JP2021109940A - Coating composition for substrate - Google Patents

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Abstract

To thin a thickness of such a coated film that a color of an object itself where the coated film is formed thereon does not appear appearance of the coated film.SOLUTION: A coating material for a substrate is coated to a surface of a substrate 20. The coating material for the substrate coated onto the surface of the substrate 20 is formed into an undercoat layer 22 by evaporating a solvent. The coating material for the substrate contains a coating composition for a substrate. The coating composition for the substrate contains a synthetic resin. The coating composition for the substrate contains titanium dioxide in addition to the synthetic resin. It is desirable that the coating composition for the substrate further contain silicon dioxide. In this case, it is desirable that the synthetic resin contain an acrylic resin. It is desirable that an acid value of the acrylic resin be 11 or more and 39 or less.SELECTED DRAWING: Figure 2

Description

本発明は、下地用塗料組成物に関する。 The present invention relates to a coating composition for a base.

特許文献1は水性塗料を開示する。この水性塗料は、反応生成物の水性物とアクリル系樹脂エマルジョンとを含有する。この水性塗料に前者が50〜95重量部含まれるとき、この水性塗料に後者は5〜50重量部含まれる。前者は、次に述べられる反応生成物を塩基性化合物により中和して水中に分散ないしは溶解させたものである。その反応生成物は、芳香族系エポキシ樹脂を含有するエポキシ樹脂およびアミン類を少なくとも反応させてなる変性エポキシ樹脂中で、カルボキシル基含有ビニル単量体を含有するビニル単量体成分を重合することにより得られる。 Patent Document 1 discloses a water-based paint. This water-based paint contains a water-based reaction product and an acrylic resin emulsion. When the water-based paint contains 50 to 95 parts by weight of the former, the water-based paint contains 5 to 50 parts by weight of the latter. The former is obtained by neutralizing the reaction product described below with a basic compound and dispersing or dissolving it in water. The reaction product is obtained by polymerizing a vinyl monomer component containing a carboxyl group-containing vinyl monomer in a modified epoxy resin obtained by at least reacting an epoxy resin containing an aromatic epoxy resin and amines. Obtained by

特許文献1に開示されている水性塗料は、耐水白化が生じにくく、かつ耐食性の低下がない。 The water-based paint disclosed in Patent Document 1 is less likely to cause water-whitening and does not have a decrease in corrosion resistance.

国際公開2009/066588号International Publication No. 2009/066588

しかしながら、特許文献1に開示された水性塗料には、これが塗布された物自体の色が見えなくなる塗膜の厚さがかなり厚いという問題点がある。その厚さを下回るような薄い塗膜では、この水性塗料が塗布された物自体の色がその塗膜を介して透けて見える。 However, the water-based paint disclosed in Patent Document 1 has a problem that the thickness of the coating film on which the water-based paint is applied is invisible and is considerably thick. In a thin coating film having a thickness lower than that, the color of the object to which the water-based paint is applied can be seen through the coating film.

本発明は、このような問題を解消するものである。その目的は、塗膜が表面に形成された物自体の色が塗膜の外観に現れなくなるその塗膜の厚さを薄くできる下地用塗料組成物を提供することにある。 The present invention solves such a problem. An object of the present invention is to provide a base coating composition capable of reducing the thickness of the coating film so that the color of the object itself on which the coating film is formed on the surface does not appear in the appearance of the coating film.

本発明者らは、上記問題点に対して鋭意検討した結果、二酸化チタンを含有する下地層が予め設けられることよって塗膜が表面に形成された物自体の色が塗膜の外観に現れなくなるその塗膜の厚さを薄くできることを見出し、本発明を完成するに至った。すなわち、本発明は、次の通りである。 As a result of diligent studies on the above problems, the present inventors have made that the base layer containing titanium dioxide is provided in advance so that the color of the object itself on which the coating film is formed on the surface does not appear in the appearance of the coating film. We have found that the thickness of the coating film can be reduced, and have completed the present invention. That is, the present invention is as follows.

上記課題を解決するために、本発明のある局面に従うと、下地用塗料組成物は、合成樹脂を含む。この下地用塗料組成物は、二酸化チタンを合成樹脂に加えて含む。 In order to solve the above problems, according to a certain aspect of the present invention, the base coating composition contains a synthetic resin. This base coating composition contains titanium dioxide in addition to the synthetic resin.

また、上述された下地用塗料組成物が二酸化ケイ素をさらに含むことが望ましい。この場合、合成樹脂がアクリル樹脂を含むことが望ましい。 Further, it is desirable that the above-mentioned base coating composition further contains silicon dioxide. In this case, it is desirable that the synthetic resin contains an acrylic resin.

もしくは、上述されたアクリル樹脂の酸価が11以上39以下であることが望ましい。 Alternatively, it is desirable that the acid value of the above-mentioned acrylic resin is 11 or more and 39 or less.

本発明によれば、塗膜が表面に形成された物自体の色が塗膜の外観に現れなくなるその塗膜の厚さを薄くできる。 According to the present invention, the thickness of the coating film can be reduced so that the color of the object itself on which the coating film is formed does not appear on the appearance of the coating film.

本発明の一実施形態にかかる塗膜の構造が示される概念図である。It is a conceptual diagram which shows the structure of the coating film which concerns on one Embodiment of this invention. 本発明の実施例および比較例の具体的内容と評価結果とを示す図である。It is a figure which shows the specific content and evaluation result of an Example and a comparative example of this invention.

