide;

例えば、メチルマレイミド、エチルマレイミド、プロピルマレイミド、ブチルマレイミド、オクチルマレイミド、ドデシルマレイミド、ステアリルマレイミド、フェニルマレイミド、シクロヘキシルマレイミドなどの窒素原子と酸素原子の双方を有するマレイミド誘導体類; For example, maleimide derivatives having both nitrogen and oxygen atoms, such as methylmaleimide, ethylmaleimide, propylmaleimide, butylmaleimide, octylmaleimide, dodecylmaleimide, stearylmaleimide, phenylmaleimide, cyclohexylmaleimide;

例えば、2−ビニルオキサゾール、2−フェニル−4−ビニルオキサゾール、2−フェニル−5−ビニルオキサゾール、5−エトキシ−2−ビニルオキサゾール、3−ビニル−5−ニトロソオキサゾール、2−ビニル−4,5−ジフェニルオキサゾール、2−ビニル−2−オキサゾリン、4,4−ジメチル−2−ビニル−2−オキサゾリン−5−オン、2−ビニルベンゾオキサゾール等の窒素原子以外に酸素原子を含むヘテロ環状構造を有するビニル基含有化合物類; For example, 2-vinyl oxazole, 2-phenyl-4-vinyl oxazole, 2-phenyl-5-vinyl oxazole, 5-ethoxy-2-vinyl oxazole, 3-vinyl-5-nitrosoxazole, 2-vinyl-4,5 -It has a heterocyclic structure containing an oxygen atom in addition to a nitrogen atom such as diphenyloxazole, 2-vinyl-2-oxazoline, 4,4-dimethyl-2-vinyl-2-oxazolin-5-one, 2-vinylbenzoxazole Vinyl group-containing compounds;

例えば、(メタ)アクリル酸グリシジル、(メタ)アクリル酸(3,4−エポキシシクロヘキシル)メチル、(メタ)アクリル酸(3−メチル−3−オキセタニル)メチル、(メタ)アクリル酸テトラヒドロフルフリル、(メタ)アクリル酸−2−オキソテトラヒドロピラン−4−イル、(メタ)アクリル酸−4−メチル−2−オキソテトラヒドロピラン−4−イル、(メタ)アクリル酸−4−エチル−2−オキソテトラヒドロピラン−4−イル、(メタ)アクリル酸−4−プロピル−2−オキソテトラヒドロピラン−4−イル、(メタ)アクリル酸−5−オキソテトラヒドロフラン−3−イル、(メタ)アクリル酸−2,2−ジメチル−5−オキソテトラヒドロフラン−3−イル、(メタ)アクリル酸−4,4−ジメチル−5−オキソテトラヒドロフラン−3−イル、(メタ)アクリル酸−2−オキソテトラヒドロフラン−3−イル、(メタ)アクリル酸−4,4−ジメチル−2−オキソテトラヒドロフラン−3−イル、(メタ)アクリル酸−5,5−ジメチル−2−オキソテトラヒドロフラン−3−イル、(メタ)アクリル酸−2−オキソテトラヒドロフラン−3−イル、(メタ)アクリル酸−5−オキソテトラヒドロフラン−2−イルメチル、(メタ)アクリル酸−3,3−ジメチル−5−オキソテトラヒドロフラン−2−イルメチル、(メタ)アクリル酸−4,4−ジメチル−5−オキソテトラヒドロフラン−2−イルメチル等の酸素原子を有するヘテロ環含有(メタ)アクリル酸エステル類; For example, glycidyl (meth) acrylate, (3,4-epoxycyclohexyl) methyl (meth) acrylate, (3-methyl-3-oxetanyl) methyl (meth) acrylate, tetrahydrofurfuryl (meth) acrylate, ( (Meth) acrylic acid-2-oxotetrahydropyran-4-yl, (meth) acrylic acid-4-methyl-2-oxotetrahydropyran-4-yl, (meth) acrylic acid-4-ethyl-2-oxotetrahydropyran -4-yl, (meth) acrylic acid-4-propyl-2-oxotetrahydropyran-4-yl, (meth) acrylic acid-5-oxotetrahydrofuran-3-yl, (meth) acrylic acid-2,2- Dimethyl-5-oxotetrahydrofuran-3-yl, (meth) acrylic acid-4,4-dimethyl-5-oxoteto Hydrofuran-3-yl, (meth) acrylic acid-2-oxotetrahydrofuran-3-yl, (meth) acrylic acid-4,4-dimethyl-2-oxotetrahydrofuran-3-yl, (meth) acrylic acid-5, 5-dimethyl-2-oxotetrahydrofuran-3-yl, (meth) acrylic acid-2-oxotetrahydrofuran-3-yl, (meth) acrylic acid-5-oxotetrahydrofuran-2-ylmethyl, (meth) acrylic acid-3 , 3-Dimethyl-5-oxotetrahydrofuran-2-ylmethyl, (meth) acrylic acid-4,4-dimethyl-5-oxotetrahydrofuran-2-ylmethyl, and the like. ;

例えば、グリシジルシンナマート、アリルグリシジルエーテル、1,3−ブタジエンモノオキシラン等のグリシジル基含有ビニルエステル類; For example, glycidyl group-containing vinyl esters such as glycidyl cinnamate, allyl glycidyl ether, 1,3-butadiene monooxirane;

例えば、2−ビニルチアゾ−ル、4−メチル−5−ビニルチアゾール、2−ビニルベンゾチアゾール、2−[2−(1−ナフチル)ビニル]ベンゾチアゾール、2−[2−(ジメチルアミノ)ビニル]ベンゾチアゾール等の窒素原子以外に硫黄原子を含むヘテロ環状構造を有するビニル基含有化合物類等が挙げられ、これらは、1種だけを用いてもよいし、あるいは、複数種を併用してもよい。 For example, 2-vinylthiazol, 4-methyl-5-vinylthiazole, 2-vinylbenzothiazole, 2- [2- (1-naphthyl) vinyl] benzothiazole, 2- [2- (dimethylamino) vinyl] benzo Examples thereof include vinyl group-containing compounds having a heterocyclic structure containing a sulfur atom in addition to a nitrogen atom such as thiazole, and these may be used alone or in combination of two or more.

化合物(c3−2)としては、耐熱性や耐水性等の耐久性の面より、アクリル酸グリシジル、メタクリル酸グリシジル、メタクリル酸(3,4−エポキシシクロヘキシル)メチル、4−アクリロイルモルホリン、1−ビニルイミダゾール、N−ビニル−ε−カプロラクタム、1−ビニルピリジン−2(1H)−オン、ジ(メタ)アクリル酸エトキシ化イソシアヌル酸、トリ(メタ)アクリル酸エトキシ化イソシアヌル酸が特に好ましい。 As the compound (c3-2), from the viewpoint of durability such as heat resistance and water resistance, glycidyl acrylate, glycidyl methacrylate, (3,4-epoxycyclohexyl) methyl methacrylate, 4-acryloylmorpholine, 1-vinyl Particularly preferred are imidazole, N-vinyl-ε-caprolactam, 1-vinylpyridin-2 (1H) -one, di (meth) acrylic acid ethoxylated isocyanuric acid, and tri (meth) acrylic acid ethoxylated isocyanuric acid.

また、化合物(c1)(c2)あるいは、(c3)以外の化合物(c4)としては、その構造中にα,β−不飽和二重結合基を有するものであれば特に制限はなく、 The compound (c1) (c2) or the compound (c4) other than (c3) is not particularly limited as long as it has an α, β-unsaturated double bond group in its structure.

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1−プロピル、(メタ)アクリル酸2−プロピル、(メタ)アクリル酸n−ブチル、(メタ)アクリル酸sec−ブチル、(メタ)アクリル酸iso−ブチル、(メタ)アクリル酸tert−ブチル、(メタ)アクリル酸n−アミル、(メタ)アクリル酸iso−アミル、(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n−オクチル、(メタ)アクリル酸iso−オクチル、(メタ)アクリル酸n−ノニル、(メタ)アクリルiso−ノニル、(メタ)アクリル酸デシル、(メタ)アクリル酸ドデシル、(メタ)アクリル酸オクタデシル、(メタ)アクリル酸ラウリル、(メタ)アクリル酸ステアリルなどの(メタ)アクリル酸アルキルエステル類; For example, methyl (meth) acrylate, ethyl (meth) acrylate, 1-propyl (meth) acrylate, 2-propyl (meth) acrylate, n-butyl (meth) acrylate, sec- (meth) acrylic acid sec- Butyl, iso-butyl (meth) acrylate, tert-butyl (meth) acrylate, n-amyl (meth) acrylate, iso-amyl (meth) acrylate, n-hexyl (meth) acrylate, (meth) 2-ethylhexyl acrylate, n-octyl (meth) acrylate, iso-octyl (meth) acrylate, n-nonyl (meth) acrylate, (meth) acryl iso-nonyl, decyl (meth) acrylate, (meth) ) Dodecyl acrylate, octadecyl (meth) acrylate, lauryl (meth) acrylate, stearyl (meth) acrylate Of (meth) acrylic acid alkyl esters;

例えば、(メタ)アクリル酸(メタ)アリル、(メタ)アクリル酸1−ブテニル、(メタ)アクリル酸2−ブテニル、(メタ)アクリル酸3−ブテニル、(メタ)アクリル酸1,3−メチル−3−ブテニル、(メタ)アクリル酸2−クロル2−プロペニル、(メタ)アクリル酸3−クロル2−プロペニル、(メタ)アクリル酸2−(2−プロペニルオキシ)エチル、(メタ)アクリル酸2−プロペニルラクチル、(メタ)アクリル酸3,7−ジメチルオクタ−6−エン−1−イル、(メタ)アクリル酸(E)−3,7−ジメチルオクタ−2,6−ジエン−1−イル、(メタ)アクリル酸ロジニル、(メタ)アクリル酸シンナミル、(メタ)アクリル酸ビニル等のさらに不飽和基を含有する(メタ)アクリル酸エステル類; For example, (meth) acrylic acid (meth) allyl, (meth) acrylic acid 1-butenyl, (meth) acrylic acid 2-butenyl, (meth) acrylic acid 3-butenyl, (meth) acrylic acid 1,3-methyl- 3-butenyl, (meth) acrylic acid 2-chloro-2-propenyl, (meth) acrylic acid 3-chloro-2-propenyl, (meth) acrylic acid 2- (2-propenyloxy) ethyl, (meth) acrylic acid 2- Propenyl lactyl, 3,7-dimethyloct-6-en-1-yl (meth) acrylate, (meth) acrylic acid (E) -3,7-dimethyloct-2,6-dien-1-yl, (Meth) acrylic acid esters further containing an unsaturated group such as rosinyl (meth) acrylate, cinnamyl (meth) acrylate, vinyl (meth) acrylate;

例えば、(メタ)アクリル酸パーフルオロメチル、(メタ)アクリル酸パーフルオロエチル、(メタ)アクリル酸パーフルオロプロピル、(メタ)アクリル酸パーフルオロブチル、(メタ)アクリル酸パーフルオロオクチル、(メタ)アクリル酸トリフルオロメチルメチル、(メタ)アクリル酸2−トリフルオロメチルエチル、(メタ)アクリル酸ジパーフルオロメチルメチル、(メタ)アクリル酸2−パーフルオロエチルエチル、(メタ)アクリル酸2−パーフルオロメチル−2−パーフルオロエチルメチル、(メタ)アクリル酸トリパーフルオロメチルメチル、(メタ)アクリル酸2−パーフルオロエチル−2−パーフルオロブチルエチル、(メタ)アクリル酸2−パーフルオロヘキシルエチル、(メタ)アクリルプロペン酸2−パーフルオロデシルエチル、(メタ)アクリル酸2−パーフルオロヘキサデシルエチルなどの(メタ)アクリル酸パーフルオロアルキルエステル類;   For example, perfluoromethyl (meth) acrylate, perfluoroethyl (meth) acrylate, perfluoropropyl (meth) acrylate, perfluorobutyl (meth) acrylate, perfluorooctyl (meth) acrylate, (meth) Trifluoromethylmethyl acrylate, 2-trifluoromethylethyl (meth) acrylate, diperfluoromethylmethyl (meth) acrylate, 2-perfluoroethylethyl (meth) acrylate, 2-par (meth) acrylate Fluoromethyl-2-perfluoroethylmethyl, triperfluoromethylmethyl (meth) acrylate, 2-perfluoroethyl-2-perfluorobutylethyl (meth) acrylate, 2-perfluorohexylethyl (meth) acrylate , (Meth) acrylic propenoic acid 2-perf Orodeshiruechiru, (meth) (meth) acrylic acid perfluoroalkyl esters such as 2-perfluoro-hexadecyl acrylate;

例えば、(メタ)アクリル酸2−メトキシエチル、(メタ)アクリル酸2−エトキシエチル、(メタ)アクリル酸2−プロポキシエチル、(メタ)アクリル酸3−プロポキシエチル、(メタ)アクリル酸2−ブトキシエチル、(メタ)アクリル酸3−ブトキシエチル、(メタ)アクリル酸4−ブトキシエチル等のアルコキシ基含有(メタ)アクリル酸エステル類; For example, 2-methoxyethyl (meth) acrylate, 2-ethoxyethyl (meth) acrylate, 2-propoxyethyl (meth) acrylate, 3-propoxyethyl (meth) acrylate, 2-butoxy (meth) acrylate Alkoxy group-containing (meth) acrylic acid esters such as ethyl, 3-butoxyethyl (meth) acrylate, 4-butoxyethyl (meth) acrylate;

例えば、(メタ)アクリル酸のアルキレンオキサイド付加物などのアルキレンオキサイド含有(メタ)アクリル酸誘導体類;   For example, alkylene oxide-containing (meth) acrylic acid derivatives such as an alkylene oxide adduct of (meth) acrylic acid;

例えば、(メタ)アクリル酸(メトキシカルボニル)メチル、(メタ)アクリル酸(メトキシカルボニル)エチル、(メタ)アクリル酸(メトキシカルボニル)プロピル、(メタ)アクリル酸(メトキシカルボニル)ブチル、(メタ)アクリル酸(メトキシカルボニル)デシル、(メタ)アクリル酸(エトキシカルボニル)メチル、(メタ)アクリル酸(エトキシカルボニル)エチル、(メタ)アクリル酸(エトキシカルボニル)プロピル、(メタ)アクリル酸(エトキシカルボニル)ブチル、(メタ)アクリル酸(エトキシカルボニル)ヘキシル、(メタ)アクリル酸(エトキシカルボニル)オクチル、(メタ)アクリル酸2−(エトキシカルボニルオキシ)エチル、(メタ)アクリル酸2−(エトキシカルボニルオキシ)プロピル、(メタ)アクリル酸2−(エトキシカルボニルオキシ)ブチル、(メタ)アクリル酸2−(エトキシカルボニルオキシ)ヘキシル、(メタ)アクリル酸2−(エトキシカルボニルオキシ)オクチル、(メタ)アクリル酸2−(プロポキシカルボニルオキシ)エチル、(メタ)アクリル酸2−(ブトキシカルボニルオキシ)エチル、(メタ)アクリル酸2−(ブトキシカルボニルオキシ)ブチル、(メタ)アクリル酸2−(オクチルオキシカルボニルオキシ)エチル、(メタ)アクリル酸2−(オクチルオキシカルボニルオキシ)ブチル等のカルボニル基を1つ有する脂肪族系の(メタ)アクリル酸エステル類; For example, (meth) acrylic acid (methoxycarbonyl) methyl, (meth) acrylic acid (methoxycarbonyl) ethyl, (meth) acrylic acid (methoxycarbonyl) propyl, (meth) acrylic acid (methoxycarbonyl) butyl, (meth) acrylic Acid (methoxycarbonyl) decyl, (meth) acrylic acid (ethoxycarbonyl) methyl, (meth) acrylic acid (ethoxycarbonyl) ethyl, (meth) acrylic acid (ethoxycarbonyl) propyl, (meth) acrylic acid (ethoxycarbonyl) butyl , (Meth) acrylic acid (ethoxycarbonyl) hexyl, (meth) acrylic acid (ethoxycarbonyl) octyl, (meth) acrylic acid 2- (ethoxycarbonyloxy) ethyl, (meth) acrylic acid 2- (ethoxycarbonyloxy) propyl , (Meth) acrylic acid 2- (ethoxyca (Rubonyloxy) butyl, 2- (ethoxycarbonyloxy) hexyl (meth) acrylate, 2- (ethoxycarbonyloxy) octyl (meth) acrylate, 2- (propoxycarbonyloxy) ethyl (meth) acrylate, (meth) 2- (Butoxycarbonyloxy) ethyl acrylate, 2- (butoxycarbonyloxy) butyl (meth) acrylate, 2- (octyloxycarbonyloxy) ethyl (meth) acrylate, 2- (octyloxy) (meth) acrylate Aliphatic (meth) acrylic acid esters having one carbonyl group such as carbonyloxy) butyl;

例えば、(メタ)アクリル酸2−オキソブタノイルエチル、(メタ)アクリル酸2−オキソブタノイルプロピル、(メタ)アクリル酸2−オキソブタノイルブチル、(メタ)アクリル酸2−オキソブタノイルヘキシル、(メタ)アクリル酸2−オキソブタノイルオクチル、(メタ)アクリル酸2−オキソブタノイルデシル、(メタ)アクリル酸2−オキソブタノイルドデシル、(メタ)アクリル酸3−オキソブタノイルエチル、(メタ)アクリル酸3−オキソブタノイルプロピル、(メタ)アクリル酸3−オキソブタノイルブチル、(メタ)アクリル酸3−オキソブタノイルヘキシル、(メタ)アクリル酸3−オキソブタノイルオクチル、(メタ)アクリル酸3−オキソブタノイルデシル、(メタ)アクリル酸3−オキソブタノイルドデシル、(メタ)アクリル酸4−シアノオキソブタノイルエチル、(メタ)アクリル酸4−シアノオキソブタノイルプロピル、(メタ)アクリル酸4−シアノオキソブタノイルブチル、(メタ)アクリル酸4−シアノオキソブタノイルヘキシル、(メタ)アクリル酸4−シアノオキソブタノイルオクチル、(メタ)アクリル酸2,3−ジ(オキソブタノイル)プロピル、(メタ)アクリル酸2,3−ジ(オキソブタノイル)ブチル、(メタ)アクリル酸2,3−ジ(オキソブタノイル)ヘキシル、(メタ)アクリル酸2,3−ジ(オキソブタノイル)オクチル等のカルボニル基を2つ有する脂肪族系の(メタ)アクリル酸エステル類; For example, 2-oxobutanoylethyl (meth) acrylate, 2-oxobutanoylpropyl (meth) acrylate, 2-oxobutanoylbutyl (meth) acrylate, 2-oxobutanoylhexyl (meth) acrylate, (Meth) acrylic acid 2-oxobutanoyloctyl, (meth) acrylic acid 2-oxobutanoyldecyl, (meth) acrylic acid 2-oxobutanoyldodecyl, (meth) acrylic acid 3-oxobutanoylethyl, ) 3-oxobutanoylpropyl acrylate, 3-oxobutanoylbutyl (meth) acrylate, 3-oxobutanoylhexyl (meth) acrylate, 3-oxobutanoyloctyl (meth) acrylate, (meth) acrylic 3-oxobutanoyldecyl acid, 3-oxobutanoyldodecyl (meth) acrylate (Meth) acrylic acid 4-cyanooxobutanoylethyl, (meth) acrylic acid 4-cyanooxobutanoylpropyl, (meth) acrylic acid 4-cyanooxobutanoylbutyl, (meth) acrylic acid 4-cyanooxobutanoyl Ruhexyl, 4-cyanooxobutanoyloctyl (meth) acrylate, 2,3-di (oxobutanoyl) propyl (meth) acrylate, 2,3-di (oxobutanoyl) butyl (meth) acrylate, ( Aliphatic (meth) acrylic acid esters having two carbonyl groups such as 2,3-di (oxobutanoyl) hexyl (meth) acrylate and 2,3-di (oxobutanoyl) octyl (meth) acrylate Kind;

例えば、(メタ)アクリル酸−9−メトキシカルボニル−5−オキソ−4−オキサ−トリシクロ[4.2.1.03,7]ノナ−2−イル、(メタ)アクリル酸−10−メトキシカルボニル−5−オキソ−4−オキサ−トリシクロ[5.2.1.03,8]ノナ−2−イル、(メタ)アクリル酸−4−メトキシカルボニル−6−オキソ−7−オキサ−ビシクロ[3.2.1]オクタ−2−イル、(メタ)アクリル酸−4−メトキシカルボニル−7−オキソ−8−オキサ−ビシクロ[3.3.1]オクタ−2−イル等のカルボニル基を有する(メタ)アクリル酸環状エステル類; For example, (meth) acrylic acid-9-methoxycarbonyl-5-oxo-4-oxa-tricyclo [4.2.1.0 3,7 ] non-2-yl, (meth) acrylic acid-10-methoxycarbonyl -5-oxo-4-oxa-tricyclo [5.2.1.0 3,8 ] non-2-yl, (meth) acrylic acid-4-methoxycarbonyl-6-oxo-7-oxa-bicyclo [3 2.1] having a carbonyl group such as octa-2-yl, (meth) acrylic acid-4-methoxycarbonyl-7-oxo-8-oxa-bicyclo [3.3.1] oct-2-yl ( (Meth) acrylic acid cyclic esters;

例えば、N−(2−オキソブタノイルエチル)(メタ)アクリルアミド、N−(2−オキソブタノイルプロピル)(メタ)アクリルアミド、N−(2−オキソブタノイルブチル)(メタ)アクリルアミド、N−(2−オキソブタノイルヘキシル)(メタ)アクリルアミド、N−(2−オキソブタノイルオクチル)(メタ)アクリルアミド、ダイアセトン(メタ)アクリルアミド等のカルボニル基を有する(メタ)アクリルアミド類;   For example, N- (2-oxobutanoylethyl) (meth) acrylamide, N- (2-oxobutanoylpropyl) (meth) acrylamide, N- (2-oxobutanoylbutyl) (meth) acrylamide, N- ( (Meth) acrylamides having a carbonyl group such as 2-oxobutanoylhexyl) (meth) acrylamide, N- (2-oxobutanoyloctyl) (meth) acrylamide, diacetone (meth) acrylamide;

例えば、アセト酢酸ビニル、アセトプロピオン酸ビニル、アセトイソ酪酸ビニル、アセト酪酸ビニル、アセトバレリン酸ビニル、アセトヘキサン酸ビニル、アセト2−エチルヘキサン酸ビニル、アセトn−オクタン酸ビニル、アセトデカン酸ビニル、アセトドデカン酸ビニル、アセトオクタデカン酸ビニル、アセトピバリン酸ビニル、アセトカプリン酸ビニル、アセトクロトン酸ビニル、アセトソルビン酸ビニル、プロパノイル酢酸ビニル、ブチリル酢酸ビニル、イソブチリル酢酸ビニル、パルミトイル酢酸ビニル、ステアロイル酢酸ビニル、ピルボイル酢酸ビニル、プロパノイルバレリン酸ビニル、ブチリルバレリン酸ビニル、イソブチリルバレリン酸ビニル、パルミトイルバレリン酸ビニル、ステアロイルバレリン酸ビニル、ピルボイルバレリン酸ビニル、2−アセトアセトキシエチルビニルエーテル、2−アセトアセトキシブチルビニルエーテル、2−アセトアセトキシヘキシルビニルエーテル、2−アセトアセトキシオクチルビニルエーテル等のアシル基を有する脂肪族系のビニル化合物類; For example, vinyl acetoacetate, vinyl acetopropionate, vinyl acetoisobutyrate, vinyl acetobutyrate, vinyl acetovalerate, vinyl acetohexanoate, vinyl aceto-2-ethylhexanoate, vinyl aceto-n-octanoate, vinyl acetodecanoate, acetodecane Vinyl acid, vinyl acetooctadecanoate, vinyl acetopivalate, vinyl acetocaprate, vinyl acetocrotonate, vinyl acetosorbate, vinyl propanoyl acetate, vinyl butyryl acetate, vinyl isobutyryl acetate, vinyl palmitoyl acetate, vinyl stearoyl acetate, vinyl pyroyl acetate , Vinyl propanoyl valerate, vinyl butyryl valerate, vinyl isobutyryl valerate, palmitoyl vinyl valerate, stearoyl valerate, pyrvoyl Vinyl Rerin acid, 2-acetoacetoxyethyl vinyl ether, 2-acetoacetoxyethyl butyl vinyl ether, 2-acetoacetoxyethyl hexyl vinyl ether, aliphatic vinyl compounds of having an acyl group such as 2-acetoacetoxyethyl octyl vinyl ether;

例えば、ベンゾイル蟻酸ビニル、ベンゾイル酢酸ビニル、ベンゾイルプロピオン酸ビニル、ベンゾイル酪酸ビニル、ベンゾイルバレリン酸ビニル、ベンゾイルヘキサン酸ビニル、ベンゾイルドデカン酸ビニル、1−ナフトイル酢酸ビニル、1−ナフトイルプロピオン酸ビニル、1−ナフトイル酪酸ビニル、1−ナフトイルバレリン酸ビニル、1−ナフトイルヘキサン酸ビニル、2−ナフトイル酢酸ビニル、2−ナフトイルプロピオン酸ビニル、2−ナフトイル酪酸ビニル、2−ナフトイルバレリン酸ビニル、2−ナフトイルヘキサン酸ビニル、ニコチノイル酢酸ビニル、ニコチノイルプロピオン酸ビニル、ニコチノイル酪酸ビニル、ニコチノイルバレリン酸ビニル、ニコチノイルヘキサン酸ビニル、ニコチノイルデカン酸ビニル、ニコチノイルドデカン酸ビニル、イソニコチノイル酢酸ビニル、イソニコチノイルプロピオン酸ビニル、イソニコチノイル酪酸ビニル、イソニコチノイルバレリン酸ビニル、イソニコチノイルヘキサン酸ビニル、イソニコチノイルデカン酸ビニル、イソニコチノイルドデカン酸ビニル、2−フロイル酢酸ビニル、2−フロイルプロピオン酸ビニル、2−フロイル酪酸ビニル、2−フロイルバレリン酸ビニル、2−フロイルヘキサン酸ビニル、2−フロイルデカン酸ビニル、2−フロイルドデカン酸ビニル、3−フロイル酢酸ビニル、3−フロイルプロピオン酸ビニル、3−フロイル酪酸ビニル、3−フロイルバレリン酸ビニル、3−フロイルヘキサン酸ビニル、3−フロイルデカン酸ビニル、3−フロイルドデカン酸ビニル、アントラニロイル酢酸ビニル、アントラニロイルプロピオン酸ビニル、アントラニロイル酪酸ビニル、アントラニロイルバレリン酸ビニル、アントラニロイルヘキサン酸ビニル、アントラニロイルデカン酸ビニル、アントラニロイルドデカン酸ビニル、4−(2−t−エトキシカルボニルエチルオキシ)スチレン、4−(2−t−ブトキシカルボニルエチルオキシ)スチレン、4−(2−t−ブトキシカルボニルプロピルオキシ)スチレン等のアシル基を有する芳香族系のビニル化合物類;   For example, vinyl benzoylformate, vinyl benzoyl acetate, vinyl benzoylpropionate, vinyl benzoylbutyrate, vinyl benzoylvalerate, vinyl benzoylhexanoate, vinyl benzoyldodecanoate, 1-naphthoylvinyl acetate, 1-naphthoylpropionate, 1- Naphthoyl vinyl butyrate, 1-naphthoyl vinyl valerate, 1-naphtho vinyl hexanoate, 2-naphtho vinyl acetate, 2-naphtho vinyl propionate, 2-naphtho vinyl butyrate, 2-naphtho vinyl butyrate, 2- Vinyl naphthoyl hexanoate, vinyl nicotinoyl acetate, vinyl nicotinoyl propionate, vinyl nicotinoyl butyrate, vinyl nicotinoyl valerate, vinyl nicotinoyl hexanoate, vinyl nicotinoyl decanoate, nicotine Vinyl dodecanoate, vinyl isonicotinoyl acetate, vinyl isonicotinoyl propionate, vinyl isonicotinoyl butyrate, vinyl isonicotinoyl valerate, vinyl isonicotinoyl hexanoate, vinyl isonicotinoyl decanoate, vinyl isonicotinoyl dodecanoate, 2-furoyl Vinyl acetate, vinyl 2-furoylpropionate, vinyl 2-furoylbutyrate, vinyl 2-furoylvalerate, vinyl 2-furoylhexanoate, vinyl 2-furoyldecanoate, vinyl 2-furoyldodecanoate, 3-furoyl Vinyl acetate, vinyl 3-furoylpropionate, vinyl 3-furoylbutyrate, vinyl 3-furoylvalerate, vinyl 3-furoylhexanoate, vinyl 3-furoyldecanoate, vinyl 3-furoyldodecanoate, vinyl anthraniloyl acetate , Vinyl anthraniloyl propionate, vinyl anthraniloyl butyrate, vinyl anthraniloyl valerate, vinyl anthraniloyl hexanoate, vinyl anthraniloyl decanoate, vinyl anthraniloyl decanoate, 4- (2-t-ethoxycarbonylethyl Aromatic vinyl compounds having an acyl group such as oxy) styrene, 4- (2-t-butoxycarbonylethyloxy) styrene, 4- (2-t-butoxycarbonylpropyloxy) styrene;

