JP2003503523A - Coatings and use of the coatings for coating objects - Google Patents

Coatings and use of the coatings for coating objects

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JP2003503523A
JP2003503523A JP2001505601A JP2001505601A JP2003503523A JP 2003503523 A JP2003503523 A JP 2003503523A JP 2001505601 A JP2001505601 A JP 2001505601A JP 2001505601 A JP2001505601 A JP 2001505601A JP 2003503523 A JP2003503523 A JP 2003503523A
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glass transition
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ビュルスティングハウス ライナー
アルフォンス ユング ヴェルナー
ベッツ ペーター
ベンディクス マキシミリアン
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    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
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    • C08J5/00Manufacture of articles or shaped materials containing macromolecular substances
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Abstract

(57)【要約】 (1.1)最大の損失係数tanδmaxが−20〜70℃である第1のガラス転移温度Tg1、(1.2)環境温度TUMの際の0.1を超える損失係数tanδおよび(1.3)最大の損失係数tanδmaxが湿潤温度TNUを超える少なくとも1つの他のガラス転移温度Tgnを有し、その際(1.4)TUM≦TNU、有利にTUM<TNUであり、(1.5)被膜の加熱後および/または化学線での照射後の環境温度TUMの際の損失係数tanδが0.1未満であり、その際(1.6)損失係数tanδは、40±10μmの層厚を有する均一な自由被膜を用いての動的機械的熱分析(DMTA)で測定される被膜;ならびに下塗りされたかまたは下塗りされていない支持体を被覆するための該被膜の使用。 (57) [Summary] (1.1) The first glass transition temperature T g1 where the maximum loss factor tan δmax is −20 to 70 ° C., and (1.2) The value exceeds 0.1 at the environmental temperature T UM. The loss factor tan δ and the (1.3) maximum loss factor tan δ max have at least one other glass transition temperature T gn above the wetting temperature T NU , where (1.4) T UM ≦ T NU , preferably T UM <T NU and (1.5) the loss factor tan δ at ambient temperature T UM after heating of the coating and / or after irradiation with actinic radiation is less than 0.1, in which case (1. 6) The loss factor tan δ is determined by the dynamic mechanical thermal analysis (DMTA) with a uniform free coating having a layer thickness of 40 ± 10 μm; and the primed or unprimed support Use of the coating for coating.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】 本発明は、被膜、その使用、支持体上に被覆を製造する方法ならびに被覆およ
び被覆された物体に関する。
The present invention relates to a coating, its use, a method for producing a coating on a support and the coating and the coated object.

【0002】 平らな支持体を被覆するための自立の塗膜または塗料被膜は、公知である。こ
れらの塗膜または塗料被膜を平らな支持体上に塗布することの準備は整っており
、特別な困難はない。従って、これらの塗膜または塗料被膜は、制限されてのみ
立体の物体、殊に顕著な表面輪郭を有するもの、例えば家具、工業用建築部材ま
たは自動車用車体の被覆に役立つ。それというのも、これらの塗膜または塗料被
膜は、制限されてのみ顕著な表面輪郭に密着し、極めて強い変形の際に引き裂か
れうるからである。
Free-standing or paint coatings for coating flat substrates are known. The coatings or paint coatings are ready to be applied on a flat support without any special difficulties. Accordingly, these coatings or paint coatings are useful only for coating solid objects, especially those with a pronounced surface contour, such as furniture, industrial building components or motor vehicle bodies. This is because these coatings or paint coatings adhere only to a limited extent to the prominent surface contours and can be torn during extremely strong deformations.

【0003】 自立の塗膜および塗料被膜は、液状の注型塗料および噴霧塗料、粉末スラリー
および粉末塗料を用いて被覆を製造することに対して、使用者に特別な利点を有
する。前記の塗膜および塗料被膜の輸送および塗布にとって、費用のかかる輸送
コンテナならびに塗布装置および吸着装置は、全く不要である。従って、自立の
塗膜および塗料被膜の公知の前記利点を立体の物体の被覆にも転用することは、
望ましいことであろう。
Free-standing coatings and paint coatings have particular advantages for the user for producing coatings with liquid cast and spray coatings, powder slurries and powder coatings. No expensive shipping containers and applicators and adsorbers are required for the transport and application of the coatings and paint coatings. Therefore, diversion of the known advantages of free-standing coatings and paint coatings to the coating of solid objects is
Would be desirable.

【0004】 ドイツ連邦共和国特許第19628966号明細書C1には、塗料被膜を形状
安定な支持体の立体に湾曲した表面上に塗布する1つの方法が提案されている。
前記方法の範囲内で、40℃を下廻り、殊に30℃を下廻るガラス転移温度Tg
を有する塗料を使用し、塗膜を支持体上での該塗膜の塗布の際にガラス転移温度
Tgまたはそれを僅かに超えて加熱することが提案されている。それによって、
塗料被膜は、軟化され、形成された表面に良好に密着する。
German Patent DE 196 28 966 C1 proposes a method of applying a coating of paint on the three-dimensionally curved surface of a shape-stable support.
Within the scope of the process, the glass transition temperature Tg below 40 ° C., in particular below 30 ° C.
It has been proposed to use a coating composition having ## STR3 ## and to heat the coating during the application of the coating on a substrate at a glass transition temperature Tg or slightly above it. Thereby,
The paint film is softened and adheres well to the formed surface.

【0005】 この方法の欠点は、塗料被膜を良好に変形可能にするために、塗料被膜を加熱
しなければならないことである。この加熱によって、塗料被膜自体ならびに被覆
することができる表面が損なわれうる。この危険は、殊にプラスチック表面の際
に存在する。
A disadvantage of this method is that the paint coating must be heated in order to make it well deformable. This heating can damage the paint coating itself as well as the surface that can be coated. This danger exists especially on plastic surfaces.

