WO2017200048A1 - 射出成形体 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to an injection molded article comprising a (meth) acrylic resin composition containing a (meth) acrylic resin and an inorganic filler.
- Automotive members with high design properties are often colored black, and coloring members with high gloss are being demanded.
- a colored member having a high glossiness tends to be inferior in so-called “scratch resistance” because scratches are more easily found visually than a non-colored member. Therefore, there is a demand for an injection-molded article having excellent scratch resistance and high gloss even when colored.
- the scratch resistance tends to be inferior, and the glossiness is not satisfactory.
- an object of the present invention is to provide an injection molded article having excellent scratch resistance and high gloss even when colored, and an automobile member comprising the injection molded article.
- the present invention includes the embodiments described in [1] to [5] below.
- An injection-molded article comprising a (meth) acrylic resin composition containing a (meth) acrylic resin and an inorganic filler, and having a surface having an arithmetic average roughness of 20 nm or more and 280 nm or less.
- the inorganic filler is inorganic particles having an average particle size of 0.1 ⁇ m or more and 100 ⁇ m or less.
- the (meth) acrylic resin composition contains a dye or a pigment.
- An automobile member comprising the injection-molded article according to any one of [1] to [5].
- the term “inorganic filler” means a filler composed of an inorganic material.
- the term “filler” refers to a substance that is solid at room temperature and atmospheric pressure, and for each component of the composition, these components are at temperatures above room temperature, particularly their softening point. Or any substance that is insoluble even when raised to their melting point.
- the term “(meth) acrylic resin” means a resin containing 50 wt% or more of monomer units derived from (meth) acrylate (however, the total amount of monomer units contained in the resin is 100% by weight).
- the term “(meth) acrylic resin composition” is a mixture of a (meth) acrylic resin and one or more components other than the (meth) acrylic resin, It means a mixture having a content of 50% by weight or more.
- injection molded body means a molded body produced by injection molding.
- inorganic particles means particles made of an inorganic material.
- automobile member means a member for forming a part of an automobile.
- the injection-molded article of the present invention is a molded article comprising a (meth) acrylic resin composition containing a (meth) acrylic resin and an inorganic filler, and having a surface having an arithmetic average roughness of 20 nm or more and 280 nm or less.
- the arithmetic average roughness may be referred to as Ra.
- (meth) acryl refers to “methacryl” or “acryl”
- (meth) acrylate” refers to “methacrylate” or “acrylate”.
- Ra on the surface of the injection-molded article of the present invention refers to the arithmetic average roughness defined by JIS B 0601, and is 20 nm or more and 280 nm or less, preferably 20 nm or more and 200 nm or less.
- Ra of the surface of the injection-molded product of the present invention can be adjusted by changing the type, particle size, and addition amount of the inorganic filler, molding conditions at the time of injection molding, and the like. For example, Ra can be reduced by reducing the particle size of the inorganic filler, and Ra can be increased by lowering the mold temperature during injection molding.
- the surface of the injection molded body of the present invention has non-through holes (that is, dents) having an average pore diameter of 30 ⁇ m or more and 100 ⁇ m or less.
- the injection-molded article of the present invention having non-through holes having an average pore diameter of 30 ⁇ m or more and 100 ⁇ m or less on the surface is more excellent in scratch resistance even when colored.
- Ra of the surface of the injection molded body and the average hole diameter of the non-through holes are measured using a three-dimensional surface structure analysis microscope. Specifically, the size of the measurement field of view is 0.70 mm ⁇ 0.53 mm, It is calculated by setting the measurement conditions as follows. Ra is calculated from the image according to JIS B 0601.
- the average pore diameter is calculated according to an average value obtained by measuring the pore diameter in the image.
- lens Objective lens: 10 times measurement condition Camera Mode: 640 ⁇ 480 72 Hz
- the pencil hardness of the injection molded product is preferably H or more.
- the pencil hardness is measured according to JIS K 5600 (load 750 g) using a pencil hardness measuring instrument.
- the injection-molded article of the present invention is produced by molding a (meth) acrylic resin composition containing a (meth) acrylic resin and an inorganic filler using an injection molding machine.
- a molding method of the (meth) acrylic resin composition there are various methods such as an extrusion molding method, a press molding method, and an injection molding method.
- an injection molding method is selected as the molding method, and by adjusting Ra of the surface of the manufactured injection molded product within the above range, a molded product having excellent scratch resistance and high glossiness can be obtained. Obtainable.
- Examples of the injection molding method include a method in which a resin composition is heated and melted in a cylinder of an injection molding machine, and poured into a mold cavity under pressure to be molded.
- the temperature of the mold at the time of injection molding is preferably 40 ° C. or higher and 150 ° C. or lower, and more preferably 60 ° C. or higher and 100 ° C. or lower. If heat and cool molding technology is used during injection molding, molding can be performed at a high mold temperature. When the temperature of the mold is within the above range, appearance defects such as sink marks caused by the temperature in the mold can be suppressed, and the molding cycle can be shortened. Moreover, even if it is colored, it is possible to obtain an injection-molded article having better scratch resistance and high gloss.
- Ra can be increased by lowering the mold temperature.
- the cylinder temperature is preferably 150 ° C. or higher and 300 ° C. or lower, and more preferably 200 ° C. or higher and 300 ° C. or lower.
- the injection pressure is preferably 50 MPa or more and 200 MPa or less.
- the holding pressure is preferably 20 MPa or more and 100 MPa or less.
- the (meth) acrylic resin is a resin containing 50% by weight or more of monomer units derived from (meth) acrylate (however, the total amount of monomer units contained in the resin is 100% by weight). ).
- the (meth) acrylic resin for example, a resin containing only monomer units derived from one type of (meth) acrylate, a resin containing only monomer units derived from two or more types of (meth) acrylates And a resin containing a monomer unit derived from (meth) acrylate and a monomer unit derived from another monomer that can be polymerized with (meth) acrylate.
- the (meth) acrylic resin composition may contain one kind of (meth) acrylic resin, or may contain two or more kinds of (meth) acrylic resins.
- the content of the monomer unit contained in the (meth) acrylic resin can be determined by analysis using pyrolysis gas chromatography or the like.
- (meth) acrylates include aliphatic (meth) acrylates such as methyl (meth) acrylate and ethyl (meth) acrylate (this is also referred to as alkyl (meth) acrylate); cyclic such as cyclohexyl (meth) acrylate.
- (Meth) acrylate also referred to as cycloalkyl (meth) acrylate
- aromatic (meth) acrylate such as phenyl (meth) acrylate (this is also referred to as aryl (meth) acrylate), etc.
- the (meth) acrylic resin polymethyl methacrylate is preferable.
- the melt flow rate of the (meth) acrylic resin (hereinafter sometimes referred to as MFR, measured according to JIS K 7210 at a temperature of 230 ° C. and a load of 3.8 kg) is from 0.3 g / 10 min to 30 g / 10 min. Preferably, it is 1 g / 10 min or more and 10 g / 10 min or less.
- monomers that can be polymerized with (meth) acrylate include styrene, acrylonitrile, vinyl acetate and the like.
- Examples of the method for producing the (meth) acrylic resin include bulk polymerization, emulsion polymerization, suspension polymerization and the like.
- the (meth) acrylic resin composition may contain another thermoplastic resin in addition to the above (meth) acrylic resin.
- thermoplastic resins include polypropylene resins, polycarbonate resins, and ABS resins.
- the content of the thermoplastic resin in the (meth) acrylic resin composition is usually 50% by weight or less, preferably 30% by weight or less. However, the total amount of the (meth) acrylic resin and the thermoplastic resin other than the (meth) acrylic resin is 100% by weight.
- the content of the (meth) acrylic resin contained in the (meth) acrylic resin composition is preferably 70% by weight or more and 99.99% by weight or less, and 90% by weight or more and 99.99% by weight or less. Is more preferable. However, the total amount of the (meth) acrylic resin and the inorganic filler is 100% by weight.
- Examples of the inorganic filler used in the present invention include metal salts such as calcium carbonate and barium sulfate, metal hydroxides such as aluminum hydroxide, metals such as silica, titania, alumina, zirconia, glass, magnesium oxide, and zinc oxide. An oxide etc. are mentioned, A metal oxide is preferable.
- the inorganic filler may be subjected to a surface treatment. In the present invention, one type of inorganic filler may be used, or two or more types of inorganic fillers may be used. As the inorganic filler, spherical inorganic particles are preferable in that an injection-molded body having better scratch resistance can be obtained even if colored.
- the average particle size of the inorganic particles is preferably 0.1 ⁇ m or more and 100 ⁇ m or less, more preferably 0.1 ⁇ m or more and 20 ⁇ m or less, and further preferably more than 0.1 ⁇ m and 20 ⁇ m or less.
- Ra can be increased by increasing the average particle size of the inorganic particles.
- the average particle size of the inorganic particles By setting the average particle size of the inorganic particles within the above range, an injection molded article having excellent scratch resistance and high glossiness can be obtained even if it is colored. If the average particle diameter of the inorganic particles is less than 5 ⁇ m, it can be measured by a dynamic light scattering method, and if it is 5 ⁇ m or more, it can be measured by a laser diffraction method.
- the average particle diameter of the inorganic particles in the present specification represents the primary particle diameter.
- the content of the inorganic filler contained in the (meth) acrylic resin composition is preferably 0.01 wt% or more and 30 wt% or less, more preferably 0.01 wt% or more and 10 wt% or less, More preferably, it is 0.01 weight% or more and 5 weight% or less.