例えば、アセト酢酸(メタ)アリル、アセトプロピオン酸(メタ)アリル、アセトイソ酪酸(メタ)アリル、アセト酪酸(メタ)アリル、アセトバレリン酸(メタ)アリル、アセトヘキサン酸(メタ)アリル、アセト2−エチルヘキサン酸(メタ)アリル、アセトn−オクタン酸(メタ)アリル、アセトデカン酸(メタ)アリル、アセトドデカン酸(メタ)アリル、アセトオクタデカン酸(メタ)アリル、アセトピバリン酸(メタ)アリル、アセトカプリン酸(メタ)アリル、アセトクロトン酸(メタ)アリル、アセトソルビン酸(メタ)アリル、プロパノイル酢酸(メタ)アリル、ブチリル酢酸(メタ)アリル、イソブチリル酢酸(メタ)アリル、パルミトイル酢酸(メタ)アリル、ステアロイル酢酸(メタ)アリル、(メタ)アリルアルデヒド等のアシル基を有する脂肪族系の(メタ)アリル化合物類;   For example, acetoacetic acid (meth) allyl, acetopropionic acid (meth) allyl, acetoisobutyric acid (meth) allyl, acetobutyric acid (meth) allyl, acetovaleric acid (meth) allyl, acetohexanoic acid (meth) allyl, aceto-2- Ethylhexanoic acid (meth) allyl, aceto-n-octanoic acid (meth) allyl, acetodecanoic acid (meth) allyl, acetodecanoic acid (meth) allyl, acetooctadecanoic acid (meth) allyl, acetopivalic acid (meth) allyl, acetocaprin Acid (meth) allyl, acetocrotonic acid (meth) allyl, acetosorbic acid (meth) allyl, propanoyl acetate (meth) allyl, butyryl acetate (meth) allyl, isobutyryl acetate (meth) allyl, palmitoyl acetate (meth) allyl, Stearoyl acetate (meth) allyl, (meth) allyl Aliphatic (meth) allyl compounds having an acyl group such as hydrin;

例えば、ベンゾイル蟻酸(メタ)アリル、ベンゾイル酢酸(メタ)アリル、ベンゾイルプロピオン酸(メタ)アリル、ベンゾイル酪酸(メタ)アリル、ベンゾイルバレリン酸(メタ)アリル、ベンゾイルヘキサン酸(メタ)アリル、ベンゾイルドデカン酸(メタ)アリル、1−ナフトイル酢酸(メタ)アリル、1−ナフトイルプロピオン酸(メタ)アリル、1−ナフトイル酪酸(メタ)アリル、1−ナフトイルバレリン酸(メタ)アリル、1−ナフトイルヘキサン酸(メタ)アリル、2−ナフトイル酢酸(メタ)アリル、2−ナフトイルプロピオン酸(メタ)アリル、2−ナフトイル酪酸(メタ)アリル、2−ナフトイルバレリン酸(メタ)アリル、2−ナフトイルヘキサン酸(メタ)アリル等のアシル基を有する芳香族系の(メタ)アリル化合物類等のカルボニル基含有のα,β−不飽和二重結合基含有化合物類;   For example, benzoyl formate (meth) allyl, benzoyl acetate (meth) allyl, benzoylpropionate (meth) allyl, benzoylbutyrate (meth) allyl, benzoylvalerate (meth) allyl, benzoylhexanoic acid (meth) allyl, benzoyldodecanoic acid (Meth) allyl, 1-naphthoylacetic acid (meth) allyl, 1-naphthoylpropionic acid (meth) allyl, 1-naphthoylbutyric acid (meth) allyl, 1-naphthoylvaleric acid (meth) allyl, 1-naphthoylhexane Acid (meth) allyl, 2-naphthoylacetic acid (meth) allyl, 2-naphthoylpropionic acid (meth) allyl, 2-naphthoylbutyric acid (meth) allyl, 2-naphthoylvaleric acid (meth) allyl, 2-naphthoyl Aromatic (meth) allyl having an acyl group such as hexanoic acid (meth) allyl α containing carbonyl groups of compounds, and the like, beta-unsaturated double bond-containing compounds;

例えば、(メタ)アクリル酸アシッドホスホオキシエチル、(メタ)アクリル酸アシッドホスホオキシプロピル、(メタ)アクリル酸アシッドホスホオキシブチル、(メタ)アクリル酸−3−クロロ−2−アシッドホスホオキシエチル、(メタ)アクリル酸−3−クロロ−2−アシッドホスホオキシプロピル、(メタ)アクリル酸−3−クロロ−2−アシッドホスホオキシブチル、(メタ)アクリル酸アシッドホスホオキシエチレンオキサイド(エチレンオキサイド付加モル数:4〜10)、(メタ)アクリル酸アシッドホスホオキシプロピレンオキサイド(プロピレンオキサイド付加モル数:4〜10)等のホスホン酸基含有(メタ)アクリル酸エステル類; For example, (meth) acrylic acid phosphooxyethyl, (meth) acrylic acid phosphooxypropyl, (meth) acrylic acid phosphooxybutyl, (meth) acrylic acid-3-chloro-2-acid phosphooxyethyl, ( (Meth) acrylic acid-3-chloro-2-acid phosphooxypropyl, (meth) acrylic acid-3-chloro-2-acid phosphooxybutyl, (meth) acrylic acid phosphooxyethylene oxide (ethylene oxide addition moles: 4-10), (meth) acrylic acid phosphooxypropylene oxide (propylene oxide addition moles: 4-10) and other phosphonic acid group-containing (meth) acrylic acid esters;

例えば、3−(メタ)アクリロイルオキシプロピルメチルジメトキシシラン、3−(メタ)アクリロイルオキシプロピルトリメトキシシラン、3−(メタ)アクリロイルオキシプロピルトリプロポキシシラン、3−(メタ)アクリロイルオキシプロピルトリブトキシシシラン、3−(メタ)アクリロイルオキシプロピルメチルジメトキシシラン、3−(メタ)アクリロイルオキシプロピルメチルジエトキシシラン、3−(メタ)アクリロイルオキシプロピルエチルジメトキシシラン、3−(メタ)アクリロイルオキシプロピルブチルジメトキシシラン、3−(メタ)アクリロイルオキシプロピルエチルジプロポキシシラン、3−(メタ)アクリロイルオキシプロピルメチルジエトキシシラン、3−(メタ)アクリロイルオキシプロピルトリメトキシシラン、3−(メタ)アクリロイルオキシプロピルトリエトキシシラン、3−(メタ)アクリロイルオキシプロピルトリプロポ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類; For example, 3- (meth) acryloyloxypropylmethyldimethoxysilane, 3- (meth) acryloyloxypropyltrimethoxysilane, 3- (meth) acryloyloxypropyltripropoxysilane, 3- (meth) acryloyloxypropyltributoxysilane 3- (meth) acryloyloxypropylmethyldimethoxysilane, 3- (meth) acryloyloxypropylmethyldiethoxysilane, 3- (meth) acryloyloxypropylethyldimethoxysilane, 3- (meth) acryloyloxypropylbutyldimethoxysilane, 3- (meth) acryloyloxypropylethyldipropoxysilane, 3- (meth) acryloyloxypropylmethyldiethoxysilane, 3- (meth) acryloyloxypropyltrime Kishishiran, 3- (meth) acryloyloxy propyl triethoxysilane, 3- (meth) acryloyl alkoxysilyl group-containing (meth) acrylic acid esters such as propyl tripropoxysilane;

例えば、(メタ)アクリロイルオキシジメチルエチルアンモニウムエチルサルフェート、(メタ)アクリロイルアミノプロピルトリメチルアンモニウムサルフェート、(メタ)アクリロイルアミノプロピルトリエチルアンモニウムサルフェート等のスルホニル基含有の(メタ)アクリル酸エステル類の金属塩やアンモニウム塩; For example, metal salts and ammonium of (meth) acrylic acid esters containing sulfonyl groups such as (meth) acryloyloxydimethylethylammonium ethyl sulfate, (meth) acryloylaminopropyltrimethylammonium sulfate, (meth) acryloylaminopropyltriethylammonium sulfate salt;

例えば、ジ(メタ)アクリル酸エチレンオキサイド、ジ(メタ)アクリル酸トリエチレンオキサイド、ジ(メタ)アクリル酸テトラエチレンオキサイド、ジ(メタ)アクリル酸ポリエチレンオキサイド、ジ(メタ)アクリル酸プロピレンオキサイド、ジ(メタ)アクリル酸ジプロピレンオキサイド、ジ(メタ)アクリル酸トリプロピレンオキサイド、ジ(メタ)アクリル酸ポリプロピレンオキサイド、ジ(メタ)アクリル酸ブテンオキサイド、ジ(メタ)アクリル酸ペンテンオキサイド、ジ(メタ)アクリル酸2,2−ジメチルプロピル、ジ(メタ)アクリル酸ヒドロキシピバリルヒドロキシピバレート、ジ(メタ)アクリル酸ヒドロキシピバリルヒドロキシピバレートジカプロラクトネート、ジ(メタ)アクリル酸1,6−ヘキサンジオール、ジ(メタ)アクリル酸1,2−ヘキサンジオール、ジ(メタ)アクリル酸1,5−ヘキサンジオール、ジ(メタ)アクリル酸2,5−ヘキサンジオール、ジ(メタ)アクリル酸1,7−ヘプタンジオール、ジ(メタ)アクリル酸1,8−オクタンジオール、ジ(メタ)アクリル酸1,2−オクタンジオール、ジ(メタ)アクリル酸1,9−ノナンジオール、ジ(メタ)アクリル酸1,2−デカンジオール、ジ(メタ)アクリル酸1,10−デカンジオール、ジ(メタ)アクリル酸1,2−デカンジオール、ジ(メタ)アクリル酸1,12−ドデカンジオール、ジ(メタ)アクリル酸1,2−ドデカンジオール、ジ(メタ)アクリル酸1,14−テトラデカンジオール、ジ(メタ)アクリル酸1,2−テトラデカンジオール、ジ(メタ)アクリル酸1,16−ヘキサデカンジオール、ジ(メタ)アクリル酸1,2−ヘキサデカンジオール、ジ(メタ)アクリル酸2−メチル−2,4−ペンタンジオール、ジ(メタ)アクリル酸3−メチル−1,5−ペンタンジオール、ジ(メタ)アクリル酸2−メチル−2-プロピル−1,3−プロパンジオール、ジ(メタ)アクリル酸2,4−ジメチル−2,4−ペンタンジオール、ジ(メタ)アクリル酸2,2−ジエチル−1,3−プロパンジオール、ジ(メタ)アクリル酸2,2,4−トリメチル-1,3-ペンタンジオール、ジ(メタ)アクリル酸ジメチロールオクタン、ジ(メタ)アクリル酸2−エチル−1,3−ヘキサンジオール、ジ(メタ)アクリル酸2,5−ジメチル−2,5−ヘキサンジオール、ジ(メタ)アクリル酸2-メチル−1,8−オクタンジオール、ジ(メタ)アクリル酸2−ブチル−2−エチル−1,3-プロパンジオール、ジ(メタ)アクリル酸2,4−ジエチル−1,5−ペンタンジオール、ジ(メタ)アクリル酸2−メチル−2-プロピル−1,3−プロパンジオール、ジ(メタ)アクリル酸2,4−ジメチル−2,4−ペンタンジオール、ジ(メタ)アクリル酸2,2−ジエチル−1,3−プロパンジオール、ジ(メタ)アクリル酸2,2,4−トリメチル−1,3−ペンタンジオール、ジ(メタ)アクリル酸ジメチロールオクタン、ジ(メタ)アクリル酸2−エチル−1,3−ヘキサンジオール、ジ(メタ)アクリル酸2,5−ジメチル−2,5−ヘキサンジオール、ジ(メタ)アクリル酸2−ブチル−2-エチル−1,3−プロパンジオール、ジ(メタ)アクリル酸2,4−ジエチル−1,5−ペンタンジオール、ジ(メタ)アクリル酸1,1,1−トリスヒドロキシメチルエタン等の2官能(メタ)アクリル酸エステル類; For example, di (meth) acrylic acid ethylene oxide, di (meth) acrylic acid triethylene oxide, di (meth) acrylic acid tetraethylene oxide, di (meth) acrylic acid polyethylene oxide, di (meth) acrylic acid propylene oxide, di (Meth) acrylic acid dipropylene oxide, di (meth) acrylic acid tripropylene oxide, di (meth) acrylic acid polypropylene oxide, di (meth) acrylic acid butene oxide, di (meth) acrylic acid pentane oxide, di (meth) 2,2-dimethylpropyl acrylate, hydroxypivalylhydroxypivalate di (meth) acrylate, hydroxypivalylhydroxypivalate hydroxypivalate dicaprolactonate, 1,6-hexane di (meth) acrylate Gio Di (meth) acrylic acid 1,2-hexanediol, di (meth) acrylic acid 1,5-hexanediol, di (meth) acrylic acid 2,5-hexanediol, di (meth) acrylic acid 1,7- Heptanediol, 1,8-octanediol di (meth) acrylic acid, 1,2-octanediol di (meth) acrylic acid, 1,9-nonanediol di (meth) acrylic acid, 1, di (meth) acrylic acid 1, 2-decanediol, di (meth) acrylic acid 1,10-decanediol, di (meth) acrylic acid 1,2-decanediol, di (meth) acrylic acid 1,12-dodecanediol, di (meth) acrylic acid 1,2-dodecanediol, di (meth) acrylic acid 1,14-tetradecanediol, di (meth) acrylic acid 1,2-tetradecanediol, di (meth) a 1,16-hexadecanediol silylate, 1,2-hexadecanediol di (meth) acrylate, 2-methyl-2,4-pentanediol di (meth) acrylate, 3-methyl-1 di (meth) acrylate , 5-pentanediol, 2-methyl-2-propyl-1,3-propanediol di (meth) acrylate, 2,4-dimethyl-2,4-pentanediol di (meth) acrylate, di (meth) 2,2-diethyl-1,3-propanediol acrylate, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol di (meth) acrylate, dimethyloloctane di (meth) acrylate, di (meth) 2-ethyl-1,3-hexanediol acrylate, 2,5-dimethyl-2,5-hexanediol di (meth) acrylate, 2-methyl di (meth) acrylate , 8-octanediol, 2-butyl-2-ethyl-1,3-propanediol di (meth) acrylate, 2,4-diethyl-1,5-pentanediol di (meth) acrylate, di (meth) 2-methyl-2-propyl-1,3-propanediol acrylate, 2,4-dimethyl-2,4-pentanediol di (meth) acrylate, 2,2-diethyl-1, di (meth) acrylate 3-propanediol, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol di (meth) acrylate, dimethyloloctane di (meth) acrylate, 2-ethyl-1,3-di (meth) acrylate Hexanediol, 2,5-dimethyl-2,5-hexanediol di (meth) acrylate, 2-butyl-2-ethyl-1,3-propanediol di (meth) acrylate, di (meth) acrylate ) Bifunctional (meth) acrylic acid esters such as 2,4-diethyl-1,5-pentanediol acrylate, 1,1,1-trishydroxymethylethane di (meth) acrylate;

例えば、トリ(メタ)アクリル酸1,2,3−プロパントリオール、トリ(メタ)アクリル酸2−メチルペンタン−2,4−ジオール、トリ(メタ)アクリル酸2−メチルペンタン−2,4−ジオールトリカプロラクトネート、トリ(メタ)アクリル酸2,2−ジメチルプロパン−1,3−ジオール、トリ(メタ)アクリル酸トリメチロールヘキサン、トリ(メタ)アクリル酸トリメチロールオクタン、トリ(メタ)アクリル酸2,2−ビス(ヒドロキシメチル)1,3−プロパンジオール、トリ(メタ)アクリル酸1,1,1−トリスヒドロキシメチルエタン、トリ(メタ)アクリル酸1,1,1−トリスヒドロキシメチルプロパン、トリ(メタ)アクリル酸ペンタエリスリトール等の3官能(メタ)アクリル酸エステル類; For example, 1,2,3-propanetriol tri (meth) acrylate, 2-methylpentane-2,4-diol tri (meth) acrylate, 2-methylpentane-2,4-diol tri (meth) acrylate Tricaprolactonate, 2,2-dimethylpropane-1,3-diol tri (meth) acrylate, trimethylolhexane tri (meth) acrylate, trimethyloloctane tri (meth) acrylate, tri (meth) acrylic acid 2,2-bis (hydroxymethyl) 1,3-propanediol, 1,1,1-trishydroxymethylethane tri (meth) acrylate, 1,1,1-trishydroxymethylpropane tri (meth) acrylate, Trifunctional (meth) acrylic esters such as pentaerythritol tri (meth) acrylate;

例えば、テトラ(メタ)アクリル酸ペンタエリスリトール、テトラ(メタ)アクリル酸エトキシ化ペンタエリスリトール、テトラ(メタ)アクリル酸ジトリメチロールプロパン、ヘキサ(メタ)アクリル酸ジペンタエリスリトール、テトラ(メタ)アクリル酸2,2−ビス(ヒドロキシメチル)1,3−プロパンジオール、テトラ(メタ)アクリル酸2,2−ビス(ヒドロキシメチル)1,3−プロパンジオールテトラカプロラクトネート、テトラ(メタ)アクリル酸ジ1,2,3−プロパントリオール、テトラ(メタ)アクリル酸ジ2−メチルペンタン−2,4−ジオール、テトラ(メタ)アクリル酸ジ2−メチルペンタン−2,4−ジオールテトラカプロラクトネート、テトラ(メタ)アクリル酸ジ2,2−ジメチルプロパン−1,3−ジオール、テトラ(メタ)アクリル酸ジトリメチロールブタン、テトラ(メタ)アクリル酸ジトリメチロールヘキサン、テトラ(メタ)アクリル酸ジトリメチロールオクタン、テトラ(メタ)アクリル酸ジ2,2−ビス(ヒドロキシメチル)1,3−プロパンジオール、ヘキサ(メタ)アクリル酸ジ2,2−ビス(ヒドロキシメチル)1,3−プロパンジオール、ヘキサ(メタ)アクリル酸トリ2,2−ビス(ヒドロキシメチル)1,3−プロパンジオール、ヘプタ(メタ)アクリル酸トリ2,2−ビス(ヒドロキシメチル)1,3−プロパンジオール、オクタ(メタ)アクリル酸トリ2,2−ビス(ヒドロキシメチル)1,3−プロパンジオール、ヘプタ(メタ)アクリル酸ジ2,2−ビス(ヒドロキシメチル)1,3−プロパンジオールポリアルキレンオキサイド等の多官能(メタ)アクリル酸エステル類; For example, tetra (meth) acrylic acid pentaerythritol, tetra (meth) acrylic acid ethoxylated pentaerythritol, tetra (meth) acrylic acid ditrimethylolpropane, hexa (meth) acrylic acid dipentaerythritol, tetra (meth) acrylic acid 2, 2-bis (hydroxymethyl) 1,3-propanediol, tetra (meth) acrylic acid 2,2-bis (hydroxymethyl) 1,3-propanediol tetracaprolactonate, tetra (meth) acrylic acid di1, 2,3-propanetriol, tetra (meth) acrylate di-2-methylpentane-2,4-diol, tetra (meth) acrylate di-2-methylpentane-2,4-diol tetracaprolactonate, tetra ( (Meth) acrylic acid di-2,2-dimethylpropane-1,3- All, tetra (meth) acrylate ditrimethylolbutane, tetra (meth) acrylate ditrimethylolhexane, tetra (meth) acrylate ditrimethyloloctane, tetra (meth) acrylate di-2,2-bis (hydroxymethyl) 1, 3-propanediol, hexa (meth) acrylate di-2,2-bis (hydroxymethyl) 1,3-propanediol, hexa (meth) acrylate tri-2,2-bis (hydroxymethyl) 1,3-propanediol , Hepta (meth) acrylic acid tri-2,2-bis (hydroxymethyl) 1,3-propanediol, octa (meth) acrylic acid tri-2,2-bis (hydroxymethyl) 1,3-propanediol, hepta (meta ) Di2,2-bis (hydroxymethyl) 1,3-propanediol acrylate Polyfunctional (meth) acrylic acid esters such as real sharp emission oxide;

例えば、ギ酸ビニル、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、酪酸ビニル、カプリン酸ビニル、ラウリン酸ビニル、バーサチック酸ビニル、ピバリン酸ビニル、パルミチン酸ビニル、ステアリン酸ビニル等のカルボン酸のビニルエステル類;   For example, vinyl esters of carboxylic acids such as vinyl formate, vinyl acetate, vinyl propionate, vinyl butyrate, vinyl caprate, vinyl laurate, vinyl versatate, vinyl pivalate, vinyl palmitate, vinyl stearate;

例えば、メチルビニルエーテル、エチルビニルエーテル、2−クロロビニルエーテル、n−プロピルビニルエーテル、アリルビニルエーテル、イソプロピルビニルエーテル、n−ブチルビニルエーテル、イソブチルビニルエーテル、イソブチルビニルエーテル、tert−ブチルビニルエーテル、n−ペンチルビニルエーテル、イソペンチルビニルエーテル、tert−ペンチルビニルエーテル、n−ヘキシルビニルエーテル、イソヘキシルビニルエーテル、2−エチルブチルビニルエーテル、2−エチルヘキシルビニルエーテル、n−ヘプチルビニルエーテル、n−オクチルビニルエーテル、イソオクチルビニルエーテル、ノニルビニルエーテル、デシルビニルエーテル、ドデシルビニルエーテル、ヘキサンデシルビニルエーテル、オクタデシルビニルエーテル、エトキシメチルビニルエーテル、2−メトキシエチルビニルエーテル、2−エトキシエチルビニルエーテル、2−ブトキシエチルビニルエーテル、アセトキシメチルビニルエーテル、2−アセトキシエチルビニルエーテル、3−アセトキシプロピルビニルエーテル、4−アセトキシブチルビニルエーテル、4−エトキシブチルビニルエーテル、2−(2−メトキシエトキシ)エチルビニルエーテル、3−ヒドロキシプロピルビニルエーテル、4−ヒドロキシブチルビニルエーテル、5−ヒドロキシペンチルビニルエーテル、6−ヒドロキシヘキシルビニルエーテル、ジエチレングリコールメチルビニルエーテル、ジエチレングリコールエチルビニルエーテル、ジエチレングリコールブチルビニルエーテルなどの脂肪族ビニルエーテル類;   For example, methyl vinyl ether, ethyl vinyl ether, 2-chlorovinyl ether, n-propyl vinyl ether, allyl vinyl ether, isopropyl vinyl ether, n-butyl vinyl ether, isobutyl vinyl ether, isobutyl vinyl ether, tert-butyl vinyl ether, n-pentyl vinyl ether, isopentyl vinyl ether, tert -Pentyl vinyl ether, n-hexyl vinyl ether, isohexyl vinyl ether, 2-ethylbutyl vinyl ether, 2-ethylhexyl vinyl ether, n-heptyl vinyl ether, n-octyl vinyl ether, isooctyl vinyl ether, nonyl vinyl ether, decyl vinyl ether, dodecyl vinyl ether, hexanedecyl vinyl ether , Octa Sil vinyl ether, ethoxymethyl vinyl ether, 2-methoxyethyl vinyl ether, 2-ethoxyethyl vinyl ether, 2-butoxyethyl vinyl ether, acetoxymethyl vinyl ether, 2-acetoxyethyl vinyl ether, 3-acetoxypropyl vinyl ether, 4-acetoxybutyl vinyl ether, 4-ethoxy Butyl vinyl ether, 2- (2-methoxyethoxy) ethyl vinyl ether, 3-hydroxypropyl vinyl ether, 4-hydroxybutyl vinyl ether, 5-hydroxypentyl vinyl ether, 6-hydroxyhexyl vinyl ether, diethylene glycol methyl vinyl ether, diethylene glycol ethyl vinyl ether, diethylene glycol butyl vinyl ether, etc. The aliphatic Vinyl ether compounds;

例えば、エチレングリコールジビニルエーテル、ジエチレングリコールジビニルエーテル(DEGVE)、トリエチレングリコールジビニルエーテル、テトラエチレングリコールジビニルエーテル、ポリエチレングリコールジビニルエーテル、プロピレングリコールジビニルエーテル、ジプロピレングリコールジビニルエーテル、トリプロピレングリコールジビニルエーテル、ポリプロピレングリコールジビニルエーテル、ブタンジオールジビニルエーテル、ネオペンチルグリコールジビニルエーテル、ヘキサンジオールジビニルエーテル、ノナンジオールジビニルエーテル、ハイドロキノンジビニルエーテル、1,4−シクロヘキサンジオールジビニルエーテル(CHODVE)、1,4−シクロヘキサンジメタノールジビニルエーテル(CHDVE)、トリメチロールプロパントリビニルエーテル、エチレンオキサイド付加トリメチロールプロパントリビニルエーテル(TMPEOTVE)、エペンタエリスリトールテトラビニルエーテル、エチレンオキサイド付加ペンタエリスリトールテトラビニルエーテル、ジトリメチロールプロパンテトラビニルエーテル、ジペンタエリスリトールヘキサビニルエーテル等の多官能のビニルエーテル類;   For example, ethylene glycol divinyl ether, diethylene glycol divinyl ether (DEGVE), triethylene glycol divinyl ether, tetraethylene glycol divinyl ether, polyethylene glycol divinyl ether, propylene glycol divinyl ether, dipropylene glycol divinyl ether, tripropylene glycol divinyl ether, polypropylene glycol Divinyl ether, butanediol divinyl ether, neopentyl glycol divinyl ether, hexanediol divinyl ether, nonanediol divinyl ether, hydroquinone divinyl ether, 1,4-cyclohexanediol divinyl ether (CHODVE), 1,4-cyclohexanedimethanol divinyl ether ( HDVE), trimethylolpropane trivinyl ether, ethylene oxide-added trimethylolpropane trivinyl ether (TMPEOTVE), epentaerythritol tetravinyl ether, ethylene oxide-added pentaerythritol tetravinyl ether, ditrimethylolpropane tetravinyl ether, dipentaerythritol hexavinyl ether, etc. Vinyl ethers of

例えば、パーフルオロビニル、パーフルオロプロペン、パーフルオロ(プロピルビニルエーテル)、フッ化ビニリデンなどのフッ素含有ビニル系化合物類; For example, fluorine-containing vinyl compounds such as perfluorovinyl, perfluoropropene, perfluoro (propyl vinyl ether), vinylidene fluoride;

例えば、(メタ)アリルクロロシラン、(メタ)アリルトリメトキシシラン、(メタ)アリルトリエトキシシラン、(メタ)アリルアミノトリメチルシラン、ジエトキシエチルビニルシラン、トリクロロビニルシラン、トリメトキシビニルシラン、トリエトキシビニルシラン、トリプロポキシビニルシラン、ビニルトリス(2−メトキシエトキシ)シラン等のアルコキシシリル基含有α,β−不飽和二重結合基含有化合物類;   For example, (meth) allylchlorosilane, (meth) allyltrimethoxysilane, (meth) allyltriethoxysilane, (meth) allylaminotrimethylsilane, diethoxyethylvinylsilane, trichlorovinylsilane, trimethoxyvinylsilane, triethoxyvinylsilane, tripropoxy Alkoxysilyl group-containing α, β-unsaturated double bond group-containing compounds such as vinylsilane and vinyltris (2-methoxyethoxy) silane;

例えば、ビニルスルホン酸、2−プロペニルスルホン酸、2−メチル−2−プロペニルスルホン酸、ビニル硫酸等のアルケニル基含有スルホン酸類; For example, alkenyl group-containing sulfonic acids such as vinyl sulfonic acid, 2-propenyl sulfonic acid, 2-methyl-2-propenyl sulfonic acid, and vinyl sulfuric acid;

例えば、ビニルスルホン酸アンモニウム、ビニルスルホン酸ナトリウム、ビニルスルホン酸カリウム、ナトリウムビニルアルキルスルホサクシネート等の金属塩やアンモニウム塩類;
2−メチル−2−プロペニルスルホン酸アンモニウム、2−メチル−2−プロペニルスルホン酸ナトリウム、2−メチル−2−プロペニルスルホン酸カリウム等の2−メチル−2−プロペニルスルホン酸の金属塩やアンモニウム塩類;
For example, metal salts and ammonium salts such as ammonium vinyl sulfonate, sodium vinyl sulfonate, potassium vinyl sulfonate, sodium vinyl alkyl sulfosuccinate;
Metal salts and ammonium salts of 2-methyl-2-propenylsulfonic acid such as ammonium 2-methyl-2-propenylsulfonate, sodium 2-methyl-2-propenylsulfonate, and potassium 2-methyl-2-propenylsulfonate;

例えば、ジメチルアミノエチル(メタ)アクリルアミド、ジエチルアミノエチル(メタ)アクリルアミド、ジメチルアミノプロピル(メタ)アクリルアミド、ジエチルアミノプロピル(メタ)アクリルアミドなどのモノまたはジ-アルキルアミノアルキル(メタ)アクリルアミド類; For example, mono- or di-alkylaminoalkyl (meth) acrylamides such as dimethylaminoethyl (meth) acrylamide, diethylaminoethyl (meth) acrylamide, dimethylaminopropyl (meth) acrylamide, diethylaminopropyl (meth) acrylamide;

例えば、(メタ)アクリルアミド、N−メチル(メタ)アクリルアミド、N−エチル(メタ)アクリルアミド、N−プロピル(メタ)アクリルアミド、N−イソプロピル(メタ)アクリルアミド、N−ブチル(メタ)アクリルアミド、N−プロピル(メタ)アクリルアミド、N−tert−ブチル(メタ)アクリルアミド、N−ヘキシル(メタ)アクリルアミド、N−オクチル(メタ)アクリルアミド、N−ノニル(メタ)アクリルアミド、N−トリコシル(メタ)アクリルアミド、N−ノナデシル(メタ)アクリルアミド、N−ドコシル(メタ)アクリルアミド、N−メチレン(メタ)アクリルアミド、N−トリデシル(メタ)アクリルアミド、N−(5,5−ジメチルヘキシル)(メタ)アクリルアミド、クロトンアミド、マレインアミド、フマルアミド、メサコンアミド、シトラコンアミド、イタコンアミド、2−メチルプロパ−2−エノイルアミン、N,N−ジメチル(メタ)アクリルアミド、N,N−ジエチル−(メタ)アクリルアミド、N−[3−(N’,N’−ジメチルアミノ)プロピル]−(メタ)アクリルアミド、N−(ジブチルアミノメチル)(メタ)アクリルアミド、N−ビニルメタンアミド、N−ビニルアセトアミドなどの脂肪族系の(メタ)アクリルアミド類;   For example, (meth) acrylamide, N-methyl (meth) acrylamide, N-ethyl (meth) acrylamide, N-propyl (meth) acrylamide, N-isopropyl (meth) acrylamide, N-butyl (meth) acrylamide, N-propyl (Meth) acrylamide, N-tert-butyl (meth) acrylamide, N-hexyl (meth) acrylamide, N-octyl (meth) acrylamide, N-nonyl (meth) acrylamide, N-tricosyl (meth) acrylamide, N-nonadecyl (Meth) acrylamide, N-docosyl (meth) acrylamide, N-methylene (meth) acrylamide, N-tridecyl (meth) acrylamide, N- (5,5-dimethylhexyl) (meth) acrylamide, crotonamide, maleami , Fumaramide, mesaconamide, citraconic amide, itaconic amide, 2-methylprop-2-enoylamine, N, N-dimethyl (meth) acrylamide, N, N-diethyl- (meth) acrylamide, N- [3- (N ′, N Aliphatic (meth) acrylamides such as' -dimethylamino) propyl]-(meth) acrylamide, N- (dibutylaminomethyl) (meth) acrylamide, N-vinylmethanamide, N-vinylacetamide;