【0006】 本発明の課題は、公知技術水準の欠点をもはや有さず、塗料被膜または支持体
に対して損傷の危険が存在することなく、平らな支持体の表面だけでなく、顕著
な表面輪郭を有する立体の物体をも被覆可能にする新規の塗膜および塗料被膜を
見出すことである。更に、本発明の課題は、強く異形成形された表面上に申し分
なく、堅固に付着する均一な厚さの均質な被覆を生じる、立体の物体を被覆する
ための新規方法を見出すことである。
The object of the present invention is no longer the disadvantages of the state of the art, that there is no risk of damage to the paint coating or the support, not only the surface of a flat support, but also a significant surface. The aim is to find new coatings and paint coatings that enable the coating of contoured solid objects as well. Furthermore, the object of the present invention is to find a new method for coating solid objects which results in a homogeneous coating of uniform thickness, which adheres well and firmly onto strongly contoured surfaces.

【0007】 それに応じて、 (1.1)最大の損失係数tanδmaxが−20〜70℃である第1のガラス転移温
度Tg1、 (1.2)環境温度TUMの際の0.1を超える損失係数tanδおよび (1.3)最大の損失係数tanδmaxが湿潤温度TNUを超える少なくとも1つの
他のガラス転移温度Tgnを有し、その際 (1.4)TUM≦TNU、有利にTUM<TNUであり、 (1.5)被膜の加熱後および/または化学線での照射後の環境温度TUMの際
の損失係数tanδが0.1未満であり、その際 (1.6)損失係数tanδは、40±10μmの層厚を有する均一な自由被膜を
用いての動的機械的熱分析(DMTA)で測定される新規被膜が見い出された。
Accordingly, (1.1) a first glass transition temperature T g1 having a maximum loss coefficient tan δmax of −20 to 70 ° C., and (1.2) 0.1 at an ambient temperature T UM. The loss factor tan δ exceeds and (1.3) the maximum loss factor tan δ max has at least one other glass transition temperature T gn above the wetting temperature T NU , where (1.4) T UM ≦ T NU , preferably Where T UM <T NU , and (1.5) the loss coefficient tan δ at the environmental temperature T UM after heating the coating and / or after irradiating with actinic radiation is less than 0.1, in which case (1 .6) A new coating was found whose loss factor tan δ was measured by dynamic mechanical thermal analysis (DMTA) with a uniform free coating having a layer thickness of 40 ± 10 μm.

【0008】 この新規被膜は、以下、”本発明による被膜”と呼称される。[0008]   This novel coating is hereinafter referred to as "coating according to the invention".

【0009】 更に、下塗りされたかまたは下塗りされていない支持体上に被膜を塗布するこ
とによって塗膜を製造するための新規方法が見出され、この場合には (1)(1.1)最大の損失係数tanδmaxが−20〜70℃である第1のガラス
転移温度Tg1、 (1.2)環境温度TUMの際の0.1を超える損失係数tanδおよび (1.3)最大の損失係数tanδmaxが湿潤温度TNUを超える少なくとも1つの
他のガラス転移温度Tgnを有し、その際 (1.4)TUM≦TNU、有利にTUM<TNUである被覆を、 (2)環境温度TUMの際に塗布し、 (3)塗布された被覆を加熱しおよび/または化学線で照射し、その後に (4)損失係数tanδが環境温度TUMの際に0.1未満である。
Furthermore, a new process has been found for producing coatings by applying the coating on a subbed or unsubbed support, in which case (1) (1.1) maximum The first glass transition temperature T g1 having a loss coefficient tan δmax of −20 to 70 ° C., (1.2) a loss coefficient tan δ of greater than 0.1 at the environmental temperature T UM , and (1.3) maximum loss A coating having at least one other glass transition temperature T gn whose coefficient tan δ max exceeds the wetting temperature T NU , where (1.4) T UM ≦ T NU , preferably T UM <T NU , ) At ambient temperature T UM , (3) heating the coated coating and / or irradiating with actinic radiation, after which (4) the loss factor tan δ is less than 0.1 at ambient temperature T UM. Is.

【0010】 以下、下塗りされたかまたは下塗りされていない支持体上に被膜を塗布するこ
とによって塗膜を製造するための新規方法は、省略化のために”本発明による方
法”と呼称される。
In the following, the novel process for producing a coating by applying the coating on a subbed or unsubbed support is referred to for simplicity as "the process according to the invention".

【0011】 公知技術水準に関連して、本発明の基礎となる複雑な課題が、本発明による被
膜および本発明による方法を用いて簡単で好ましい方法で解決されうることは、
驚異的なことであった。即ち、本発明による被膜は、問題なしに比較的に複雑に
形成された立体の物体または支持体上に貼り付けることができ、この場合には、
この被膜は、損なわれることもなく、引き裂かれることもない。この場合には、
この本発明による被膜は、微小領域内でも巨視的領域内でも物体の非平坦性およ
び/または荒さに順応し、前記物体を被覆し、この場合には、そのために本発明
による被膜が加熱される必要がなく、本発明による被膜に対して高い圧力がかけ
られる必要もない。従って、熱的に敏感でありおよび/または機械的エネルギー
の作用に対して敏感である支持体も被覆されることができ、この場合には、支持
体に損傷を生じることはない。貼り合わされた本発明による被膜の加熱および/
または照射の後、強く異形成形されたおよび/または極めて荒い支持体上には、
均一な厚さの申し分のない、堅固に付着する、柔軟で耐引掻性の均一な被覆も生
じる。
The fact that, in the context of the state of the art, the complex problem underlying the invention can be solved in a simple and preferred manner with the coating according to the invention and the method according to the invention is
It was amazing. That is, the coating according to the invention can be applied without problems to a relatively complexly formed three-dimensional object or support, in which case
The coating is neither damaged nor torn. In this case,
This coating according to the invention adapts to the non-planarity and / or roughness of the object, both in the microregion and in the macroscopic region, to coat said object, in which case the coating according to the invention is heated. Neither is it necessary, nor is it necessary that high pressure be applied to the coating according to the invention. Thus, a support that is thermally sensitive and / or sensitive to the action of mechanical energy can also be coated, in which case it will not be damaged. Heating and / or laminating the coating according to the invention
Or after irradiation, on strongly dysmorphic and / or extremely rough supports,
It also results in a perfectly thick, firmly adhering, flexible, scratch-resistant and uniform coating of uniform thickness.