- the total amount of the (meth) acrylic resin and the inorganic filler is 100% by weight.
- the (meth) acrylic resin composition may contain a colorant.
- a colorant pigments, dyes and the like can be used.
- inorganic pigments such as titanium oxide, zinc oxide, carbon black, organic pigments such as quinacridone, polyazo yellow, anthraquinone yellow, polyazo red, azo lake yellow, perylene, phthalocyanine green, phthalocyanine blue, isoindolinone yellow, piano
- oil-soluble dyes such as black, direct dyes, acid dyes, basic dyes, and the like.
- content of a coloring agent is 0.001 weight part or more and 1 weight part or less with respect to 100 weight part of (meth) acrylic resin compositions.
- the (meth) acrylic resin composition may contain an antioxidant, a release agent, a lubricant, an antistatic agent and the like.
- the antioxidant include phenol-based antioxidants, sulfur-based antioxidants, phosphorus-based antioxidants, and the like.
- the release agent include higher fatty acid esters, higher aliphatic alcohols, higher fatty acids, higher fatty acids.
- the antistatic agent include conductive inorganic particles, tertiary amines, quaternary ammonium salts, cationic acrylic ester derivatives, and cationic vinyl ether derivatives.
- the lubricant include higher fatty acid amides.
- the “higher fatty acid” means a fatty acid having 12 or more carbon atoms.
- a substance that can function as a lubricant may include a substance that can also function as a mold release agent.
- a substance that can function as a mold release agent may include a lubricant as well.
- Something that can work is included.
- higher fatty acid amides are examples of substances that can function both as a lubricant and a mold release agent in the present invention.
- a certain substance when such a substance is blended in a certain amount, it may function as a lubricant or a release agent.
- a certain substance when a certain substance is intended to function mainly as a lubricant, it is blended in an amount larger than the blending amount when the substance is intended to function mainly as a mold release agent.
- Examples of the higher fatty acid amide applicable to the present invention include oleic acid amide, erucic acid amide, stearic acid amide and the like.
- one type of higher fatty acid amide may be used, or two or more types of higher fatty acid amide may be used in combination.
- the addition amount of the higher fatty acid amide is preferably 0.1 parts by weight or more and 5 parts by weight or less with respect to 100 parts by weight of the (meth) acrylic resin composition.
- the (meth) acrylic resin composition may contain rubber particles.
- rubber particles By blending rubber particles with the (meth) acrylic resin composition, impact resistance can be imparted.
- the rubber particles for example, acrylic rubber particles, butadiene rubber particles, styrene-butadiene rubber particles, and the like can be used. Among them, acrylic rubber is preferable in terms of weather resistance and durability. Particles are preferably used.
- a rubber particle may be used only by 1 type and may use 2 or more types together.
- a method for producing the (meth) acrylic resin composition known techniques can be applied as appropriate.
- a solution mixing method in which a (meth) acrylic resin is dissolved in a solvent and mixed so that the inorganic filler is dispersed in the solution, and the (meth) acrylic resin and the inorganic filler are mixed with a single screw extruder, a twin screw extruder, a mixing roll.
- a melt kneading method using a kneading apparatus such as a cast polymerization method
- an emulsion polymerization method in which an inorganic filler is dispersed and polymerized during production of a (meth) acrylic resin by polymerization.
- the temperature of the solution during mixing is preferably 100 ° C. or less.
- the temperature of the resin during kneading is preferably 200 ° C. or more and 300 ° C. or less.
- the polymerization temperature in the cast polymerization method is preferably 150 ° C. or less.
- the polymerization temperature in the emulsion polymerization method is preferably 100 ° C. or lower.
- the injection molded article of the present invention is excellent in scratch resistance even if it is colored.
- colored refers to a colored product using the colorant.
- the injection-molded product obtained by the above method has a glossiness of 60 or more at an incident angle of 60 ° on the surface thereof, so that it can be used as a member that requires high designability.
- the glossiness at an incident angle of 60 ° is measured according to JIS Z 8741 using a gloss meter.
- the injection-molded article of the present invention can constitute an automobile member, and examples of the automobile member include automobile exterior members such as pillars, front grills, and rear garnishes, and automobile interior members such as a power window switch cover.
- automobile exterior members such as pillars, front grills, and rear garnishes
- automobile interior members such as a power window switch cover.
- Melt flow rate (MFR, unit: g / 10 min) According to JIS K 7210, MFR of methacrylic resin was measured at a temperature of 230 ° C. and a load of 3.8 kg.
- the methacrylic resin is pyrolyzed under the above pyrolysis conditions, and the generated degradation products are analyzed under the above gas chromatography analysis conditions, and the peak area (a1) corresponding to the detected amount of methyl methacrylate and the detected product are detected.
- the peak area (b1) corresponding to the amount of acrylate was measured.
- the weight ratio of the monomer unit derived from methyl acrylate to the monomer unit derived from methyl methacrylate is a known value W0 (weight of monomer unit derived from methyl acrylate / derived from methyl methacrylate).
- the standard product of methacrylic resin (weight of monomer unit) is pyrolyzed under the above pyrolysis conditions, and the generated degradation products are analyzed under the above gas chromatography analysis conditions, and the detected methyl methacrylate is detected.
- the peak area (a0) corresponding to the amount of methyl and the peak area (b0) corresponding to the detected amount of methyl acrylate were measured, and the peak area ratio A0 defined by b0 / a0 was determined from these peak areas.
- the ratio W (weight of monomer unit derived from methyl acrylate / weight of monomer unit derived from methyl methacrylate) was determined, and from this weight ratio W, the monomer unit derived from methyl methacrylate and acrylic The ratio of monomer units derived from methyl methacrylate to the total amount of monomer units derived from methyl acrylate (% by weight) and the ratio of monomer units derived from methyl acrylate (% by weight) were calculated. .
- Surface shape of injection-molded product was measured using a three-dimensional surface structure analysis microscope ("NewView 600" manufactured by zygo) did. Specifically, the size of the measurement visual field was set to 0.70 mm ⁇ 0.53 mm, the measurement conditions were set as follows, and the surface of the injection molded body was photographed to obtain an image. From the obtained image, the average pore diameter (unit: ⁇ m) of the non-through holes on the surface of the injection molded body was calculated.
- lens Objective lens: 10 times measurement condition Camera Mode: 640 ⁇ 480 72 Hz Substruct Sys Err: OFF Min Mod (%): 7 Min Area Size: 7 Scan length: 100 ⁇ m FDA Res: normal ⁇ Measurement location> The center of the injection molded body.
- the obtained image was analyzed with an analysis computer under the following analysis conditions, and the arithmetic average roughness Ra (unit: nm) in the measurement visual field was determined according to JIS B 0601.
- ⁇ Analysis conditions> Filter: OFF Filter Type: average Filter Window Size: 3 Trim Mode: All Remove Spike: OFF Spike Height: 2.5 Data Fill: OFF Data Fill Max: 25
- Pencil hardness measurement The pencil hardness of the surface of the molded body was measured according to JIS K 5600 using a pencil hardness tester manufactured by Yasuda Seiki Seisakusho.
- Friction stroke 140mm
- Test table reciprocating speed 60 ⁇ 2 times / min
- Test table reciprocating frequency 20 reciprocating test load: 2000 g Friction surface: 2cm x 2cm
- Work gloves 100% cotton work gloves (Mitani Corporation)
- Evaluation place Implemented using 60mm x 120mm x 3mm divided into three injection molded bodies (200mm x 120mm x 3mm) (total 3 times)
- Silica 1 Snowtex O (manufactured by Nissan Chemical Industries, Ltd.) (average particle size: 18 nm)
- Silica 2 Admafine Co., Ltd.
- Admafine S0-C1 Average particle size: 0.3 ⁇ m
- Silica 3 Admafine Co., Ltd.
- Admafine S0-C2 average particle size: 0.5 ⁇ m
- Silica 4 Admafine S0-C5 manufactured by Admatechs Co., Ltd. (average particle size: 1.5 ⁇ m)
- Silica 5 Sunsphere NP-30 (average particle diameter: 4.0 ⁇ m) manufactured by AGC S-Tech Co., Ltd. Glass filler: manufactured by Nippon Frit Co., Ltd.
- CF0025-05C (average particle size: 5.0 ⁇ m)
- Piano Black Dye “Sumiplast Black HLG” manufactured by Sumika Chemtex Co., Ltd.
- Lubricant 1 Neutron S (main component: erucamide) manufactured by Nippon Seika Co., Ltd.
- the reaction liquid (partial polymer) coming out of the polymerization reactor After preheating the reaction liquid (partial polymer) coming out of the polymerization reactor, it is supplied to a devolatilizing extruder, and unreacted monomer components are vaporized and recovered, and a pellet-like methacrylic resin A is obtained. It was. In the obtained methacrylic resin A, the content of monomer units derived from methyl methacrylate is 97.5% by weight, and the content of monomer units derived from methyl acrylate is 2.5% by weight. Yes, the MFR was 2 g / 10 min.
- Example 1 After mixing 98% by weight of methacrylic resin A and 2% by weight of silica 2, using a single screw extruder with a screw diameter of 20 mm (D20-25 manufactured by Toyo Seiki Co., Ltd.), melt-kneading to obtain a methacrylic resin composition This was extruded into a strand shape, cooled with water, and cut with a strand cutter to obtain a pellet-shaped methacrylic resin composition.
