增塑剂组合物、其制造方法、透明膜及夹层玻璃技术

技术编号:25232896 阅读:26 留言:0更新日期:2020-08-11 23:19
本发明专利技术提供一种增塑剂组合物,能够出于实现与以往不同的机械特性、光学特性,在透明树脂中分散由二氧化硅构成的粒子材料的目的而适当使用。该增塑剂组合物用于光学用的透明树脂,具有复合凝聚粒子材料和将上述复合凝聚粒子材料分散的液态增塑剂,该复合凝聚粒子材料具有由比表面积粒径为0.8nm~80nm的二氧化硅所构成的无机粒子材料的凝聚体形成的粉粒体即无机凝聚体材料、和覆盖上述无机凝聚体材料的表面的由有机物构成的有机被覆材料,以上述无机凝聚体材料和上述有机被覆材料的质量的和为基准,上述有机被覆材料的质量为0.8%~80%。通过混合该增塑剂组合物混合,能够兼得机械特性和光学特性。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】增塑剂组合物、其制造方法、透明膜及夹层玻璃
本专利技术涉及用于透明树脂的增塑剂组合物、其制造方法、含有该增塑剂组合物的透明膜、夹层玻璃。
技术介绍
一直以来,出于提高树脂材料的机械特性的目的,分散由二氧化硅构成的粒子材料来制造树脂组合物。得到的树脂组合物显示高机械特性。然而,对于应用于光学用途的树脂组合物而言,有时也期望提高机械特性。在该情况下要求根据树脂材料的折射率、树脂组合物所要求的折射率,具有适当的折射率的物质作为分散的粒子材料。而且,在光学材料应用树脂组合物的情况下,除了折射率之外还具有应满足的光学特性,期望能够提供一种由现有技术得到的粒子材料以外的粒子材料。二氧化硅的折射率是大致一定的,因此公开了为了调节折射率而利用硅烷偶联剂进行表面处理而控制折射率的技术(专利文献1)。由专利文献1中公开的技术得到的二氧化硅粒子是粒径为从2nm到100nm、分散成一次粒子的粒子。现有技术文献专利文献专利文献1:日本特开2013-204029号公报。
技术实现思路
这里,在以机械特性提高为目的的情况下希望粒径大,但为了提高机械特性增大粒径时,若将二氧化硅粒子的粒径增大到对假定的光线的波长无法忽略的大小,则雾度值上升而光的透射性降低。在要提供具有更高的柔性等透明膜的情况下,粒子材料在透明膜中的分散性成问题。本专利技术鉴于实际情况而完成,要解决的课题在于提供增塑剂组合物、其制造方法、使用该增塑剂组合物的透明膜、夹层玻璃,该增塑剂组合物能够出于实现与以往不同的机械特性、光学特性,在透明树脂中分散由二氧化硅构成的粒子材料的目的适当地利用。为了解决课题,本专利技术人等进行了反复深入研究,结果得到以下的见解。为了在混合于树脂中时提高透明性,除了提高光线透射量,还需要降低雾度值。为了降低雾度值,减少所含有的由二氧化硅构成的粒子材料的粒径是有效的。另外,为了使二氧化硅粒子的折射率变化,需要根据光的波长减小二氧化硅粒子的粒径。然而,若单纯减少粒子材料的粒径,则大多情况不能充分提高分散在树脂中而得到的树脂组合物的机械特性。为了消除这种矛盾,采用一次粒子的凝聚体作为粒子材料,然后减少构成凝聚体的一次粒子的粒径,能够兼得由能够增大凝聚体的粒径带来的机械特性提高和由能够减小构成凝聚体的一次粒子的粒径带来的光学特性的提高,进一步形成凝聚体,因此能够提高在树脂材料中的分散性。在该情况下,通过利用硅烷偶联剂等硅烷化合物进行表面处理而用有机被覆材料进行被覆,能够调整折射率,并且还能够提高在树脂材料中的分散性。由于减小一次粒子的粒径,所以由用硅烷化合物进行表面处理而形成的有机被覆材料引起的光学影响少,可得到适宜的光学特性。可知通过进一步形成由凝聚体构成的粉粒体,从而在增塑剂中的分散性提高,将分散的增塑剂组合物添加到树脂材料,从而得到具有高光学性能的树脂组合物。本专利技术基于见解而完成。1.一种增塑剂组合物,用于光学用的透明树脂,具有复合凝聚粒子材料和将所述复合凝聚粒子材料分散的液态增塑剂,上述复合凝聚粒子材料具有由比表面积粒径为0.8nm~80nm的二氧化硅所构成的无机粒子材料的凝聚体形成的粉粒体即无机凝聚体材料、和覆盖所述无机凝聚体材料的表面的由有机物构成的有机被覆材料,以所述无机凝聚体材料和所述有机被覆材料的质量的和为基准,所述有机被覆材料的质量为0.8%~80%。2.根据1.所述的增塑剂组合物,其中,所述无机凝聚体材料的体积平均粒径为0.05μm~500μm,在0.05μm~500μm的范围内具有频率极大值。3.根据1.或所述的增塑剂组合物,其中,所述无机凝聚体材料为凝胶法二氧化硅、沉淀二氧化硅或气相二氧化硅。4.根据1.~3.中任一项所述的增塑剂组合物,其中,所述液态增塑剂为三乙二醇二-2-乙基己酸酯。5.根据1.~4.中任一项所述的增塑剂组合物,其中,所述有机物通过SiO键键合于所述无机粒子材料的表面。6.根据1.~5.中任一项所述的增塑剂组合物,其中,所述有机物为具有一个以上的SiOR基的硅烷化合物的缩合物或硅氮烷水解物,其中,R为烃基。7.一种增塑剂组合物的制造方法,是制造1.~6.中任一项所述的增塑剂组合物的方法,具有:无机凝聚体材料制造工序,由比表面积粒径为0.8nm~80nm的二氧化硅所构成的无机粒子材料来制造凝聚体即无机凝聚体材料;和有机被覆材料被覆工序,使硅烷化合物与所述无机凝聚体材料的表面反应而形成有机被覆材料,从而形成复合凝聚粒子材料。8.一种透明膜,在透明树脂材料中分散有复合凝聚粒子材料,上述复合凝聚粒子材料具有由比表面积粒径为0.8nm~80nm的二氧化硅所构成的无机粒子材料的凝聚体形成的粉粒体即无机凝聚体材料、和覆盖所述无机凝聚体材料的表面的由有机物构成的有机被覆材料构成,以所述无机凝聚体材料和所述有机被覆材料的质量的和为基准,所述有机被覆材料的质量为0.8%~80%以下。9.根据8.所述的透明膜,其中,具有三乙二醇二-2-乙基己酸酯,所述透明树脂材料为聚乙烯醇缩醛或三乙酰纤维素。10.根据9.所述的透明膜,其中,所述透明树脂材料为聚乙烯醇缩丁醛,用于夹层玻璃的中间膜。11.根据9.所述的透明膜,其中,所述透明树脂材料为三乙酰纤维素,用于液晶面板的最表面层。12.一种夹层玻璃,具备:第1夹层玻璃部件;第2夹层玻璃部件;以及由8.~10.中任一项所述的透明膜构成的夹层玻璃用中间膜,所述夹层玻璃用中间膜配置于所述第1夹层玻璃部件与所述第2夹层玻璃部件之间。本专利技术的增塑剂组合物具有以上的构成,起到以下的作用效果。即,由具有规定的粒径的一次粒子构成,其表面覆盖了有机被覆材料,因此具有充分的光学特性。而且,使由二氧化硅构成的一次粒子凝聚而稳固地键合,通过分散在树脂材料中而能够赋予高机械特性。而且,通过预先形成分散在液态的增塑剂中的增塑剂组合物的形态,能够实现在树脂材料中的充分的分散。附图说明图1是表示实施例中使二氧化硅粒子的种类和有机被覆材料的量变化时的折射率的变化的图。图2是表示测定实施例中制造的夹层玻璃的弯曲刚性的方法的示意图。具体实施方式以下基于实施方式对于利用本专利技术的增塑剂组合物及其制造方法、以及利用该增塑剂组合物的透明膜进行详细说明。本实施方式的增塑剂组合物混合在光学用的透明树脂中而使用。本说明书中“光学用的透明树脂”是指能够以需要的比例透过目标波长范围内的光线的树脂材料。例如可以例示夹层玻璃的中间膜、液晶面板的最表面层。(增塑剂组合物)本实施方式的增塑剂组合物具有复合凝聚粒子材料和液态增塑剂。复合凝聚粒子材料是具有无机凝聚体材料和有机被覆材料的粉粒体。无机凝聚体材料为无机粒子材料的凝聚体。无机凝聚体材料优选体积平均粒径为0.05μm~500μm。作为体积平均粒径的优选的下限,可例示0.05μm、0.本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种增塑剂组合物,用于光学用的透明树脂,具有复合凝聚粒子材料和将所述复合凝聚粒子材料分散的液态增塑剂,/n所述复合凝聚粒子材料具有无机凝聚体材料和覆盖所述无机凝聚体材料的表面的由有机物构成的有机被覆材料,该无机凝聚体材料是由比表面积粒径为0.8nm~80nm的二氧化硅所构成的无机粒子材料形成的粉粒体,/n以所述无机凝聚体材料和所述有机被覆材料的质量的和为基准,所述有机被覆材料的质量为0.8%~80%。/n