【0012】 本発明によれば、損失係数tanδは、動的機械的熱分析(DMTA)で40±
10μmを有する均一な自由被膜につき測定される。
According to the present invention, the loss factor tan δ is 40 ± by dynamic mechanical thermal analysis (DMTA).
Measured for a uniform free coating having 10 μm.

【0013】 粘弾性の材料、例えばポリマーの変形の際に再び回収されたエネルギー分(弾
性分)は、メモリーモジュールE′の大きさによって測定され、一方、この過程
の際に消耗された(消失された)エネルギー分は、損失モジュールE′′の大き
さによって記載される。モジュールE′およびE′′は、変形速度および温度に
依存する。損失係数tanδは、損失モジュールE′′とメモリーモジュールE′
からの商として定義されている。
The energy content (elasticity content) recovered again during the deformation of the viscoelastic material, eg the polymer, is measured by the size of the memory module E ′, while it is consumed (disappeared) during this process. The energy content) is described by the size of the loss module E ″. Modules E ′ and E ″ are dependent on deformation rate and temperature. The loss coefficient tan δ is calculated by the loss module E ″ and the memory module E ′.
Is defined as the quotient from.

【0014】 損失係数tanδの測定に使用される動的機械的熱分析(DMTA)は、被覆の
粘弾性の性質を測定するための一般に公知の測定法であり、例えばMurayama, T.
, Dynamic Mechanical Analysis of Polymeric Materials, Elsevier, New York
, 1978およびLoren W. Hill, Journal of Coatings Technology, Vol. 64, No.
808, May 1992, 第31〜33頁に記載されている。
Dynamic mechanical thermal analysis (DMTA), which is used to measure the loss factor tan δ, is a commonly known measurement method for measuring the viscoelastic properties of coatings, for example Murayama, T. et al.
, Dynamic Mechanical Analysis of Polymeric Materials, Elsevier, New York
, 1978 and Loren W. Hill, Journal of Coatings Technology, Vol. 64, No.
808, May 1992, pages 31-33.

【0015】 測定の実施は、例えばRheometrics Scientific (Piscataway, New Jersey, US
A)の装置MK II、MK IIIまたはMK IVを用いて行なうことができ
る。測定のために、本発明による自由被膜は、例えば出発物質を支持体上に塗布
し、硬化させることにより、製造され、この場合には、出発物質およびこれから
生じる被膜は支持体に対して付着しない。適した支持体の例としては、ガラス、
テフロン(登録商標)および殊にポリプロピレンが挙げられる。この場合、ポリ プロピレンは、使用可能性が良好であるという利点を有し、したがって通常、担 持材料として使用される。しかし、本発明による自由被膜は、被膜製造の別の常 用の公知方法、例えばカレンダー掛けまたは吹き込み成形によって製造されるこ ともできる。
The measurement can be performed, for example, by Rheometrics Scientific (Piscataway, New Jersey, US
It can be carried out using the apparatus MK II, MK III or MK IV of A). For the measurement, the free coating according to the invention is produced, for example, by coating the starting material on a support and curing, in which case the starting material and the resulting coating do not adhere to the support. . Examples of suitable supports are glass,
Mention may be made of Teflon® and especially polypropylene. In this case, polypropylene has the advantage of good usability and is therefore usually used as support material. However, the free coatings according to the invention can also be produced by other customary known methods for producing coatings, for example calendering or blow molding.

【0016】 本発明による被膜は、最大の損失係数tanδmaxが−20〜70℃である第1の
ガラス転移温度Tg1を有する。同時に、損失係数tanδは、本発明によれば、
環境温度TUMの場合に0.1を超えていなければならない。これは、本発明に
よる被膜が環境温度TUMで分子状網状組織の高い可塑性含量を有することを意
味し、したがって本発明による被膜は、前記温度で問題なしに下塗りされたかま
たは下塗りされていない支持体上に貼り合わせることができ、この場合には、本
発明による被膜は、加熱される必要はない。本発明の範囲内で、環境温度TUM は、0〜50℃、有利に15〜45℃、特に有利に20〜35℃、殊に室温であ
る。換言すれば、本発明による被膜の塗布は、季節に応じて通常、戸外または工
場のホール内、殊に自動車工場の生産ラインでかまたは作業場内、殊に塗装の作
業場内で占めているような温度で実施されることができ、この場合には、特殊な
加熱装置を設ける必要はない。この意味において、環境温度TUMは、同時に塗
布温度でもある。
The coating according to the invention has a first glass transition temperature T g1 with a maximum loss coefficient tan δmax of −20 to 70 ° C. At the same time, the loss factor tan δ is, according to the invention,
It must exceed 0.1 at ambient temperature T UM . This means that the coatings according to the invention have a high plastic content of the molecular network at ambient temperature T UM , so that the coatings according to the invention can be either primed or unprimed at these temperatures without problems. It can be laminated onto the body, in which case the coating according to the invention does not have to be heated. Within the scope of the invention, the ambient temperature T UM is 0 to 50 ° C., preferably 15 to 45 ° C., particularly preferably 20 to 35 ° C., especially room temperature. In other words, the application of the coatings according to the invention is usually dependent on the season, such as occupying outdoors or in the halls of factories, especially in the production lines of car plants or in the workplace, especially in the workshop of painting. It can be carried out at temperature, in which case no special heating device need be provided. In this sense, the environmental temperature T UM is also the application temperature at the same time.

【0017】 更に、本発明による被膜は、最大の損失係数tanδmaxが湿潤温度TNUを超え
る少なくとも1つの他のガラス転移温度Tgnを有する。本発明によれば、本発
明による被膜は、第2のガラス転移温度Tg2を有することで十分である。
Furthermore, the coatings according to the invention have at least one other glass transition temperature T gn whose maximum loss factor tan δmax exceeds the wetting temperature T NU . According to the invention, it is sufficient for the coating according to the invention to have a second glass transition temperature T g2 .