- Extruder temperature The temperatures of the four heaters provided in the barrel of the extruder between the raw material inlet and outlet of the extruder are 200 ° C., 230 ° C., 240 ° C., 250 in order from the raw material inlet side. Set to ° C. Screw rotation speed: 75rpm ⁇ Injection molding>
- the obtained pellet-like methacrylic resin composition was molded into a plate shape of 200 mm ⁇ 120 mm ⁇ 3 mm thickness using an injection molding machine (IS-130F manufactured by Toshiba Machine Co., Ltd.) to obtain an injection molded body.
- Screw temperature The temperature of five heaters provided in the screw of the injection molding machine between the raw material inlet and outlet of the injection molding machine is 210 ° C, 220 ° C, 220 ° C, respectively, in order from the raw material inlet side. It set to 230 degreeC and 230 degreeC.
- Example 2 Molding was performed in the same manner as in Example 1 except that 0.46 parts by weight of piano black dye was further added and mixed with 100 parts by weight of the methacrylic resin composition.
- Table 1 “Piano Black Dye” is indicated as “PB Dye”.
- Examples 3, 5, 7, 9 Molding was performed in the same manner as in Example 1 except that the inorganic particles shown in Table 1 were used instead of silica 2.
- Examples 4, 6, 8, 10 Molding was performed in the same manner as in Example 2 except that the inorganic particles shown in Table 1 were used instead of silica 2.
- Methacrylic resin A was molded into a flat plate shape of 200 mm ⁇ 120 mm ⁇ 3 mm thickness using an injection molding machine (IS-130F manufactured by Toshiba Machine Co., Ltd.).
- Screw temperature The temperature of five heaters provided in the screw of the injection molding machine between the raw material inlet and outlet of the injection molding machine is 210 ° C, 220 ° C, 220 ° C, respectively, in order from the raw material inlet side. It set to 230 degreeC and 230 degreeC.
- Holding pressure (PH) 71 MPa (equivalent to 36% of the maximum pressure)
- Mold temperature 60 °C
- Comparative Example 2 ⁇ Granulation> A mixture of 99.55% by weight of methacrylic resin A and 0.45% by weight of piano black dye was melted and kneaded using a single screw extruder having a screw diameter of 20 mm to obtain a methacrylic resin composition, which was in the form of a strand. The mixture was extruded into water, cooled with water, and cut with a strand cutter to obtain a pellet-shaped methacrylic resin composition. (Granulation conditions) Extruder temperature: The temperatures of the four heaters provided in the barrel of the extruder between the raw material inlet and outlet of the extruder are 200 ° C., 230 ° C., 240 ° C., 250 in order from the raw material inlet side.
- Comparative Example 3 (Emulsion polymerization) In a glass reaction vessel, 2300 parts by weight of pure water, 990 parts by weight of silica 1, and 23.4 parts by weight of sodium dodecylbenzenesulfonate were placed, and stirred at 200 rpm for 30 minutes in a nitrogen atmosphere. Next, the resulting mixture was heated to 83 ° C. while stirring at 200 rpm, 997.1 parts by weight of methyl methacrylate, 43.4 parts by weight of methyl acrylate, 3.5 parts by weight of normal octyl mercaplan and persulfuric acid.
- Comparative Example 4 It shape
- FIG. 1 It shape
- Comparative Example 5 Molding was performed in the same manner as in Example 8 except that the mold temperature at the time of injection molding was set to 40 ° C.
- Example 4 had non-through holes with an average pore diameter of 30 ⁇ m on the surface as shown in FIG. Table 2 shows the results of measuring the arithmetic average roughness, pencil hardness and glossiness of the molded bodies obtained in Examples 1 to 10 and Comparative Examples 1 to 5.
- Comparative Examples 1, 2, and 3 the molded product to which the dye was added had a pencil hardness significantly lower than the molded product to which no dye was added.
- Comparative Example 5 since the mold temperature was lowered, the arithmetic average roughness is high and the glossiness is extremely low.
- the molded product added with the dye has almost the same pencil hardness as the molded product added with no dye.
- the injection molded body having a surface arithmetic average roughness of 20 nm or more and 280 nm or less is scratch-resistant even if it is colored as compared with an injection molded body having a surface arithmetic average roughness of less than 20 nm or more than 280 nm. It can be seen that it has excellent properties and high gloss.
- Example 11 Molding was performed in the same manner as in Example 4 above, except that 2.0 parts by weight of lubricant 1 was further added and mixed with 100 parts by weight of the methacrylic resin composition obtained in Example 4.