例えば、N−メトキシメチル(メタ)アクリルアミド、N−メトキシエチル(メタ)アクリルアミド、N−メトキシプロピル(メタ)アクリルアミド、N−メトキシブチル(メタ)アクリルアミド、N−メトキシヘキシル(メタ)アクリルアミド、N−メトキシオクチル(メタ)アクリルアミド、N−メトキシデシル(メタ)アクリルアミド、N−メトキシドデシル(メタ)アクリルアミド、N−メトキシオクタデシル(メタ)アクリルアミド、N−エトキシメチル(メタ)アクリルアミド、N−エトキシエチル(メタ)アクリルアミド、N−エトキシプロピル(メタ)アクリルアミド、N−エトキシブチル(メタ)アクリルアミド、N−エトキシヘキシル(メタ)アクリルアミド、N−エトキシオクチル(メタ)アクリルアミド、N−イソプロポキシメチル(メタ)アクリルアミド、N−イソプロポキシエチル(メタ)アクリルアミド、N−イソプロポキシプロピル(メタ)アクリルアミド、N−イソプロポキシブチル(メタ)アクリルアミド、N−イソプロポキシヘキシル(メタ)アクリルアミド、N−イソプロポキシオクチル(メタ)アクリルアミド、N−ブトキシメチル(メタ)アクリルアミド、N−ブトキシエチル(メタ)アクリルアミド、N−ブトキシプロピル(メタ)アクリルアミド、N−ブトキシブチル(メタ)アクリルアミド、N−ブトキシヘキシル(メタ)アクリルアミド、N−ブトキシオクチル(メタ)アクリルアミド、N−イソブトキシメチル(メタ)アクリルアミド、N−イソブトキシエチル(メタ)アクリルアミド、N−イソブトキシプロピル(メタ)アクリルアミド、N−イソブトキシブチル(メタ)アクリルアミド、N−イソブトキシヘキシル(メタ)アクリルアミド、N−イソブトキシオクチル(メタ)アクリルアミド、N−(ペントキシメチル)(メタ)アクリルアミド、N−1−メチル−2−メトキシエチル(メタ)アクリルアミド、N,N−ジ(メトキシメチル)メタ)アクリルアミド、N,N−ジ(エトキシメチル)(メタ)アクリルアミド等のN−アルコキシ基含有の(メタ)アクリルアミド類; For example, N-methoxymethyl (meth) acrylamide, N-methoxyethyl (meth) acrylamide, N-methoxypropyl (meth) acrylamide, N-methoxybutyl (meth) acrylamide, N-methoxyhexyl (meth) acrylamide, N-methoxy Octyl (meth) acrylamide, N-methoxydecyl (meth) acrylamide, N-methoxydodecyl (meth) acrylamide, N-methoxyoctadecyl (meth) acrylamide, N-ethoxymethyl (meth) acrylamide, N-ethoxyethyl (meth) acrylamide N-ethoxypropyl (meth) acrylamide, N-ethoxybutyl (meth) acrylamide, N-ethoxyhexyl (meth) acrylamide, N-ethoxyoctyl (meth) acrylamide, N-iso Roxymethyl (meth) acrylamide, N-isopropoxyethyl (meth) acrylamide, N-isopropoxypropyl (meth) acrylamide, N-isopropoxybutyl (meth) acrylamide, N-isopropoxyhexyl (meth) acrylamide, N-isopropoxy Octyl (meth) acrylamide, N-butoxymethyl (meth) acrylamide, N-butoxyethyl (meth) acrylamide, N-butoxypropyl (meth) acrylamide, N-butoxybutyl (meth) acrylamide, N-butoxyhexyl (meth) acrylamide N-butoxyoctyl (meth) acrylamide, N-isobutoxymethyl (meth) acrylamide, N-isobutoxyethyl (meth) acrylamide, N-isobutoxypropyl (meth) Acrylamide, N-isobutoxybutyl (meth) acrylamide, N-isobutoxyhexyl (meth) acrylamide, N-isobutoxyoctyl (meth) acrylamide, N- (pentoxymethyl) (meth) acrylamide, N-1-methyl- N-alkoxy group-containing (meth) acrylamides such as 2-methoxyethyl (meth) acrylamide, N, N-di (methoxymethyl) meth) acrylamide, N, N-di (ethoxymethyl) (meth) acrylamide;

例えば、(メタ)アクリルアミドスルホン酸、tert−ブチル−(メタ)アクリルアミドスルホン酸、(メタ)アクリルアミド−2−メチル−1−プロパンスルホン酸等のスルホン酸含有の(メタ)アクリルアミド類;
例えば、(メタ)アクリロニトリル、α−クロロアクリロニトリル、クロトンニトリル、マレインニトリル、フマロニトリル、メサコンニトリル、シトラコンニトリル、イタコンニトリル、2−プロペンニトリル、(メタ)アクリル酸2−シアノエチルなどのニトリル基含有α,β−不飽和二重結合基含有化合物類;
For example, (meth) acrylamides containing sulfonic acids such as (meth) acrylamide sulfonic acid, tert-butyl- (meth) acrylamide sulfonic acid, (meth) acrylamide-2-methyl-1-propanesulfonic acid;
For example, nitrile group-containing α, such as (meth) acrylonitrile, α-chloroacrylonitrile, crotonnitrile, maleinnitrile, fumaronitrile, mesaconnitrile, citraconnitrile, itacononitrile, 2-propenenitrile, 2-methacrylic acid (meth) acrylate, etc. β-unsaturated double bond group-containing compounds;

例えば、酢酸(メタ)アリル、プロピオン酸(メタ)アリル、酪酸(メタ)アリル、カプリン酸(メタ)アリル、ラウリン酸(メタ)アリル、オクチル酸アリル、ヤシ油脂肪酸、ピバリン酸ビニル等の飽和カルボン酸の(メタ)アリルエステル類;   For example, saturated carboxylic acids such as (meth) allyl acetate, (meth) allyl propionate, (meth) allyl butyrate, (meth) allyl caprate, (meth) allyl laurate, allyl octylate, coconut oil fatty acid, vinyl pivalate, etc. (Meth) allyl esters of acids;

例えば、塩化ビニル、塩化ビニリデン、アリルクロライド等のハロゲン化ビニル類;   For example, vinyl halides such as vinyl chloride, vinylidene chloride and allyl chloride;

例えば、アレン、1,2−ブタジエン、1,3−ブタジエン、2−メチル−1,3−ブタジエン、2−クロロ−1,3−ブタジエンなどのジエン類;   For example, dienes such as allene, 1,2-butadiene, 1,3-butadiene, 2-methyl-1,3-butadiene, 2-chloro-1,3-butadiene;

例えば、cis−コハク酸ジアリル、2−メチリデンコハク酸ジアリル、(E)−ブタ−2−エン酸ビニル、(Z)−オクタデカ−9−エン酸ビニル、(9Z,12Z,15Z)−オクタデカ−9,12,15−トリエン酸ビニル等の多官能の不飽和結合基を含有するα,β−不飽和二重結合基含有化合物類;   For example, cis-diallyl succinate, diallyl 2-methylidene succinate, vinyl (E) -but-2-enoate, (Z) -octadeca-9-enoate, (9Z, 12Z, 15Z) -octadeca-9, Α, β-unsaturated double bond group-containing compounds containing a polyfunctional unsaturated bond group such as vinyl 12,15-trienoate;

例えば、エチレン、プロピレン、1−ブテン、2−ブテン、2−メチルプロペン、1−ヘキセン、1−オクテン、1−デセン、1−ドデセン、1−テトラデセン、1−ヘキサデセン、1−オクタデセン、1−エイコセン、1−ドコセン、1−テトラコセン、1−ヘキサコセン、1−オクタコセン、1−トリアコンテン、1−ドトリアコンテン、1−テトラトアコンテン、1−ヘキサトリアコンテン、1−オクタトリアコンテン、1−テトラコンテン等ならびにその混合物やポリブテン−1,ポリペンテン−1,ポリ4−メチルペンテン−1等などのアルケン類などが挙げられる。特にこれらに限定されるものではない。これらは、1種だけを用いてもよいし、あるいは、複数種を併用してもよい。   For example, ethylene, propylene, 1-butene, 2-butene, 2-methylpropene, 1-hexene, 1-octene, 1-decene, 1-dodecene, 1-tetradecene, 1-hexadecene, 1-octadecene, 1-eicosene 1-docosene, 1-tetracocene, 1-hexacocene, 1-octacocene, 1-triacontene, 1-dotriacontene, 1-tetratoacontene, 1-hexatriacontene, 1-octatriacontene, 1-tetraconten And alkenes such as polybutene-1, polypentene-1, poly-4-methylpentene-1, and the like. In particular, it is not limited to these. These may use only 1 type or may use multiple types together.

上記、その他のα,β−不飽和二重結合基含有化合物(c4)として、反応性の観点から(メタ)アクリロイル基を有する化合物が好ましく、本発明の樹脂組成物をコート剤、あるいは接着剤として用いた場合、活性エネルギー線重合速度の観点から、2官能以上の(メタ)アクリル酸エステル類を含むことが、好ましい。 As the other α, β-unsaturated double bond group-containing compound (c4), a compound having a (meth) acryloyl group is preferable from the viewpoint of reactivity, and the resin composition of the present invention is used as a coating agent or an adhesive. When used as, it is preferable that bifunctional or higher (meth) acrylic acid esters are included from the viewpoint of the active energy ray polymerization rate.

本発明の分子内に分子内にカルボキシル基を有しないα,β−不飽和二重結合基含有化合物(C)において、活性エネルギー線照射による重合硬化性、後述の接着層やコート層等の塗膜の硬化収縮性、及び、耐熱性,耐湿熱性や耐水性等の耐久性の点で化合物(C)の優位性は、(c2−2)>(c2−1)≧(c1)≧(c3−1)>(c3−2)>(c4)ではあるが、水酸基と環状構造の双方がが含有されるように適時配合することで、良好な樹脂組成物とすることができる。また、化合物(A)と化合物(B)の相互作用を促進するためには、化合物(c1)を含有することが好ましい。
化合物(C)としては、粘度が0.5〜2,000mPa・sのものが好ましく、1〜1,000mPa・sのものが好ましい。このような化合物(C)を用いることによって、化合物(A)と化合物(B)との相互作用に起因する樹脂組成物の高粘度化を抑制し、造形性を改良しつつ、活性エネルギー線重合性を維持するとともに、後述のコート剤や接着剤の接着力や粘度、あるいは加工性を維持することができる。
In the α, β-unsaturated double bond group-containing compound (C) having no carboxyl group in the molecule of the present invention, polymerization curability by irradiation with active energy rays, coating of an adhesive layer and a coat layer, which will be described later, and the like. The superiority of the compound (C) in terms of the curing shrinkage of the film and the durability such as heat resistance, moist heat resistance and water resistance is (c2-2)> (c2-1) ≧ (c1) ≧ (c3 Although it is -1)>(c3-2)> (c4), it can be set as a favorable resin composition by mix | blending timely so that both a hydroxyl group and cyclic structure may contain. Moreover, in order to accelerate | stimulate the interaction of a compound (A) and a compound (B), it is preferable to contain a compound (c1).
The compound (C) preferably has a viscosity of 0.5 to 2,000 mPa · s, more preferably 1 to 1,000 mPa · s. By using such a compound (C), active energy ray polymerization is carried out while suppressing the increase in viscosity of the resin composition resulting from the interaction between the compound (A) and the compound (B) and improving the formability. While maintaining the properties, it is possible to maintain the adhesive force and viscosity of the coating agent and adhesive described later, or the workability.

本発明の分子内にカルボキシル基を有しないα,β−不飽和二重結合基含有化合物(C)を構成する成分の比率は、化合物(C)を100重量%としたとき、化合物(c1)0.1〜40重量%、化合物(c2)1〜40重量%、化合物(c3)1〜10重量%と、化合物(c4)10〜97.9重量部であることが好ましい。
化合物(c1)が0.1重量%より少ないと、化合物(A)と化合物(B)の相互作用には効果を示さない。化合物(c1)が40重量%より多いと、耐熱黄変性が低下したり、耐水性が劣るため好ましくない。化合物(c2)が1重量%より少ないと、後述の塗膜の硬化収縮性が低下する。化合物(c2)が80重量部より多いと、耐水性が劣るため好ましくない。化合物(c3)が1重量部より少ないと、塗膜の耐熱性や耐湿熱性が低下する。化合物(c3)が80重量部より多いと、塗膜の柔軟性が失われ、脆くなったりするため好ましくない。
The ratio of the components constituting the α, β-unsaturated double bond group-containing compound (C) having no carboxyl group in the molecule of the present invention is such that the compound (C1) is 100% by weight. It is preferable that they are 0.1-40 weight%, compound (c2) 1-40 weight%, compound (c3) 1-10 weight%, and compound (c4) 10-97.9 weight part.
When the compound (c1) is less than 0.1% by weight, there is no effect on the interaction between the compound (A) and the compound (B). When the amount of the compound (c1) is more than 40% by weight, the heat yellowing resistance is lowered or the water resistance is inferior, which is not preferable. When the amount of the compound (c2) is less than 1% by weight, the curing shrinkage of the coating film described later is lowered. When the amount of the compound (c2) is more than 80 parts by weight, the water resistance is inferior, which is not preferable. When the compound (c3) is less than 1 part by weight, the heat resistance and moist heat resistance of the coating film are lowered. When the amount of the compound (c3) is more than 80 parts by weight, the flexibility of the coating film is lost and the coating becomes brittle.

上述のように、本発明の分子内に、少なくとも分子内にカルボキシル基を有しないα,β−不飽和二重結合基含有化合物(C)は、カルボキシル基を有するα,β−不飽和二重結合基含有化合物(B)と共存することにより、活性エネルギー線の照射後に凝集力の高い樹脂硬化塗膜を形成することができる。
本発明の化合物(C)は、前述の分子内にカルボキシル基を有するα,β−不飽和二重結合基含有化合物(B)との共重合反応性と共重合反応後における硬化物の凝集力向上の点をを考慮すると、化合物(C)に含有されるα,β−不飽和二重結合基が、アクリロイル基、またはメタクリロイル基であることが好ましい。さらに、後述の塗膜の硬化収縮を低減したり、可撓性の向上を可能にすることができる。
As described above, the α, β-unsaturated double bond group-containing compound (C) having at least a carboxyl group in the molecule of the present invention is an α, β-unsaturated double compound having a carboxyl group. By coexisting with the binding group-containing compound (B), a cured resin coating film having high cohesive strength can be formed after irradiation with active energy rays.
The compound (C) of the present invention comprises a copolymerization reactivity with the α, β-unsaturated double bond group-containing compound (B) having a carboxyl group in the molecule, and a cohesive force of the cured product after the copolymerization reaction. Considering the improvement, the α, β-unsaturated double bond group contained in the compound (C) is preferably an acryloyl group or a methacryloyl group. Furthermore, it is possible to reduce curing shrinkage of the coating film described later, and to improve flexibility.

本発明における樹脂組成物は、活性エネルギー線重合性樹脂組成物全量中、エポキシ変性植物油(A)を0.5〜40重量%、化合物(B)を0.5〜40重量%、及び化合物(C)を20〜99重量%、含有してなることが好ましく、エポキシ変性植物油(A)を1〜30重量%、化合物(B)を1〜30重量%、及び化合物(C)を40〜98重量%含有してなることがさらに好ましい。
全量100重量%中、エポキシ変性植物油(A)と化合物(B)が、それぞれ0.5重量部以上であると、十分な凝集力が得られ易く耐熱性や耐湿熱性の向上効果が期待できる。一方、全量100重量%中、エポキシ変性植物油(A)と化合物(B)が、40重量%以下であると、樹脂組成物をコート剤や接着剤として用いた場合に、硬化塗膜の硬化収縮が低減でき、可撓性が向上するので好ましい。
The resin composition in the present invention comprises 0.5 to 40% by weight of epoxy-modified vegetable oil (A), 0.5 to 40% by weight of compound (B), and compound (B) in the total amount of the active energy ray polymerizable resin composition. It is preferable to contain 20 to 99% by weight of C), 1 to 30% by weight of the epoxy-modified vegetable oil (A), 1 to 30% by weight of the compound (B), and 40 to 98 of the compound (C). More preferably, it is contained by weight%.
When the amount of the epoxy-modified vegetable oil (A) and the compound (B) is 0.5 parts by weight or more in the total amount of 100% by weight, sufficient cohesive force can be easily obtained, and an improvement effect of heat resistance and moist heat resistance can be expected. On the other hand, if the epoxy-modified vegetable oil (A) and the compound (B) are 40% by weight or less in the total amount of 100% by weight, when the resin composition is used as a coating agent or an adhesive, the cured shrinkage of the cured coating film Can be reduced, and flexibility is improved.

成分(D):
本発明の樹脂組成物の一実施形態において、樹脂組成物は、上記必須成分に加えて、オリゴマー(D)を含んでもよい。オリゴマー(D)を使用することによって、樹脂組成物をコート剤や接着剤として使用した時に、重合硬化性及び硬化収縮性をより向上させることができる。また樹脂層の耐熱性又は耐湿熱性を向上させることが容易となる。
Component (D):
In one embodiment of the resin composition of the present invention, the resin composition may contain an oligomer (D) in addition to the essential components. By using the oligomer (D), when the resin composition is used as a coating agent or an adhesive, the polymerization curability and the curing shrinkage can be further improved. Moreover, it becomes easy to improve the heat resistance or heat-and-moisture resistance of the resin layer.

オリゴマー(D)は、少なくともα,β−不飽和二重結合基を有するモノマーの重合体及び/又は各種化合物に、α,β−不飽和二重結合基を付加して得られる化合物であって、分子内に、1個以上のα,β−不飽和二重結合基を有する。上記オリゴマーは、α,β−不飽和二重結合基の他に、各種官能基を有してもよい。本発明の一実施形態において、上記オリゴマー(D)は、ポリエステル系オリゴマー(d1)、ポリウレタン系オリゴマー(d2)、ポリエポキシ系オリゴマー(d3)及びポリアクリル系オリゴマー(d4)よりなる群から選ばれる少なくとも1種以上を含み、これらを特に制限なく使用することができる。 The oligomer (D) is a compound obtained by adding an α, β-unsaturated double bond group to a polymer of a monomer having at least an α, β-unsaturated double bond group and / or various compounds. , One or more α, β-unsaturated double bond groups in the molecule. The oligomer may have various functional groups in addition to the α, β-unsaturated double bond group. In one embodiment of the present invention, the oligomer (D) is selected from the group consisting of a polyester oligomer (d1), a polyurethane oligomer (d2), a polyepoxy oligomer (d3), and a polyacrylic oligomer (d4). Including at least one kind, these can be used without any particular limitation.

(d1)ポリエステル系オリゴマー
ポリエステル系オリゴマー(d1)としては、主鎖骨格に多塩基酸と多価アルコールを重縮合して得られるポリエステルの末端あるいはポリエステル鎖中の水酸基と(メタ)アクリル酸、マレイン酸などの分子内に1個以上のカルボキシル基を有するα,β−エチレン性不飽和二重結合基含有化合物とのエステル化によって得られる化合物、あるいはポリエステルの末端あるいはポリエステル鎖中のカルボキシル基と(メタ)アクリル酸2−ヒドロキシエチル、(メタ)アクリル酸2−ヒドロキシプロピルなどの前述の化合物(c2)とのエステル化によって得られる化合物である。その他、酸無水物と(メタ)アクリル酸グリシジルと少なくとも1個の水酸基を有する化合物とから得られるポリエステルオリゴマー等もポリエステルオリゴマー(d1)として使用可能である。
(D1) Polyester oligomer As the polyester oligomer (d1), the terminal of the polyester obtained by polycondensation of a polybasic acid and a polyhydric alcohol to the main chain skeleton or a hydroxyl group in the polyester chain and (meth) acrylic acid, maleic A compound obtained by esterification with an α, β-ethylenically unsaturated double bond group-containing compound having one or more carboxyl groups in the molecule such as an acid, or a carboxyl group in the terminal or polyester chain of the polyester ( It is a compound obtained by esterification with the aforementioned compound (c2) such as 2-hydroxyethyl (meth) acrylate and 2-hydroxypropyl (meth) acrylate. In addition, a polyester oligomer obtained from an acid anhydride, glycidyl (meth) acrylate, and a compound having at least one hydroxyl group can also be used as the polyester oligomer (d1).

上記、多塩基酸としては、脂肪族系、脂環族系、及び芳香族系が挙げられ、それぞれ特に制限が無く使用できる。脂肪族系多塩基酸としては、より具体的には、例えば、シュウ酸、マロン酸、コハク酸、アジピン酸、セバチン酸、アゼライン酸、スベリン酸、マレイン酸、クロロマレイン酸、フマル酸、ドデカン二酸、ピメリン酸、シトラコン酸、グルタル酸、イタコン酸、無水コハク酸、無水マレイン酸等が挙げられ、これらの脂肪族ジカルボン酸及びその無水物が利用できる。又、無水コハク酸の誘導体(メチル無水コハク酸物、2,2−ジメチル無水コハク酸、ブチル無水コハク酸、イソブチル無水コハク酸、ヘキシル無水コハク酸、オクチル無水コハク酸、ドデセニル無水コハク酸、フェニル無水コハク酸等)、無水グルタル酸の誘導体(無水グルタル酸、3−アリル無水グルタル酸、2,4−ジメチル無水グルタル酸、2,4−ジエチル無水グルタル酸、ブチル無水グルタル酸、ヘキシル無水グルタル酸等)、無水マレイン酸の誘導体(2−メチル無水マレイン酸、2,3−ジメチル無水マレイン酸、ブチル無水マレイン酸、ペンチル無水マレイン酸、ヘキシル無水マレイン酸、オクチル無水マレイン酸、デシル無水マレイン酸、ドデシル無水マレイン酸、2,3−ジクロロ無水マレイン酸、フェニル無水マレイン酸、2,3−ジフェニル無水マレイン酸等)等の無水物誘導体も利用できる。. Examples of the polybasic acid include aliphatic, alicyclic, and aromatic acids, which can be used without any particular limitation. More specifically, examples of the aliphatic polybasic acid include oxalic acid, malonic acid, succinic acid, adipic acid, sebacic acid, azelaic acid, suberic acid, maleic acid, chloromaleic acid, fumaric acid, and dodecanedioic acid. Examples thereof include acid, pimelic acid, citraconic acid, glutaric acid, itaconic acid, succinic anhydride, maleic anhydride, and the like, and these aliphatic dicarboxylic acids and anhydrides thereof can be used. Derivatives of succinic anhydride (methyl succinic anhydride, 2,2-dimethyl succinic anhydride, butyl succinic anhydride, isobutyl succinic anhydride, hexyl succinic anhydride, octyl succinic anhydride, dodecenyl succinic anhydride, phenyl anhydride Succinic acid, etc.), glutaric anhydride derivatives (glutaric anhydride, 3-allyl glutaric anhydride, 2,4-dimethyl glutaric anhydride, 2,4-diethyl glutaric anhydride, butyl glutaric anhydride, hexyl glutaric anhydride, etc. ), Maleic anhydride derivatives (2-methylmaleic anhydride, 2,3-dimethylmaleic anhydride, butylmaleic anhydride, pentylmaleic anhydride, hexylmaleic anhydride, octylmaleic anhydride, decylmaleic anhydride, dodecyl Maleic anhydride, 2,3-dichloromaleic anhydride, phenyl maleic anhydride Phosphate, also anhydride derivative of 2,3-diphenyl maleic anhydride, etc.) and the like can be used. .

脂環族系多塩基酸としては、より具体的には、例えば、脂環族ジカルボン酸としては、例えば、ダイマー酸、シクロプロパン−1α,2α−ジカルボン酸、シクロプロパン−1α,2β−ジカルボン酸、シクロプロパン−1β,2α−ジカルボン酸、シクロブタン−1,2−ジカルボン酸、シクロブタン−1α,2β−ジカルボン酸、シクロブタン−1α,3β−ジカルボン酸、シクロブタン−1α,3α−ジカルボン酸、(1R)−シクロペンタン−1β,2α−ジカルボン酸、trans−シクロペンタン−1,3−ジカルボン酸、(1β,2β)−シクロペンタン−1,3−ジカルボン酸、(1β,3β)−シクロペンタン−1,3−ジカルボン酸、(1S,2S)−1,2−シクロペンタンジカルボン酸、1,2−シクロヘキサンジカルボン酸、1,3−シクロヘキサンジカルボン酸、1,4−シクロヘキサンジカルボン酸、1,1−シクロヘプタンジカルボン酸、クバン−1,4−ジカルボン酸、2,3−ノルボルナンジカルボン酸、ヘキサヒドロテレフタル酸、ヘキサヒドロイソフタル酸、ヘキサヒドロフタル酸、テトラヒドロフタル酸等の飽和脂環族ジカルボン酸や、1−シクロブテン−1,2−ジカルボン酸、3−シクロブテン−1,2−ジカルボン酸、1−シクロペンテン−1,2−ジカルボン酸、4−シクロペンテン−1,3−ジカルボン酸、1−シクロヘキセン−1,2−ジカルボン酸、2−シクロヘキセン−1,2−ジカルボン酸、3−シクロヘキセン−1,2−ジカルボン酸、4−シクロヘキセン−1,3−ジカルボン酸、2,5−ヘキサジエン−1α,4α−ジカルボン酸等の環内に不飽和二重結合が1もしくは2個有した不飽和脂環族ジカルボン酸が挙げられ、これらの脂環族ジカルボン酸及びその無水物等が利用できる。 More specifically, as the alicyclic polybasic acid, for example, as the alicyclic dicarboxylic acid, for example, dimer acid, cyclopropane-1α, 2α-dicarboxylic acid, cyclopropane-1α, 2β-dicarboxylic acid , Cyclopropane-1β, 2α-dicarboxylic acid, cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid, cyclobutane-1α, 2β-dicarboxylic acid, cyclobutane-1α, 3β-dicarboxylic acid, cyclobutane-1α, 3α-dicarboxylic acid, (1R) -Cyclopentane-1β, 2α-dicarboxylic acid, trans-cyclopentane-1,3-dicarboxylic acid, (1β, 2β) -cyclopentane-1,3-dicarboxylic acid, (1β, 3β) -cyclopentane-1, 3-dicarboxylic acid, (1S, 2S) -1,2-cyclopentanedicarboxylic acid, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, , 3-cyclohexanedicarboxylic acid, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, 1,1-cycloheptanedicarboxylic acid, cubane-1,4-dicarboxylic acid, 2,3-norbornanedicarboxylic acid, hexahydroterephthalic acid, hexahydroisophthalic acid , Saturated alicyclic dicarboxylic acids such as hexahydrophthalic acid and tetrahydrophthalic acid, 1-cyclobutene-1,2-dicarboxylic acid, 3-cyclobutene-1,2-dicarboxylic acid, 1-cyclopentene-1,2-dicarboxylic acid Acid, 4-cyclopentene-1,3-dicarboxylic acid, 1-cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid, 2-cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid, 3-cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid, 4-cyclohexene- 1,3-dicarboxylic acid, 2,5-hexadiene-1α, 4α-dicar Unsaturated double bond in such phosphate rings include one or two unsaturated alicyclic dicarboxylic acids having, etc. These alicyclic dicarboxylic acids and anhydrides thereof can be used.

また、ヘキサヒドロ無水フタル酸の誘導体(3−メチル−ヘキサヒドロ無水フタル酸、4−メチル−ヘキサヒドロ無水フタル酸)、テトラヒドロ無水フタル酸の誘導体(1,2,3,6−テトラヒドロ無水フタル酸、3−メチル−1,2,3,6−テトラヒドロ無水フタル酸、4−メチル−1,2,3,6−テトラヒドロ無水フタル酸、メチルブテニル−1,2,3,6−テトラヒドロ無水フタル酸等)等の水素添化した無水フタル酸誘導体も脂環族ジカルボン酸無水物として利用できる。 In addition, derivatives of hexahydrophthalic anhydride (3-methyl-hexahydrophthalic anhydride, 4-methyl-hexahydrophthalic anhydride), derivatives of tetrahydrophthalic anhydride (1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride, 3- Methyl-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride, 4-methyl-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride, methylbutenyl-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride, etc.) Hydrogenated phthalic anhydride derivatives can also be used as alicyclic dicarboxylic acid anhydrides.