【0018】 本発明の範囲内で、湿潤温度TNUは、環境温度TUMと等しい。最も一般的
な場合には、その間に湿潤温度TNUは、環境温度TUMまたは塗布温度を超え
ている。これは、殊に本発明による被膜を用いて得られた被覆が熱および/また
は放射線の作用に晒される場合のことである。これは、例えば殊に夏期に自動車
または建築材料上で戸外で使用される場合であるかまたはモーター、加熱装置、
ランプまたは別のエネルギー源の範囲内で使用される場合である。
Within the scope of the invention, the wetting temperature T NU is equal to the ambient temperature T UM . In the most general case, during that time, the wetting temperature T NU is above the ambient temperature T UM or the application temperature. This is especially the case when the coatings obtained with the coatings according to the invention are exposed to the action of heat and / or radiation. This is the case, for example, when used outdoors, for example on automobiles or building materials, especially in the summer or when motors, heating devices,
When used within a lamp or another energy source.

【0019】 従って、本発明によれば、第2のガラス転移温度Tgならびに場合によって
は全ての他のガラス転移温度Tgの最大の損失係数tanδmaxが70℃を超え、
有利に80℃を超え、殊に100℃を超えることは、利点である。
Therefore, according to the invention, the maximum loss factor tan δmax of the second glass transition temperature Tg 2 and possibly all other glass transition temperatures Tg n exceeds 70 ° C.,
Advantageously, above 80 ° C., in particular above 100 ° C., is an advantage.

【0020】 本発明による被膜は、物質的な組成の点で、化学線での加熱および/または照
射の後に環境温度TUMで0.1未満、有利に0.05未満の損失係数tanδを
有するように設計されている。これは、化学線での加熱および/または照射の後
に、本発明による被膜の分子状網状組織が前記温度で実際に可塑性含量をもはや
有していないことを意味する。
The coatings according to the invention have, in terms of physical composition, a loss factor tan δ of less than 0.1, preferably less than 0.05, at an ambient temperature T UM after heating and / or irradiation with actinic radiation. Is designed to be. This means that, after heating and / or irradiation with actinic radiation, the molecular network of the coating according to the invention actually has no plastic content at said temperature.

【0021】 本発明による被膜の前記挙動は、例えば通常の公知の被膜中に、一面で可塑剤
として作用し、他面、熱的に硬化しおよび/または化学線で硬化する成分を混入
するかまたは本発明による被膜から、例えば蒸発によって除去されることができ
る成分を混入することにより、調節されることができる。この種の成分は、熱可
塑性プラスチックおよび熱硬化性プラスチック、フォトポリマー、接着剤ならび
に熱的に硬化可能な被覆材料および/または化学線で硬化可能な被覆材料の工業
技術的分野から公知である。
The above-mentioned behavior of the coatings according to the invention is based on, for example, the incorporation of components which act as plasticizers on one side and which are thermally and / or actinically cured on the other side into the usual known coatings. Alternatively, it can be adjusted from the coating according to the invention by incorporating components which can be removed, for example by evaporation. Components of this kind are known from the technical field of thermoplastics and thermosetting plastics, photopolymers, adhesives and coating materials which are thermally curable and / or actinic radiation.

【0022】 この種の適した成分の例は、 − 水、有機酸および無機酸または有機塩基および無機塩基、または水と混合可
能な有機溶剤もしくは無機溶剤または水と混合不可能な有機溶剤もしくは無機溶
剤; − 通常の公知の可塑剤; − ラジカルまたはイオンを供給する化合物、例えばラジカル重合もしくは陽イ
オン重合または光重合の通常の公知の開始剤; − 結合剤、例えばチオ基、アミノ基、ヒドロキシ基、カルバメート基、アロフ
ァネート基、カルボキシ基および/または(メタ)アクリレート基を有する、直
鎖状および/または分枝鎖状および/またはブロック状、櫛状および/またはラ
ンダムに構成されたポリ(メタ)アクリレートもしくはアクリレートコポリマー
、ポリエステル、アルキド、アミノプラスト樹脂、ポリウレタン、アクリル化ポ
リウレタン、アクリル化ポリエステル、ポリラクトン、ポリカーボネート、ポリ
エーテル、エポキシ樹脂−アミン−付加物、(メタ)アクリレートジオール、部
分鹸化されたポリビニルエステルまたはポリ尿素および − 殊に無水物基、カルボキシ基、エポキシ基、遊離イソシアネート基および封
鎖されたイソシアネート基、ウレタン基、メチロール基、メチロールエーテル基
、シロキサン基、アミノ基、ヒドロキシ基および/またはβ−ヒドロキシアルキ
ルアミド基を有する架橋剤を有する通常の公知の熱硬化性系; − 放射線硬化可能な結合剤、例えば(メタ)アクリル官能性(メタ)アクリル
コポリマー、ポリエーテルアクリレート、ポリエステルアクリレート、不飽和ポ
リエステル、エポキシアクリレート、ウレタンアクリレート、アミノアクリレー
ト、メラミンアクリレート、シリコンアクリレートおよび相応するメタクリレー
ト;および/または − 一官能性のオレフィン系不飽和モノマーおよび多官能性のオレフィン系不飽
和モノマーである。
Examples of suitable components of this type are: water, organic and inorganic acids or organic bases and inorganic bases, or water-miscible organic or inorganic solvents or water-immiscible organic solvents or inorganics. Solvents; customary known plasticizers; compounds which supply radicals or ions, such as customary known initiators of radical or cationic polymerization or photopolymerization; binders, such as thio groups, amino groups, hydroxy groups. Linear and / or branched and / or block-shaped, comb-shaped and / or randomly-configured poly (meth) having a carbamate group, an allophanate group, a carboxy group and / or a (meth) acrylate group. Acrylate or acrylate copolymer, polyester, alkyd, aminoplast resin, polyurethane , Acrylated polyurethanes, acrylated polyesters, polylactones, polycarbonates, polyethers, epoxy resins-amine adducts, (meth) acrylate diols, partially saponified polyvinyl esters or polyureas and-in particular anhydride groups, carboxy groups, Commonly known crosslinking agents having epoxy groups, free isocyanate groups and blocked isocyanate groups, urethane groups, methylol groups, methylol ether groups, siloxane groups, amino groups, hydroxy groups and / or β-hydroxyalkylamide groups Thermosetting systems; radiation curable binders such as (meth) acrylic functional (meth) acrylic copolymers, polyether acrylates, polyester acrylates, unsaturated polyesters, epoxy acrylates, urethane acrylates. Acrylates, amino acrylates, melamine acrylates, silicon acrylates and corresponding methacrylates; and / or monofunctional olefinically unsaturated monomers and polyfunctional olefinically unsaturated monomers.