- Table 3 shows the evaluation results of the steel wool scratch resistance test for the molded bodies obtained in Examples 4 and 11 and Comparative Example 2.
- Comparative Example 2 the value of ⁇ E * ab was remarkably large.
- the ⁇ E * ab value was small. From the above results, an injection molded body having a surface arithmetic average roughness of 20 nm or more and 280 nm or less has high scratch resistance even when colored, compared to an injection molded body having a surface arithmetic average roughness of less than 20 nm. I understand.
- Table 4 shows the evaluation results of the work scratch resistance test for the molded bodies obtained in Example 11 and Comparative Example 2.
- Example 11 the value of ⁇ E * ab was small, and in Comparative Example 2, the value of ⁇ E * ab was large.
- Comparative Example 2 the value of ⁇ E * ab was large.
- no scratches were found on the surface of the molded product of Example 11, but there were many on the surface of the molded product of Comparative Example 2.
- a wound was found. From the above results, an injection molded body having a surface arithmetic average roughness of 20 nm or more and 280 nm or less has high scratch resistance even when colored, compared to an injection molded body having a surface arithmetic average roughness of less than 20 nm. I understand.
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Abstract
本発明は、(メタ)アクリル樹脂と無機フィラーとを含有する(メタ)アクリル樹脂組成物からなり、算術平均粗さが20nm以上280nm以下である表面を有する射出成形体を提供し、好ましくは、前記無機フィラーは、粒径0.1μm以上100μm以下の無機粒子である。本発明により、着色されていても耐傷付き性に優れ、光沢度が高い射出成形体、および該射出成形体からなる自動車部材が提供される。
Description
本発明は、(メタ)アクリル樹脂と無機フィラーとを含有する(メタ)アクリル樹脂組成物からなる射出成形体に関する。
ピラー部位等の自動車外装部材の材料としては、PP樹脂やABS樹脂などの汎用樹脂が多く使用されている。耐傷付き性が求められる自動車外装部材の分野では、このような樹脂を射出成形してなる成形体の表面にハードコート層や加飾フィルムを積層することにより、耐傷つき性を補うことがある。
近年、ハードコート層や加飾フィルムの積層工程を省く手段として、樹脂自体の耐傷付き性を向上する技術が着目されつつある。例えば、特開2004-131702号公報には、アクリル樹脂にサブミクロンオーダーの大きさの無機微粒子を配合してなる樹脂組成物が、向上した表面硬度を有する成形体を与えることが記載されている。
近年、ハードコート層や加飾フィルムの積層工程を省く手段として、樹脂自体の耐傷付き性を向上する技術が着目されつつある。例えば、特開2004-131702号公報には、アクリル樹脂にサブミクロンオーダーの大きさの無機微粒子を配合してなる樹脂組成物が、向上した表面硬度を有する成形体を与えることが記載されている。
意匠性の高い自動車部材は、黒色に着色されることが多く、また、光沢度が高い着色部材が求められつつある。しかしながら、光沢度が高い着色部材は、着色していない部材に比べると、傷が目視にて発見されやすいため、いわゆる「耐傷付き性」が劣る傾向にある。そのため、着色されていても耐傷付き性に優れ光沢度の高い射出成形体が求められている。
しかしながら、上記特許文献に記載の樹脂組成物から得られた射出成形体は、着色されていると耐傷付き性が劣る傾向にあり、光沢度も満足できるものではなかった。
しかしながら、上記特許文献に記載の樹脂組成物から得られた射出成形体は、着色されていると耐傷付き性が劣る傾向にあり、光沢度も満足できるものではなかった。
そこで、本発明の目的は、着色されていても耐傷付き性に優れ、光沢度が高い射出成形体、および該射出成形体からなる自動車部材を提供することにある。
本発明は、以下の[1]~[5]に記載の態様を含む。
[1](メタ)アクリル樹脂と無機フィラーとを含有する(メタ)アクリル樹脂組成物からなり、算術平均粗さが20nm以上280nm以下である表面を有する射出成形体。
[2]前記無機フィラーが、平均粒径が0.1μm以上100μm以下の無機粒子である前記[1]に記載の射出成形体。
[3]前記(メタ)アクリル樹脂組成物中の前記無機フィラーの含有量が、0.01重量%以上30重量%以下である(メタ)アクリル樹脂組成物からなる前記[1]または[2]に記載の射出成形体。
[4]前記無機フィラーが、金属酸化物である前記[1]~[3]のいずれか一項に記載の射出成形体。
[5]前記(メタ)アクリル樹脂組成物が、染料または顔料を含んでいる前記[1]~[4]のいずれか一項に記載の射出成形体。
[6]
前記[1]~[5]のいずれか一項に記載の射出成形体からなる自動車部材。
[1](メタ)アクリル樹脂と無機フィラーとを含有する(メタ)アクリル樹脂組成物からなり、算術平均粗さが20nm以上280nm以下である表面を有する射出成形体。
[2]前記無機フィラーが、平均粒径が0.1μm以上100μm以下の無機粒子である前記[1]に記載の射出成形体。
[3]前記(メタ)アクリル樹脂組成物中の前記無機フィラーの含有量が、0.01重量%以上30重量%以下である(メタ)アクリル樹脂組成物からなる前記[1]または[2]に記載の射出成形体。
[4]前記無機フィラーが、金属酸化物である前記[1]~[3]のいずれか一項に記載の射出成形体。
[5]前記(メタ)アクリル樹脂組成物が、染料または顔料を含んでいる前記[1]~[4]のいずれか一項に記載の射出成形体。
[6]
前記[1]~[5]のいずれか一項に記載の射出成形体からなる自動車部材。
本発明によれば、着色されていても耐傷付き性に優れ、光沢度が高い射出成形体、および該射出成形体からなる自動車部材を提供することができる。
[定義]
本明細書において、用語「無機フィラー」とは、無機材料で構成されたフィラーを意味する。本明細書において、用語「フィラー」とは、室温および大気圧にて固体である物質であって、組成物の各成分に対し、これらの成分が室温よりも高い温度まで、特にそれらの軟化点またはそれらの融点まで高められた場合でさえも不溶である、任意の物質を意味する。
本明細書において、用語「(メタ)アクリル樹脂」とは、(メタ)アクリレートに由来する単量体単位を50重量%以上含有する樹脂(ただし、該樹脂に含まれる単量体単位の全量を100重量%とする。)を意味する。
本明細書において、用語「(メタ)アクリル樹脂組成物」とは、(メタ)アクリル樹脂と該(メタ)アクリル樹脂以外の1種類以上の成分との混合物であって、(メタ)アクリル樹脂の含有量が50重量%以上である混合物を意味する。
本明細書において、用語「射出成形体」とは、射出成形により製造された成形体を意味する。
本明細書において、用語「無機粒子」とは、無機材料からなる粒子を意味する。
本明細書において、用語「自動車部材」とは、自動車の一部を成すための部材を意味する。
本発明の射出成形体は、(メタ)アクリル樹脂と無機フィラーとを含有する(メタ)アクリル樹脂組成物からなり、算術平均粗さが20nm以上280nm以下である表面を有する成形体である。以下、算術平均粗さをRaと称することがある。
なお、本明細書において、「(メタ)アクリル」とは、「メタクリル」または「アクリル」を指し、「(メタ)アクリレート」とは、「メタクリレート」または「アクリレート」を指す。
本明細書において、用語「無機フィラー」とは、無機材料で構成されたフィラーを意味する。本明細書において、用語「フィラー」とは、室温および大気圧にて固体である物質であって、組成物の各成分に対し、これらの成分が室温よりも高い温度まで、特にそれらの軟化点またはそれらの融点まで高められた場合でさえも不溶である、任意の物質を意味する。
本明細書において、用語「(メタ)アクリル樹脂」とは、(メタ)アクリレートに由来する単量体単位を50重量%以上含有する樹脂(ただし、該樹脂に含まれる単量体単位の全量を100重量%とする。)を意味する。
本明細書において、用語「(メタ)アクリル樹脂組成物」とは、(メタ)アクリル樹脂と該(メタ)アクリル樹脂以外の1種類以上の成分との混合物であって、(メタ)アクリル樹脂の含有量が50重量%以上である混合物を意味する。
本明細書において、用語「射出成形体」とは、射出成形により製造された成形体を意味する。
本明細書において、用語「無機粒子」とは、無機材料からなる粒子を意味する。
本明細書において、用語「自動車部材」とは、自動車の一部を成すための部材を意味する。