芳香族系多塩基酸としては、より具体的には、例えば、芳香族ジカルボン酸としては、例えば、o−フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、トルエンジカルボン酸、2,5−ジメチルテレフタル酸、2,2'−ビフェニルジカルボン酸、4,4−ビフェニルジカルボン酸、1,4−ナフタレンジカルボン酸、2,6−ナフタレンジカルボン酸、ノルボルネンジカルボン酸、ジフェニルメタン−4,4´−ジカルボン酸、フェニルインダンジカルボン酸、1,2−アズレンジカルボン酸、1,3−アズレンジカルボン酸、4,5−アズレンジカルボン酸、(−)−1,3−アセナフテンジカルボン酸、1,4−アントラセンジカルボン酸、1,5−アントラセンジカルボン酸、1,8−アントラセンジカルボン酸、2,3−アントラセンジカルボン酸、1,2−フェナントレンジカルボン酸、4,5−フェナントレンジカルボン酸、3,9−ペリレンジカルボン酸等の芳香族ジカルボン酸や、無水フタル酸、4−メチル無水フタル酸等の芳香族ジカルボン酸無水物が挙げられ、これらの芳香族ジカルボン酸及びその無水物等が利用できる。 More specifically, examples of the aromatic polybasic acid include, for example, o-phthalic acid, isophthalic acid, terephthalic acid, toluene dicarboxylic acid, 2,5-dimethylterephthalic acid, 2 , 2'-biphenyldicarboxylic acid, 4,4-biphenyldicarboxylic acid, 1,4-naphthalenedicarboxylic acid, 2,6-naphthalenedicarboxylic acid, norbornene dicarboxylic acid, diphenylmethane-4,4'-dicarboxylic acid, phenylindanedicarboxylic acid 1,2-azulene dicarboxylic acid, 1,3-azulene dicarboxylic acid, 4,5-azulene dicarboxylic acid, (−)-1,3-acenaphthene dicarboxylic acid, 1,4-anthracene dicarboxylic acid, 1,5- Anthracene dicarboxylic acid, 1,8-anthracene dicarboxylic acid, 2,3-anthracenedical Acids, 1,2-phenanthrene dicarboxylic acids, 4,5-phenanthrene dicarboxylic acids, aromatic dicarboxylic acids such as 3,9-perylene dicarboxylic acid, and aromatic dicarboxylic acids such as phthalic anhydride and 4-methylphthalic anhydride An anhydride is mentioned, These aromatic dicarboxylic acid and its anhydride etc. can be utilized.

さらに、無水クロレンド酸、無水ヘット酸、ビフェニルジカルボン酸無水物、無水ハイミック酸、エンドメチレン−1,2,3,6−テトラヒドロ無水フタル酸、メチル−3,6−エンドメチレン−1,2,3,6−テトラヒドロ無水フタル酸、1,2−シクロヘキサンジカルボン酸無水物、1−シクロペンテン−1,2−ジカルボン酸無水物、メチルシクロヘキセンジカルボン酸無水物、1,8−ナフタレンジカルボン酸無水物、オクタヒドロ−1,3−ジオキソ−4,5−イソベンゾフランジカルボン酸無水物等の酸無水物類も多塩基酸として使用可能である。 Furthermore, chlorendic anhydride, het anhydride, biphenyldicarboxylic anhydride, hymic anhydride, endomethylene-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride, methyl-3,6-endomethylene-1,2,3 , 6-tetrahydrophthalic anhydride, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid anhydride, 1-cyclopentene-1,2-dicarboxylic acid anhydride, methylcyclohexene dicarboxylic acid anhydride, 1,8-naphthalenedicarboxylic acid anhydride, octahydro- Acid anhydrides such as 1,3-dioxo-4,5-isobenzofurandicarboxylic acid anhydride can also be used as the polybasic acid.

また、多価アルコールとしては、数平均分子量(Mn):約50〜500の比較的低分子量のポリオール類や、数平均分子量(Mn):500〜30,000の比較的高分子量のポリオール類が挙げられ、それぞれ、特に制限が無く使用できる。 Polyhydric alcohols include relatively low molecular weight polyols having a number average molecular weight (Mn) of about 50 to 500 and relatively high molecular weight polyols having a number average molecular weight (Mn) of 500 to 30,000. Each can be used without any particular limitation.

比較的低分子量のポリオール類としては、より具体的には、例えば、エチレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、ブチレングリコール、3−メチル−1,5−ペンタンジオール、2,4−ジエチル−1,5−ペンタンジオール、2−メチル−1,8−オクタンジオール、3,3'−ジメチロールヘプタン、2−ブチル−2−エチル−1,3−プロパンジオール、ポリオキシエチレングリコール(付加モル数10以下)、ポリオキシプロピレングリコール(付加モル数10以下)、プロパンジオール、1,3−ブタンジオール、1,4−ブタンジオール、1,5−ペンタンジオール、1,6−ヘキサンジオール、1,9−ノナンジオール、ネオペンチルグリコール、オクタンジオール、ブチルエチルペンタンジオール、2−エチル−1,3−ヘキサンジオール、シクロヘキサンジオール、シクロヘキサンジメタノール,トリシクロデカンジメタノール、シクロペンタジエンジメタノール、ダイマージオール等の脂肪族又は脂環族ジオール類; More specific examples of relatively low molecular weight polyols include ethylene glycol, propylene glycol, dipropylene glycol, diethylene glycol, triethylene glycol, butylene glycol, 3-methyl-1,5-pentanediol, 2, 4-diethyl-1,5-pentanediol, 2-methyl-1,8-octanediol, 3,3′-dimethylolheptane, 2-butyl-2-ethyl-1,3-propanediol, polyoxyethylene glycol (Addition mole number 10 or less), polyoxypropylene glycol (addition mole number 10 or less), propanediol, 1,3-butanediol, 1,4-butanediol, 1,5-pentanediol, 1,6-hexanediol 1,9-nonanediol, neopentyl glycol, Aliphatic or alicyclic diols such as octanediol, butylethylpentanediol, 2-ethyl-1,3-hexanediol, cyclohexanediol, cyclohexanedimethanol, tricyclodecane dimethanol, cyclopentadiene dimethanol, dimer diol;

例えば、1,3−ビス(2−ヒドロキシエトキシ)ベンゼン、1,2−ビス(2−ヒドロキシエトキシ)ベンゼン、1,4−ビス(2−ヒドロキシエトキシ)ベンゼン、4,4'−メチレンジフェノール、4,4'−(2−ノルボルニリデン)ジフェノール、4,4'−ジヒドロキシビフェノール、o−,m−及びp−ジヒドロキシベンゼン、4,4'−イソプロピリデンフェノール、ビスフェノールにアルキレンオキサイドを付加させた付加型ビスフェノール等の芳香族ジオール類等を挙げることができる。 For example, 1,3-bis (2-hydroxyethoxy) benzene, 1,2-bis (2-hydroxyethoxy) benzene, 1,4-bis (2-hydroxyethoxy) benzene, 4,4′-methylenediphenol, 4,4 '-(2-norbornylidene) diphenol, 4,4'-dihydroxybiphenol, o-, m- and p-dihydroxybenzene, 4,4'-isopropylidenephenol, addition of bisphenol with alkylene oxide And aromatic diols such as type bisphenol.

付加型ビスフェノールの原料ビスフェノールとしては、ビスフェノールA、ビスフェノールF等が挙げられ、原料アルキレンオキサイドとしては、エチレンオキサイド、プロピレンオキサイド等が挙げられる。
比較的高分子量のポリオール類としては、より具体的には、例えば、高分子量ポリエステルポリオール、高分子量ポリアミドポリオール、高分子量ポリカーボネートポリオール及び高分子量ポリウレタンポリオールが挙げられる。高分子量ポリカーボネートポリオールは、上記の比較的低分子量のジオールと炭酸エステル又はホスゲンとの反応によって得られる。
Examples of the raw material bisphenol of addition-type bisphenol include bisphenol A and bisphenol F, and examples of the raw material alkylene oxide include ethylene oxide and propylene oxide.
More specific examples of the relatively high molecular weight polyols include high molecular weight polyester polyols, high molecular weight polyamide polyols, high molecular weight polycarbonate polyols, and high molecular weight polyurethane polyols. The high molecular weight polycarbonate polyol is obtained by reacting the above-mentioned relatively low molecular weight diol with a carbonate or phosgene.

上記高分子量ポリエステルポリオールの市販品としては、例えば、東洋紡績社製のバイロンシリーズ、クラレ社製のクラレポリオールPシリーズ、協和発酵ケミカル社製のキョーワポールシリーズが挙げられる。
上記高分子量ポリアミドポリオールの市販品としては、富士化成工業社製のTPAE617等を使用できる。
上記高分子量ポリカーボネートポリオールの市販品としては、例えば、パーストープ社製のオキシマーN112、旭化成ケミカルズ社製のPCDLシリーズ、クラレ社製のクラレポリオールPMHCシリーズ、クラレポリオールCシリーズ等が挙げられる。
As a commercial item of the said high molecular weight polyester polyol, the Byron series by Toyobo Co., Ltd., the Kuraray polyol P series by Kuraray, and the Kyowapol series by Kyowa Hakko Chemical Co., Ltd. are mentioned, for example.
As a commercial product of the high molecular weight polyamide polyol, TPAE617 manufactured by Fuji Kasei Kogyo Co., Ltd. can be used.
Examples of commercially available high molecular weight polycarbonate polyols include Oxymer N112 manufactured by Perstorp, PCDL series manufactured by Asahi Kasei Chemicals, Kuraray polyol PMHC series, and Kuraray polyol C series manufactured by Kuraray.

上記高分子量ポリウレタンポリオールの市販品としては、例えば、東洋紡績社製のバイロンURシリーズ、三井化学ポリウレタン社製のタケラックE158(水酸基価=20,酸価<3)、タケラックE551T(水酸基価=30,酸価<3)、及び、タケラックY2789(水酸基価=10,酸価<2)等が挙げられる。
その他に、ポリカプロラクトンジオール、ポリ(β−メチル−γ−バレロラクトン)ジオール、ポリバレロラクトンジオール等のラクトン類を開環重合して得られるポリエステルポリオール等も、上記高分子量ポリオールとして使用できる高分子量ポリオールに含まれる。
Examples of commercially available high molecular weight polyurethane polyols include Byron UR series manufactured by Toyobo Co., Ltd., Takelac E158 (hydroxyl value = 20, acid value <3) manufactured by Mitsui Chemicals Polyurethane, Takelac E551T (hydroxyl value = 30, Acid value <3), Takelac Y2789 (hydroxyl value = 10, acid value <2) and the like.
In addition, polyester polyols obtained by ring-opening polymerization of lactones such as polycaprolactone diol, poly (β-methyl-γ-valerolactone) diol, and polyvalerolactone diol can also be used as the high molecular weight polyol. Included in polyols.

(d2)ポリウレタン系オリゴマー
ポリウレタン系オリゴマー(d2)は、少なくとも1個以上のイソシアネート基を有する化合物と前記化合物(c2)を反応させて得られる化合物、あるいは少なくとも1個のイソシアネート基を有する化合物と上述のポリオール類とを反応させて得られる末端イソシアネート基のウレタンプレポリマーと前記化合物(c2)を反応させて得られる化合物、あるいは少なくとも1個のイソシアネート基を有する化合物とポリオール類とを反応させて得られる末端イソシアネート基のウレタンプレポリマーと、更に少なくとも1個以上のアミノ基を有する化合物とを反応させて得られる末端イソシアネート基のウレタンプレポリマーと前記化合物(c2)とを反応させて得られる化合物である。また、イソシアネート基とアミノ基とを反応させて得られるウレア結合基を含有したものもポリウレタン系オリゴマー(d2)に含む。
(D2) Polyurethane oligomer The polyurethane oligomer (d2) is a compound obtained by reacting a compound having at least one isocyanate group with the compound (c2), or a compound having at least one isocyanate group and the above-mentioned compound. It is obtained by reacting a compound obtained by reacting a urethane prepolymer having a terminal isocyanate group with the compound (c2) or a compound having at least one isocyanate group and the polyol. A compound obtained by reacting the compound (c2) with a urethane prepolymer having a terminal isocyanate group obtained by reacting a urethane prepolymer having a terminal isocyanate group with a compound having at least one amino group. is there. Moreover, what contains the urea bond group obtained by making an isocyanate group and an amino group react is also contained in a polyurethane-type oligomer (d2).

少なくとも1個のイソシアネート基を有する化合物としては、単官能ポリイソシアネート、及び多官能イソシアネートが挙げられ、それぞれ、芳香族ポリイソシアネート、脂肪族ポリイソシアネート、芳香脂肪族ポリイソシアネート、脂環族ポリイソシアネート等が挙げられる。単官能ポリイソシアネートとしては、より具体的に、例えば、メチルイソシアネート、エチルイソシアネート、プロピルイソシアネート、ブチルイソシアネート、オクチルイソシアネート、デシルイソシアネート、オクタデシルイソシアネート、ステアリルイソシアネート、シクロヘキシルイソシアネート、フェニルイソシアネート、ベンジルイソシアネート、p−クロロフェニルイソシアネート、p−ニトロフェニルイソシアネート、2−クロロエチルイソシアネート、2,4−ジクロロフェニルイソシアネート、3−クロロ−4−メチルフェニルイソシアネート、トリクロロアセチルイソシアネート、クロロスルホニルイソシアネート、(R)−(+)−α−メチルベンジルイソシアネート、(S)−(−)−α−メチルベンジルイソシアネート、(R)−(−)−1−(1−ナフチル)エチルイソシアネート、(R)−(+)−1−フェニルエチルイソシアネート、(S)−(−)−1−フェニルエチルイソシアネート、p−トルエンスルホニルイソシアネート等が挙げられる。 Examples of the compound having at least one isocyanate group include monofunctional polyisocyanates and polyfunctional isocyanates, and aromatic polyisocyanates, aliphatic polyisocyanates, araliphatic polyisocyanates, alicyclic polyisocyanates, etc., respectively. Can be mentioned. More specifically, as monofunctional polyisocyanate, for example, methyl isocyanate, ethyl isocyanate, propyl isocyanate, butyl isocyanate, octyl isocyanate, decyl isocyanate, octadecyl isocyanate, stearyl isocyanate, cyclohexyl isocyanate, phenyl isocyanate, benzyl isocyanate, p-chlorophenyl Isocyanate, p-nitrophenyl isocyanate, 2-chloroethyl isocyanate, 2,4-dichlorophenyl isocyanate, 3-chloro-4-methylphenyl isocyanate, trichloroacetyl isocyanate, chlorosulfonyl isocyanate, (R)-(+)-α-methyl Benzyl isocyanate, (S)-(−)-α-methylbenzyl isocyan Nate, (R)-(-)-1- (1-naphthyl) ethyl isocyanate, (R)-(+)-1-phenylethyl isocyanate, (S)-(-)-1-phenylethyl isocyanate, p- And toluenesulfonyl isocyanate.

多官能イソシアネートのうち、芳香族ポリイソシアネートとしては、より具体的に、例えば、1,3−フェニレンジイソシアネート、4,4’−ジフェニルジイソシアネート、1,4−フェニレンジイソシアネート、4,4’−ジフェニルメタンジイソシアネート(別名:4,4’−MDI)、2,4−トリレンジイソシアネート(別名:2,4−TDI)、2,6−トリレンジイソシアネート、4,4’−トルイジンジイソシアネート、2,4,6−トリイソシアネートトルエン、1,3,5−トリイソシアネートベンゼン、ジアニシジンジイソシアネート、4,4’−ジフェニルエーテルジイソシアネート、4,4’,4”−トリフェニルメタントリイソシアネート等を挙げることができる。 Among polyfunctional isocyanates, the aromatic polyisocyanate is more specifically, for example, 1,3-phenylene diisocyanate, 4,4′-diphenyl diisocyanate, 1,4-phenylene diisocyanate, 4,4′-diphenylmethane diisocyanate ( Alias: 4,4'-MDI), 2,4-tolylene diisocyanate (alias: 2,4-TDI), 2,6-tolylene diisocyanate, 4,4'-toluidine diisocyanate, 2,4,6-tri Examples include isocyanate toluene, 1,3,5-triisocyanate benzene, dianisidine diisocyanate, 4,4′-diphenyl ether diisocyanate, 4,4 ′, 4 ″ -triphenylmethane triisocyanate, and the like.

脂肪族ポリイソシアネートとしては、トリメチレンジイソシアネート、テトラメチレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート(別名:HDI)、ペンタメチレンジイソシアネート、1,2−プロピレンジイソシアネート、2,3−ブチレンジイソシアネート、1,3−ブチレンジイソシアネート、ドデカメチレンジイソシアネート、2,4,4−トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート等を挙げることができる。 Aliphatic polyisocyanates include trimethylene diisocyanate, tetramethylene diisocyanate, hexamethylene diisocyanate (also known as HDI), pentamethylene diisocyanate, 1,2-propylene diisocyanate, 2,3-butylene diisocyanate, 1,3-butylene diisocyanate, dodeca Examples include methylene diisocyanate and 2,4,4-trimethylhexamethylene diisocyanate.

芳香脂肪族ポリイソシアネートとしては、ω,ω’−ジイソシアネート−1,3−ジメチルベンゼン、ω,ω’−ジイソシアネート−1,4−ジメチルベンゼン、ω,ω’−ジイソシアネート−1,4−ジエチルベンゼン、1,4−テトラメチルキシリレンジイソシアネート、1,3−テトラメチルキシリレンジイソシアネート等を挙げることができる。   Examples of the araliphatic polyisocyanate include ω, ω′-diisocyanate-1,3-dimethylbenzene, ω, ω′-diisocyanate-1,4-dimethylbenzene, ω, ω′-diisocyanate-1,4-diethylbenzene, , 4-tetramethylxylylene diisocyanate, 1,3-tetramethylxylylene diisocyanate, and the like.

脂環族ポリイソシアネートとしては、3−イソシアネートメチル−3,5,5−トリメチルシクロヘキシルイソシアネート(別名:IPDI)、1,3−シクロペンタンジイソシアネート、1,3−シクロヘキサンジイソシアネート、1,4−シクロヘキサンジイソシアネート、メチル−2,4−シクロヘキサンジイソシアネート、メチル−2,6−シクロヘキサンジイソシアネート、4,4’−メチレンビス(シクロヘキシルイソシアネート)、1,4−ビス(イソシアネートメチル)シクロヘキサン等を挙げることができる。 As alicyclic polyisocyanate, 3-isocyanate methyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate (also known as IPDI), 1,3-cyclopentane diisocyanate, 1,3-cyclohexane diisocyanate, 1,4-cyclohexane diisocyanate, Examples thereof include methyl-2,4-cyclohexane diisocyanate, methyl-2,6-cyclohexane diisocyanate, 4,4′-methylenebis (cyclohexyl isocyanate), 1,4-bis (isocyanatomethyl) cyclohexane and the like.

また、(d2)成分の一部として、上記、ポリイソシアネートの2−メチルペンタン−2,4−ジオールアダクト体、イソシアヌレート環を有する3量体等も併用することができる。ポリフェニルメタンポリイソシアネート(別名:PAPI)、ナフチレンジイソシアネート、及びこれらのポリイソシアネート変性物等を使用し得る。なおポリイソシアネート変性物としては、カルボジイミド基、ウレトジオン基、ウレトンイミン基、水と反応したビュレット基、イソシアヌレート基のいずれかの基、又はこれらの基の2種以上を有する変性物を使用できる。ポリオールとジイソシアネートの反応物も少なくとも2個のイソシアネート基を有する化合物として使用することができる。
また、アミノ基を有するアミン類としては、上述した触媒(P)に記載したアミン類が利用できる。
Moreover, as a part of (d2) component, the above-mentioned 2-methylpentane-2,4-diol adduct of polyisocyanate, trimer having an isocyanurate ring, etc. can be used in combination. Polyphenylmethane polyisocyanate (also known as PAPI), naphthylene diisocyanate, modified polyisocyanate thereof, and the like can be used. As the polyisocyanate-modified product, a carbodiimide group, a uretdione group, a uretonimine group, a burette group reacted with water, a group of isocyanurate groups, or a modified product having two or more of these groups can be used. A reaction product of a polyol and a diisocyanate can also be used as a compound having at least two isocyanate groups.
Moreover, as the amines having an amino group, the amines described in the catalyst (P) described above can be used.

(d3)ポリエポキシ系オリゴマー
ポリエポキシ系オリゴマー(d3)は、グリシジル基を有する化合物とヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、(メタ)アクリル酸、マレイン酸などの分子内に1個以上の水酸基やカルボキシル基を有するα,β−不飽和二重結合基含有化合物との反応により得られる化合物であり、実質的にグリシジル基を有さず、かつα,β−不飽和二重結合基含有化合物を有する化合物である。代表例としてビスフェノール型、エポキシ化油型、フェノールノボラック型、脂環型が挙げられる。ビスフェノール型ポリエポキシ系オリゴマーとしては、ビスフェノール類とエピクロルヒドリンとを反応させて得られるビスフェノール型ジグリシジルエーテルと(メタ)アクリル酸などの分子内に1個以上のカルボキシル基を有するα,β−不飽和二重結合基含有化合物とを反応して得られるものである。
(D3) Polyepoxy oligomer Polyepoxy oligomer (d3) is a compound having a glycidyl group and one or more hydroxyl groups or carboxyl groups in a molecule such as hydroxyethyl (meth) acrylate, (meth) acrylic acid and maleic acid. A compound obtained by a reaction with an α, β-unsaturated double bond group-containing compound having a compound, substantially having no glycidyl group and having an α, β-unsaturated double bond group-containing compound It is. Representative examples include bisphenol type, epoxidized oil type, phenol novolac type, and alicyclic type. As the bisphenol type polyepoxy oligomer, α, β-unsaturation having one or more carboxyl groups in the molecule such as bisphenol type diglycidyl ether obtained by reacting bisphenols and epichlorohydrin and (meth) acrylic acid It is obtained by reacting with a double bond group-containing compound.

エポキシ化油ポリエポキシ系オリゴマーとしては、エポキシ化された大豆油等の油とヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、(メタ)アクリル酸、マレイン酸などの分子内に1個以上の水酸基やカルボキシル基を有するα,β−不飽和二重結合基含有化合物との反応により得られるものを使用できる。ノボラック型ポリエポキシ系オリゴマーとしては、ノボラック型エポキシ樹脂とヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、(メタ)アクリル酸、マレイン酸などの分子内に1個以上の水酸基やカルボキシル基を有するα,β−不飽和二重結合基含有化合物との反応により得られるものを使用できる。脂環型ポリエポキシ系オリゴマーとしては、脂環型エポキシ樹脂とヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、(メタ)アクリル酸、マレイン酸などの分子内に1個以上の水酸基やカルボキシル基を有するα,β−不飽和二重結合基含有化合物との反応により合成されたものを使用できる。 The epoxidized oil polyepoxy oligomer has at least one hydroxyl group or carboxyl group in the molecule such as epoxidized oil such as soybean oil and hydroxyethyl (meth) acrylate, (meth) acrylic acid, maleic acid, etc. Those obtained by reaction with an α, β-unsaturated double bond group-containing compound can be used. As the novolak type polyepoxy oligomer, α, β-unsaturation having novolak type epoxy resin and one or more hydroxyl groups or carboxyl groups in the molecule such as hydroxyethyl (meth) acrylate, (meth) acrylic acid, maleic acid, etc. What is obtained by reaction with a double bond group containing compound can be used. Examples of the alicyclic polyepoxy oligomer include α, β- having one or more hydroxyl groups or carboxyl groups in the molecule such as alicyclic epoxy resin and hydroxyethyl (meth) acrylate, (meth) acrylic acid, maleic acid and the like. What was synthesize | combined by reaction with an unsaturated double bond group containing compound can be used.

(d4)ポリアクリル系オリゴマー
本発明では、オリゴマー(D)として、ポリアクリル系オリゴマー(d4)を使用することもできる。使用可能な化合物の具体例として、α,β−不飽和二重結合基を有する変性ポリエーテル、アミン変性されたα,β−不飽和二重結合基含有化合物、並びに、アルキッド樹脂、スピロアセタール樹脂、ポリブタジエン樹脂、ポリチオールポリエン樹脂及びポリオール類等の各種化合物にα,β−不飽和二重結合基を付加させた変性α,β−不飽和二重結合基含有化合物、からなる群より選択される1以上の化合物のオリゴマーを使用することができる。
(D4) Polyacrylic oligomer In the present invention, a polyacrylic oligomer (d4) can also be used as the oligomer (D). Specific examples of usable compounds include modified polyethers having α, β-unsaturated double bond groups, amine-modified α, β-unsaturated double bond group-containing compounds, alkyd resins, and spiroacetal resins. Selected from the group consisting of a modified α, β-unsaturated double bond group-containing compound obtained by adding an α, β-unsaturated double bond group to various compounds such as polybutadiene resin, polythiol polyene resin and polyols Oligomers of one or more compounds can be used.

凝集密度に加えて、重合によって硬化塗膜を形成する他成分との相溶性、及び耐熱性と耐湿熱性といった耐久性において、優れた特性を得る観点から、上記オリゴマー(D)の重量平均分子量(以下、Mwと称す。)が塗膜の相溶性や良好な耐久性(耐熱性、耐湿熱性)、凝集密度の点で、300〜50,000の範囲であることが好ましく、400〜30,000の範囲であることが好ましい。Mwが50,000以下のオリゴマーを使用することによって、流動性に優れ、かつ上記成分(A)、(B)及び(C)との相溶性にも優れた樹脂組成物を容易に提供することができる。また、それに伴って、樹脂組成物の重合硬化性の低下、及び硬化塗膜の硬化収縮等の耐久性の低下、並びに硬化物の白化といった不具合を容易に抑制することができる。一方、Mwが300以上のオリゴマーを使用することによって、樹脂組成物を接着剤として使用した場合に、接着層内での凝集破壊が生じ難くなる。
なお、数平均分子量(Mn)、重量平均分子量(Mw)、酸価(AV)及び水酸基価(OHV)の測定方法については後述する。
In addition to the aggregation density, the weight average molecular weight of the oligomer (D) from the viewpoint of obtaining excellent properties in compatibility with other components that form a cured coating film by polymerization, and durability such as heat resistance and moist heat resistance ( (Hereinafter referred to as “Mw”) is preferably in the range of 300 to 50,000 in terms of compatibility of the coating film, good durability (heat resistance and moist heat resistance) and agglomeration density, and 400 to 30,000. It is preferable that it is the range of these. By using an oligomer having an Mw of 50,000 or less, it is possible to easily provide a resin composition having excellent fluidity and compatibility with the components (A), (B) and (C). Can do. In addition, it is possible to easily suppress problems such as a decrease in polymerization curability of the resin composition, a decrease in durability such as curing shrinkage of the cured coating film, and whitening of the cured product. On the other hand, by using an oligomer having Mw of 300 or more, cohesive failure in the adhesive layer is less likely to occur when the resin composition is used as an adhesive.
In addition, the measuring method of a number average molecular weight (Mn), a weight average molecular weight (Mw), an acid value (AV), and a hydroxyl value (OHV) is mentioned later.

特に限定するものではないが、本発明の好ましい一実施形態において、上記オリゴマー(D)は、少なくともポリウレタン系オリゴマー(d2)を含むことが好ましい。上記樹脂組成物を接着剤等の用途で使用する場合、硬化物の弾性及び柔軟性は、上記オリゴマー(D)中の結合基に依存して変化する傾向がある。上記結合基がエステル又はエーテル基である場合、優れた柔軟性を得ることが容易である。しかし、弾性が低く、及び耐加水分解性も低い傾向がある。一方、上記成分(d2)を使用した場合、ウレタン結合基に基づき、弾性と柔軟性とのバランスをとることが容易である。また、上記成分(d2)は、耐加水分解性も良好であるため、耐水性や耐湿熱性を容易に向上させることができる。
しかし、本発明は、上記成分(d2)以外のオリゴマー成分を使用した場合についても、その他の構成成分を適切に配合することによって、所望とする特性を容易に得ることができる。
Although it does not specifically limit, In preferable one Embodiment of this invention, it is preferable that the said oligomer (D) contains a polyurethane-type oligomer (d2) at least. When using the said resin composition for uses, such as an adhesive agent, there exists a tendency for the elasticity and softness | flexibility of hardened | cured material to change depending on the coupling group in the said oligomer (D). When the bonding group is an ester or ether group, it is easy to obtain excellent flexibility. However, it tends to have low elasticity and low hydrolysis resistance. On the other hand, when the component (d2) is used, it is easy to balance elasticity and flexibility based on the urethane bond group. Moreover, since the said component (d2) also has favorable hydrolysis resistance, it can improve water resistance and heat-and-moisture resistance easily.
However, in the present invention, even when an oligomer component other than the component (d2) is used, desired characteristics can be easily obtained by appropriately blending other constituent components.

本発明の樹脂組成物の一実施形態では、成分(A)、(B)及び(C)の総量を100重量部として、オリゴマー(D)が1〜250重量部の配合量であることが好ましい。より好ましくは、1〜100重量部の範囲である。オリゴマー(D)を1重量部以上とすることによって、凝集力の不足を改善することができ、耐熱性や耐湿熱性といった特性の改善が容易となる。一方、オリゴマー(D)を250重量部以下とすることによって、樹脂組成物を接着剤として使用した場合に、硬化収縮を高度に抑制することが容易となる。 In one embodiment of the resin composition of the present invention, the total amount of components (A), (B) and (C) is 100 parts by weight, and the amount of oligomer (D) is preferably 1 to 250 parts by weight. . More preferably, it is the range of 1-100 weight part. By setting the oligomer (D) to 1 part by weight or more, deficiency in cohesive force can be improved, and characteristics such as heat resistance and moist heat resistance can be easily improved. On the other hand, when the oligomer (D) is 250 parts by weight or less, when the resin composition is used as an adhesive, it is easy to highly suppress curing shrinkage.

成分(E):
本発明の樹脂組成物は、各種活性化エネルギー線の照射によって重合反応が進行し、硬化可能である。しかし、上記樹脂組成物は、成分(A)、(B)、及び(C)の必須成分に加えて、必要に応じて、活性エネルギー線重合開始剤(E)を含んでもよい。活性エネルギー線重合開始剤(E)を使用することによって、重合反応を促進することができる。本発明の一実施形態において、上記活性化エネルギーは紫外線であることが好ましく、紫外線の照射によって重合反応を進行させる場合、樹脂組成物は、活性エネルギー線重合開始剤(E)を含むことが好ましい。
Ingredient (E):
The resin composition of the present invention can be cured by a polymerization reaction that proceeds by irradiation with various activation energy rays. However, in addition to the essential components (A), (B), and (C), the resin composition may contain an active energy ray polymerization initiator (E) as necessary. By using the active energy ray polymerization initiator (E), the polymerization reaction can be promoted. In one embodiment of the present invention, the activation energy is preferably ultraviolet light, and when the polymerization reaction proceeds by irradiation with ultraviolet light, the resin composition preferably includes an active energy ray polymerization initiator (E). .