【0023】 更に、本発明による被膜は、着色性でありおよび/またはその他の光学的効果
、例えばメタリック効果、二色性効果、フォトクロミック効果および/または真
珠光沢効果を惹起しおよび/または光を偏光状態にしおよび/または吸収する成
分を含有することができる。また、このような成分は、前記の工業技術的分野な
らびに光学から公知である。
Furthermore, the coatings according to the invention are pigmentable and / or cause other optical effects, such as metallic, dichroic, photochromic and / or pearlescent effects and / or polarizing light. It may contain ingredients that condition and / or absorb. In addition, such components are known from the technical fields mentioned above as well as optics.

【0024】 本発明による被膜は、下塗りされたかまたは下塗りされていない支持体上に塗
布することにより、顕著に本発明による方法に適している。
The coatings according to the invention are outstandingly suitable for the process according to the invention by application on a subbed or unsubbed support.

【0025】 本発明によれば、支持体としては、熱および/または化学線を使用しながら物
体の表面上に存在する塗料層の硬化に利用することができる、物体の塗装するこ
とができる全ての表面がこれに該当し、これは、例えば金属、プラスチック、木
材、セラミック、岩石、繊維、繊維複合体、皮革、ガラス、ガラス繊維、ガラス
ウールおよびロックウール、または鉱物質と結合しかつ樹脂と結合した建築材料
、例えば石膏板およびセメント板または屋根煉瓦ならびに前記材料の複合体から
の物体である。
According to the invention, the support can be used to cure the paint layer present on the surface of the object using heat and / or actinic radiation, all of which can be applied to the object. This applies to the surfaces of, for example, metals, plastics, wood, ceramics, rocks, fibers, fiber composites, leather, glass, fiberglass, glass wool and rock wool, or with minerals and with resins. Objects from combined building materials such as gypsum and cement boards or roof bricks and composites of said materials.

【0026】 それに応じて、本発明による被膜および本発明による方法は、自動車用車体、
家具、コイル、コンテナ、パッケージおよび日常の要求の対象を含む工業構成部
材、ならびに屋内領域および戸外領域での建築物の被覆への使用に著しく適して
いる。
Correspondingly, the coating according to the invention and the method according to the invention are
It is outstandingly suitable for use in industrial components, including furniture, coils, containers, packages and objects of everyday demand, as well as in the coating of buildings in indoor and outdoor areas.

【0027】 工業構成部材の被覆の範囲内で、本発明による被膜および本発明による方法は
、個人的または工業的使用、例えばラジエーター、家庭用機器、金属からなる小
型の部材、ホイールキャップまたはリムのための実際に全ての部材の被覆に適し
ている。
Within the scope of the coating of industrial components, the coating according to the invention and the method according to the invention can be used for personal or industrial use, for example for radiators, household appliances, small parts made of metal, wheel caps or rims. Suitable for practically all component coatings.

【0028】 屋内領域および戸外領域の被覆の範囲内で、本発明による被膜および本発明に
よる方法は、外壁、屋根、窓、欄干またはドアの保護的被覆および/または装飾
的被覆に卓越して適している。
Within the coating of indoor and outdoor areas, the coating according to the invention and the method according to the invention are outstandingly suitable for protective and / or decorative coating of exterior walls, roofs, windows, balustrades or doors. ing.

【0029】 自動車用車体の被覆の範囲内で、本発明による被膜は、耐蝕性の作用を有し、
機械的エネルギーを吸収し、前記の範囲内で着色性および/または効果的である
かまたは透明塗料の機能を満たす被覆の製造に使用することができる。下塗り塗
膜としては、当該の支持体の場合には、通常の公知の電気泳動塗膜がこれに該当
する。
Within the scope of coatings for automobile bodies, the coatings according to the invention have a corrosion-resistant effect,
It can be used for the production of coatings which absorb mechanical energy and are pigmentable and / or effective within the abovementioned ranges or fulfill the function of clear paints. In the case of the support, the undercoat coating film is a generally known electrophoretic coating film.

【0030】 殊に、本明細書中で、本発明による被膜は、着色重ね塗り塗膜および/または
効果重ね塗り塗膜の製造に卓越して使用されることができることは、本発明によ
る被膜および本発明による方法の特別な利点であることが判明し、この場合この
本発明による被膜は、充填剤または耐チッピング性下塗り塗膜および/または着
色ベースコートおよび/またはクリヤーコートを形成するかまたは選択的に充填
剤または耐チッピング性下塗り塗膜および/または着色1回塗り塗膜および/ま
たは効果1回塗り塗膜を形成する。
In particular, it is provided herein that the coatings according to the invention can be used outstandingly in the production of pigmented coatings and / or effect coatings. It has turned out to be a particular advantage of the process according to the invention, in which the coating according to the invention forms or selectively forms fillers or chipping-resistant basecoats and / or pigmented basecoats and / or clearcoats. A filler or a chipping-resistant undercoating film and / or a pigmented one-time coating film and / or an effect one-time coating film are formed.