本発明の射出成形体は、(メタ)アクリル樹脂と無機フィラーとを含有する(メタ)アクリル樹脂組成物からなり、算術平均粗さが20nm以上280nm以下である表面を有する成形体である。以下、算術平均粗さをRaと称することがある。
なお、本明細書において、「(メタ)アクリル」とは、「メタクリル」または「アクリル」を指し、「(メタ)アクリレート」とは、「メタクリレート」または「アクリレート」を指す。
本発明の射出成形体の表面のRaは、JIS B 0601で定義されている算術平均粗さを指すが、20nm以上280nm以下であり、好ましくは20nm以上200nm以下である。Raを上記の範囲内に調整することにより、着色されていても耐傷付き性に優れ、光沢度が高い射出成形体を得ることができる。
本発明の射出成形体の表面のRaは、無機フィラーの種類、粒径、および添加量や、射出成形時の成形条件等を変更することによって調整することができる。例えば、無機フィラーの粒径を小さくすることにより、Raを小さくすることができ、射出成形時の金型温度を低くすることにより、Raを大きくすることができる。
本発明の射出成形体の表面のRaは、無機フィラーの種類、粒径、および添加量や、射出成形時の成形条件等を変更することによって調整することができる。例えば、無機フィラーの粒径を小さくすることにより、Raを小さくすることができ、射出成形時の金型温度を低くすることにより、Raを大きくすることができる。
また、本発明の射出成形体の表面には、平均孔径が30μm以上100μm以下の非貫通孔(すなわち、凹み)を有していることが好ましい。表面に平均孔径が30μm以上100μm以下である非貫通孔を有する本発明の射出成形体は、着色されていてもより耐傷付き性に優れる。
なお、射出成形体の表面のRa及び非貫通孔の平均孔径は、3次元表面構造解析顕微鏡を用いて測定され、具体的には、測定視野の大きさを0.70mm×0.53mmにし、測定条件を以下のように設定して、算出される。Raは、該画像からJIS B 0601に従って、算出される。一方、平均孔径は、画像内の孔径を測定した平均値に従って算出される。
<測定条件>
レンズ:
対物レンズ:10倍
測定条件
Camera Mode:640×480 72Hz
Substruct Sys Err:OFF
Min Mod(%):7
Min Area Size:7
Scan length:10μm
FDA Res:normal
なお、射出成形体の表面のRa及び非貫通孔の平均孔径は、3次元表面構造解析顕微鏡を用いて測定され、具体的には、測定視野の大きさを0.70mm×0.53mmにし、測定条件を以下のように設定して、算出される。Raは、該画像からJIS B 0601に従って、算出される。一方、平均孔径は、画像内の孔径を測定した平均値に従って算出される。
<測定条件>
レンズ:
対物レンズ:10倍
測定条件
Camera Mode:640×480 72Hz
Substruct Sys Err:OFF
Min Mod(%):7
Min Area Size:7
Scan length:10μm
FDA Res:normal
射出成形体の鉛筆硬度は、H以上であることが好ましい。鉛筆硬度は、鉛筆硬度測定器を用いて、JIS K 5600(荷重750g)に従って測定される。
本発明の射出成形体は、(メタ)アクリル樹脂と無機フィラーを含有する(メタ)アクリル樹脂組成物を、射出成形機を用いて成形することにより製造される。
(メタ)アクリル樹脂組成物の成形方法としては、押出成形法、プレス成形法、射出成形法等の様々な方法がある。しかしながら、本発明では、成形方法として射出成形法を選択し、製造される射出成形体の表面のRaを上記の範囲内に調整することによって、耐傷付き性に優れ、光沢度の高い成形体を得ることができる。
(メタ)アクリル樹脂組成物の成形方法としては、押出成形法、プレス成形法、射出成形法等の様々な方法がある。しかしながら、本発明では、成形方法として射出成形法を選択し、製造される射出成形体の表面のRaを上記の範囲内に調整することによって、耐傷付き性に優れ、光沢度の高い成形体を得ることができる。
射出成形法としては、例えば、射出成形機のシリンダー内で樹脂組成物を加熱して溶融させて、圧力をかけた状態で金型のキャビティ内に流し込んで成形する方法が挙げられる。射出成形時の金型の温度としては、40℃以上150℃以下が好ましく、60℃以上100℃以下がより好ましい。射出成形時にヒート&クール成型技術を用いれば、高い金型温度で成形することができる。金型の温度が上記範囲内であれば、金型内の温度に起因するひけ等の外観不良の発生を抑えることができ、成形サイクルを短くすることができる。また、着色されていてもより耐傷つき性に優れ、光沢度が高い射出成形体を得ることができる。また、金型温度を低くすることにより、Raを大きくすることができる。シリンダー温度としては、150℃以上300℃以下が好ましく、200℃以上300℃以下がより好ましい。シリンダー温度が上記範囲内であれば、(メタ)アクリル樹脂組成物の流動性を高くすることができ、(メタ)アクリル樹脂の分解に起因する変色を抑えることができる。射出圧力としては、50MPa以上200MPa以下が好ましい。保持圧力としては、20MPa以上100MPa以下が好ましい。このような条件で射出成形を行うことにより、後述するような入射角60°における光沢度が60以上である表面を有する射出成形体を得ることができる。
(メタ)アクリル樹脂とは、(メタ)アクリレートに由来する単量体単位を50重量%以上含有する樹脂である(ただし、該樹脂に含まれる単量体単位の全量を100重量%とする。)。(メタ)アクリル樹脂としては、例えば、1種類の(メタ)アクリレートに由来する単量体単位のみを含有する樹脂、2種類以上の(メタ)アクリレートに由来する単量体単位のみを含有する樹脂、(メタ)アクリレートに由来する単量体単位と、(メタ)アクリレートと重合できる他の単量体に由来する単量体単位とを含有する樹脂等が挙げられる。本発明において、前記(メタ)アクリル樹脂組成物は、1種類の(メタ)アクリル樹脂を含有してよく、また、2種類以上の(メタ)アクリル樹脂を含有してもよい。
(メタ)アクリル樹脂に含まれる単量体単位の含有量は、熱分解ガスクロマトグラフィーなどを利用した分析によって求めることができる。
(メタ)アクリレートとしては、メチル(メタ)アクリレート、エチル(メタ)アクリレート等の脂肪族(メタ)アクリレート(これは、アルキル(メタ)アクリレートとも称される。);シクロヘキシル(メタ)アクリレート等の環状(メタ)アクリレート(これは、シクロアルキル(メタ)アクリレートとも称される。):フェニル(メタ)アクリレート等の芳香族(メタ)アクリレート(これは、アリール(メタ)アクリレートとも称される。)等が挙げられる。(メタ)アクリル樹脂としては、ポリメチルメタクリレートが好ましい。
(メタ)アクリル樹脂に含まれる単量体単位の含有量は、熱分解ガスクロマトグラフィーなどを利用した分析によって求めることができる。
(メタ)アクリレートとしては、メチル(メタ)アクリレート、エチル(メタ)アクリレート等の脂肪族(メタ)アクリレート(これは、アルキル(メタ)アクリレートとも称される。);シクロヘキシル(メタ)アクリレート等の環状(メタ)アクリレート(これは、シクロアルキル(メタ)アクリレートとも称される。):フェニル(メタ)アクリレート等の芳香族(メタ)アクリレート(これは、アリール(メタ)アクリレートとも称される。)等が挙げられる。(メタ)アクリル樹脂としては、ポリメチルメタクリレートが好ましい。
(メタ)アクリル樹脂のメルトフローレート(以下においてMFRと記すことがあり、JIS K 7210に従って、温度230℃、荷重3.8kgで測定される)は、0.3g/10分以上30g/10分以下であることが好ましく、1g/10分以上10g/10分以下であることがさらに好ましい。
(メタ)アクリレートと重合できる他の単量体としては、スチレン、アクリロニトリル、酢酸ビニル等が挙げられる。
(メタ)アクリル樹脂の製造方法としては、バルク重合、乳化重合、懸濁重合等が挙げられる。
前記(メタ)アクリル樹脂組成物は、上記の(メタ)アクリル樹脂に加えて、他の熱可塑性樹脂を含有してもよい。このような熱可塑性樹脂としては、ポリプロピレン樹脂、ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂等が挙げられる。前記(メタ)アクリル樹脂組成物における該熱可塑性樹脂の含有量は通常50重量%以下であり、好ましくは30重量%以下である。但し、前記(メタ)アクリル樹脂と、該(メタ)アクリル樹脂以外の熱可塑性樹脂との合計量を100重量%とする。
前記(メタ)アクリル樹脂組成物に含まれる(メタ)アクリル樹脂の含有量は、70重量%以上99.99重量%以下であることが好ましく、90重量%以上99.99重量%以下であることがより好ましい。ただし、(メタ)アクリル樹脂と無機フィラーとの合計量を100重量%とする。(メタ)アクリル樹脂の含有量を上記の範囲内にすることにより、着色されていてもより耐傷付き性に優れ、且つ光沢度が高い射出成形体を得ることができる。
本発明に使用する無機フィラーとしては、例えば、炭酸カルシウム、硫酸バリウム等の金属塩、水酸化アルミニウム等の金属水酸化物、シリカ、チタニア、アルミナ、ジルコニア、ガラス、酸化マグネシウム、酸化亜鉛等の金属酸化物等が挙げられ、金属酸化物が好ましい。無機フィラーは表面処理が施されていてもよい。本発明では、1種類の無機フィラーを用いてもよいし、2種類以上の無機フィラーを用いてもよい。無機フィラーとしては、着色されていてもより耐傷付き性に優れる射出成形体が得られる点で、球状の無機粒子が好ましい。
無機粒子の平均粒径は、0.1μm以上100μm以下であることが好ましく、0.1μm以上20μm以下であることがよりに好ましく、0.1μmを超えて20μm以下であることがさらに好ましい。無機粒子の平均粒径を大きくすることにより、Raを大きくすることができる。無機粒子の平均粒径を上記の範囲内にすることにより、着色されていてもより耐傷つき性に優れ、光沢度が高い射出成形体を得ることができる。無機粒子の平均粒径は、5μm未満であれば動的光散乱法で測定することができ、5μm以上であればレーザー回折法で測定することができる。本明細書における無機粒子の平均粒径は、一次粒径を表す。
(メタ)アクリル樹脂組成物に含まれる無機フィラーの含有量は、0.01重量%以上30重量%以下であることが好ましく、0.01重量%以上10重量%以下であることがより好ましく、0.01重量%以上5重量%以下であることがさらに好ましい。ただし、(メタ)アクリル樹脂と無機フィラーとの合計量を100重量%とする。無機フィラーの含有量を上記の範囲内にすることにより、着色されていてもより耐傷付き性に優れ、且つ光沢度が高い射出成形体を得ることができる。