本発明では、上記成分(E)として、活性エネルギー線重合開始剤として公知の化合物から任意に選択した化合物を使用できる。
具体例として、例えば、以下が挙げられる。2,2−ジメトキシ−2−フェニルアセトフェノン、アセトフェノン、ベンゾフェノン、キサントフルオレノン、ベンズアルデヒド、アントラキノン、3−メチルアセトフェノン、4−クロロベンゾフェノン、4,4’−ジアミノベンゾフェノン、ベンゾインプロピルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンジルジメチルケタール、1−(4−イソプロピルフェニル)−2−ヒドロキシ−2−メチルプロパン−1−オン、2−ヒドロキシ−2−メチル−1−フェニルプロパン−1−オン、4−チオキサントン、カンファーキノン、及び2−メチル−1−[4−(メチルチオ)フェニル]−2−モルホリノプロパン−1−オン等の光ラジカル発生剤(e1)。
また、市販品としては、例えば、以下が挙げられる。イルガキュアー184,907,651,1700,1800,819,369,及び261(BASF社製)、DAROCUR−TPO(BASF社製、2,4,6−トリメチルベンゾイル−ジフェニル−ホスフィンオキサイド)、ダロキュア−1173(メルク社製)、エザキュアーKIP150,及びTZT(日本シイベルヘグナー社製)、カヤキュアBMS,及びカヤキュアDMBI(日本化薬社製)等の光ラジカル発生剤(e1)。
また、分子内に少なくとも1個の(メタ)アクリロイル基を有する光重合開始剤を使用することもできる。
また、α,β−エチレン性不飽和二重結合基含有化合物(C)として、(メタ)アクリル酸グリシジル、4−(グリシジルオキシ)ブチル(メタ)アクリレート、(メタ)アクリル酸(3−メチル−3−オキセタニル)メチル、(メタ)アクリル酸−3,4−エポキシシクロヘキシルメチルなどの3員環または4員環の酸素原子を有するヘテロ環含有(メタ)アクリル酸エステル類、あるいは後述のカチオン重合性化合物(F)や上述のエポキシ変性植物油(A)をカチオン重合性化合物として使用した場合には、活性エネルギー線重合開始剤として、必要に応じて公知の光酸発生剤(e2)を含有することが好ましい。光酸発生剤(e2)としては、例えば、UVACURE1590(ダイセル・サイテック社製)、CPI−110P(サンアプロ社製)、などのスルホニウム塩やIRGACURE250(チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製)、WPI−113(和光純薬社製)、Rp−2074(ローディア・ジャパン社製)等のヨードニウム塩などに例示されるものが挙げられ、併用使用する事で、重合架橋が進み、熱や湿度に対する耐久性に優れる硬化物を形成するため好ましい。
また、分子内に少なくとも1個の(メタ)アクリロイル基を有する活性エネルギー線重合開始剤を使用することもできる。
本発明では、上記成分(E)として、上述の化合物を単独で、又は2種類以上組合せて使用することができる。
In the present invention, as the component (E), a compound arbitrarily selected from known compounds as an active energy ray polymerization initiator can be used.
Specific examples include the following. 2,2-dimethoxy-2-phenylacetophenone, acetophenone, benzophenone, xanthofluorenone, benzaldehyde, anthraquinone, 3-methylacetophenone, 4-chlorobenzophenone, 4,4'-diaminobenzophenone, benzoin propyl ether, benzoin ethyl ether, benzyl Dimethyl ketal, 1- (4-isopropylphenyl) -2-hydroxy-2-methylpropan-1-one, 2-hydroxy-2-methyl-1-phenylpropan-1-one, 4-thioxanthone, camphorquinone, and Photoradical generators (e1) such as 2-methyl-1- [4- (methylthio) phenyl] -2-morpholinopropan-1-one.
Moreover, as a commercial item, the following is mentioned, for example. Irgacure 184,907,651,1700,1800,819,369, 261 (BASF), DAROCUR-TPO (BASF, 2,4,6-trimethylbenzoyl-diphenyl-phosphine oxide), Darocur-1173 Photoradical generators (e1) such as (Merck), Ezacure KIP150, and TZT (Nihon Shibel Hegner), Kayacure BMS, and Kayacure DMBI (Nippon Kayaku).
Moreover, the photoinitiator which has at least 1 (meth) acryloyl group in a molecule | numerator can also be used.
Further, as the α, β-ethylenically unsaturated double bond group-containing compound (C), glycidyl (meth) acrylate, 4- (glycidyloxy) butyl (meth) acrylate, (meth) acrylic acid (3-methyl- 3-Oxetanyl) methyl, (meth) acrylic acid-3,4-epoxycyclohexylmethyl, and other heterocyclic-containing (meth) acrylic acid esters having a 4-membered or 4-membered oxygen atom, or cationic polymerization described below When the compound (F) or the above-mentioned epoxy-modified vegetable oil (A) is used as a cationic polymerizable compound, it contains a known photoacid generator (e2) as necessary as an active energy ray polymerization initiator. Is preferred. Examples of the photoacid generator (e2) include sulfonium salts such as UVACURE1590 (manufactured by Daicel Cytec), CPI-110P (manufactured by San Apro), IRGACURE250 (manufactured by Ciba Specialty Chemicals), WPI-113 ( Examples include iodonium salts such as Rp-2074 (manufactured by Wako Pure Chemical Industries, Ltd.) and Rp-2074 (manufactured by Rhodia Japan Co., Ltd.). When used in combination, polymerization cross-linking proceeds and the heat and humidity durability is excellent. This is preferable because a cured product is formed.
Moreover, the active energy ray polymerization initiator which has at least 1 (meth) acryloyl group in a molecule | numerator can also be used.
In the present invention, as the component (E), the above-mentioned compounds can be used alone or in combination of two or more.

上記成分(E)の配合割合は、反応性の観点から、樹脂組成物の総量を100重量部として、好ましくは0.01〜20重量部の範囲、より好ましくは0.5〜10重量部の範囲である。 From the viewpoint of reactivity, the blending ratio of the component (E) is preferably 0.01 to 20 parts by weight, more preferably 0.5 to 10 parts by weight, with the total amount of the resin composition being 100 parts by weight. It is a range.

本発明の樹脂組成物は、実質的に有機溶剤を含まない。樹脂組成物は、有機溶剤を全く含まないことが好ましいが、上記活性エネルギー線重合開始剤(E)は重合性成分に難溶性のことが多い。そのため、活性エネルギー線重合開始剤(E)を溶解するため少量の有機溶剤は含んでもよい。樹脂組成物中の有機溶剤の含有量は5重量%以内であることが好ましい。   The resin composition of the present invention does not substantially contain an organic solvent. The resin composition preferably contains no organic solvent, but the active energy ray polymerization initiator (E) is often poorly soluble in the polymerizable component. Therefore, a small amount of an organic solvent may be included to dissolve the active energy ray polymerization initiator (E). The content of the organic solvent in the resin composition is preferably within 5% by weight.

さらに、上記活性エネルギー線重合開始剤(E)の性能を向上させるために、活性エネルギー線増感剤を併用しても良い。活性エネルギー線増感剤の代表例として、アミン類、尿素類、含硫黄化合物、含燐化合物、含塩素化合物、及び、ニトリル類又はその他の含窒素化合物などが挙げられる。なかでも、アントラセン系又はベンゾフェノン系、チオキサントン系又はペリレン、フェノチアジン、及びローズベンガル等の化合物が好ましく使用される。   Furthermore, in order to improve the performance of the active energy ray polymerization initiator (E), an active energy ray sensitizer may be used in combination. Representative examples of the active energy ray sensitizer include amines, ureas, sulfur-containing compounds, phosphorus-containing compounds, chlorine-containing compounds, nitriles or other nitrogen-containing compounds. Of these, anthracene or benzophenone, thioxanthone or perylene, phenothiazine, and rose bengal are preferably used.

成分(F):
本発明の樹脂組成物の一実施形態において、樹脂組成物は、上記必須成分に加えて、カチオン重合性化合物(D)を含んでもよい。カチオン重合性化合物(F)を使用することによって、樹脂組成物をコーティング剤や接着剤として使用した時に、活性エネルギー線照射による異種重合硬化が可能なるため、硬化物が相分離構造を形成し、弾性と応力緩和性やクリープ特性を制御しやすいため、適度な弾性や可撓性維持と硬化収縮抑制をより向上させることができる。また樹脂層の耐熱性又は耐湿熱性を向上させることが容易となる。
Ingredient (F):
In one embodiment of the resin composition of the present invention, the resin composition may contain a cationically polymerizable compound (D) in addition to the essential components. By using the cationically polymerizable compound (F), when the resin composition is used as a coating agent or an adhesive, different types of polymerization curing by active energy ray irradiation is possible, so that the cured product forms a phase separation structure, Since elasticity, stress relaxation properties, and creep characteristics can be easily controlled, moderate elasticity and flexibility maintenance and cure shrinkage suppression can be further improved. Moreover, it becomes easy to improve the heat resistance or heat-and-moisture resistance of the resin layer.

カチオン重合性化合物(F)は、酸触媒によりカチオン重合する官能基を少なくとも1種以上を含み、これらを特に制限なく使用することができる。カチオン重合性化合物(F)としては活性エネルギー線による反応性の観点から、環状ヘテロ化合物が好ましく、環状ヘテロ化合物のうち、環状エーテル基を1つ以上有する化合物が特に好ましく用いられる。また上述したエポキシ変性植物油(A)に含有されるエポキシ基も3員環状エーテル基を有する環状ヘテロ化合物であるため、酸触媒の存在下でカチオン重合することができるため、カチオン重合性化合物(F)と併用使用することができ、好ましく使用される。また、上記した化合物(C)のうちのビニルエーテル類もカチオン重合をするため、使用可能である。 The cationically polymerizable compound (F) contains at least one functional group that is cationically polymerized by an acid catalyst, and these can be used without any particular limitation. As the cationic polymerizable compound (F), a cyclic hetero compound is preferable from the viewpoint of reactivity with active energy rays, and a compound having one or more cyclic ether groups is particularly preferably used among the cyclic hetero compounds. Moreover, since the epoxy group contained in the above-mentioned epoxy-modified vegetable oil (A) is also a cyclic hetero compound having a 3-membered cyclic ether group, it can be cationically polymerized in the presence of an acid catalyst. ) And can be used in combination. In addition, vinyl ethers among the above-described compounds (C) can also be used because they undergo cationic polymerization.

環状ヘテロ化合物のうち、3員環状エーテル基を有する環状ヘテロ化合物であるエポキシ基含有化合物(f1)、4員環エーテルであるオキセタニル基含有化合物(f2)や5員環以上の環状エーテル化合物(f3)、2個以上の酸素又は酸素以外のヘテロ基を有する化合物(f4)がある。   Among the cyclic hetero compounds, an epoxy group-containing compound (f1) which is a cyclic hetero compound having a 3-membered cyclic ether group, an oxetanyl group-containing compound (f2) which is a 4-membered cyclic ether, and a cyclic ether compound (f3) having 5 or more members. ) There is a compound (f4) having two or more oxygen or hetero groups other than oxygen.

エポキシ基含有化合物(f1)としては、例えば、オキシラン、メチルオキシラン、フェニルオキシラン、1,2−ジフェニルオキシラン、メチリデンオキシラン、オキシラニルメチル、オキシラニルメタノール、オキシランカルボン酸、(クロロメチル)オキシラン、(ブロモメチル)オキシラン、オキシラニルアセトニトリル、2,2'−(ジメチルメチレン)ビス[(p−フェニレン)オキシメチレン]ビスオキシラン、2,2'−[メチレンビス(2,1−フェニレンオキシメチレン)]ビスオキシラン等のオキシラン化合物類、あるいは、グリシジルエーテル、グリシジルエステル、グリシジルアミン等のオキシラン環の水素原子がメチレン結合基やメチン結合基が置換されているエポキシ基含有化合物類; Examples of the epoxy group-containing compound (f1) include oxirane, methyloxirane, phenyloxirane, 1,2-diphenyloxirane, methylideneoxirane, oxiranylmethyl, oxiranylmethanol, oxiranecarboxylic acid, and (chloromethyl) oxirane. , (Bromomethyl) oxirane, oxiranylacetonitrile, 2,2 ′-(dimethylmethylene) bis [(p-phenylene) oxymethylene] bisoxirane, 2,2 ′-[methylenebis (2,1-phenyleneoxymethylene)] Oxirane compounds such as bisoxirane, or epoxy group-containing compounds in which a hydrogen atom of an oxirane ring such as glycidyl ether, glycidyl ester or glycidylamine is substituted with a methylene bond group or a methine bond group;

例えば、2−(シクロヘキシルメチル)オキシラン、2−エトキシ−3−(シクロヘキシルメチル)オキシラン、[(シクロヘキシルオキシ)メチル]オキシラン、1,4−ビス(オキシラニルメトキシメチル)シクロヘキサン、2,2'−[(1−メチルエチリデン)ビス(4,1−シクロヘキサンジイルオキシメチレン)]ビスオキシラン、2−[{4−(オキシラン−2−イルメトキシ)シクロヘキシル}メトキシ]オキシラン等のシクロアルカン環を有するエポキシ基含有化合物類;   For example, 2- (cyclohexylmethyl) oxirane, 2-ethoxy-3- (cyclohexylmethyl) oxirane, [(cyclohexyloxy) methyl] oxirane, 1,4-bis (oxiranylmethoxymethyl) cyclohexane, 2,2′- Contains an epoxy group having a cycloalkane ring such as [(1-methylethylidene) bis (4,1-cyclohexanediyloxymethylene)] bisoxirane, 2-[{4- (oxirane-2-ylmethoxy) cyclohexyl} methoxy] oxirane Compounds;

例えば、7−オキサビシクロ[4.1.0]ヘプタン、3−メチル−7−オキサビシクロ[4.1.0]ヘプタン、7−オキサビシクロ[4.1.0]ヘプタン−3−イルメタノール、7−オキサビシクロ[4.1.0]ヘプタン−3−メトキシメチル、3−{(2−エチルヘキシル)オキシ}−2−ヒドロキシプロピル7−オキサビシクロ[4.1.0]ヘプタン3−カルボキシレート、7−オキサビシクロ[4.1.0]ヘプタン−1−オールアセテート、5,8,8−トリメチル−3−オキサトリシクロ[5.1.0.02,4]オクタン、α,α,6−トリメチル−7−オキサビシクロ[4.1.0]ヘプタン−3−メタノールアセテート、β,6−ジメチル−7−オキサビシクロ[4.1.0]ヘプタン−3−エタノールアセテート、ピペリトンオキサイド、3−カレンオキサイド、α−テルピネオールオキサイド、3−(チイラン−2−イル)−7−オキサビシクロ[4.1.0]ヘプタン、6−メチル−3−イソプロピル−7−オキサビシクロ[4.1.0]ヘプタン−3−オール、3,4−オキシランシクロヘキシルメチル 3,4−オキシランシクロヘキサンカルボキシレート、3,4−オキシラン−6−メチルシクロヘキシルメチル 3,4−オキシラン−6−メチルシクロヘキサンカルボキシレート、(1s,4s)−7−オキサビシクロ[2.2.1]ヘプタン、(1R,4S)−2−メチル−−7−オキサビシクロ[2.2.1]ヘプタン、(1R,2S,4S,5S)−3−オキサビシクロ[3.2.1.02,4]オクタン、エチレンビス(3,4−オキシランシクロヘキサンカルボキシレート)、ビス(3,4−オキシランシクロヘキシルメチル) アジペート、ビス(7−オキサビシクロ[4.1.0]ヘプタン−3−イルメチル)アジペート、ビス(3,4−オキシラン−6−メチルシクロヘキシルメチル) アジペート、ビス(7−オキサビシクロ[4.1.0]ヘプタン−3−イルメチル)カーボネート、ジエチレングリコールビス(3,4−オキシランシクロヘキシルメチルエーテル)、エチレングリコールビス(3,4−オキシランシクロヘキシルメチルエーテル)、2,3,14,15−ジオキシラン−7,11,18,21−テトラオキサトリスピロ−[5.2.2.5.2.2]ヘンイコサン(また、3,4−オキシランシクロヘキサンスピロ−2',6'−ジオキサンスピロ−3'',5''−ジオキサンスピロ−3''',4'''− オキシランシクロヘキサンとも命名できる化合物)、4−(3,4−オキシランシクロヘキシル)−2,6−ジオキサ−8,9−オキシランスピロ[5.5]ウンデカン、4−ビニルシクロヘキセンジオキサイド、ビス−2,3−オキシランシクロペンチルエーテル、およびジシクロペンタジエンジオキサイド等の芳香環を有しない脂環族系エポキシ基含有化合物類; For example, 7-oxabicyclo [4.1.0] heptane, 3-methyl-7-oxabicyclo [4.1.0] heptane, 7-oxabicyclo [4.1.0] heptan-3-ylmethanol, 7-oxabicyclo [4.1.0] heptane-3-methoxymethyl, 3-{(2-ethylhexyl) oxy} -2-hydroxypropyl 7-oxabicyclo [4.1.0] heptane-3-carboxylate, 7-oxabicyclo [4.1.0] heptan-1-ol acetate, 5,8,8-trimethyl-3-oxatricyclo [5.1.0.02,4] octane, α, α, 6- Trimethyl-7-oxabicyclo [4.1.0] heptane-3-methanol acetate, β, 6-dimethyl-7-oxabicyclo [4.1.0] heptane-3-ethanol acetate, piperiton oxide, -Calene oxide, α-terpineol oxide, 3- (thiilan-2-yl) -7-oxabicyclo [4.1.0] heptane, 6-methyl-3-isopropyl-7-oxabicyclo [4.1.0 ] Heptan-3-ol, 3,4-oxiranecyclohexylmethyl 3,4-oxiranecyclohexanecarboxylate, 3,4-oxirane-6-methylcyclohexylmethyl 3,4-oxirane-6-methylcyclohexanecarboxylate, (1s, 4s) -7-oxabicyclo [2.2.1] heptane, (1R, 4S) -2-methyl-7-oxabicyclo [2.2.1] heptane, (1R, 2S, 4S, 5S)- 3- oxabicyclo [3.2.1.0 2,4] octane, ethylene bis (3,4-oxirane-cyclohexane carboxylate), (3,4-oxiranecyclohexylmethyl) adipate, bis (7-oxabicyclo [4.1.0] heptan-3-ylmethyl) adipate, bis (3,4-oxirane-6-methylcyclohexylmethyl) adipate, bis (7-oxabicyclo [4.1.0] heptan-3-ylmethyl) carbonate, diethylene glycol bis (3,4-oxiranecyclohexyl methyl ether), ethylene glycol bis (3,4-oxiranecyclohexyl methyl ether), 2,3 , 14,15-dioxirane-7,11,18,21-tetraoxatrispiro- [5.2.2.5.2.2] henicosane (also 3,4-oxirane cyclohexane spiro-2 ', 6' -Dioxane Spiro-3 ", 5" -Dioxane Spiro-3 ''',4'''-Oki Compound that can also be named lancyclohexane), 4- (3,4-oxiranecyclohexyl) -2,6-dioxa-8,9-oxiranespiro [5.5] undecane, 4-vinylcyclohexenedioxide, bis-2,3 -Alicyclic epoxy group-containing compounds having no aromatic ring such as oxirane cyclopentyl ether and dicyclopentadiene dioxide;

例えば、3−フェニル−7−オキサビシクロ[4.1.0]ヘプタン−3−カルボキシレート、4−エチルフェニル7−オキサビシクロ[4.1.0]ヘプタン、ベンジル7−オキサビシクロ[4.1.0]ヘプタン−3−カルボキシレート、4−エチルフェニル7−オキサビシクロ[4.1.0]ヘプタン−3−カルボキシレート、2−ヒドロキシ−3−3フェノキシプロピル7−キサビシクロ[4.1.0]ヘプタン−3−カルボキシレート、1,2−フェニレンビス(メチレン)ビス(7−オキサビシクロ[4.1.0]ヘプタン−3−カルボキシレート)、1,3−フェニレンビス(メチレン)ビス(7−オキサビシクロ[4.1.0]ヘプタン−3−カルボキシレート)、1,4−フェニレンビス(メチレン)ビス(7−オキサビシクロ[4.1.0]ヘプタン−3−カルボキシレート)、1−フェニルエタン−1,2−ジイルビス(7−オキサビシクロ[4.1.0]ヘプタン−3−カルボキシレート)、O'3,O3−1,4−フェニレンビス(メチレン)4−ジブチルビス(7−オキサビシクロ[4.1.0]ヘプタン−3、4−ジカルボキシレート)、ビス(7−オキサビシクロ[4.1.0]ヘプタン−3−イルメチル)イソフタレート、ビス[2−{(7−オキサビシクロ[4.1.0]ヘプタン−3−カルボニル)オキシ}エチル]テレフタレート、1,2−ビス{(7−オキサビシクロ[4.1.0]ヘプタン−3−イルメトキシ)メチル}ベンゼン、1,3−ビス{(7−オキサビシクロ[4.1.0]ヘプタン−3−イルメトキシ)メチル}ベンゼン、1,4−ビス{(7−オキサビシクロ[4.1.0]ヘプタン−3−イルメトキシ)メチル}ベンゼン、[{プロパン−2,2−ジイルビス(4,1−フェニレン)}ビス(オキシ)]ビス(エタン−2,1−ジイル)ビス(7−オキサビシクロ[4.1.0]ヘプタン−3−カルボキシレート)等の芳香環を有する脂環族系エポキシ基含有化合物類等が挙げられる。 For example, 3-phenyl-7-oxabicyclo [4.1.0] heptane-3-carboxylate, 4-ethylphenyl 7-oxabicyclo [4.1.0] heptane, benzyl 7-oxabicyclo [4.1. .0] heptane-3-carboxylate, 4-ethylphenyl 7-oxabicyclo [4.1.0] heptane-3-carboxylate, 2-hydroxy--3-phenoxypropyl 7-xabicyclo [4.1.0]. ] Heptane-3-carboxylate, 1,2-phenylenebis (methylene) bis (7-oxabicyclo [4.1.0] heptane-3-carboxylate), 1,3-phenylenebis (methylene) bis (7 -Oxabicyclo [4.1.0] heptane-3-carboxylate), 1,4-phenylenebis (methylene) bis (7-oxabicyclo [4.1.0] Butane-3-carboxylate), 1-phenylethane-1,2-diylbis (7-oxabicyclo [4.1.0] heptane-3-carboxylate), O ′ 3 , O 3 -1,4-phenylene Bis (methylene) 4-dibutylbis (7-oxabicyclo [4.1.0] heptane-3,4-dicarboxylate), bis (7-oxabicyclo [4.1.0] heptan-3-ylmethyl) iso Phthalate, bis [2-{(7-oxabicyclo [4.1.0] heptane-3-carbonyl) oxy} ethyl] terephthalate, 1,2-bis {(7-oxabicyclo [4.1.0] heptane -3-ylmethoxy) methyl} benzene, 1,3-bis {(7-oxabicyclo [4.1.0] heptan-3-ylmethoxy) methyl} benzene, 1,4-bis {(7-oxabicyclo [4 . 1.0] Heptane-3-ylmethoxy) methyl} benzene, [{propane-2,2-diylbis (4,1-phenylene)} bis (oxy)] bis (ethane-2,1-diyl) bis (7- And alicyclic epoxy group-containing compounds having an aromatic ring such as oxabicyclo [4.1.0] heptane-3-carboxylate).

ここに例示したエポキシ基含有化合物化合物は、それぞれ単独で使用してもよいし、また複数のエポキシ基含有化合物化合物を混合して使用してもよく、特にこれらに限定されるものではない。 The epoxy group-containing compound compounds exemplified herein may be used alone or in combination with a plurality of epoxy group-containing compound compounds, and are not particularly limited thereto.

オキセタニル基含有化合物(f2)としては、例えば、3−エチル−3−ヒドロキシメチルオキセタン、1,4−ビス[(3−エチル−3−オキセタニル)メトキシメチル]ベンゼン、ジ(1−エチル−3−オキセタニル)メチルエーテル、3−エチル−3−(フェノキシメチル)オキセタン、3−エチル−3−(2−エチルヘキシロキシメチル)オキセタン、フェノールノボラックオキセタン、3‐エチル−{(3−トリエトキシシリルプロポキシ)メチル}オキセタン等が挙げられる。オキセタニル基含有化合物(f2)は単独で用いてもよいし2種類以上を併用し用いてもよい。 Examples of the oxetanyl group-containing compound (f2) include 3-ethyl-3-hydroxymethyloxetane, 1,4-bis [(3-ethyl-3-oxetanyl) methoxymethyl] benzene, di (1-ethyl-3- Oxetanyl) methyl ether, 3-ethyl-3- (phenoxymethyl) oxetane, 3-ethyl-3- (2-ethylhexyloxymethyl) oxetane, phenol novolac oxetane, 3-ethyl-{(3-triethoxysilylpropoxy) Methyl} oxetane and the like. The oxetanyl group-containing compound (f2) may be used alone or in combination of two or more.

5員環以上の環状エーテル化合物(f3)としては、例えば、2−メチルテトラヒドロフラン、2,5−ジエトキシテトラヒドロフラン、テトラヒドロフラン−2,2−ジメタノール3−メチル−2,4(3H、5H)−フランジオン、2,4−ジオキソテトラヒドロフラン−3−カルボキシラート、プロパン酸1,5−ジ(テトラヒドロフラン−2−イル)ペンタン−3−イル、4−(2,5−ジオキソテトラヒドロフラン−3−イル)−1,2,3,4−テトラヒドロナフタレン−1,2−ジカルボン酸無水物、メトキシテトラヒドロピラン、2−(プロパジエニルオキシ)テトラヒドロ−2H−ピラン、2−(テトラヒドロフルフリルオキシ)テトラヒドロピラン、N−(2,6−ジオキソテトラヒドロ−2H−ピラン−3−イル)フタルイミド、3−[3−ヒドロキシプロピル]オキシ]オキセパン、(2R,3R)−2−メチル−3−(ベンジルオキシメチル)オキセパン−3−オール、5−クロロ−2−(2−フェニルエチル)オキセパン等が挙げら、単独で用いてもよいし2種類以上を併用し用いてもよい。   Examples of the cyclic ether compound (f3) having 5 or more members include 2-methyltetrahydrofuran, 2,5-diethoxytetrahydrofuran, tetrahydrofuran-2,2-dimethanol 3-methyl-2,4 (3H, 5H)- Frangion, 2,4-dioxotetrahydrofuran-3-carboxylate, 1,5-di (tetrahydrofuran-2-yl) pentan-3-yl propanoate, 4- (2,5-dioxotetrahydrofuran-3-yl) ) -1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1,2-dicarboxylic anhydride, methoxytetrahydropyran, 2- (propadienyloxy) tetrahydro-2H-pyran, 2- (tetrahydrofurfuryloxy) tetrahydropyran N- (2,6-Dioxotetrahydro-2H-pyran-3-yl) phthal Luimide, 3- [3-hydroxypropyl] oxy] oxepane, (2R, 3R) -2-methyl-3- (benzyloxymethyl) oxepane-3-ol, 5-chloro-2- (2-phenylethyl) oxepane Etc. may be used alone or in combination of two or more.

2個以上の酸素又は酸素以外のヘテロ基を有する化合物(f4)としては、環状エステル化合物、環状ホルマール化合物、環状カーボネート化合物、含フッ素環状化合物等がある。環状エステル化合物が、ラクトン類であることが好ましい。環状ホルマール化合物がが、ジオキソラン類、ジオキサン類及びトリオキサン類から選択される化合物であることがより好ましい。
工業的には、プロピオラクトン、ブチロラクトン、バレロラクトン、カプロラクトン、1,3−ジオキソラン、1,2−ジオキサン、1,3−ジオキサン、1,4−ジオキサン、1,3,5−トリオキサン、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート、グリセリンカーボネート等が反応性の点で好ましく用いられる。
Examples of the compound (f4) having two or more oxygen or hetero groups other than oxygen include a cyclic ester compound, a cyclic formal compound, a cyclic carbonate compound, and a fluorine-containing cyclic compound. The cyclic ester compound is preferably a lactone. More preferably, the cyclic formal compound is a compound selected from dioxolanes, dioxanes and trioxanes.
Industrially, propiolactone, butyrolactone, valerolactone, caprolactone, 1,3-dioxolane, 1,2-dioxane, 1,3-dioxane, 1,4-dioxane, 1,3,5-trioxane, ethylene carbonate , Propylene carbonate, glycerin carbonate and the like are preferably used in terms of reactivity.

カチオン重合性化合物(F)は、(f1)、(f2、)(f3)、(f4)及びビニルエーテル類が挙げられ、特に限定するものではないが、エポキシ基含有化合物(f1)、あるいはオキセタニル基含有化合物(f2)が好ましい。また、エポキシ基含有化合物(f1)、あるいはオキセタニル基含有化合物(f2)は、エポキシ変性植物油(A)と同様に、立体歪みが大きく、求核的開環反応を起こしやすい。そのため、重合硬化時に架橋密度の向上が図れるため、凝集力が向上し易く、工業的にも好ましい。これらは使用目的によって、単独で用いてもよいし2種類以上を併用し用いてもよい。
このように、本発明の樹脂組成物に、カチオン重合性化合物(F)を併用することによって、活性エネルギー線を照射して重合硬化したコート剤や接着剤の硬化収縮を抑制しやすいため、硬化収縮が大きいことに起因する硬化塗膜の外観不良も改善することが可能となる。
Examples of the cationically polymerizable compound (F) include (f1), (f2,) (f3), (f4) and vinyl ethers, and are not particularly limited, but include an epoxy group-containing compound (f1) or an oxetanyl group. The containing compound (f2) is preferred. In addition, the epoxy group-containing compound (f1) or the oxetanyl group-containing compound (f2) has a large steric distortion and is likely to cause a nucleophilic ring-opening reaction, like the epoxy-modified vegetable oil (A). Therefore, since the crosslinking density can be improved at the time of polymerization and curing, the cohesive force is easily improved, which is industrially preferable. These may be used alone or in combination of two or more depending on the purpose of use.
As described above, by using the cationic polymerizable compound (F) in combination with the resin composition of the present invention, it is easy to suppress the curing shrinkage of the coating agent or adhesive that is polymerized and cured by irradiating active energy rays. It is also possible to improve the appearance defect of the cured coating film due to the large shrinkage.