【0031】 プラスチックの被覆の範囲内で、本発明による被膜および本発明による方法は
、下塗りされたかまたは下塗りされていないプラスチック、例えばABS、AM
MA、ASA、CA、CAB、EP、UF、CF、MF、MPF、PF、PAN
、PA、PE、HDPE、LDPE、LLDPE、UHMWPE、PET、PM
MA、PP、PS、SB、PUR、PVC、RF、SAN、PBT、PPE、P
OM、PUR−RIM、SMC、BMC、PP−EPDMおよびUP(DIN
7728T1による略称)上での被覆の製造に適している。勿論、プラスチック
は、ポリマーブレンド、改質プラスチックまたは繊維強化プラスチックであって
もよい。また、通常、車両の組み立て、殊に自動車の組み立てに使用されるプラ
スチックが使用されてもよい。この場合、プラスチックは、被覆前に水性下塗り
塗膜(Hydrogrundierung)を備えていることができるかまたはプラズマで前処理
されることができるかまたは火炎処理されることができる。
Within the scope of the coating of plastics, the coatings according to the invention and the method according to the invention can be used for plastics which are primed or unprimed, for example ABS, AM.
MA, ASA, CA, CAB, EP, UF, CF, MF, MPF, PF, PAN
, PA, PE, HDPE, LDPE, LLDPE, UHMWPE, PET, PM
MA, PP, PS, SB, PUR, PVC, RF, SAN, PBT, PPE, P
OM, PUR-RIM, SMC, BMC, PP-EPDM and UP (DIN
7728T1). Of course, the plastic may be a polymer blend, modified plastic or fiber reinforced plastic. It is also possible to use the plastics normally used in the assembly of vehicles, in particular of automobiles. In this case, the plastic can be provided with an aqueous undercoat (Hydrogrundierung) before coating or can be plasma-treated or flame-treated.

【0032】 本発明による被膜は、塗布後に本発明による方法の範囲内で加熱されおよび/
または化学線で照射される。
The coating according to the invention is heated within the scope of the method according to the invention after application and / or
Or it is irradiated with actinic radiation.

【0033】 この場合、加熱は、被膜と必要とされる温度に加熱されたガス、液体および/
または固体との接触によって行なうことができる。このための適した装置は、通
常のものであり、公知である。例示的に、ブロア、浸漬浴または加圧装置が挙げ
られる。しかし、加熱は、IR線での照射によって行なうこともでき、このため
に、通常の公知の放熱器またはIR灯がこれに該当する。
In this case, the heating may be gas, liquid and / or heated to the temperature required for the coating.
Alternatively, it can be carried out by contact with a solid. Suitable devices for this are conventional and known. Examples include blowers, immersion baths or pressure devices. However, the heating can also be effected by irradiation with IR radiation, for which reason the usual known radiators or IR lamps are suitable.

【0034】 化学線を用いての放射は、UV光、X線および/またはγ線および/または粒
子線、殊に電子線を用いて行なうことができる。このために適した放射源は、同
様に通常のものであり、公知である。
The radiation with actinic radiation can be carried out with UV light, X-rays and / or γ-rays and / or particle beams, in particular electron beams. Radiation sources suitable for this purpose are likewise customary and known.

【0035】 2つの方法は、本発明による方法の範囲内で個々に使用されることができ、即
ち本発明による被膜は、加熱されるかまたは放射されるか、或いは、2つの方法
は、互いに組み合わされることができる。この場合には、同時に使用されること
ができるかまたは交互に使用されることができる。
The two methods can be used individually within the scope of the method according to the invention, ie the coating according to the invention can be heated or radiated, or the two methods can be applied to one another. Can be combined. In this case, they can be used simultaneously or alternately.

【0036】 如何なる処理形式が優先されるのかは、なかんずく一面で本発明による被膜の
物質的組成に左右され、他面、被覆することができる支持体の熱敏感性および/
または光敏感性に左右される。従って、当業者であれば、本方法をそれぞれ使用
される支持体およびそれぞれ使用される本発明による被膜に正確に一致させるこ
とができる。
Which treatment type is preferred depends, inter alia, on the material composition of the coating according to the invention and on the other hand on the thermal sensitivity of the support which can be coated and / or
Or it depends on light sensitivity. The person skilled in the art is therefore able to adapt the method exactly to the respective support used and the respective coating according to the invention used.

【0037】 本発明による方法により得られた本発明による被覆は、他の塗膜で被覆されて
いてよい。それによれば、この他の塗膜は、上記支持体上の下塗り塗膜として当
てはまる。本発明による被覆は、本発明による被覆の好ましい特性プロフィール
に基づいて前記の機能の点で特別な利点、例えば良好な中間層の付着力および卓
越した表面光沢を有する。
The coating according to the invention obtained by the method according to the invention may be coated with other coatings. According to it, this other coating is applied as a primer coating on the support. The coatings according to the invention have particular advantages in terms of their functioning, based on the preferred property profile of the coatings according to the invention, such as good interlayer adhesion and outstanding surface gloss.

【0038】 上塗り塗膜については、常用の公知の熱的に硬化可能な粉末塗料および/また
は化学線で硬化可能な粉末塗料、粉末スラリー塗料および/または水性または溶
剤含有の一成分系噴霧塗料または多成分系噴霧塗料および/または本発明による
被膜がこれに該当する。この場合、生じる被覆は、常に卓越した中間層付着力を
有する。
Topcoats are known as known heat-curable powder coatings and / or actinic radiation-curable powder coatings, powder slurry coatings and / or aqueous or solvent-containing one-component spray coatings or This applies to multicomponent spray paints and / or coatings according to the invention. In this case, the resulting coating always has excellent interlayer adhesion.