(メタ)アクリル樹脂組成物は、着色剤を含有してもよい。着色剤としては、顔料、染料等を用いることができる。例えば、酸化チタン、酸化亜鉛、カーボンブラック等の無機顔料や、キナクリドン、ポリアゾイエロー、アンスラキノンイエロー、ポリアゾレッド、アゾレーキイエロー、ペリレン、フタロシアニングリーン、フタロシアニンブルー、イソインドリノンイエロー等の有機顔料、ピアノブラック等の油溶性染料、直接染料、酸性染料、塩基性染料等の染料等が挙げられる。これらの着色剤は単独で用いてもよく、2種類以上を併用してもよい。着色剤の含有量は、(メタ)アクリル樹脂組成物100重量部に対して、0.001重量部以上1重量部以下であることが好ましい。
(メタ)アクリル樹脂組成物は、酸化防止剤、離型剤、滑剤、帯電防止剤等を含有してもよい。酸化防止剤としては、例えばフェノール系酸化防止剤、硫黄系酸化防止剤、リン系酸化防止剤等が挙げられ、離型剤としては、例えば高級脂肪酸エステル、高級脂肪族アルコール、高級脂肪酸、高級脂肪酸アミド、高級脂肪酸金属塩等が挙げられ、帯電防止剤としては、例えば導電性無機粒子、第3級アミン、第4級アンモニウム塩、カチオン系アクリル酸エステル誘導体、カチオン系ビニルエーテル誘導体等が挙げられる。滑剤としては、例えば高級脂肪酸アミドが挙げられる。本明細書において、「高級脂肪酸」とは、炭素数が12個以上である脂肪酸を意味する。一般的に、滑剤として機能し得る物質の内には、離型剤としても機能し得るものが含まれことがあり、逆に、離型剤として機能し得る物質の内には、滑剤としても機能し得るものが含まれることがある。例えば、高級脂肪酸アミドは、本発明において滑剤としても離型剤としても機能し得る物質の例である。ある物質が、滑剤としても離型剤としても機能し得るものであるとき、一般的に、該物質が滑剤として効果的に機能するために好ましい配合量と、離型剤として効果的に機能するために好ましい配合量とは異なるが、このような物質がある量で配合された場合に、滑剤としても離型剤としても機能する場合はあり得る。しかしながら、一般的には、ある物質を主に滑剤として機能させようとする場合には、その物質を主に離型剤として機能させようとする場合の配合量よりも多い量で配合する。
本発明に適用できる高級脂肪酸アミドとしては、例えばオレイン酸アミド、エルカ酸アミド、ステアリン酸アミド等が挙げられる。本発明には、1種類の高級脂肪酸アミドを用いてもよく、2種類以上の高級脂肪酸アミドを併用してもよい。高級脂肪酸アミドの添加量は、(メタ)アクリル樹脂組成物100重量部に対して0.1重量部以上5重量部以下であることが好ましい。
(メタ)アクリル樹脂組成物は、ゴム粒子を配合してもよい。(メタ)アクリル樹脂組成物にゴム粒子を配合することにより、耐衝撃性を付与することができる。ここで、ゴム粒子としては、例えば、アクリル系ゴム粒子、ブタジエン系ゴム粒子、スチレン―ブタジエン系ゴム粒子などのものを用いることができるが、中でも、耐候性、耐久性の点から、アクリル系ゴム粒子が好ましく用いられる。なお、ゴム粒子は、1種のみで用いてもよく、2種以上を併用してもよい。
(メタ)アクリル樹脂組成物の製造方法としては、公知の技術を適宜適用することができる。例えば、(メタ)アクリル樹脂を溶媒に溶解させ、無機フィラーが溶液に分散するように混合させる溶液混合法、(メタ)アクリル樹脂と無機フィラーを、単軸押出機、二軸押出機、ミキシングロール等の混練装置を用いて溶融混練する方法、重合による(メタ)アクリル樹脂の製造時に無機フィラーを分散させて重合するキャスト重合法や乳化重合法などが挙げられる。溶液混合法において混合時の溶液の温度は100℃以下が好ましく、溶融混練する方法において混練時の樹脂の温度は200℃以上300℃以下が好ましく、キャスト重合法における重合温度は150℃以下が好ましく、乳化重合法における重合温度は100℃以下が好ましい。
本発明の射出成形体は、着色されたものであっても、耐傷付き性に優れる。なお、本明細書において「着色」とは、上記着色剤を使用して色を着けたものを指す。
前記の方法によって得られる射出成形体は、その表面の入射角60°における光沢度が60以上であるため、高い意匠性が求められる部材として使用できる。なお、入射角60°における光沢度は、グロスメーターを用いて、JIS Z 8741に従って測定される。
本発明の射出成形体は、自動車部材を構成することができ、かかる自動車部材としては、ピラー、フロントグリル、リアーガーニッシュ等の自動車外装部材や、パワーウインドウスイッチカバー等の自動車内装部材が挙げられる。
以下、実施例により本発明を説明するが、これらの実施例に特に限定されるものではない。
メルトフローレート(MFR、単位:g/10分)
JIS K 7210に従って、温度230℃、荷重3.8kgでメタクリル樹脂のMFRを測定した。
JIS K 7210に従って、温度230℃、荷重3.8kgでメタクリル樹脂のMFRを測定した。
メタクリル酸メチルに由来する単量体単位の含有量、アクリル酸メチルに由来する単量体単位の含有量(単位:重量%)
熱分解ガスクロマトグラフィーを利用した分析によって、メタクリル樹脂に含まれる単量体単位の全量100重量%に対する、メタクリル酸メチルに由来する単量体単位の含有量と、アクリル酸メチルに由来する単量体単位の含有量を算出した。
<熱分解条件>
試料調製:メタクリル樹脂を精秤(目安2~3mg)し、樋状に形成した金属セルの中央部に入れ、金属セルを畳んでその両端を軽くペンチで押さえて封入した。
熱分解装置:CURIE POINT PYROLYZER JHP-22(日本分析工業(株)製)
金属セル:Pyrofoil F590(日本分析工業(株)製)
恒温槽の設定温度:200℃
保温パイプの設定温度:250℃
熱分解温度:590℃
熱分解時間:5秒
<ガスクロマトグラフィー分析条件>
ガスクロマトグラフィー分析装置:GC-14B((株)島津製作所製)
検出方法:FID
カラム:7G 長さ3.2m×内径3.1mm((株)島津製作所製)
充填剤:FAL-M((株)島津製作所製、パックドカラム)
キャリアガス:空気/N2/H2圧力=50kPa/100kPa/50kPa、流量:80ml/min
カラムの昇温条件:100℃で15分間保持→速度10℃/minで150℃まで昇温→150℃で14分間保持
INJ温度(カラム入口の温度):200℃
DET温度(検出側の温度):200℃
熱分解ガスクロマトグラフィーを利用した分析によって、メタクリル樹脂に含まれる単量体単位の全量100重量%に対する、メタクリル酸メチルに由来する単量体単位の含有量と、アクリル酸メチルに由来する単量体単位の含有量を算出した。
<熱分解条件>
試料調製:メタクリル樹脂を精秤(目安2~3mg)し、樋状に形成した金属セルの中央部に入れ、金属セルを畳んでその両端を軽くペンチで押さえて封入した。
熱分解装置:CURIE POINT PYROLYZER JHP-22(日本分析工業(株)製)
金属セル:Pyrofoil F590(日本分析工業(株)製)
恒温槽の設定温度:200℃
保温パイプの設定温度:250℃
熱分解温度:590℃
熱分解時間:5秒
<ガスクロマトグラフィー分析条件>
ガスクロマトグラフィー分析装置:GC-14B((株)島津製作所製)
検出方法:FID
カラム:7G 長さ3.2m×内径3.1mm((株)島津製作所製)
充填剤:FAL-M((株)島津製作所製、パックドカラム)
キャリアガス:空気/N2/H2圧力=50kPa/100kPa/50kPa、流量:80ml/min
カラムの昇温条件:100℃で15分間保持→速度10℃/minで150℃まで昇温→150℃で14分間保持
INJ温度(カラム入口の温度):200℃
DET温度(検出側の温度):200℃
上記の熱分解条件でメタクリル樹脂を熱分解させ、発生した分解生成物を上記のガスクロマトグラフィー分析条件下で分析し、検出されたメタクリル酸メチルの量に対応するピーク面積(a1)及び検出されたアクリル酸エステルの量に対応するピーク面積(b1)を測定した。そして、これらのピーク面積から、ピーク面積比A(=b1/a1)を求めた。
一方、メタクリル酸メチルに由来する単量体単位に対するアクリル酸メチルに由来する単量体単位の重量比が既知値W0(アクリル酸メチルに由来する単量体単位の重量/メタクリル酸メチルに由来する単量体単位の重量)であるメタクリル樹脂の標準品を上記の熱分解条件下で熱分解させ、発生した分解生成物を上記のガスクロマトグラフィー分析条件下で分析し、検出されたメタクリル酸メチルの量に対応するピーク面積(a0)及び検出されたアクリル酸メチルの量に対応するピーク面積(b0)を測定し、これらピーク面積から、b0/a0により定義されるピーク面積比A0を求めた。
そして、このピーク面積比A0と、上記の重量比W0とから、W0/A0により定義されるファクターfを求めた。
次に、上記のピーク面積比Aに上記のファクターfを乗じることにより、測定対象のメタクリル樹脂に含まれるメタクリル酸メチルに由来する単量体単位に対するアクリル酸メチルに由来する単量体単位の重量比W(アクリル酸メチルに由来する単量体単位の重量/メタクリル酸メチルに由来する単量体単位の重量)を求め、この重量比Wから、メタクリル酸メチルに由来する単量体単位及びアクリル酸メチルに由来する単量体単位の合計量に対するメタクリル酸メチルに由来する単量体単位の比率(重量%)およびアクリル酸メチルに由来する単量体単位の比率(重量%)をそれぞれ算出した。
そして、このピーク面積比A0と、上記の重量比W0とから、W0/A0により定義されるファクターfを求めた。
次に、上記のピーク面積比Aに上記のファクターfを乗じることにより、測定対象のメタクリル樹脂に含まれるメタクリル酸メチルに由来する単量体単位に対するアクリル酸メチルに由来する単量体単位の重量比W(アクリル酸メチルに由来する単量体単位の重量/メタクリル酸メチルに由来する単量体単位の重量)を求め、この重量比Wから、メタクリル酸メチルに由来する単量体単位及びアクリル酸メチルに由来する単量体単位の合計量に対するメタクリル酸メチルに由来する単量体単位の比率(重量%)およびアクリル酸メチルに由来する単量体単位の比率(重量%)をそれぞれ算出した。
射出成形体の表面の算術平均粗さ(Ra)および非貫通孔(凹み)の平均孔径
射出成形体の表面形状を、3次元表面構造解析顕微鏡(zygo社製の「NewView600」)を用いて測定した。具体的には、測定視野の大きさを0.70mm×0.53mmにし、測定条件を以下のように設定して、射出成形体の表面を撮影して画像を得た。得られた画像から、射出成形体の表面の非貫通孔の平均孔径(単位:μm)を算出した。