本発明の樹脂組成物の一実施形態では、成分(A)、(B)及び(C)の総量を100重量部として、カチオン重合性化合物(F)が1〜350重量部の配合量であることが好ましい。より好ましくは、1〜150重量部の範囲である。カチオン重合性化合物(F)を1重量部以上とすることによって、凝集力の不足を改善することができ、耐熱性や耐湿熱性といった特性の改善が容易となる。一方、カチオン重合性化合物(F)を350重量部以下とすることによって、樹脂組成物をコート剤や接着剤として使用した場合に、硬化収縮の低減に効果を得ることが容易となる。 In one embodiment of the resin composition of the present invention, the total amount of the components (A), (B) and (C) is 100 parts by weight, and the cationically polymerizable compound (F) is 1 to 350 parts by weight. It is preferable. More preferably, it is the range of 1-150 weight part. By setting the cationic polymerizable compound (F) to 1 part by weight or more, deficiency in cohesive force can be improved, and characteristics such as heat resistance and heat and humidity resistance can be easily improved. On the other hand, by setting the cationic polymerizable compound (F) to 350 parts by weight or less, when the resin composition is used as a coating agent or an adhesive, it is easy to obtain an effect in reducing curing shrinkage.

その他の成分(Q):
本発明の樹脂組成物は、本発明による効果を損なわない範囲であれば、その他の成分として各種添加剤(Q)を適宜配合することも可能である。例えば、重合硬化収縮率低減、熱膨張率低減、寸法安定性向上、弾性率向上、粘度調整、熱伝導率向上、強度向上、靭性向上、及び着色向上等の観点から、有機又は無機の充填剤を配合することができる。このような充填剤は、ポリマー、セラミックス、金属、金属酸化物、金属塩、及び染顔料等の材料から構成されるものであってよい。また、その形状については、特に限定されず、例えば、粒子状及び繊維状等であってよい。なお、上記ポリマー系の材料を配合する場合には、シランカップリング剤、柔軟性付与剤、可塑剤、難燃化剤、保存安定剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、チクソトロピー付与剤、分散安定剤、流動性付与剤、及び消泡剤等の、独立した充填剤としてではなく、ポリマーブレンド又はポリマーアロイとして、樹脂組成物中に、溶解、半溶解又はミクロ分散させることも可能である。
Other ingredients (Q):
In the resin composition of the present invention, various additives (Q) can be appropriately blended as other components as long as the effects of the present invention are not impaired. For example, organic or inorganic fillers from the viewpoints of polymerization curing shrinkage reduction, thermal expansion coefficient reduction, dimensional stability improvement, elastic modulus improvement, viscosity adjustment, thermal conductivity improvement, strength improvement, toughness improvement, coloring improvement, etc. Can be blended. Such fillers may be composed of materials such as polymers, ceramics, metals, metal oxides, metal salts, and dyes and pigments. Moreover, about the shape, it is not specifically limited, For example, a particulate form, fibrous form, etc. may be sufficient. When blending the above polymer materials, silane coupling agents, flexibility imparting agents, plasticizers, flame retardants, storage stabilizers, antioxidants, ultraviolet absorbers, thixotropy imparting agents, dispersion stability It is also possible to dissolve, semi-dissolve, or micro-disperse in the resin composition as a polymer blend or polymer alloy, not as independent fillers, such as agents, fluidity imparting agents, and antifoaming agents.

次に、活性エネルギー線重合性樹脂組成物の性状について、説明する。
本発明の活性エネルギー線重合性樹脂組成物は、上記、エポキシ変性植物油(A)、化合物(B)、及び化合物(C)を必須成分とし、更に、必要に応じて、オリゴマー(D)、光重合開始剤(E)、カチオン重合性化合物(F)、触媒(P)やその他の成分(Q)を配合後、均一に混合することによって製造することができる。攪拌・混合する際には、減圧装置を備えた1軸または多軸エクストルーダー、ニーダー、ディソルバーのような汎用の機器を使用し攪拌・混合することにより調製してもよい。攪拌・混合する際の温度は、通常、10〜60℃に設定されるのが好ましい。調製時の設定温度が10℃未満では、粘度が高すぎて均一な撹拌・混合作業が困難になる場合があり、逆に、調製時の温度が60℃を超えると、熱による硬化反応が起きる場合があり、正常な樹脂組成物が得られない場合があるので、好ましくない。
Next, the properties of the active energy ray polymerizable resin composition will be described.
The active energy ray-polymerizable resin composition of the present invention comprises the above-mentioned epoxy-modified vegetable oil (A), compound (B), and compound (C) as essential components, and, if necessary, oligomer (D), light It can manufacture by mix | blending a polymerization initiator (E), a cationically polymerizable compound (F), a catalyst (P), and another component (Q) after mixing. When stirring and mixing, it may be prepared by stirring and mixing using a general-purpose device such as a uniaxial or multiaxial extruder, a kneader, or a dissolver equipped with a decompression device. Usually, the temperature at the time of stirring and mixing is preferably set to 10 to 60 ° C. If the set temperature at the time of preparation is less than 10 ° C, the viscosity may be too high to make uniform stirring / mixing work difficult. Conversely, if the temperature at the time of preparation exceeds 60 ° C, a curing reaction due to heat occurs. In some cases, a normal resin composition may not be obtained.

本発明の活性エネルギー線重合性樹脂組成物は、液状、ペースト状及びフィルム状のいずれの形態でも使用することができる。
なお、本発明における活性エネルギー線重合性樹脂組成物は、実質的に有機溶剤を含まないことが好ましいが、機溶剤を含有することも可能である。 例えば、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル、シクロヘキサン、トルエン、キシレンその他の炭化水素系溶媒等の有機溶媒や、水をさらに添加して、樹脂組成物の粘度を調整することもできるし、樹脂組成物を加熱して粘度を低下させることもできる。
The active energy ray polymerizable resin composition of the present invention can be used in any form of liquid, paste or film.
In addition, although it is preferable that the active energy ray polymeric resin composition in this invention does not contain an organic solvent substantially, it can also contain an organic solvent. For example, by further adding an organic solvent such as methanol, ethanol, isopropyl alcohol, acetone, methyl ethyl ketone, methyl isobutyl ketone, methyl acetate, ethyl acetate, butyl acetate, cyclohexane, toluene, xylene and other hydrocarbon solvents, water, The viscosity of the resin composition can be adjusted, or the viscosity can be lowered by heating the resin composition.

本発明における活性エネルギー線重合性樹脂組成物は、25℃の粘度が1〜2000mPa・sであることが重要であり、好ましくは10〜1500mPa・sであり、20〜1000mPa・sであることがより好ましい。粘度が2000mPa・sより高いと樹脂硬化物にした場合、綺麗な塗工ができず、硬度が悪化してしまう。一方、粘度が1mPa・sより低いと樹脂硬化物寸法安定性の制御が困難になる。   In the active energy ray polymerizable resin composition in the present invention, it is important that the viscosity at 25 ° C. is 1 to 2000 mPa · s, preferably 10 to 1500 mPa · s, and 20 to 1000 mPa · s. More preferred. When the viscosity is higher than 2000 mPa · s, when the resin cured product is used, a beautiful coating cannot be performed and the hardness deteriorates. On the other hand, if the viscosity is lower than 1 mPa · s, it becomes difficult to control the dimensional stability of the cured resin.

本発明の一実施形態では、樹脂組成物を使用して、代表的に0.1〜6μmの膜厚を有する樹脂層が形成される。したがって、塗膜形成の観点から、樹脂組成物の粘度は、少なくとも1〜1,500mPa・sの範囲、好ましくは10〜1,300mPa・s、及びより好ましくは20〜1,000mPa・sの範囲であることが望ましい。上記粘度が1,500mPa・s以下の場合、塗工によって基材上に0.1〜6μmの薄膜を容易に形成することができ、透過率等の光学的特性を高めることも容易である。一方、粘度が1mPa・s以上の場合、樹脂組成物から形成する樹脂層の膜厚を制御することが容易である。   In one embodiment of the present invention, a resin layer typically having a film thickness of 0.1 to 6 μm is formed using a resin composition. Therefore, from the viewpoint of coating film formation, the viscosity of the resin composition is at least in the range of 1-1,500 mPa · s, preferably in the range of 10-1,300 mPa · s, and more preferably in the range of 20-1,000 mPa · s. It is desirable that When the viscosity is 1,500 mPa · s or less, a thin film having a thickness of 0.1 to 6 μm can be easily formed on the substrate by coating, and optical characteristics such as transmittance can be easily improved. On the other hand, when the viscosity is 1 mPa · s or more, it is easy to control the thickness of the resin layer formed from the resin composition.

また、別の実施形態では、樹脂組成物を使用して、6〜300μmの膜厚を有する樹脂層が形成される。この場合、樹脂組成物の粘度は、少なくとも1,500〜100,000mPa・sの範囲であり、好ましくは3,000〜50,000mPa・sの範囲であることが望ましい。上記実施形態に係る粘度の調整及び樹脂組成物の塗工は、必要に応じて、上記樹脂組成物に溶剤を加えることによって、容易に実施することもできる。   Moreover, in another embodiment, the resin layer which has a film thickness of 6-300 micrometers is formed using a resin composition. In this case, the viscosity of the resin composition is at least in the range of 1,500 to 100,000 mPa · s, and preferably in the range of 3,000 to 50,000 mPa · s. Adjustment of the viscosity and coating of the resin composition according to the above embodiment can be easily performed by adding a solvent to the resin composition as necessary.

本発明の樹脂組成物は、好ましくは、コート剤又は接着剤の用途で使用される。代表的に、樹脂組成物は、常法にしたがい適当な方法で、基材の片面、または両面に塗工され、次いで重合硬化されることによって、樹脂層を形成する。したがって、本発明の一実施形態は、後述の基材(G)と、該基材(G)の少なくとも一方の主面に設けられた、樹脂組成物からなる樹脂層とを有する、積層体に関する。本実施形態において、樹脂層の膜厚は、積層体の用途に応じて設定される。   The resin composition of the present invention is preferably used for a coating agent or an adhesive. Typically, the resin composition is applied to one side or both sides of a substrate by an appropriate method according to a conventional method, and then polymerized and cured to form a resin layer. Therefore, one embodiment of the present invention relates to a laminate having a base material (G) described later and a resin layer made of a resin composition provided on at least one main surface of the base material (G). . In this embodiment, the film thickness of the resin layer is set according to the use of the laminate.

例えば、上記樹脂組成物を、後述のハードコートフィルム、又は偏光フィルム等の光学素子用積層体の用途で使用する場合は、上記樹脂組成物を薄膜塗工する。塗工によって形成される上記樹脂層の厚さは、0.1〜6μmが好ましく、0.1μm〜3μmがより好ましい。樹脂層の厚さを0.1μm以上にすることによって、樹脂組成物をコート剤又は接着剤として使用した場合に、十分な密着性又は接着力を得ることが容易である。一方、樹脂層の厚さが6μmを超えると、密着性又は接着力等の特性において変化は見られない場合が多い。   For example, when using the said resin composition for the use of the laminated bodies for optical elements, such as the below-mentioned hard coat film or a polarizing film, the said resin composition is thin-film coated. The thickness of the resin layer formed by coating is preferably from 0.1 to 6 μm, and more preferably from 0.1 to 3 μm. By setting the thickness of the resin layer to 0.1 μm or more, it is easy to obtain sufficient adhesion or adhesive force when the resin composition is used as a coating agent or an adhesive. On the other hand, when the thickness of the resin layer exceeds 6 μm, there is often no change in properties such as adhesion or adhesive strength.

また、上記樹脂組成物を、後述の加飾フィルム(タッチパネル用充填シートを意味する)等の光学素子用積層体の用途で使用する場合は、上記樹脂組成物を厚膜塗工する。塗工によって形成される上記樹脂層の厚さは、6〜300μmが好ましく、20μm〜250μmがより好ましい。樹脂層の厚さを6μm以上にすることによって、樹脂組成物をコート剤又は接着剤として使用した場合に、タッチパネルの充填機能に加えて、十分な応力緩和性やクリープ特性を得ることが容易である。一方、樹脂組成物層の厚さを300μm以下にすることによって、スジ引き等の塗工性の低下を抑制することが容易である。   Moreover, when using the said resin composition for the uses of laminated bodies for optical elements, such as the below-mentioned decorating film (meaning the filling sheet for touchscreens), the said resin composition is thick-coated. The thickness of the resin layer formed by coating is preferably 6 to 300 μm, and more preferably 20 μm to 250 μm. By making the thickness of the resin layer 6 μm or more, it is easy to obtain sufficient stress relaxation properties and creep characteristics in addition to the filling function of the touch panel when the resin composition is used as a coating agent or an adhesive. is there. On the other hand, by setting the thickness of the resin composition layer to 300 μm or less, it is easy to suppress a decrease in coating properties such as streaking.

上記樹脂組成物の塗工方法は、特に制限はない。例えば、マイヤーバー、アプリケーター、刷毛、スプレー、ローラー、グラビアコーター、ダイコーター、マイクログラビアコーター、リップコーター、コンマコーター、カーテンコーター、ナイフコーター、リバースコ−ター、スピンコーター等の、周知の様々な方法を適用することができる。また、薄膜塗工又は厚膜塗工等の形態についても、用途に応じて、特に制限なく、選択することができる。   There is no restriction | limiting in particular in the coating method of the said resin composition. For example, various well-known methods such as Mayer bar, applicator, brush, spray, roller, gravure coater, die coater, micro gravure coater, lip coater, comma coater, curtain coater, knife coater, reverse coater, spin coater, etc. Can be applied. Moreover, it can select without particular restriction | limiting also about forms, such as thin film coating or thick film coating.

本発明の樹脂組成物は、公知慣用の方法によって基材上に塗布することができ、次いで、形成された塗布層に活性エネルギー線を照射することによって、α,β−不飽和結合基を有する化合物の重合反応が進行し、硬化塗膜を形成する。本発明の一実施形態において、活性エネルギー線は、紫外線を含む、150〜550nm波長域の光エネルギーを主体とすることが好ましい。このよう光エネルギーを提供する適切な光源として、例えば、低圧水銀灯、中圧水銀灯、高圧水銀灯、超高圧水銀灯、ケミカルランプ、ブラックライトランプ、マイクロウェーブ励起水銀灯、LEDランプ、キセノンランプ、及びメタルハライドランプなどが挙げられる。その他、本発明の別の実施形態では、レーザー光線、X線及び電子線などを露光用の活性エネルギー線として利用することもできる。   The resin composition of the present invention can be applied onto a substrate by a known and usual method, and then has an α, β-unsaturated bonding group by irradiating the formed coating layer with active energy rays. The polymerization reaction of the compound proceeds to form a cured coating film. In one embodiment of the present invention, it is preferable that the active energy ray is mainly composed of light energy in the wavelength range of 150 to 550 nm including ultraviolet rays. Suitable light sources for providing such light energy include, for example, low-pressure mercury lamps, medium-pressure mercury lamps, high-pressure mercury lamps, ultrahigh-pressure mercury lamps, chemical lamps, black light lamps, microwave-excited mercury lamps, LED lamps, xenon lamps, and metal halide lamps. Is mentioned. In addition, in another embodiment of the present invention, a laser beam, an X-ray, an electron beam, or the like can be used as an active energy ray for exposure.

活性エネルギー線の照射強度は、0.1〜500mW/cm2であることが好ましい。光照射強度が0.1mW/cm2未満であると、硬化に長時間を必要とし、500mW/cm2を超えると、ランプから輻射される熱によって、各種基材における基材劣化が生じる可能性があるため、好ましくない。照射強度と照射時間の積として表される積算照射量は、0.1〜5,000mJ/cm2であることが好ましい。積算照射量が0.1mJ/cm2より少ないと、重合硬化に長時間を必要とし、5,000mJ/cm2より大きいと、照射時間が非常に長くなり、生産性が劣るため、好ましくない。代表的な活性エネルギー線重合性樹脂組成物は、一般的に、1,000mJ/cm2以上の積算照射量を必要とする。しかし、本発明による上記樹脂組成物は、1,000mJ/cm2未満の低い積算照射量であっても良好に重合化が進行する。 The irradiation intensity of the active energy ray is preferably 0.1 to 500 mW / cm 2 . When the light irradiation intensity is less than 0.1 mW / cm 2 , it takes a long time for curing, and when it exceeds 500 mW / cm 2 , the substrate may be deteriorated in various substrates due to heat radiated from the lamp. This is not preferable. The integrated dose expressed as the product of the irradiation intensity and the irradiation time is preferably 0.1 to 5,000 mJ / cm 2 . When the total irradiation amount is less than 0.1 mJ / cm 2, requiring a long time for polymerization and curing, since the larger 5,000 mJ / cm 2, the irradiation time is very long, poor productivity, which is not preferable. A typical active energy ray polymerizable resin composition generally requires an integrated dose of 1,000 mJ / cm 2 or more. However, the above resin composition according to the present invention is favorably polymerized even at a low integrated dose of less than 1,000 mJ / cm 2 .

本発明の積層体において、基材上の樹脂層は、活性エネルギー線の照射によって上記樹脂組成物が重合硬化することによって形成されたものであり、概ね−80℃〜150℃のガラス転移温度(以下、Tgという)を有する。上記積層体の打ち抜き加工性や折り曲げ性の観点から、樹脂層のTgは、−40〜120℃の範囲であることがより好ましく、0〜120℃の範囲であることがさらに好ましい。   In the laminate of the present invention, the resin layer on the substrate is formed by polymerization and curing of the resin composition by irradiation with active energy rays, and has a glass transition temperature of approximately −80 ° C. to 150 ° C. ( Hereinafter referred to as Tg). From the viewpoint of punching workability and bendability of the laminate, the Tg of the resin layer is more preferably in the range of −40 to 120 ° C., and further preferably in the range of 0 to 120 ° C.

上述の観点から、本発明の一実施形態において、樹脂組成物は、樹脂層(樹脂組成物の重合硬化物)のTgが上記範囲内になるように、エポキシ変性植物油(A)と、分子内に1個以上のカルボキシル基を有するα,β−不飽和二重結合基含有化合物(B)と、分子内にカルボキシル基を有しないα,β−不飽和二重結合基含有化合物(C)とを必須成分とし、さらに、必要に応じて、オリゴマー(D)、カチオン重合性化合物(F)、重合開始剤(E)、触媒(P)及びその他の成分(Q)などの追加成分を適宜選択して、構成されることが好ましい。このような実施形態では、上記成分(B)、(C)及び(D)のα,β−不飽和二重結合基として、それぞれ(メタ)アクリロイル基を有する化合物を使用することが好ましく、アクリロイル基を有する化合物を使用することがより好ましい。 From the above-mentioned viewpoint, in one embodiment of the present invention, the resin composition includes an epoxy-modified vegetable oil (A) and an intramolecular weight so that the Tg of the resin layer (polymerized cured product of the resin composition) is within the above range. An α, β-unsaturated double bond group-containing compound (B) having one or more carboxyl groups, and an α, β-unsaturated double bond group-containing compound (C) having no carboxyl group in the molecule; As an essential component, and if necessary, additional components such as oligomer (D), cationic polymerizable compound (F), polymerization initiator (E), catalyst (P) and other components (Q) are appropriately selected. Thus, it is preferable to be configured. In such an embodiment, it is preferable to use a compound having a (meth) acryloyl group as the α, β-unsaturated double bond group of the components (B), (C) and (D). More preferably, a compound having a group is used.

本発明の一実施形態において、樹脂組成物は活性エネルギー線重合性コート剤(以下、コート剤と称す)として使用され、樹脂組成物は基材の片面や両面を覆うコート層を形成する。このような実施形態において、上記基材は、木材、金属板、プラスチック板、フィルム状基材、ガラス板、紙加工品等であってよく、これらを特に制限なく使用することができる。   In one embodiment of the present invention, the resin composition is used as an active energy ray polymerizable coating agent (hereinafter referred to as a coating agent), and the resin composition forms a coating layer covering one side or both sides of the substrate. In such an embodiment, the base material may be a wood, a metal plate, a plastic plate, a film-like base material, a glass plate, a processed paper product, or the like, and these can be used without particular limitation.

一方、本発明の別の実施形態において、樹脂組成物は活性エネルギー線重合性接着剤(以下、接着剤と称す)として使用され、樹脂組成物は2つ以上の基材(G)を貼り合わせる接着層を形成する。このような実施形態において、上記基材(G)は、活性エネルギー線の照射によって重合反応を進行させるために、活性エネルギー線を透過し易い材料から構成する必要がある。上記基材(G)として、特に、透明フィルム(H)、又は透明ガラス板を使用することが好ましい。但し、一方の基材として、透明フィルム又は透明ガラス板を使用すれば、他方の基材として活性エネルギー線が透過し難い基材、例えば、木材、金属板、プラスチック板、紙加工品等の材料からなる基材を使用することもできる。この場合、透明フィルム(H)又は透明ガラス板側から活性エネルギー線を照射することによって、樹脂組成物の重合硬化を行うことが可能である。   On the other hand, in another embodiment of the present invention, the resin composition is used as an active energy ray polymerizable adhesive (hereinafter referred to as an adhesive), and the resin composition bonds two or more substrates (G). An adhesive layer is formed. In such an embodiment, the base material (G) needs to be made of a material that easily transmits active energy rays in order to advance the polymerization reaction by irradiation with active energy rays. As the substrate (G), it is particularly preferable to use a transparent film (H) or a transparent glass plate. However, if a transparent film or a transparent glass plate is used as one substrate, the other substrate is difficult to transmit active energy rays, such as wood, metal plates, plastic plates, paper processed products, etc. The base material which consists of can also be used. In this case, the resin composition can be polymerized and cured by irradiating active energy rays from the transparent film (H) or the transparent glass plate side.

本発明の積層体では、基材(G)として、フィルム状基材を使用することが好ましい。フィルム状基材の具体例として、セロハン、各種プラスチックフィルム、及び紙等が挙げられる。なかでも、透明な各種プラスチックフィルムの使用が好ましい。また、フィルム状基材としては、フィルムが透明であれば、単層構造であってもよいし、複数の基材を積層してなる多層構造を有するものであってもよく、いずれの構造を有するフィルムであっても好適に使用することができる。本発明の積層体を構成する場合、透明なフィルムの少なくとも一方の面に本発明の樹脂組成物からなる樹脂層を形成することが好ましい。   In the laminated body of this invention, it is preferable to use a film-form base material as a base material (G). Specific examples of the film-like substrate include cellophane, various plastic films, and paper. Of these, the use of various transparent plastic films is preferred. Moreover, as a film-like base material, as long as the film is transparent, it may have a single layer structure, or may have a multilayer structure formed by laminating a plurality of base materials. Even if it has a film, it can be used conveniently. When constituting the laminate of the present invention, it is preferable to form a resin layer comprising the resin composition of the present invention on at least one surface of a transparent film.

以下、本発明の積層体のより具体的な実施形態について、基材として透明フィルム(H)を使用した場合を例にして説明する。すなわち、以下の説明は、透明フィルムの少なくとも一方の主面に本発明の樹脂組成物から構成される、コート層又は接着層といった樹脂層を有する、積層体に関する。   Hereinafter, more specific embodiments of the laminate of the present invention will be described by taking as an example the case where a transparent film (H) is used as a substrate. That is, the following description relates to a laminate having a resin layer, such as a coat layer or an adhesive layer, formed of the resin composition of the present invention on at least one main surface of a transparent film.

本発明の樹脂組成物をコート剤として使用して構成される積層体は、代表的に、透明フィルム/コート層、又はコート層/透明フィルム/コート層の構造を有する、シート状のフィルムである。このような積層体は、透明フィルム(H)の少なくとも一方の主面に樹脂組成物を塗工し、該樹脂組成物を重合硬化させて、コート層を形成することによって得ることができる。   A laminate constituted by using the resin composition of the present invention as a coating agent is typically a sheet-like film having a structure of transparent film / coat layer or coat layer / transparent film / coat layer. . Such a laminate can be obtained by applying a resin composition to at least one main surface of the transparent film (H), polymerizing and curing the resin composition, and forming a coat layer.

一方、本発明の樹脂組成物を接着剤として使用して構成される積層体は、代表的に、透明フィルム/接着層/透明フィルム、又は透明フィルム/接着層/透明フィルム/接着層/透明フィルムといった、複数の透明フィルムを積層して得られるシート状の多層フィルムである。また、別の形態において、積層体は、透明フィルム/接着層/透明フィルム/接着層/透明フィルム/接着層/透明フィルムといったシート状の多層フィルムを、ガラス又は光学成形体といった他の光学部材に固定化した構成を有してもよい。上記積層体は、概樹脂組成物を、フィルムの片面、あるいは両面から活性エネルギー線で重合硬化することによって、接着層を硬化させることによって得ることができる。   On the other hand, a laminate constituted by using the resin composition of the present invention as an adhesive is typically transparent film / adhesive layer / transparent film, or transparent film / adhesive layer / transparent film / adhesive layer / transparent film. The sheet-like multilayer film obtained by laminating a plurality of transparent films. In another embodiment, the laminate is a sheet-like multilayer film such as transparent film / adhesive layer / transparent film / adhesive layer / transparent film / adhesive layer / transparent film, and other optical members such as glass or optical molded bodies. It may have a fixed configuration. The laminate can be obtained by curing the adhesive layer by polymerizing and curing the approximate resin composition from one side or both sides of the film with active energy rays.

上記樹脂組成物をコート剤又は接着剤として使用した場合、樹脂組成物の重合硬化は、樹脂組成物の塗工時や、フィルム状基材の積層時又は積層後に、塗工層に活性エネルギー線を照射することによって実施される。特に限定するものではないが、上記照射は、フィルム状基材等の積層後に実施されることが好ましい。   When the resin composition is used as a coating agent or an adhesive, the polymerization and curing of the resin composition is carried out by applying active energy rays to the coating layer at the time of coating the resin composition, at the time of laminating or after laminating the film-like substrate. It is implemented by irradiating. Although it does not specifically limit, it is preferable that the said irradiation is implemented after lamination | stacking, such as a film-form base material.

一般的に塗工層の厚みを5μm〜20μmに設定し、活性エネルギー線を照射することによって重合硬化した塗膜の弾性率は、室温(25℃)で100MPa〜2GPa、使用時の環境温度60℃〜70℃で40MPa以上であることが好ましい。100MPa未満では、曲げに対して弱く、剥がれや割れが発生するからである。上限を2GPaとしたのはフレキシブル性の観点からして現状では2GPaを超える製品がなく、またその必要もないからである。   Generally, the thickness of the coating layer is set to 5 μm to 20 μm, and the elastic modulus of the coating polymerized and cured by irradiating active energy rays is 100 MPa to 2 GPa at room temperature (25 ° C.). It is preferable that it is 40 MPa or more at a temperature of from 70 ° C to 70 ° C. If it is less than 100 MPa, it is weak against bending and peeling or cracking occurs. The reason why the upper limit is set to 2 GPa is that, from the viewpoint of flexibility, there is currently no product exceeding 2 GPa and it is not necessary.

上述のように、基材(G)として透明フィルム(H)を使用した場合、上記積層体は、光学用途で好適に使用することができる。良好な光学特性を得る観点から、上記積層体において使用する透明フィルム(H)は、例えば、透明性、機械的強度、熱安定性、水分遮断性、及び等方性等の光学特性に優れる熱可塑性樹脂から構成される各種透明フィルム(H)であることが好ましい。このような各種透明フィルム(H)は、各種プラスチックフィルム又はプラスチックシートとも称される。具体例として、例えば、ポリビニルアルコールフィルム、ポリトリアセチルセルロースフィルム、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリシクロオレフィン、及びエチレン−酢酸ビニル共重合体などのポリオレフィン系フィルム、ポリエチレンテレフタレート及びポリブチレンテレフタレートなどのポリエステル系フィルム、ポリカーボネート系フィルム、ポリノルボルネン系フィルム、ポリアリレート系フィルム、ポリアクリル系フィルム、ポリフェニレンサルファイド系フィルム、ポリスチレン系フィルム、ポリビニル系フィルム、ポリアミド系フィルム、ポリイミド系フィルム、並びにポリオキシラン系フィルムなどが挙げられる。   As above-mentioned, when a transparent film (H) is used as a base material (G), the said laminated body can be used suitably for an optical use. From the viewpoint of obtaining good optical properties, the transparent film (H) used in the laminate is, for example, heat excellent in optical properties such as transparency, mechanical strength, thermal stability, moisture barrier properties, and isotropic properties. It is preferable that it is various transparent films (H) comprised from a plastic resin. Such various transparent films (H) are also referred to as various plastic films or plastic sheets. Specific examples include, for example, polyvinyl alcohol films, polytriacetyl cellulose films, polyolefin films such as polypropylene, polyethylene, polycycloolefin, and ethylene-vinyl acetate copolymers, polyester films such as polyethylene terephthalate and polybutylene terephthalate, Examples include polycarbonate films, polynorbornene films, polyarylate films, polyacrylic films, polyphenylene sulfide films, polystyrene films, polyvinyl films, polyamide films, polyimide films, and polyoxirane films.