【0039】 また、本発明による被覆は、支持体の表面に支持体の平坦な領域内だけでなく
、面取りされた領域内でも堅固に付着する。この本発明による被覆は、亀裂、ピ
ンホール、クレーター、ユズ肌構造および斑点を有しない。従って、本発明によ
る被覆は、表明された光沢のある、損傷を含まない、表明された高い光学的品質
の表面を有する。本発明による被覆は、耐候性であり、硬質で耐引掻性であり、
その際には、この本発明による被覆は良好に再流動挙動を示す程度に融通性をも
っている。本発明による被覆は、極端に変動しうる物質的組成のために、常に市
場の要求に簡単に適合させることができる。本発明による被覆は、前記の全ての
使用目的において、卓越した特性プロフィールを示す。それに応じて、少なくと
も1つの本発明による被覆を含む物体は、特に高い使用価値および長い寿命を有
している。
The coating according to the invention also adheres firmly to the surface of the support not only in the flat areas of the support, but also in the chamfered areas. This coating according to the invention is free of cracks, pinholes, craters, scratched skin structures and spots. Thus, the coating according to the invention has a surface of the stated high optical quality, which is gloss-free and free of damage. The coating according to the invention is weather-resistant, hard and scratch-resistant,
The coating according to the invention is then flexible to the extent that it exhibits good reflow behavior. Due to the extremely variable material composition, the coating according to the invention can always be easily adapted to the requirements of the market. The coatings according to the invention exhibit an outstanding property profile for all the abovementioned intended uses. Correspondingly, objects comprising at least one coating according to the invention have a particularly high service value and a long service life.

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (81)指定国 EP(AT,BE,CH,CY, DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,I T,LU,MC,NL,PT,SE),OA(BF,BJ ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GW,ML, MR,NE,SN,TD,TG),AP(GH,GM,K E,LS,MW,MZ,SD,SL,SZ,TZ,UG ,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD, RU,TJ,TM),AE,AG,AL,AM,AT, AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BY,CA,C H,CN,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ ,EE,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM, HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,K G,KP,KR,KZ,LC,LK,LR,LS,LT ,LU,LV,MA,MD,MG,MK,MN,MW, MX,MZ,NO,NZ,PL,PT,RO,RU,S D,SE,SG,SI,SK,SL,TJ,TM,TR ,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VN,YU, ZA,ZW (71)出願人 ペーター ベッツ ドイツ連邦共和国 ミュンスター アム ロッゲンカンプ 172 (71)出願人 マキシミリアン ベンディクス ドイツ連邦共和国 ミュンスター ハイデ ガーシュトラーセ 37 (71)出願人 ハインツ−ペーター リンク ドイツ連邦共和国 ミュンスター ローエ フェナー ヴェーク 44 (72)発明者 ライナー ビュルスティングハウス ドイツ連邦共和国 テルクテ ナハティガ レングルント 5 (72)発明者 ヴェルナー アルフォンス ユング ドイツ連邦共和国 アシェベルク ウーア ヴェルカーシュトラーセ 55 (72)発明者 ペーター ベッツ ドイツ連邦共和国 ミュンスター アム ロッゲンカンプ 172 (72)発明者 マキシミリアン ベンディクス ドイツ連邦共和国 ミュンスター ハイデ ガーシュトラーセ 37 (72)発明者 ハインツ−ペーター リンク ドイツ連邦共和国 ミュンスター ローエ フェナー ヴェーク 44 Fターム(参考) 4J038 CF001 CG141 CH121 CH141 CH171 CH191 CH201 DA111 DB391 DD121 DD181 DE001 DF001 DG001 DG221 DL101 PA17 PA19 PB02 PB04 PB07 PB09 PC01 PC02 PC03 PC04 PC06 PC09 PC10 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continued front page    (81) Designated countries EP (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, I T, LU, MC, NL, PT, SE), OA (BF, BJ , CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AP (GH, GM, K E, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG , ZW), EA (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, C H, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ , EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, K G, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT , LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, S D, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR , TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW (71) Applicant Peter Betts             Federal Republic of Germany Munster am             Loggenkamp 172 (71) Applicant Maximilian Bendix             Federal Republic of Germany Munsterheide             Gerstraße 37 (71) Applicant Heinz-Peter Link             Federal Republic of Germany Munsterlohe             Fenerweg 44 (72) Inventor Reiner Bursting House             Federal Republic of Germany Telkthe Nachtiga             Rengrund 5 (72) Inventor Werner Alphonse Jung             Federal Republic of Germany Asheberg Ouer             Velker Strasse 55 (72) Inventor Peter Betts             Federal Republic of Germany Munster am             Loggenkamp 172 (72) Inventor Maximilian Bendix             Federal Republic of Germany Munsterheide             Gerstraße 37 (72) Inventor Heinz-Peter Link             Federal Republic of Germany Munsterlohe             Fenerweg 44 F-term (reference) 4J038 CF001 CG141 CH121 CH141                       CH171 CH191 CH201 DA111                       DB391 DD121 DD181 DE001                       DF001 DG001 DG221 DL101                       PA17 PA19 PB02 PB04 PB07                       PB09 PC01 PC02 PC03 PC04                       PC06 PC09 PC10