<測定条件>
レンズ:
対物レンズ:10倍
測定条件
Camera Mode:640×480 72Hz
Substruct Sys Err:OFF
Min Mod(%):7
Min Area Size:7
Scan length:100μm
FDA Res:normal
<測定場所>
射出成形体の中心部。
射出成形体の表面形状を、3次元表面構造解析顕微鏡(zygo社製の「NewView600」)を用いて測定した。具体的には、測定視野の大きさを0.70mm×0.53mmにし、測定条件を以下のように設定して、射出成形体の表面を撮影して画像を得た。得られた画像から、射出成形体の表面の非貫通孔の平均孔径(単位:μm)を算出した。
<測定条件>
レンズ:
対物レンズ:10倍
測定条件
Camera Mode:640×480 72Hz
Substruct Sys Err:OFF
Min Mod(%):7
Min Area Size:7
Scan length:100μm
FDA Res:normal
<測定場所>
射出成形体の中心部。
得られた画像を、解析用のコンピュータで、以下の解析条件にて解析し、JIS B 0601に従って測定視野内の算術平均粗さRa(単位:nm)を求めた。
<解析条件>
Filter:OFF
Filter Type:average
Filter Window Size:3
Trim Mode:All
Remove Spike:OFF
Spike Height:2.5
Data Fill :OFF
Data Fill Max:25
<解析条件>
Filter:OFF
Filter Type:average
Filter Window Size:3
Trim Mode:All
Remove Spike:OFF
Spike Height:2.5
Data Fill :OFF
Data Fill Max:25
鉛筆硬度測定
株式会社安田精機製作所社製鉛筆硬度試験器を用いて成形体表面の鉛筆硬度をJIS K 5600に準じて測定した。
株式会社安田精機製作所社製鉛筆硬度試験器を用いて成形体表面の鉛筆硬度をJIS K 5600に準じて測定した。
入射角60°における光沢度
コニカミノルタ株式会社製「MULTIGLOSS 268plus」を用いて、成形体表面の光沢度をJIS Z 8741に準じて測定した。
コニカミノルタ株式会社製「MULTIGLOSS 268plus」を用いて、成形体表面の光沢度をJIS Z 8741に準じて測定した。
スチールウール傷付き試験
株式会社大栄科学精器製作所製「平面摩耗試験機 PA-2A」を用いて、以下の条件で評価した。
摩擦ストローク:140mm
試験台往復速度:60±2回/分
試験台往復回数:5往復
試験荷重:1000g
摩擦面;2cm×2cm
スチールウール番手:#0000(ボンスター販売株式会社製)
評価場所:射出成形体(200mm×120mm×3mm)を3つに分けた60mm×120mm×3mmを用いて実施(計3回)
株式会社大栄科学精器製作所製「平面摩耗試験機 PA-2A」を用いて、以下の条件で評価した。
摩擦ストローク:140mm
試験台往復速度:60±2回/分
試験台往復回数:5往復
試験荷重:1000g
摩擦面;2cm×2cm
スチールウール番手:#0000(ボンスター販売株式会社製)
評価場所:射出成形体(200mm×120mm×3mm)を3つに分けた60mm×120mm×3mmを用いて実施(計3回)
軍手傷付き試験
株式会社大栄科学精器製作所製「平面摩耗試験機 PA-2A」を用いて、以下の条件で評価した。
摩擦ストローク:140mm
試験台往復速度:60±2回/分
試験台往復回数:20往復
試験荷重:2000g
摩擦面;2cm×2cm
軍手:綿100%軍手(ミタニコーポレーション製)
評価場所:射出成形体(200mm×120mm×3mm)を3つに分けた60mm×120mm×3mmを用いて実施(計3回)
株式会社大栄科学精器製作所製「平面摩耗試験機 PA-2A」を用いて、以下の条件で評価した。
摩擦ストローク:140mm
試験台往復速度:60±2回/分
試験台往復回数:20往復
試験荷重:2000g
摩擦面;2cm×2cm
軍手:綿100%軍手(ミタニコーポレーション製)
評価場所:射出成形体(200mm×120mm×3mm)を3つに分けた60mm×120mm×3mmを用いて実施(計3回)
日本電色工業株式会社製「分光色彩計SD-7000」を用いて、スチールウール傷付き試験または軍手傷付き試験前後の成形体表面をJIS Z 8722に準じて測定し、JIS Z 8730に準じてΔE*abを算出した。
測定方式:SCE(正反射除去)
測定光源:D65
測定視野:10°
ΔE*abの値が小さいほど、耐傷付き性に優れる。
測定方式:SCE(正反射除去)
測定光源:D65
測定視野:10°
ΔE*abの値が小さいほど、耐傷付き性に優れる。
使用した主な材料
シリカ1:日産化学工業株式会社製 スノーテックスO (平均粒径:18nm)
シリカ2:株式会社アドマテックス製 アドマファインS0-C1(平均粒径:0.3μm)
シリカ3:株式会社アドマテックス製 アドマファインS0-C2(平均粒径:0.5μm)
シリカ4:株式会社アドマテックス製 アドマファインS0-C5(平均粒径:1.5μm)
シリカ5:AGCエスアイテック株式会社製 サンスフェアNP-30(平均粒径:4.0μm)
ガラスフィラー:日本フリット株式会社製 CF0025-05C(平均粒径:5.0μm)
ピアノブラック染料:住化ケムテックス株式会社製「Sumiplast Black HLG」
滑剤1:日本精化株式会社製 ニュートロンS(主成分:エルカ酸アミド)
シリカ1:日産化学工業株式会社製 スノーテックスO (平均粒径:18nm)
シリカ2:株式会社アドマテックス製 アドマファインS0-C1(平均粒径:0.3μm)
シリカ3:株式会社アドマテックス製 アドマファインS0-C2(平均粒径:0.5μm)
シリカ4:株式会社アドマテックス製 アドマファインS0-C5(平均粒径:1.5μm)
シリカ5:AGCエスアイテック株式会社製 サンスフェアNP-30(平均粒径:4.0μm)
ガラスフィラー:日本フリット株式会社製 CF0025-05C(平均粒径:5.0μm)
ピアノブラック染料:住化ケムテックス株式会社製「Sumiplast Black HLG」
滑剤1:日本精化株式会社製 ニュートロンS(主成分:エルカ酸アミド)
<メタクリル樹脂Aの製造>
攪拌器を備えた重合反応器に、メタクリル酸メチル97.5重量部及びアクリル酸メチル2.5重量部の混合物と、1,1-ジ(t-ブチルパーオキシ)シクロヘキサン0.016重量部と、n-オクチルメルカプタン0.16重量部とを、それぞれ連続的に供給し、255℃、平均滞留時間43分で重合反応を行った。次いで、重合反応器から出る反応液(部分重合体)を予熱した後、脱揮押出機に供給し、未反応の単量体成分を気化して回収するとともに、ペレット状のメタクリル樹脂Aを得た。得られたメタクリル樹脂Aの、メタクリル酸メチルに由来する単量体単位の含有量が97.5重量%であり、アクリル酸メチルに由来する単量体単位の含有量が2.5重量%であり、MFRは2g/10分であった。
攪拌器を備えた重合反応器に、メタクリル酸メチル97.5重量部及びアクリル酸メチル2.5重量部の混合物と、1,1-ジ(t-ブチルパーオキシ)シクロヘキサン0.016重量部と、n-オクチルメルカプタン0.16重量部とを、それぞれ連続的に供給し、255℃、平均滞留時間43分で重合反応を行った。次いで、重合反応器から出る反応液(部分重合体)を予熱した後、脱揮押出機に供給し、未反応の単量体成分を気化して回収するとともに、ペレット状のメタクリル樹脂Aを得た。得られたメタクリル樹脂Aの、メタクリル酸メチルに由来する単量体単位の含有量が97.5重量%であり、アクリル酸メチルに由来する単量体単位の含有量が2.5重量%であり、MFRは2g/10分であった。
実施例1
<造粒>
メタクリル樹脂A98重量%とシリカ2を2重量%とを混合した後、スクリュー径20mmの単軸押出機(株式会社東洋精機製 D20-25)を使用し、溶融混練してメタクリル樹脂組成物を得、これをストランド状に押出し、水冷し、ストランドカッターでカッティングすることにより、ペレット状のメタクリル樹脂組成物を得た。
(造粒条件)
押出機温度:押出機の原料投入口と出口との間で該押出機のバレルに設けられた4つのヒーターの温度を、原料投入口側から順に、それぞれ200℃、230℃、240℃、250℃に設定した。
スクリュー回転数:75rpm
<射出成型>
得られたペレット状のメタクリル樹脂組成物を、射出成形機(東芝機械株式会社製IS-130F)を用いて、200mm×120mm×3mm厚の平板形状に成形し、射出成形体を得た。
(成型条件)
スクリュー温度:射出成形機の原料投入口と出口との間で該射出成形機のスクリューに設けられた5つのヒーターの温度を、原料投入口側から順に、それぞれ210℃、220℃、220℃、230℃、230℃に設定した。
射出圧力(PI):70MPa(最高圧力の35%に相当)
保持圧力(PH):71MPa(最高圧力の35%に相当)
金型温度:60℃
<造粒>
メタクリル樹脂A98重量%とシリカ2を2重量%とを混合した後、スクリュー径20mmの単軸押出機(株式会社東洋精機製 D20-25)を使用し、溶融混練してメタクリル樹脂組成物を得、これをストランド状に押出し、水冷し、ストランドカッターでカッティングすることにより、ペレット状のメタクリル樹脂組成物を得た。
(造粒条件)
押出機温度:押出機の原料投入口と出口との間で該押出機のバレルに設けられた4つのヒーターの温度を、原料投入口側から順に、それぞれ200℃、230℃、240℃、250℃に設定した。
スクリュー回転数:75rpm
<射出成型>
得られたペレット状のメタクリル樹脂組成物を、射出成形機(東芝機械株式会社製IS-130F)を用いて、200mm×120mm×3mm厚の平板形状に成形し、射出成形体を得た。
(成型条件)
スクリュー温度:射出成形機の原料投入口と出口との間で該射出成形機のスクリューに設けられた5つのヒーターの温度を、原料投入口側から順に、それぞれ210℃、220℃、220℃、230℃、230℃に設定した。
射出圧力(PI):70MPa(最高圧力の35%に相当)
保持圧力(PH):71MPa(最高圧力の35%に相当)
金型温度:60℃
実施例2