本発明の積層体において、複数の透明フィルム(H)を積層して多層フィルムを構成する場合、使用する透明フィルム(H)は、同一組成であっても、異なっていてもよい。例えば、ポリシクロオレフィン系フィルムに接着層を介してポリアクリル系フィルムを積層してもよい。   In the laminate of the present invention, when a multilayer film is formed by laminating a plurality of transparent films (H), the transparent films (H) to be used may be the same or different. For example, a polyacrylic film may be laminated on a polycycloolefin film via an adhesive layer.

透明フィルム(H)の厚さは、適宜決定することができるが、一般には、強度又は取扱性等の作業性、及び薄層性などの観点から、1〜500μmであり、1〜300μmが好ましく、5〜200μmがより好ましい。光学用途においては、透明フィルム(H)の厚さは、5〜150μmの範囲が特に好適である。   The thickness of the transparent film (H) can be appropriately determined, but is generally 1 to 500 μm and preferably 1 to 300 μm from the viewpoints of workability such as strength or handleability and thin layer properties. 5 to 200 μm is more preferable. In the optical application, the thickness of the transparent film (H) is particularly preferably in the range of 5 to 150 μm.

本発明による光学素子用積層体の一実施形態では、上記透明フィルム(H)として、主に光学用途にて用いられる光学フィルム(I)を使用することが好ましい。ここで、光学フィルム(I)とは、上記透明フィルム(H)自体に特殊な処理を施したものであり、光学的機能(光透過、光拡散、集光、屈折、散乱、及びHAZE等の光学的機能)を有するものが光学フィルムと称されている。これらの光学機能を付与するために、これら機能材料をフィルムに混練されてたり、スパッタリングで積層されたりするだけでなく、機能材料を含有した接着剤、あるいはコート剤を使用したり、機能材料を含有したフィルムを接着剤で貼り合わせたりして積層し、光学的機能を付与することが一般的である。また、光学フィルム(I)は、単独で、又は数種の光学フィルムをコート剤や接着剤で多層に積層されて使用される。   In one embodiment of the optical element laminate according to the present invention, it is preferable to use the optical film (I) mainly used in optical applications as the transparent film (H). Here, the optical film (I) is a film obtained by subjecting the transparent film (H) itself to a special treatment, such as optical functions (light transmission, light diffusion, light collection, refraction, scattering, and HAZE). A film having an optical function is called an optical film. In order to impart these optical functions, these functional materials are not only kneaded into a film or laminated by sputtering, but also an adhesive containing a functional material or a coating agent is used. In general, the contained film is laminated with an adhesive or the like to give an optical function. In addition, the optical film (I) is used alone or by laminating several kinds of optical films in multiple layers with a coating agent or an adhesive.

上記光学フィルムの具体例として、例えば、ハードコートフィルム、帯電防止コートフィルム、防眩コートフィルム、偏光フィルム、位相差フィルム、楕円偏光フィルム、反射防止フィルム、光拡散フィルム、輝度向上フィルム、プリズムフィルム(プリズムシートともいう)、加飾フィルム(タッチパネル用充填シートを意味する)、及び導光フィルム(導光板ともいう)等が挙げられる。本発明の樹脂組成物を接着剤として使用して、積層された上記光学フィルムは、液晶表示装置、PDPモジュール、タッチパネルモジュール、及び有機ELモジュール等のガラス板、上記の各種プラスチックフィルム等の透明フィルムに、本発明の樹脂組成物を接着剤をさらに積層して貼着し、光学素子用積層体として使用されることが好ましい。   Specific examples of the optical film include, for example, a hard coat film, an antistatic coat film, an antiglare coat film, a polarizing film, a retardation film, an elliptically polarizing film, an antireflection film, a light diffusion film, a brightness enhancement film, a prism film ( A prism sheet), a decorative film (meaning a filling sheet for a touch panel), a light guide film (also referred to as a light guide plate), and the like. The laminated optical film using the resin composition of the present invention as an adhesive is a glass plate such as a liquid crystal display device, a PDP module, a touch panel module, and an organic EL module, and a transparent film such as the above various plastic films. Further, it is preferable that the resin composition of the present invention is further laminated with an adhesive and then used as a laminated body for an optical element.

活性エネルギー線重合性樹脂組成物を接着剤として使用した偏光板(偏光フィルム)は、より具体的には、以下のようにして得ることができる。
偏光フィルムは、偏光板とも呼ばれ、偏光子を2枚のフィルム状基材で挟んだ多層構造を有する光学フィルム(I)である。上記偏光フィルムにおいて、偏光子の両面に透明フィルム(H)を設ける場合、その表裏で同じポリマー材料からなる透明フィルム(H)を用いても、又は異なるポリマー材料等からなる透明フィルムを用いてもよい。偏光フィルムは、例えば、ポリビニルアルコール系偏光子の両面を、2枚のポリアセチルセルロース系フィルムであるポリトリアセチルセルロース系保護フィルム(以下、「TACフィルム」という)で挟んだ構造を有する。別例として、偏光フィルムは、ポリビニルアルコール系偏光子の片面又は両面を、ポリノルボルネン系フィルムであるポリシクロオレフィ系フィルム、ポリアクリル系フィルム、ポリカーボネート系フィルム、及びポリエステル系フィルム等のフィルムで挟んだ構造を有する。
More specifically, a polarizing plate (polarizing film) using the active energy ray polymerizable resin composition as an adhesive can be obtained as follows.
The polarizing film is also called a polarizing plate, and is an optical film (I) having a multilayer structure in which a polarizer is sandwiched between two film-like substrates. In the polarizing film, when the transparent films (H) are provided on both sides of the polarizer, the transparent film (H) made of the same polymer material on the front and back sides or the transparent film made of a different polymer material or the like may be used. Good. The polarizing film has a structure in which, for example, both surfaces of a polyvinyl alcohol-based polarizer are sandwiched between two polytriacetylcellulose-based protective films (hereinafter referred to as “TAC films”) that are polyacetylcellulose-based films. As another example, the polarizing film has one or both sides of a polyvinyl alcohol polarizer sandwiched between films such as polycycloolefin film, polyacrylic film, polycarbonate film, and polyester film that are polynorbornene films. It has a structure.

特に限定するものではないが、例えば、上記偏光板(偏光フィルム)は、以下のようにして製造することができる。
(I)第1の透明フィルム(第1の保護フィルム)の一方の主面に、接着剤として本発明の樹脂組成物を塗工し、第1の重合性接着層面を形成する。また、第2の透明フィルム(第2の保護フィルム)の一方の主面に、接着剤として本発明の樹脂組成物を塗工し、第2の重合性接着層面を形成する。次いで、ポリビニルアルコール系偏光子の両主面に、上記第1の重合性接着層面と第2の重合性接着層面とを、同時に/又は順番に、重ね合わせる。次いで、得られた積層体に活性エネルギー線を照射し、第1及び第2の接着層を重合硬化させる。
Although it does not specifically limit, For example, the said polarizing plate (polarizing film) can be manufactured as follows.
(I) The resin composition of the present invention is applied as an adhesive to one main surface of the first transparent film (first protective film) to form a first polymerizable adhesive layer surface. Moreover, the resin composition of this invention is applied to one main surface of a 2nd transparent film (2nd protective film) as an adhesive agent, and a 2nd polymeric contact bonding layer surface is formed. Next, the first polymerizable adhesive layer surface and the second polymerizable adhesive layer surface are simultaneously and / or sequentially overlapped on both main surfaces of the polyvinyl alcohol polarizer. Next, the obtained laminate is irradiated with active energy rays to polymerize and cure the first and second adhesive layers.

(II)ポリビニルアルコール系偏光子の一方の主面に、接着剤として本発明の樹脂組成物を塗工し、第1の重合性接着層面を形成し、この第1の重合性接着層の表面を第1の透明フィルム(第1の保護フィルム)で覆う。次いで、ポリビニルアルコール系偏光子の他方の主面に、接着剤として本発明の樹脂組成物を塗工し、第2の重合性接着層面を形成し、この第2の重合性接着層の表面を第2の保護フィルムで覆う。次いで、得られた積層体に活性エネルギー線を照射し、第1及び第2の重合性接着層を重合硬化させる。   (II) One main surface of the polyvinyl alcohol polarizer is coated with the resin composition of the present invention as an adhesive to form a first polymerizable adhesive layer surface, and the surface of the first polymerizable adhesive layer Is covered with a first transparent film (first protective film). Next, the other main surface of the polyvinyl alcohol polarizer is coated with the resin composition of the present invention as an adhesive to form a second polymerizable adhesive layer surface. The surface of the second polymerizable adhesive layer is Cover with a second protective film. Next, the obtained laminate is irradiated with active energy rays to polymerize and cure the first and second polymerizable adhesive layers.

(III)第1の透明フィルム(第1の保護フィルム)の一方の主面にポリビニルアルコール系偏光子を重ねた端部、及び上記ポリビニルアルコール系偏光子の他面に第2の保護フィルムを重ねた端部のそれぞれに、接着剤として本発明の樹脂組成物をたらし、その積層体を、ロールの間を通過させることによって、各層間に接着剤を広げる。次に、積層体に活性エネルギー線を照射し、活性エネルギー線重合性接着剤を重合硬化させる。   (III) The end portion of the first transparent film (first protective film) overlaid with one main surface of the polyvinyl alcohol polarizer, and the second protective film overlaid on the other surface of the polyvinyl alcohol polarizer. The resin composition of the present invention is dropped as an adhesive on each end, and the laminate is passed between rolls to spread the adhesive between the layers. Next, the active energy ray is irradiated to the laminate to polymerize and cure the active energy ray-polymerizable adhesive.

以上、光学素子用積層体の一実施形態として、偏光フィルムを一例に挙げて説明した。しかし、上記積層体では、各種基材に対するコート剤又は接着剤として本発明の樹脂組成物を使用することを特徴としている。そのため、偏光フィルムに限定されず、その他の各種基材を使用する他の実施形態においても、光学用途で好適に使用できる積層体を構成できることは容易に理解されるべきである。   The polarizing film has been described as an example as an embodiment of the optical element laminate. However, the laminate is characterized by using the resin composition of the present invention as a coating agent or adhesive for various substrates. Therefore, it is not limited to the polarizing film, and it should be easily understood that a laminated body that can be suitably used for optical applications can be configured in other embodiments using other various substrates.

以下、本発明について、具体的な実施例に沿って説明する。しかし、本発明は、以下の実施例によって限定されるものではない。また、下記実施例及び比較例に記載の、「部」及び「%」は、それぞれ「重量部」および「重量%」を表す。 Hereinafter, the present invention will be described with reference to specific examples. However, the present invention is not limited to the following examples. Further, “parts” and “%” described in the following Examples and Comparative Examples represent “parts by weight” and “% by weight”, respectively.

[配合例1〜44]
酸素濃度が10%以下に置換され、かつ遮光された300ccのマヨネーズ瓶に、分子内に、エポキシ変性植物油(A)、分子内に1個以上のカルボキシル基を有するα,β−不飽和二重結合基含有化合物(B)、分子内にカルボキシル基を有しないα,β−不飽和二重結合基含有化合物(C)、オリゴマー(D)、光重合開始剤(E)、カチオン重合性化合物(F)、触媒(P)、及びその他の成分(Q)を表1に示す組成物、及び比率で仕込み、にて十分に攪拌を行い、その後十分に脱泡を行った後、配合例に示す樹脂組成物を得た。
[Composition Examples 1-44]
An α, β-unsaturated double having a 300 cc mayonnaise bottle substituted with an oxygen concentration of 10% or less and protected from light, having an epoxy-modified vegetable oil (A) in the molecule and one or more carboxyl groups in the molecule Bonding group-containing compound (B), α, β-unsaturated double bond group-containing compound (C) having no carboxyl group in the molecule, oligomer (D), photopolymerization initiator (E), cationic polymerizable compound ( F), catalyst (P), and other components (Q) were charged in the compositions and ratios shown in Table 1 and sufficiently stirred, and then defoamed sufficiently, and then shown in the formulation examples. A resin composition was obtained.

表1に示した配合例の樹脂組成物について、外観、及び粘度を以下の方法に従って求め、表2に結果を示した。
また、分子量、ヨウ素価、水酸基価、酸価、及びガラス転移温度についても、以下に評価方法を示した。
About the resin composition of the compounding example shown in Table 1, an external appearance and a viscosity were calculated | required according to the following method, and the result was shown in Table 2.
Moreover, the evaluation method was shown below also about molecular weight, an iodine value, a hydroxyl value, an acid value, and a glass transition temperature.

《外観》
各配合例で得られた樹脂組成物の液体外観を目視にて評価した。
"appearance"
The liquid appearance of the resin composition obtained in each formulation example was visually evaluated.

《粘度》
各配合例で得られた樹脂組成物を23℃の雰囲気下でE型粘度計(東機産業社製 TV−22)にて、約1.2mlを測定用試料とし、回転速度0.5〜100rpm、1分間回転の条件で測定し、溶液粘度(mPa・s)とした。
"viscosity"
About 1.2 ml of the resin composition obtained in each blending example was measured with an E-type viscometer (TV-22 manufactured by Toki Sangyo Co., Ltd.) under an atmosphere of 23 ° C., and a rotation speed of 0.5 to The solution viscosity (mPa · s) was measured at 100 rpm for 1 minute.

《分子量》
数平均分子量(Mn)と重量平均分子量(Mw)の測定は、昭和電工社製GPC(ゲルパーミエーションクロマトグラフィー)「ShodexGPC System−21」を用いた。GPCは溶媒に溶解した物質をその分子サイズの差によって分離定量する液体クロマトグラフィーであり、溶媒としてはテトロヒドロフラン、重量平均分子量(Mn)の決定はポリスチレン換算で行った。
《Molecular weight》
The number average molecular weight (Mn) and the weight average molecular weight (Mw) were measured using Showa Denko GPC (gel permeation chromatography) “Shodex GPC System-21”. GPC is liquid chromatography that separates and quantifies substances dissolved in a solvent based on the difference in molecular size. Tetrohydrofuran is used as a solvent, and weight average molecular weight (Mn) is determined in terms of polystyrene.

《ヨウ素価(IV)》
共栓三角フラスコ中に試料(植物油、あるいはエポキシ変性植物油等の油脂)、約0.1〜5gを精密に量り採り(植物油の場合は、試料約0.5gであり、エポキシ変性植物油の場合は、試料約3gを秤量する。)、シクロヘキサン100mlを加えて溶解する。更に一塩基化ヨウ素液25mlを正確に加え、栓をして軽く振とう混合する。遮光された室温(20〜30℃)で30分間、時々振とうさせながら放置する。次に、1mol/lヨウ化カリウム溶液20ml、及び精製水100mlを加えて、5分間攪拌溶解した。これにデンプン指液1mlを指示薬として加え、30秒間持続する。その後、遊離したヨウ素を0.1mol/lのチオ硫酸ナトリウム溶液で滴定する。
ヨウ素価は次式により求めた。ヨウ素価は油脂100gにおけるヨウ素の重量である(単位:g/油脂100g)。
ヨウ素価(g/油脂100g)={(b−a)×1.169}/S
ただし、S:試料の採取量(g)
a:試料の0.1mol/lチオ硫酸ナトリウム溶液の消費量(ml)
b:空実験の0.1mol/lチオ硫酸ナトリウム溶液の消費量(ml)
<< Iodine value (IV) >>
Sample (vegetable oil or fat such as epoxy-modified vegetable oil), about 0.1 to 5 g is accurately weighed in a stoppered Erlenmeyer flask (in the case of vegetable oil, the sample is about 0.5 g; in the case of epoxy-modified vegetable oil, , Weigh about 3 g of sample.) Add 100 ml of cyclohexane and dissolve. Furthermore, 25 ml of monobasic iodine solution is added accurately, stoppered and mixed by shaking lightly. Leave at room temperature (20-30 ° C.) protected from light for 30 minutes with occasional shaking. Next, 20 ml of 1 mol / l potassium iodide solution and 100 ml of purified water were added and dissolved by stirring for 5 minutes. To this is added 1 ml of starch finger liquid as an indicator and lasts for 30 seconds. Thereafter, the liberated iodine is titrated with a 0.1 mol / l sodium thiosulfate solution.
The iodine value was determined by the following formula. The iodine value is the weight of iodine in 100 g of fat (unit: g / 100 g of fat).
Iodine number (g / oil 100 g) = {(ba) × 1.169} / S
Where S: Amount of sample collected (g)
a: Consumption of the sample in 0.1 mol / l sodium thiosulfate solution (ml)
b: Consumption (ml) of 0.1 mol / l sodium thiosulfate solution for empty experiment

《水酸基価(OHV)》
共栓三角フラスコ中に試料、約1gを精密に量り採り、トルエン/エタノール(容量比:トルエン/エタノール=2/1)混合液100mlを加えて溶解する。更にアセチル化剤(無水酢酸25gをピリジンで溶解し、容量100mlとした溶液)を正確に5ml加え、約1時間攪拌した。これに、フェノールフタレイン試液を指示薬として加え、30秒間持続する。その後、溶液が淡紅色を呈するまで0.1Nアルコール性水酸化カリウム溶液で滴定する。
水酸基価は次式により求めた。水酸基価は樹脂の乾燥状態の数値とした(単位:mgKOH/g)。
水酸基価(mgKOH/g)=[{(b−a)×F×28.25}/S]/(不揮発分濃度/100)+D
ただし、S:試料の採取量(g)
a:0.1Nアルコール性水酸化カリウム溶液の消費量(ml)
b:空実験の0.1Nアルコール性水酸化カリウム溶液の消費量(ml)
F:0.1Nアルコール性水酸化カリウム溶液の力価
D:酸価(mgKOH/g)
<< Hydroxyl value (OHV) >>
About 1 g of a sample is accurately weighed in a stoppered Erlenmeyer flask and dissolved by adding 100 ml of a toluene / ethanol (volume ratio: toluene / ethanol = 2/1) mixed solution. Further, exactly 5 ml of an acetylating agent (a solution in which 25 g of acetic anhydride was dissolved in pyridine to make a volume of 100 ml) was added and stirred for about 1 hour. To this, phenolphthalein reagent is added as an indicator and lasts for 30 seconds. Thereafter, the solution is titrated with a 0.1N alcoholic potassium hydroxide solution until the solution becomes light red.
The hydroxyl value was determined by the following formula. The hydroxyl value was a numerical value in the dry state of the resin (unit: mgKOH / g).
Hydroxyl value (mgKOH / g) = [{(ba) × F × 28.25} / S] / (Non-volatile content concentration / 100) + D
Where S: Amount of sample collected (g)
a: Consumption of 0.1N alcoholic potassium hydroxide solution (ml)
b: Consumption of 0.1N alcoholic potassium hydroxide solution in the empty experiment (ml)
F: Potency of 0.1N alcoholic potassium hydroxide solution
D: Acid value (mgKOH / g)

《酸価(AV》
共栓三角フラスコ中に試料化合物(B)を、約1gを精密に量り採り、トルエン/エタノール(容積比:トルエン/エタノール=2/1)混合液100mlを加えて溶解した。これに、フェノールフタレイン試液を指示薬として加え、30秒間保持した後、溶液が淡紅色を呈するまで0.1Nアルコール性水酸化カリウム溶液で滴定した。
乾燥状態の樹脂の値として、酸価(mgKOH/g)を次式により求めた。
酸価(mgKOH/g)={(5.611×a×F)/S}/(不揮発分濃度/100)
ただし、S:試料の採取量(g)
a:0.1Nアルコール性水酸化カリウム溶液の消費量(ml)
F:0.1Nアルコール性水酸化カリウム溶液の力価
《Acid value (AV)》
About 1 g of sample compound (B) was accurately weighed in a stoppered Erlenmeyer flask, and dissolved by adding 100 ml of a toluene / ethanol (volume ratio: toluene / ethanol = 2/1) mixed solution. To this was added a phenolphthalein test solution as an indicator, which was held for 30 seconds, and then titrated with a 0.1N alcoholic potassium hydroxide solution until the solution turned light red.
The acid value (mgKOH / g) was determined by the following equation as the value of the resin in the dry state.
Acid value (mgKOH / g) = {(5.611 × a × F) / S} / (Nonvolatile content concentration / 100)
Where S: Amount of sample collected (g)
a: Consumption of 0.1N alcoholic potassium hydroxide solution (ml)
F: Potency of 0.1N alcoholic potassium hydroxide solution

《ガラス転移温度(Tg)》
ロボットDSC(示差走査熱量計、セイコーインスツルメンツ社製「RDC220」)に「SSC5200ディスクステーション」(セイコーインスツルメンツ社製)を接続して、測定に使用した。
表1の樹脂組成物を、剥離処理されたポリエステルフィルムに塗工し、活性エネルギー線を照射し、重合硬化させたものを約10mgかきとり、試料としてアルミニウムパンに入れ、秤量して示差走査熱量計にセットし、試料を入れない同タイプのアルミニウムパンをリファレンスとして、100℃の温度で5分間加熱した後、液体窒素を用いて−120℃まで急冷処理した。その後10℃/分で昇温し、昇温中に得られたDSCチャートからガラス転移温度(Tg、単位:℃)を決定した。
<< Glass transition temperature (Tg) >>
An “SSC5200 disk station” (manufactured by Seiko Instruments Inc.) was connected to a robot DSC (differential scanning calorimeter, “RDC220” manufactured by Seiko Instruments Inc.) and used for measurement.
About 10 mg of the resin composition shown in Table 1 is applied to a release-treated polyester film, irradiated with active energy rays, polymerized and cured, and placed in an aluminum pan as a sample, weighed and a differential scanning calorimeter. The sample was heated for 5 minutes at a temperature of 100 ° C. using an aluminum pan of the same type without a sample as a reference, and then rapidly cooled to −120 ° C. using liquid nitrogen. Thereafter, the temperature was raised at 10 ° C./min, and the glass transition temperature (Tg, unit: ° C.) was determined from the DSC chart obtained during the temperature elevation.

例示化合物は以下の表1に具体的に示すが、これらに限られるものではない。尚、表1において、記号「−」は、配合なしを意味している。
・成分(A)
O130P:アデカ社製エポキシ変性大豆油 「アデカサイザーO−130P」、ELS100:三和合成化学社製エポキシ変性亜麻仁油 「ケミサイザーELS−100」
・成分(B)
AA:アクリル酸、HHPA:2−アクリロイルオキシエチルヘキサヒドロフタレート
・成分(P)
DBU:N,N−ジメチルベンジルアミン、N−メチルモルホリン、ジアザビシクロウンデセン
・成分(C)
DMAEA:アクリル酸ジメチルアミノエチル、PMPPA:ペンタメチルピペリジニル(メタ)アクリレート、4HBA:アクリル酸4−ヒドロキシブチル、2HEA:アクリル酸2−ヒドロキシエチル、CHDMA:アクリル酸1,4−シクロヘキサンジメタノール、HPPA:アクリル酸2−ヒドロキシ−3−フェノキシプロピル、IBXA:アクリル酸イソボルニル、DCPA:アクリル酸ジシクロペンタニル、ADCP:ジアクリル酸ジシクロペンタニル、ACMO:4−アクリロイルモルホリン、GMA:メクリル酸グリシジル、NPGDA:ジアクリル酸ネオペンチルグリコール、BA:アクリル酸ブチル
・成分(D)
Ebecryl811:ダイセルサイテック社製 ポリエステル系オリゴマー(ポリエステルアクリレート)、
紫光UV3000B:日本合成化学工業社製 ポリウレタン系オリゴマー(ウレタンアクリレート)、Ebecryl600:ダイセルサイテック社製 ポリエポキシ系オリゴマー(エポキシアクリレート)
・成分(F)
2021P:3,4−オキシランシクロヘキシルメチル−3,4−オキシランシクロヘキサンカルボキシレート (ダイセル社製)、DOME:ジ(1−エチル−3−オキセタニル)メチルエーテル、GC:グリセリンカーボネート
・成分(E)
TPO:2,4,6−トリメチルベンゾイル-ジフェニル-フォスフィンオキサイト゛(BASF社製,DAROCUR TPO)、CPI−110P:p-フェニルチオフェニルジフェニルスルホニウムPF6
・成分(Q)
A−174:タナック社製シランカップリング剤、DEX−S:日本化薬社製 チオキサントン系増感剤、AO−50:アデカ社製 酸化防止剤を示す。
Illustrative compounds are specifically shown in Table 1 below, but are not limited thereto. In Table 1, the symbol “-” means no blending.
・ Ingredient (A)
O130P: Epoxy modified soybean oil “Adeka Sizer O-130P” manufactured by Adeka Company, ELS100: Epoxy modified linseed oil manufactured by Sanwa Synthetic Chemical Co., Ltd. “Chemizer ELS-100”
・ Ingredient (B)
AA: acrylic acid, HHPA: 2-acryloyloxyethyl hexahydrophthalate / component (P)
DBU: N, N-dimethylbenzylamine, N-methylmorpholine, diazabicycloundecene component (C)
DMAEA: dimethylaminoethyl acrylate, PMPPA: pentamethylpiperidinyl (meth) acrylate, 4HBA: 4-hydroxybutyl acrylate, 2HEA: 2-hydroxyethyl acrylate, CHDMA: 1,4-cyclohexanedimethanol acrylate, HPPA: 2-hydroxy-3-phenoxypropyl acrylate, IBXA: isobornyl acrylate, DCPA: dicyclopentanyl acrylate, ADCP: dicyclopentanyl diacrylate, ACMO: 4-acryloylmorpholine, GMA: glycidyl mesylate, NPGDA: neopentyl glycol diacrylate, BA: butyl acrylate, component (D)
Ebecryl 811: Daicel Cytec Polyester oligomer (polyester acrylate),
Purple light UV3000B: Polyurethane oligomer (urethane acrylate) manufactured by Nippon Synthetic Chemical Industry, Ebecryl 600: Polyepoxy oligomer (epoxy acrylate) manufactured by Daicel Cytec
・ Ingredient (F)
2021P: 3,4-oxiranecyclohexylmethyl-3,4-oxiranecyclohexanecarboxylate (manufactured by Daicel), DOME: di (1-ethyl-3-oxetanyl) methyl ether, GC: glycerine carbonate / component (E)
TPO: 2,4,6-trimethylbenzoyl-diphenyl-phosphine oxide (manufactured by BASF, DAROCUR TPO), CPI-110P: p-phenylthiophenyldiphenylsulfonium PF 6 salt / component (Q)
A-174: Tanac silane coupling agent, DEX-S: Nippon Kayaku thioxanthone sensitizer, AO-50: Adeka antioxidant.

Figure 2016038410
Figure 2016038410

Figure 2016038410
Figure 2016038410

[実施例1〜44][比較例1〜6]
表1及び2に示した樹脂組成物を活性エネルギー線重合性接着剤として使用して、以下の積層体を作成した。
透明フィルム(H)である保護フィルム(1)として、日本ゼオン社製 紫外線吸収剤を含有しないポリノルボルネン系フィルム:商品名「ZF−14」(厚み100μm)を用い、保護フィルム(2)として、三菱レイヨン社製 紫外線吸収剤を含有しないポリアクリル系フィルム:商品名「HDB−002」(厚み50μm)を使用し、それぞれその表面に300W・min/m2 の放電量でコロナ処理を行い、表面処理後1時間以内に、配合例に示す接着剤を、各フィルムのコロナ処理面上に、ワイヤーバーコーターを用いて膜厚4μmとなるように塗工し、接着層を形成した。前記各フィルムに形成した接着層との間に上記のポリビニルアルコール系偏光子を挟み、保護フィルム(1)/接着層/PVA系偏光子/接着層/保護フィルム(2)からなる積層体を得た。
保護フィルム(1)がブリキ板に接するように、この積層体の四方をセロハンテープで固定し、ブリキ板に固定した。
活性エネルギー線照射装置(東芝社製 高圧水銀灯)で最大照度300mW/cm2、積算光量300mJ/cm2の紫外線を保護フィルム(2)側から照射して、偏光板を作製した。
[Examples 1 to 44] [Comparative Examples 1 to 6]
Using the resin compositions shown in Tables 1 and 2 as active energy ray polymerizable adhesives, the following laminates were prepared.
As a protective film (1) which is a transparent film (H), a polynorbornene-based film containing no UV absorber manufactured by Nippon Zeon Co., Ltd .: trade name “ZF-14” (thickness: 100 μm) is used. Made of Mitsubishi Rayon Co., Ltd. Polyacrylic film containing no UV absorber: The product name “HDB-002” (thickness 50 μm) is used, and the surface is corona-treated with a discharge amount of 300 W · min / m 2 , respectively. Within 1 hour after the treatment, the adhesive shown in the formulation example was applied on the corona-treated surface of each film to a film thickness of 4 μm using a wire bar coater to form an adhesive layer. The above-mentioned polyvinyl alcohol-based polarizer is sandwiched between the adhesive layers formed on each film to obtain a laminate composed of protective film (1) / adhesive layer / PVA-based polarizer / adhesive layer / protective film (2). It was.
Four sides of this laminate were fixed with cellophane tape so that the protective film (1) was in contact with the tin plate, and was fixed to the tin plate.
A polarizing plate was produced by irradiating ultraviolet rays having a maximum illuminance of 300 mW / cm 2 and an integrated light amount of 300 mJ / cm 2 from the protective film (2) side with an active energy ray irradiation device (high pressure mercury lamp manufactured by Toshiba Corporation).

得られた積層体(偏光板)について、剥離強度、ゲル分率、打ち抜き加工性、収縮率、耐熱性、耐湿熱性及び柔軟性を以下の方法に従って求め、結果を同様に表3に示した。 About the obtained laminated body (polarizing plate), peel strength, gel fraction, punching workability, shrinkage rate, heat resistance, moist heat resistance and flexibility were determined according to the following methods, and the results are also shown in Table 3.