Claims (9)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 (1.1)最大の損失係数tanδmaxが−20〜70℃である
第1のガラス転移温度Tg1、 (1.2)環境温度TUMの際の0.1を超える損失係数tanδおよび (1.3)最大の損失係数tanδmaxが湿潤温度TNUを超える少なくとも1つの
他のガラス転移温度Tgnを有し、その際 (1.4)TUM≦TNU、有利にTUM<TNUであり、 (1.5)被膜の加熱後および/または化学線での照射後の環境温度TUMの際
の損失係数tanδが0.1未満であり、その際 (1.6)損失係数tanδは、40±10μmの層厚を有する均一な自由塗膜を
用いての動的機械的熱分析(DMTA)で測定される被膜。
1. A first glass transition temperature T g1 having a maximum loss coefficient tan δmax of -20 to 70 ° C., and (1.2) a loss exceeding 0.1 at an environmental temperature T UM. The coefficient tan δ and the (1.3) maximum loss coefficient tan δ max have at least one other glass transition temperature T gn above the wetting temperature T NU , where (1.4) T UM ≦ T NU , preferably T UM <T NU , and (1.5) the loss coefficient tan δ at the environmental temperature T UM after heating the coating and / or after irradiating with actinic radiation is less than 0.1, in which case (1.6 ) Loss factor tan δ coatings measured by dynamic mechanical thermal analysis (DMTA) with a uniform free coating having a layer thickness of 40 ± 10 μm.
【請求項2】 下塗りされたかまたは下塗りされていない支持体上に被膜を
塗布することによって被覆を製造する方法において、 (1)(1.1)最大の損失係数tanδmaxが−20〜70℃である第1のガラス
転移温度Tg1、 (1.2)環境温度TUMの際の0.1を超える損失係数tanδおよび (1.3)最大の損失係数tanδmaxが湿潤温度TNUを超える少なくとも1つの
他のガラス転移温度Tgnを有し、その際 (1.4)TUM≦TNU、有利にTUM<TNUである被膜を、 (2)環境温度TUMで塗布し、 (3)塗布された被膜を加熱しおよび/または化学線で照射し、その後に (4)損失係数tanδが環境温度TUMの際に0.1未満であることを特徴とす
る、被覆を製造する方法。
2. A method for producing a coating by applying the coating on a subbed or unsubbed support, comprising: (1) (1.1) maximum loss factor tan δmax at -20 to 70 ° C. A first glass transition temperature T g1 , (1.2) a loss factor tan δ greater than 0.1 at ambient temperature T UM and (1.3) a maximum loss factor tan δ max of at least 1 above the wetting temperature T NU. A coating having two other glass transition temperatures T gn , where (1.4) T UM ≦ T NU , preferably T UM <T NU , is applied at (2) ambient temperature T UM , (3) ) A method for producing a coating, characterized in that the applied coating is heated and / or irradiated with actinic radiation, after which (4) the loss factor tan δ is less than 0.1 at an ambient temperature T UM. .
【請求項3】 最大の損失係数tanδmaxが70℃を超えるガラス転移温度T g2 に対して存在することを特徴とする、請求項1記載の被膜および請求項2記
載の方法。
3. A glass transition temperature T having a maximum loss coefficient tan δmax exceeding 70 ° C. g2 A coating according to claim 1 and claim 2, characterized in that
How to list.
【請求項4】 TUMが0〜50の温度であることを特徴とする、請求項1
または3記載の被膜および請求項2または3記載の方法。
4. The T UM is at a temperature of 0-50.
Or the coating according to claim 3 and the method according to claim 2 or 3.
【請求項5】 − 被膜をガス、液体および/または固体と接触させおよび
/またはIRで照射することによって、被膜を加熱し、 − UV光、X線および/またはγ線および/または粒子線、殊に電子線を有す
る化学線で照射することを特徴とする、請求項1、3または4記載の被膜および
請求項2から4までのいずれか1項に記載の方法。
5. Heating the coating by contacting the coating with a gas, liquid and / or solid and / or irradiating with IR, UV light, X-rays and / or gamma rays and / or particle rays, 5. The coating according to claim 1, 3 or 4, and the method according to any one of claims 2 to 4, characterized in that it is irradiated with actinic radiation, in particular with an electron beam.
【請求項6】 金属、プラスチック、木材、セラミック、岩石、繊維、繊維
複合体、皮革、ガラス、ガラス繊維、ガラスウールおよびロックウール、鉱物質
と結合しかつ樹脂と結合した建築材料、例えば石膏板およびセメント板または屋
根煉瓦ならびに前記材料の複合体からの下塗りされたかまたは下塗りされていな
い支持体を被覆するための請求項1または3から5までのいずれか1項に記載の
被膜の使用および請求項2から5までのいずれか1項に記載の方法の使用。
6. Metals, plastics, wood, ceramics, rocks, fibers, fiber composites, leather, glass, glass fibers, glass wool and rock wool, building materials bound to minerals and to resins, for example plasterboard. And the use of a coating according to any one of claims 1 or 3 to 5 for coating primed or unprimed substrates from cement boards or roof bricks and composites of said materials. Use of the method according to any one of items 2 to 5.
【請求項7】 請求項1または3から5までのいずれか1項に記載の被膜お
よび請求項2から5までのいずれか1項に記載の方法が自動車用車体、家具、コ
イル、コンテナ、パッケージおよび日常の要求の対象を含む工業構成部材、なら
びに屋内領域および戸外領域での建築物の被覆に使用されることを特徴とする、
請求項6記載の使用。
7. A coating according to any one of claims 1 or 3 to 5 and a method according to any one of claims 2 to 5 for an automobile body, furniture, coil, container, package. And industrial components, including the subject of everyday requirements, and being used for coating buildings in indoor and outdoor areas,
Use according to claim 6.
【請求項8】 請求項1または3から5までのいずれか1項に記載の被膜お
よび請求項2から5までのいずれか1項に記載の方法が殊に着色重ね塗り塗膜お
よび/または効果重ね塗り塗膜を有する自動車用車体の被覆に使用され、その際
この被膜は、充填剤または耐チッピング性の下塗り塗膜および/または着色ベー
スコートおよび/または効果ベースコートおよび/またはクリヤーコートまたは
選択的に充填剤または耐チッピング性の下塗り塗膜および/または着色1回塗り
塗膜および/または効果1回塗り塗膜を形成させることを特徴とする、請求項6
または7記載の使用。
8. The coating according to claim 1 or any one of claims 3 to 5 and the method according to any one of claims 2 to 5 are especially colored overcoats and / or effects. Used for the coating of motor vehicle bodies with overcoating, the coating being a filler or chipping-resistant basecoat and / or pigmented basecoat and / or effect basecoat and / or clearcoat or optionally 7. Filler or chipping-resistant undercoat and / or colored one-time coat and / or effect one-time coat are formed.
Or the use according to 7.
【請求項9】 請求項1または3から5までのいずれか1項に記載の被膜を
使用しながらおよび/または請求項2から5までのいずれか1項に記載の方法を
用いて得ることができる、少なくとも1つの被覆を含む、自動車用車体、家具、
コイル、コンテナ、パッケージおよび日常の要求の対象を含む工業構成部材、な
らびに屋内領域および戸外領域での建築物。
9. Obtaining while using the coating according to any one of claims 1 or 3 to 5 and / or using the method according to any one of claims 2 to 5. Car body, furniture, comprising at least one coating,
Industrial components, including coils, containers, packages and objects of everyday demand, as well as buildings in indoor and outdoor areas.
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