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】20171228 JP 2017-2547111.一种增塑剂组合物,用于光学用的透明树脂,具有复合凝聚粒子材料和将所述复合凝聚粒子材料分散的液态增塑剂,
所述复合凝聚粒子材料具有无机凝聚体材料和覆盖所述无机凝聚体材料的表面的由有机物构成的有机被覆材料,该无机凝聚体材料是由比表面积粒径为0.8nm~80nm的二氧化硅所构成的无机粒子材料形成的粉粒体,
以所述无机凝聚体材料和所述有机被覆材料的质量的和为基准,所述有机被覆材料的质量为0.8%~80%。


2.根据权利要求1所述的增塑剂组合物,其中,所述无机凝聚体材料的体积平均粒径为0.05μm~500μm,在0.05μm~500μm的范围内具有频率极大值。


3.根据权利要求1或2所述的增塑剂组合物,其中,所述无机凝聚体材料为凝胶法二氧化硅、沉淀二氧化硅或气相二氧化硅。


4.根据权利要求1~3中任一项所述的增塑剂组合物,其中,所述液态增塑剂为三乙二醇二-2-乙基己酸酯。


5.根据权利要求1~4中任一项所述的增塑剂组合物,其中,所述有机物通过SiO键键合于所述无机粒子材料的表面。


6.根据权利要求1~5中任一项所述的增塑剂组合物,其中,所述有机物为具有一个以上的SiOR基的硅烷化合物的缩合物或硅氮烷水解物,其中,R为烃基。


7.一种增塑剂组合物的制造方法,是制造权利要...

【专利技术属性】
技术研发人员:大野裕司坂本悠岩本达矢
申请(专利权)人:株式会社亚都玛科技积水化学工业株式会社
类型:发明
国别省市:日本;JP

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