《剥離強度》
接着力は、JIS K6 854−4 接着剤−剥離接着強さ試験方法−第4部:浮動ローラー法に準拠して測定した。
即ち、得られた偏光板を、25mm×150mmのサイズにカッターを用いて裁断して測定用サンプルとした。サンプルの片面に両面粘着テープ(トーヨーケム社製DF8712S)を貼り付け、ラミネータを用いて金属板上に接着させて、偏光板と金属板との測定用の積層体を得た。測定用の積層体には、保護フィルムと偏光子の間に予め剥離のキッカケを設けておき、この測定用の積層体を23℃、相対湿度50%の条件下で、300mm/分の速度で引き剥がし、剥離力とした。この際、ポリビニルアルコール系偏光子と保護フィルム(1)、及びポリビニルアルコール系偏光子と保護フィルム(2)との双方の剥離力を測定した。この剥離力を接着力として4段階で評価した。「△」評価以上の場合、実際の使用時に特に問題ない。
(評価基準)
◎:剥離不可、あるいは偏光板破壊
○:剥離力が2.0(N/25mm)以上〜5.0(N/25mm)未満。
△:剥離力が1.0(N/25mm)以上〜2.0(N/25mm)未満。
×:剥離力が1.0(N/25mm)未満。
<Peel strength>
The adhesive strength was measured in accordance with JIS K6 854-4 Adhesive-Peel Adhesion Strength Test Method-Part 4: Floating Roller Method.
That is, the obtained polarizing plate was cut into a size of 25 mm × 150 mm using a cutter to obtain a measurement sample. A double-sided pressure-sensitive adhesive tape (DF8712S manufactured by Toyochem Co., Ltd.) was attached to one side of the sample and adhered on a metal plate using a laminator to obtain a laminate for measurement of the polarizing plate and the metal plate. The measurement laminate was previously provided with a peel-off between the protective film and the polarizer, and this measurement laminate was subjected to a speed of 300 mm / min at 23 ° C. and a relative humidity of 50%. It peeled off and it was set as peeling force. Under the present circumstances, the peeling force of both a polyvinyl alcohol-type polarizer and a protective film (1) and a polyvinyl alcohol-type polarizer and a protective film (2) was measured. This peeling force was evaluated as an adhesive force in four stages. In the case of “△” evaluation or higher, there is no problem in actual use.
(Evaluation criteria)
A: Unpeelable or polarizing plate breakage O: Peeling force is 2.0 (N / 25 mm) or more to less than 5.0 (N / 25 mm).
(Triangle | delta): Peeling force is 1.0 (N / 25mm) or more-less than 2.0 (N / 25mm).
X: Peeling force is less than 1.0 (N / 25 mm).

《ゲル分率》
コロナ処理を施していない日本ゼオン社製のポリノルボルネン系フィルム(商品名「ゼオノア ZF−14:100μm」に、活性エネルギー線重合性接着剤を、ワイヤーバーコーターを用いて膜厚20〜25μmとなるように塗工し、接着層を形成した。さらに接着層の上にコロナ処理を施していないゼオノア ZF−14を重ね、3層からなる積層体を得た後、活性エネルギー線照射装置(東芝社製 高圧水銀灯)で最大照度300mW/cm2、積算光量300mJ/cm2の活性エネルギー線を照射し接着層を重合硬化させた。3層からなる積層体のゼオノア ZF−14を剥離し接着剤層を得た。
接着剤層の重量を測定した後(重量1)を金属メッシュと金属メッシュの間に挟み接着剤層同士が重ならないようにし、メチルエチルケトン(MEK)中で3時間還流した。さらに80℃−30分乾燥し、接着剤層の重量を測定した(重量2)。下記式よりゲル分率を求め、3段階評価した。「△」評価以上の場合、実際の使用時に特に問題ない。
ゲル分率(%)={1−(重量1−重量2)/重量1)}×100
(評価基準)
○:ゲル分率が90%以上
△:ゲル分率が80%以上〜90%未満
×:ゲル分率が80%未満
<Gel fraction>
A non-corona-treated polynorbornene-based film (trade name “Zeonor ZF-14: 100 μm”) with an active energy ray-polymerizable adhesive and a wire bar coater to a film thickness of 20 to 25 μm. After coating Zeonor ZF-14 that has not been subjected to corona treatment on the adhesive layer to obtain a laminate composed of three layers, an active energy ray irradiation device (Toshiba Corporation) was applied. The adhesive layer was polymerized and cured by irradiating active energy rays with a maximum illuminance of 300 mW / cm 2 and an integrated light amount of 300 mJ / cm 2 with a high-pressure mercury lamp manufactured by peeling off the three-layer laminate ZEONOR ZF-14. Got.
After the weight of the adhesive layer was measured (weight 1) was sandwiched between metal meshes so that the adhesive layers did not overlap each other, and refluxed in methyl ethyl ketone (MEK) for 3 hours. The film was further dried at 80 ° C. for 30 minutes, and the weight of the adhesive layer was measured (weight 2). The gel fraction was calculated from the following formula and evaluated in three stages. In the case of “△” evaluation or higher, there is no problem in actual use.
Gel fraction (%) = {1− (weight 1−weight 2) / weight 1)} × 100
(Evaluation criteria)
○: Gel fraction is 90% or more Δ: Gel fraction is 80% to less than 90% ×: Gel fraction is less than 80%

《打ち抜き加工性》
ダンベル社製の100mm×100mmの刃を用い、作製した偏光板を保護フィルム(1)側から打ち抜いた。
打ち抜いた偏光板の、周辺の剥離距離を定規で測定し、以下の4段階で評価した。「△」評価以上の場合、実際の使用時に特に問題ない。
(評価基準)
◎:0mm
○:1mm以下
△:1〜3mm
×:3mm以上
<Punching workability>
The produced polarizing plate was punched out from the protective film (1) side using a 100 mm × 100 mm blade manufactured by Dumbbell.
The peripheral peeling distance of the punched polarizing plate was measured with a ruler and evaluated according to the following four levels. In the case of “△” evaluation or higher, there is no problem in actual use.
(Evaluation criteria)
A: 0 mm
○: 1mm or less △: 1-3mm
×: 3 mm or more

《収縮率》
上記偏光板小片を60℃−dryと60℃−90RH%の恒温恒湿機中に放置し、60時間後の延伸方向の縮み量を測定し、元の長さ(100mm)に対する縮み量の割合を収縮率とし求め、以下の3段階で評価をした。
なお、「dry」とは、湿度調整機能付のオーブンで、温度のみコントロールし、湿度のコントロールを行わなかった場合の試験条件である。「△」評価以上の場合、実際の使用時に特に問題ない。
(評価基準)
○:収縮率が0.2%以下
△:収縮率が0.2%より大きくて0.4%以下
×:収縮率が0.4%を超える。
"Shrinkage factor"
The polarizing plate pieces are left in a constant temperature and humidity chamber of 60 ° C.-dry and 60 ° C.-90 RH%, the amount of shrinkage in the stretching direction after 60 hours is measured, and the ratio of the amount of shrinkage to the original length (100 mm) Was determined as the shrinkage rate and evaluated in the following three stages.
Note that “dry” is a test condition when only the temperature is controlled and humidity is not controlled in an oven with a humidity adjusting function. In the case of “△” evaluation or higher, there is no problem in actual use.
(Evaluation criteria)
○: Shrinkage rate is 0.2% or less Δ: Shrinkage rate is greater than 0.2% and 0.4% or less ×: Shrinkage rate exceeds 0.4%

《耐熱性》
各実施例と比較例で得られた偏光板を、50mm×40mmの大きさに裁断し、80℃−dry、及び100℃dryの条件下で、それぞれ1000時間暴露した。暴露後偏光板の端部の剥がれの有無を目視にて、以下の3段階で評価をした。「△」評価以上の場合、実際の使用時に特に問題ない。
(評価基準)
◎:100℃−dryの条件下でも剥がれが全く無し。
○:80℃−dry条件下で剥がれが全く無し。
△:80℃−dry条件下で1mm未満の剥がれあり。
×:80℃−dry条件下で1mm以上の剥がれあり。
"Heat-resistant"
The polarizing plate obtained in each Example and Comparative Example was cut into a size of 50 mm × 40 mm and exposed for 1000 hours under the conditions of 80 ° C.-dry and 100 ° C. dry. After exposure, the presence or absence of peeling at the end of the polarizing plate was visually evaluated in the following three stages. In the case of “△” evaluation or higher, there is no problem in actual use.
(Evaluation criteria)
A: No peeling at all even under the condition of 100 ° C.-dry.
○: No peeling at all at 80 ° C.-dry condition.
(Triangle | delta): There exists peeling less than 1 mm on 80 degreeC-dry conditions.
X: 1 mm or more peeled off at 80 ° C.-dry condition.

《耐湿熱性》
各実施例と比較例で得られた偏光板を、50mm×40mmの大きさに裁断し、60℃−90%RHの条件下、及び85℃−85%RHの条件下で1000時間暴露した。暴露後偏光板の端部の剥がれの有無を目視にて、以下の3段階で評価をした。「△」評価以上の場合、実際の使用時に特に問題ない。
(評価基準)
◎:85℃−85%RHの条件下でも剥がれが全く無し。
○:60℃−90%RHの条件下で剥がれが全く無し。
△:60℃−90%RHの条件下で1mm未満の剥がれあり。
×:60℃−90%RHの条件下で1mm以上の剥がれあり。
《Moisture and heat resistance》
The polarizing plates obtained in each Example and Comparative Example were cut into a size of 50 mm × 40 mm and exposed for 1000 hours under conditions of 60 ° C.-90% RH and 85 ° C.-85% RH. After exposure, the presence or absence of peeling at the end of the polarizing plate was visually evaluated in the following three stages. In the case of “△” evaluation or higher, there is no problem in actual use.
(Evaluation criteria)
A: No peeling at all at 85 ° C. to 85% RH.
○: No peeling at all at 60 ° C.-90% RH.
(Triangle | delta): There exists peeling of less than 1 mm on the conditions of 60 degreeC-90% RH.
X: There is peeling of 1 mm or more under the condition of 60 ° C.-90% RH.

《柔軟性(耐折回数の測定)》
各実施例と比較例で得られた偏光板を、50mm×40mmの大きさに裁断し、MIT試験機(東洋精機製)を用いて、折り曲げ試験をJIS P8115に準じて行い、折れるまでの回数を測定し、柔軟性の評価とした。
「△」評価以上の場合、実際の使用時に特に問題ない。
(評価基準)
○:300回以上でも接着層の割れや剥がれが全く無し。
△:200〜300回で接着層に若干の割れや剥がれあり。
×:200回未満で接着層に割れや剥がれあり。
《Flexibility (measurement of folding resistance)》
The polarizing plate obtained in each example and comparative example is cut into a size of 50 mm × 40 mm, and a bending test is performed according to JIS P8115 using an MIT tester (manufactured by Toyo Seiki). Was evaluated as flexibility evaluation.
In the case of “△” evaluation or higher, there is no problem in actual use.
(Evaluation criteria)
○: No cracking or peeling of the adhesive layer even at 300 times or more.
(Triangle | delta): There are some cracks and peeling in the adhesive layer after 200 to 300 times.
X: There are cracks and peeling in the adhesive layer in less than 200 times.

Figure 2016038410
Figure 2016038410

表3で示した記号は以下の通りである。
ZF−14:日本ゼオン社製ポリノルボルネン系フィルム、HBD−002:三菱レイヨン社製アクリル系フィルム。
The symbols shown in Table 3 are as follows.
ZF-14: a polynorbornene-based film manufactured by Nippon Zeon Co., Ltd., HBD-002: an acrylic film manufactured by Mitsubishi Rayon Co., Ltd.

<積層体Bの製造例>
[実施例101〜150][比較例11〜16]
表1及び表2に示した樹脂組成物を活性エネルギー線重合性コート剤として使用し、以下の積層体を作成した。
光学フィルムとして、富士フィルム社製の紫外線吸収剤含有ポリトリアセチルセルロース系フィルム:商品名「フジタック:80μm」を用いた。光学フィルム表面を300W・min/m2の放電量でコロナ処理を行い、表面処理後1時間以内に、配合例に示す樹脂組成物を活性エネルギー線重合性コート剤として、各フィルムのコロナ処理面上に、ワイヤーバーコーターを用いて膜厚4μmとなるように塗工し、コート剤層を形成した。
前記各フィルムに形成した光学フィルムがブリキ板に接するように、この積層体の四方をセロハンテープで、ブリキ板に固定した。
UV照射装置(東芝社製 高圧水銀灯)内を乾燥窒素で置換後、波長365nmの最大照度300mW/cm2、積算光量300mJ/cm2の紫外線をコート剤層側から照射して、コート剤層を有する積層体を作製した。
<Example of production of laminate B>
[Examples 101 to 150] [Comparative Examples 11 to 16]
Using the resin compositions shown in Table 1 and Table 2 as active energy ray polymerizable coating agents, the following laminates were prepared.
As an optical film, an ultraviolet absorber-containing polytriacetylcellulose-based film manufactured by Fuji Film Co., Ltd .: trade name “Fujitack: 80 μm” was used. The optical film surface is subjected to corona treatment with a discharge amount of 300 W · min / m 2 , and within 1 hour after the surface treatment, the resin composition shown in the formulation example is used as the active energy ray polymerizable coating agent, and the corona treatment surface of each film On top, coating was performed using a wire bar coater to a film thickness of 4 μm to form a coating agent layer.
The four sides of this laminate were fixed to the tinplate with cellophane tape so that the optical film formed on each film was in contact with the tinplate.
After replacing the inside of the UV irradiation device (Toshiba High Pressure Mercury Lamp) with dry nitrogen, the coating agent layer is irradiated with ultraviolet rays having a maximum illuminance of 300 mW / cm 2 at a wavelength of 365 nm and an integrated light amount of 300 mJ / cm 2 from the coating agent layer side. The laminated body which has was produced.

得られた積層体について、密着力、耐熱性、及び柔軟性を以下の方法に従って求め、結果を同様に表4に示した。 About the obtained laminated body, adhesive force, heat resistance, and a softness | flexibility were calculated | required in accordance with the following method, and the result was similarly shown in Table 4.

《密着力》
JIS K5400に従い、碁盤目剥離試験を実施した。100マス中の剥離したマス数を4段階評価した。「△」評価以上の場合、実際の使用時に特に問題ない。
(評価基準)
◎:0マス
○:1〜10マス
△:11〜30マス
×:31マス以上
"Adhesion"
According to JIS K5400, a cross-cut peel test was performed. The number of cells peeled in 100 cells was evaluated in four stages. In the case of “△” evaluation or higher, there is no problem in actual use.
(Evaluation criteria)
◎: 0 square ○: 1-10 square △: 11-30 square ×: 31 squares or more

《耐熱性》
各実施例と比較例で得られた積層体を、50mm×40mmの大きさに裁断し、80℃−dryの条件下で1000時間暴露した。暴露後積層体の端部の剥がれの有無を目視にて、以下の3段階で評価をした。「△」評価以上の場合、実際の使用時に特に問題ない。
(評価基準)
○:剥がれが全く無し
△:1mm未満の剥がれあり
×:1mm以上の剥がれあり
"Heat-resistant"
The laminates obtained in each Example and Comparative Example were cut into a size of 50 mm × 40 mm and exposed for 1000 hours under the condition of 80 ° C.-dry. After the exposure, the presence or absence of peeling at the end of the laminate was visually evaluated in the following three stages. In the case of “△” evaluation or higher, there is no problem in actual use.
(Evaluation criteria)
○: No peeling △: 1 mm or less peeling ×: 1 mm or more peeling

《柔軟性(耐折回数の測定)》
各実施例と比較例で得られた偏光板を、50mm×40mmの大きさに裁断し、MIT試験機(東洋精機製)を用いて、折り曲げ試験をJIS P8115に準じて行い、折れるまでの回数を測定し、柔軟性の評価とした。
「△」評価以上の場合、実際の使用時に特に問題ない。
(評価基準)
○:300回以上でも接着層の割れや剥がれが全く無し。
△:200〜300回で接着層に若干の割れや剥がれあり。
×:200回未満で接着層に割れや剥がれあり。
《Flexibility (measurement of folding resistance)》
The polarizing plate obtained in each example and comparative example is cut into a size of 50 mm × 40 mm, and a bending test is performed according to JIS P8115 using an MIT tester (manufactured by Toyo Seiki). Was evaluated as flexibility evaluation.
In the case of “△” evaluation or higher, there is no problem in actual use.
(Evaluation criteria)
○: No cracking or peeling of the adhesive layer even at 300 times or more.
(Triangle | delta): There are some cracks and peeling in the adhesive layer after 200 to 300 times.
X: There are cracks and peeling in the adhesive layer in less than 200 times.

Figure 2016038410
Figure 2016038410

本発明において、光学フィルムの代表例として、例示化合物は以下の表5に具体的に示すが、これらに限られるものではない。尚、例示フィルムの表記として、フジタック:富士フィルム社製 紫外線吸収剤含有するTAC系フィルム (80μm)、ZF−14:日本ゼオン社製 紫外線吸収剤を含有しないポリノルボルネン系フィルム(100μm)、HBD−002:三菱レイヨン社製 紫外線吸収剤を含有しないポリアクリル系フィルム(50μm)、R−140:カネカ社製 紫外線吸収剤を含有しないポリカーボネート系フィルム(43μm)、エンプレットS:ユニチカ社製 紫外線吸収剤を含有するポリエステル系フィルム(50μm)、TUX−HZ:東セロ社製 紫外線吸収剤を含有するポリエチレン系フィルム(50μm)を示す。 In the present invention, as representative examples of the optical film, exemplary compounds are specifically shown in Table 5 below, but are not limited thereto. In addition, as a notation of an example film, Fujitac: TAC film (80 μm) containing an ultraviolet absorber manufactured by Fuji Film Co., Ltd. ZF-14: Polynorbornene film (100 μm) containing no UV absorber manufactured by Nippon Zeon Co., Ltd., HBD- 002: manufactured by Mitsubishi Rayon Co., Ltd. Polyacrylic film containing no UV absorber (50 μm), R-140: manufactured by Kaneka Co., Ltd. polycarbonate film containing no UV absorber (43 μm), Emplet S: manufactured by Unitika Co., Ltd. Polyester film (50 μm) contained, TUX-HZ: manufactured by Tosero Co., Ltd. A polyethylene film (50 μm) containing an ultraviolet absorber is shown.

本発明の光学的立体造形用樹脂組成物を活性エネルギー線にて重合硬化させた場合は、表3に示すように、実施例3、4、6〜16、18〜44では、特に問題ない。また、実施例1、2、5、17では、剥離強度、ゲル分率、打ち抜き加工性、収縮率、耐熱性、耐湿熱性、柔軟性に関して、いずれかが若干劣るが、使用するうえで問題は無い。
これに対して比較例1〜6では、剥離強度、ゲル分率、打ち抜き加工性、収縮率、耐熱性、耐湿熱性、柔軟性のいずれにも難があり、使用困難であることがわかる。
これに対して比較例1〜4では、特に柔軟性が不良で有り、比較例5、6では、接着力、耐湿熱性及び収縮率等が劣ることがわかる。
また、本発明の樹脂組成物をコート剤として用いた場合は、表3と同様の傾向であり、表4に示す様に実施例103、104、106〜116、118〜138、140、141、144〜148、150〜153では、密着性、耐熱性及び柔軟性とも優れ、特に問題無い。また、実施例101、102、105、117、139、142、143、149は、密着性、耐熱性および柔軟性のいずれかのレベルが低いが、使用することが可能である。これに対して比較例11〜16では、密着性、耐熱性および柔軟性のレベルが低く、特に柔軟性、あるいは密着性に劣ることがわかる。
When the resin composition for optical three-dimensional modeling of the present invention is polymerized and cured with active energy rays, as shown in Table 3, in Examples 3, 4, 6 to 16, and 18 to 44, there is no particular problem. In Examples 1, 2, 5, and 17, any of the peel strength, gel fraction, punching workability, shrinkage rate, heat resistance, moist heat resistance, and flexibility is slightly inferior. No.
On the other hand, in Comparative Examples 1-6, it turns out that all of peeling strength, gel fraction, punching workability, shrinkage rate, heat resistance, moist heat resistance, and flexibility are difficult to use.
On the other hand, in Comparative Examples 1 to 4, the flexibility is particularly poor, and in Comparative Examples 5 and 6, it can be seen that the adhesive strength, heat-and-moisture resistance, shrinkage rate, etc. are inferior.
Further, when the resin composition of the present invention was used as a coating agent, the tendency was the same as in Table 3. As shown in Table 4, Examples 103, 104, 106 to 116, 118 to 138, 140, 141, In 144-148 and 150-153, adhesiveness, heat resistance and flexibility are excellent, and there is no particular problem. In addition, Examples 101, 102, 105, 117, 139, 142, 143, and 149 have low levels of adhesion, heat resistance, and flexibility, but can be used. On the other hand, in Comparative Examples 11-16, it turns out that the level of adhesiveness, heat resistance, and a softness | flexibility is low, and it is especially inferior to a softness | flexibility or adhesiveness.

Claims (11)

エポキシ変性植物油(A)と、
分子内に1個以上のカルボキシル基を有するα,β−不飽和二重結合基含有化合物(B)と、
分子内にカルボキシル基を有しないα,β−不飽和二重結合基含有化合物(C)と、を含有する光学材料用活性エネルギー線重合性樹脂組成物。
Epoxy-modified vegetable oil (A),
An α, β-unsaturated double bond group-containing compound (B) having one or more carboxyl groups in the molecule;
An active energy ray-polymerizable resin composition for an optical material, comprising an α, β-unsaturated double bond group-containing compound (C) having no carboxyl group in the molecule.
活性エネルギー線重合性組成物全量中、
化合物(A)を0.5〜40重量%、
化合物(B)を0.5〜40重量%、
化合物(C)を20〜99重量%、
含有することを特徴とする請求項1記載の光学材料活性エネルギー線重合性樹脂組成物。
In the total amount of the active energy ray polymerizable composition,
0.5 to 40% by weight of compound (A),
0.5 to 40% by weight of compound (B),
20 to 99% by weight of compound (C),
The optical material active energy ray polymerizable resin composition according to claim 1, which is contained.
化合物(C)が、アミノ基を有するα,β−不飽和二重結合基含有化合物(c1)を含有することを特徴とする請求項1又は2記載の光学材料活性エネルギー線重合性樹脂組成物。   3. The optical material active energy ray polymerizable resin composition according to claim 1, wherein the compound (C) contains an α, β-unsaturated double bond group-containing compound (c1) having an amino group. . 化合物(c1)が有するアミノ基が、3級アミノ基であることを特徴とする請求項3記載の光学材料活性エネルギー線重合性樹脂組成物。 The optical material active energy ray polymerizable resin composition according to claim 3, wherein the amino group of the compound (c1) is a tertiary amino group. エポキシ変性植物油(A)が、芳香環を有さないエポキシ変性植物油(A1)であることを特徴とする請求項1〜4いずれか記載の光学材料活性エネルギー線重合性樹脂組成物。 The optical material active energy ray polymerizable resin composition according to any one of claims 1 to 4, wherein the epoxy-modified vegetable oil (A) is an epoxy-modified vegetable oil (A1) having no aromatic ring. 化合物(B)が、アクリル酸および/またはメタクリル酸であることを特徴とする請求項1〜5いずれか記載の光学材料活性エネルギー線重合性樹脂組成物。 A compound (B) is acrylic acid and / or methacrylic acid, The optical material active energy ray polymeric resin composition in any one of Claims 1-5 characterized by the above-mentioned. 化合物(C)が、水酸基を有するα,β−不飽和二重結合基含有化合物(c2)を含有することを特徴とする請求項1〜6いずれか記載の光学材料活性エネルギー線重合性樹脂組成物。 The optical material active energy ray polymerizable resin composition according to any one of claims 1 to 6, wherein the compound (C) contains an α, β-unsaturated double bond group-containing compound (c2) having a hydroxyl group. object. 基材(G)と、
該基材(G)の少なくとも一方の主面に設けられた請求項1〜7いずれか記載の樹脂組成物からなる樹脂層と、を有することを特徴とする積層体。
A substrate (G);
A laminate comprising: a resin layer comprising the resin composition according to any one of claims 1 to 7 provided on at least one main surface of the base material (G).
前記、基材(G)が、透明フィルム(H)であることを特徴とする請求項8記載の積層体。   The laminate according to claim 8, wherein the substrate (G) is a transparent film (H). 前記、透明フィルム(H)が、ポリアセチルセルロース系フィルム、ポリノルボルネン系フィルム、ポリプロピレン系フィルム、ポリアクリル系フィルム、ポリカーボネート系フィルム、ポリエステル系フィルム、ポリビニルアルコール系フィルム、及びポリイミド系フィルムからなる群から選択される少なくとも1種であることを特徴とする請求項9記載の積層体。   The transparent film (H) is selected from the group consisting of a polyacetyl cellulose film, a polynorbornene film, a polypropylene film, a polyacryl film, a polycarbonate film, a polyester film, a polyvinyl alcohol film, and a polyimide film. The laminate according to claim 9, wherein the laminate is at least one selected. 光学フィルムと、
該光学フィルムの少なくとも一方の主面に設けられた請求項1〜7いずれか記載の樹脂組成物からなる樹脂層とを有する光学素子用積層体。
An optical film;
The laminated body for optical elements which has a resin layer which consists of a resin composition in any one of Claims 1-7 provided in the at least one main surface of this optical film.
JP2014159697A 2014-08-05 2014-08-05 Optical material active energy ray polymerizable resin composition and laminate Active JP6428031B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2014159697A JP6428031B2 (en) 2014-08-05 2014-08-05 Optical material active energy ray polymerizable resin composition and laminate

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2014159697A JP6428031B2 (en) 2014-08-05 2014-08-05 Optical material active energy ray polymerizable resin composition and laminate

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2016038410A true JP2016038410A (en) 2016-03-22
JP6428031B2 JP6428031B2 (en) 2018-11-28

Family

ID=55529544

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2014159697A Active JP6428031B2 (en) 2014-08-05 2014-08-05 Optical material active energy ray polymerizable resin composition and laminate

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP6428031B2 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019189848A (en) * 2018-04-20 2019-10-31 積水化学工業株式会社 Photocurable resin composition for electronic device

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4882372A (en) * 1988-08-08 1989-11-21 The Glidden Company Water-dispersed epoxy/acrylic coatings for plastic substrates
JPH1087910A (en) * 1996-09-09 1998-04-07 Nippon Petrochem Co Ltd Polyolefin resin composition and laminate using the same
JPH11140160A (en) * 1997-11-04 1999-05-25 Toyo Ink Mfg Co Ltd Active energy ray-curable compound, oligomer, and coating composition
US20080108728A1 (en) * 2006-11-08 2008-05-08 White Jerry E Reactive (meth)acrylate monomer compositions and preparation and use thereof
JP2012212048A (en) * 2011-03-31 2012-11-01 Taiyo Ink Mfg Ltd Photo-curable thermosetting resin composition, dry film and cured product of the same, and printed wiring board using the same

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4882372A (en) * 1988-08-08 1989-11-21 The Glidden Company Water-dispersed epoxy/acrylic coatings for plastic substrates
JPH1087910A (en) * 1996-09-09 1998-04-07 Nippon Petrochem Co Ltd Polyolefin resin composition and laminate using the same
JPH11140160A (en) * 1997-11-04 1999-05-25 Toyo Ink Mfg Co Ltd Active energy ray-curable compound, oligomer, and coating composition
US20080108728A1 (en) * 2006-11-08 2008-05-08 White Jerry E Reactive (meth)acrylate monomer compositions and preparation and use thereof
JP2012212048A (en) * 2011-03-31 2012-11-01 Taiyo Ink Mfg Ltd Photo-curable thermosetting resin composition, dry film and cured product of the same, and printed wiring board using the same

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019189848A (en) * 2018-04-20 2019-10-31 積水化学工業株式会社 Photocurable resin composition for electronic device
JP7227016B2 (en) 2018-04-20 2023-02-21 積水化学工業株式会社 Photocurable resin composition for electronic devices

Also Published As

Publication number Publication date
JP6428031B2 (en) 2018-11-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6191427B2 (en) Active energy ray polymerizable resin composition and laminate
JP5688519B1 (en) Active energy ray-polymerizable adhesive and laminate
JP6273879B2 (en) Active energy ray polymerizable resin composition and laminate
JP6343909B2 (en) Resin composition, active energy ray-polymerizable adhesive, and laminate
JP6992244B2 (en) Laminates for active energy ray-polymerizable compositions, sheets and optics
JP6613586B2 (en) Active energy ray polymerizable resin composition and laminate
JP6369018B2 (en) Active energy ray polymerizable resin composition and laminate
JP6435675B2 (en) Optical three-dimensional modeling resin composition and three-dimensional modeling
JP6331367B2 (en) Resin composition, active energy ray-polymerizable adhesive, and laminate
JP6307914B2 (en) Active energy ray polymerizable resin composition and laminate
JP6264000B2 (en) Resin composition, active energy ray-polymerizable adhesive, and laminate
JP6291773B2 (en) Resin composition, active energy ray-polymerizable adhesive, and laminate
JP2016156004A (en) Active energy ray-polymerizable resin composition and laminate
JP6428031B2 (en) Optical material active energy ray polymerizable resin composition and laminate
JP6291926B2 (en) Active energy ray polymerizable resin composition and laminate
JP6459313B2 (en) Active energy ray polymerizable resin composition and laminate
JP2015172132A (en) active energy ray-polymerizable resin composition and laminate
JP2016060884A (en) Active energy ray-polymerizable resin composition and laminate using the same
JP6496991B2 (en) Optical three-dimensional modeling resin composition and three-dimensional modeling
JP6496988B2 (en) Optical three-dimensional modeling resin composition and three-dimensional modeling
JP6464827B2 (en) Method for producing active energy ray-polymerizable pressure-sensitive adhesive composition
JP6471493B2 (en) Active energy ray polymerizable resin composition and laminate
JP6314531B2 (en) Active energy ray polymerizable resin composition and laminate
JP2015108096A (en) Active energy ray polymerizable resin composition and laminate

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20170512

A711 Notification of change in applicant

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A711

Effective date: 20170601

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A821

Effective date: 20170601

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20180124

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20180220

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20180419

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20181002

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20181015

R151 Written notification of patent or utility model registration

Ref document number: 6428031

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

S533 Written request for registration of change of name

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250