メタクリル樹脂組成物100重量部に対して、さらにピアノブラック染料を0.46重量部追加して混合した以外は、上記実施例1と同様に成形した。なお、表1において、「ピアノブラック染料」は「PB染料」と表示する。
メタクリル樹脂組成物100重量部に対して、さらにピアノブラック染料を0.46重量部追加して混合した以外は、上記実施例1と同様に成形した。なお、表1において、「ピアノブラック染料」は「PB染料」と表示する。
実施例3、5、7、9
シリカ2の代わりに、表1の無機粒子を用いた以外は上記実施例1と同様に成形した。
シリカ2の代わりに、表1の無機粒子を用いた以外は上記実施例1と同様に成形した。
実施例4、6、8、10
シリカ2の代わりに、表1の無機粒子を用いた以外は上記実施例2と同様に成形した。
シリカ2の代わりに、表1の無機粒子を用いた以外は上記実施例2と同様に成形した。
比較例1
メタクリル樹脂Aを射出成形機(東芝機械株式会社製IS-130F)を用いて、200mm×120mm×3mm厚の平板形状に成形した。
(成型条件)
スクリュー温度:射出成形機の原料投入口と出口との間で該射出成形機のスクリューに設けられた5つのヒーターの温度を、原料投入口側から順に、それぞれ210℃、220℃、220℃、230℃、230℃に設定した。
射出圧力(PI):70MPa(最高圧力の35%に相当)
保持圧力(PH):71MPa(最高圧力の36%に相当)
金型温度:60℃
メタクリル樹脂Aを射出成形機(東芝機械株式会社製IS-130F)を用いて、200mm×120mm×3mm厚の平板形状に成形した。
(成型条件)
スクリュー温度:射出成形機の原料投入口と出口との間で該射出成形機のスクリューに設けられた5つのヒーターの温度を、原料投入口側から順に、それぞれ210℃、220℃、220℃、230℃、230℃に設定した。
射出圧力(PI):70MPa(最高圧力の35%に相当)
保持圧力(PH):71MPa(最高圧力の36%に相当)
金型温度:60℃
比較例2
<造粒>
メタクリル樹脂A99.55重量%とピアノブラック染料を0.45重量%とを混合した後、スクリュー径20mmの単軸押出機を使用して溶融混練してメタクリル樹脂組成物を得、これをストランド状に押出し、水冷し、ストランドカッターでカッティングすることにより、ペレット状のメタクリル樹脂組成物を得た。
(造粒条件)
押出機温度:押出機の原料投入口と出口との間で該押出機のバレルに設けられた4つのヒーターの温度を、原料投入口側から順に、それぞれ200℃、230℃、240℃、250℃に設定した。
回転数:75rpm
<射出成型>
得られたペレット状のメタクリル樹脂組成物を、射出成形機(東芝機械株式会社製IS-130F)を用いて、200mm×120mm×3mm厚の平板形状に成形し、射出成形体を得た。
(成型条件)
スクリュー温度:射出成形機の原料投入口と出口との間で該射出成形機のスクリューに設けられた5つのヒーターの温度を、原料投入口側から順に、それぞれ210℃、220℃、220℃、230℃、230℃に設定した。
射出圧力(PI):70MPa(最高圧力の35%に相当)
保持圧力(PH):71MPa(最高圧力の36%に相当)
金型温度:60℃
<造粒>
メタクリル樹脂A99.55重量%とピアノブラック染料を0.45重量%とを混合した後、スクリュー径20mmの単軸押出機を使用して溶融混練してメタクリル樹脂組成物を得、これをストランド状に押出し、水冷し、ストランドカッターでカッティングすることにより、ペレット状のメタクリル樹脂組成物を得た。
(造粒条件)
押出機温度:押出機の原料投入口と出口との間で該押出機のバレルに設けられた4つのヒーターの温度を、原料投入口側から順に、それぞれ200℃、230℃、240℃、250℃に設定した。
回転数:75rpm
<射出成型>
得られたペレット状のメタクリル樹脂組成物を、射出成形機(東芝機械株式会社製IS-130F)を用いて、200mm×120mm×3mm厚の平板形状に成形し、射出成形体を得た。
(成型条件)
スクリュー温度:射出成形機の原料投入口と出口との間で該射出成形機のスクリューに設けられた5つのヒーターの温度を、原料投入口側から順に、それぞれ210℃、220℃、220℃、230℃、230℃に設定した。
射出圧力(PI):70MPa(最高圧力の35%に相当)
保持圧力(PH):71MPa(最高圧力の36%に相当)
金型温度:60℃
比較例3
(乳化重合)
ガラス製反応容器に、純水を2300重量部、シリカ1を990重量部、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウムを23.4重量部入れ、窒素雰囲気下で、30分間200rpmで攪拌を行った。次に、得られた混合物を200rpmで撹拌しながら83℃に昇温し、メタクリル酸メチル997.1重量部、アクリル酸メチル43.4重量部、ノルマルオクチルメルカプラン3.5重量部と過硫酸ナトリウム1.0重量部、純水400重量部を同温度で50分間にわたって連続的に添加し、添加終了後、さらに攪拌しながら30分間熟成した。その後、得られた混合物を98℃まで昇温させ、同温度で30分間保持した後に、室温まで冷却し、メタクリル樹脂粒子とシリカ粒子とを含む分散液を得た。
(乳化重合)
ガラス製反応容器に、純水を2300重量部、シリカ1を990重量部、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウムを23.4重量部入れ、窒素雰囲気下で、30分間200rpmで攪拌を行った。次に、得られた混合物を200rpmで撹拌しながら83℃に昇温し、メタクリル酸メチル997.1重量部、アクリル酸メチル43.4重量部、ノルマルオクチルメルカプラン3.5重量部と過硫酸ナトリウム1.0重量部、純水400重量部を同温度で50分間にわたって連続的に添加し、添加終了後、さらに攪拌しながら30分間熟成した。その後、得られた混合物を98℃まで昇温させ、同温度で30分間保持した後に、室温まで冷却し、メタクリル樹脂粒子とシリカ粒子とを含む分散液を得た。
(塩析/洗浄/乾燥)
得られた分散液を―20℃で24時間冷却して凍結し、凍結した後の分散液を融解させてメタクリル樹脂粒子とシリカ粒子との凝集物を含有するスラリーを得た。次いで、スラリーをろ過して、前記凝集物を単離した。この凝集物を20重量倍の純水に投入し、攪拌後、ろ過することにより、洗浄した。この洗浄操作を3回繰り返した後、80℃設定のオーブンで乾燥し、粉末状のメタクリル樹脂組成物を得た。
得られた分散液を―20℃で24時間冷却して凍結し、凍結した後の分散液を融解させてメタクリル樹脂粒子とシリカ粒子との凝集物を含有するスラリーを得た。次いで、スラリーをろ過して、前記凝集物を単離した。この凝集物を20重量倍の純水に投入し、攪拌後、ろ過することにより、洗浄した。この洗浄操作を3回繰り返した後、80℃設定のオーブンで乾燥し、粉末状のメタクリル樹脂組成物を得た。
(成形)
メタクリル樹脂Aの代わりに、上記粉末状のメタクリル樹脂組成物を使用した以外は、比較例1と同様に成形した。
メタクリル樹脂Aの代わりに、上記粉末状のメタクリル樹脂組成物を使用した以外は、比較例1と同様に成形した。
比較例4
メタクリル樹脂Aの代わりに、上記粉末状のメタクリル樹脂組成物を使用した以外は、比較例2と同様に成形した。
メタクリル樹脂Aの代わりに、上記粉末状のメタクリル樹脂組成物を使用した以外は、比較例2と同様に成形した。
比較例5
射出成形時の金型温度を40℃に設定した以外は、上記実施例8と同様に成形した。
射出成形時の金型温度を40℃に設定した以外は、上記実施例8と同様に成形した。
実施例4で得られた射出成形体は、図1に示すとおり、表面に平均孔径が30μmの非貫通孔を有していた。また、実施例1~10及び比較例1~5で得られた成形体について、表面の算術平均粗さ、鉛筆硬度および光沢度を測定した結果を表2に示す。比較例1、2及び3,4では、染料を添加した成形体は、添加していない成形体よりも鉛筆硬度が大幅に低い。また、比較例5では金型温度を下げたため、算術平均粗さが高く、光沢度が著しく低い。一方で、実施例1~10では、染料を添加した成形体は、染料を添加していない成形体と比べて、鉛筆硬度がほとんど同じである。上記の結果から、表面の算術平均粗さが20nm以上280nm以下である射出成形体は、表面の算術平均粗さが20nm未満または280nmを超える射出成形体に比べて、着色されていても耐傷付き性に優れ、光沢度が高いことが分かる。
実施例11
実施例4で得られたメタクリル樹脂組成物100重量部に対して、さらに滑剤1を2.0重量部追加して混合した以外は、上記実施例4と同様に成形した。
実施例4で得られたメタクリル樹脂組成物100重量部に対して、さらに滑剤1を2.0重量部追加して混合した以外は、上記実施例4と同様に成形した。
実施例4、11及び比較例2で得られた成形体について、スチールウール耐傷付き試験の評価結果を表3に示す。比較例2では、ΔE*abの値が著しく大きかった。一方、実施例4および11では、ΔE*ab値が小さかった。上記の結果から、表面の算術平均粗さが20nm以上280nm以下の射出成形体は、表面の算術平均粗さが20nm未満の射出成形体に比べて、着色されていても耐傷付き性が高いことが分かる。
実施例11及び比較例2で得られた成形体について、軍手耐傷付き試験の評価結果を表4に示す。実施例11では、ΔE*abの値が小さく、比較例2では、ΔE*abの値が大きかった。また、軍手耐傷付き試験後の成形体の表面を目視で確認したところ、実施例11の成形体の表面には、傷が発見できなかったが、比較例2の成形体の表面には、多数の傷が発見された。上記の結果から、表面の算術平均粗さが20nm以上280nm以下の射出成形体は、表面の算術平均粗さが20nm未満の射出成形体に比べて、着色されていても耐傷付き性が高いことが分かる。
Claims (6)
- (メタ)アクリル樹脂と無機フィラーとを含有する(メタ)アクリル樹脂組成物からなり、算術平均粗さが20nm以上280nm以下である表面を有する射出成形体。
- 前記無機フィラーが、平均粒径が0.1μm以上100μm以下の無機粒子である請求項1に記載の射出成形体。
- 前記(メタ)アクリル樹脂組成物中の前記無機フィラーの含有量が0.01重量%以上30重量%以下である請求項1または2に記載の射出成形体。
- 前記無機フィラーが、金属酸化物である請求項1~3のいずれか一項に記載の射出成形体。
- 前記(メタ)アクリル樹脂組成物が、染料または顔料を含んでいる請求項1~4のいずれか一項に記載の射出成形体。
- 請求項1~5のいずれか一項に記載の射出成形体からなる自動車部材。
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