以下、図面を参照しつつ、本発明の実施形態について説明する。以下の説明では、同一の部品には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同一である。したがって、それらについての詳細な説明は繰返さない。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. In the following description, the same parts are designated by the same reference numerals. Their names and functions are also the same. Therefore, detailed explanations about them will not be repeated.

[構成の説明]
以下、本発明の一実施形態について説明する。図1は、本実施形態にかかる塗膜の構造が示される概念図である。図1に基づいて、本実施形態にかかる下地用塗料組成物が説明される。
[Description of configuration]
Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described. FIG. 1 is a conceptual diagram showing the structure of the coating film according to the present embodiment. The base coating composition according to the present embodiment will be described with reference to FIG.

本実施形態にかかる下地用塗料組成物は、周知の溶剤と共に下地用塗料に含まれる。その下地用塗料は、基材20の表面に塗布される。基材20の表面に塗布された下地用塗料は溶剤が蒸発することによって下地層22となる。下地層22の表面には、周知の塗料が塗布される。その塗料は、これが含む溶剤が蒸発することによって上塗層24となる。上塗層24となる塗料の具体的な内容は本発明に直接関わるものではない。したがって、その詳細な説明はここでは繰り返されない。 The base coating composition according to the present embodiment is included in the base coating together with a well-known solvent. The base paint is applied to the surface of the base material 20. The base paint applied to the surface of the base material 20 becomes the base layer 22 by evaporating the solvent. A well-known paint is applied to the surface of the base layer 22. The paint becomes the topcoat layer 24 by evaporating the solvent contained therein. The specific content of the coating material serving as the topcoat layer 24 is not directly related to the present invention. Therefore, the detailed description is not repeated here.

下地層22の厚さは特に限定されない。望ましくは、その厚さは3マイクロメートル以上25マイクロメートル以下である。より望ましくは、その厚さは5マイクロメートル以上20マイクロメートル以下である。 The thickness of the base layer 22 is not particularly limited. Desirably, the thickness is 3 micrometers or more and 25 micrometers or less. More preferably, its thickness is 5 micrometers or more and 20 micrometers or less.

本実施形態にかかる下地用塗料組成物は、合成樹脂と二酸化チタンとを含む。合成樹脂の種類は特に限定されない。その種類の例には、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フッ素樹脂がある。 The base coating composition according to this embodiment contains a synthetic resin and titanium dioxide. The type of synthetic resin is not particularly limited. Examples of the type include acrylic resin, epoxy resin, urethane resin, silicon resin, and fluororesin.

望ましくは、合成樹脂はアクリル樹脂およびエポキシ樹脂の少なくとも一方である。より望ましくは、アクリル樹脂は酸価が10以上62以下である。さらに望ましくは、アクリル樹脂は酸価が11以上39以下である。本実施形態に言う酸価とは、合成樹脂1グラム中に含まれる酸性成分を中和するのに要する水酸化カリウムのミリグラム数をいう。 Desirably, the synthetic resin is at least one of an acrylic resin and an epoxy resin. More preferably, the acrylic resin has an acid value of 10 or more and 62 or less. More preferably, the acrylic resin has an acid value of 11 or more and 39 or less. The acid value referred to in the present embodiment means the number of milligrams of potassium hydroxide required to neutralize the acidic component contained in 1 gram of the synthetic resin.

本実施形態にかかる下地用塗料組成物に占める合成樹脂の重量%は特に限定されない。ただし、望ましくは、合成樹脂の重量%は35重量%以上60重量%以下である。より望ましくは、合成樹脂の重量%は35重量%以上55重量%以下である。さらに望ましくは、合成樹脂がアクリル樹脂を含む場合、そのアクリル樹脂が本実施形態にかかる下地用塗料組成物に占める重量%は25重量%以上50重量%以下である。さらに望ましくは、合成樹脂がエポキシ樹脂を含む場合、そのエポキシ樹脂が本実施形態にかかる下地用塗料組成物に占める重量%は4重量%以上15重量%以下である。一層望ましくは、そのエポキシ樹脂が本実施形態にかかる下地用塗料組成物に占める重量%は4重量%以上11重量%以下である。なお、本実施形態にかかる下地用塗料組成物に占める合成樹脂の重量%と本実施形態にかかる下地用塗料組成物に占める他の成分の重量%との和が100重量%となるようにその合成樹脂の重量%が定められるべきなのは言うまでもない。 The weight% of the synthetic resin in the base coating composition according to the present embodiment is not particularly limited. However, preferably, the weight% of the synthetic resin is 35% by weight or more and 60% by weight or less. More preferably, the weight% of the synthetic resin is 35% by weight or more and 55% by weight or less. More preferably, when the synthetic resin contains an acrylic resin, the weight% of the acrylic resin in the base coating composition according to the present embodiment is 25% by weight or more and 50% by weight or less. More preferably, when the synthetic resin contains an epoxy resin, the weight% of the epoxy resin in the base coating composition according to the present embodiment is 4% by weight or more and 15% by weight or less. More preferably, the weight% of the epoxy resin in the base coating composition according to the present embodiment is 4% by weight or more and 11% by weight or less. The sum of the weight% of the synthetic resin in the base coating composition according to the present embodiment and the weight% of other components in the base coating composition according to the present embodiment is 100% by weight. Needless to say, the weight% of the synthetic resin should be determined.

本実施形態にかかる下地用塗料組成物に占める二酸化チタンの重量%は特に限定されない。ただし、望ましくは、本実施形態にかかる下地用塗料組成物に占める二酸化チタンの重量%は、30重量%以上60重量%以下である。なお、本実施形態にかかる下地用塗料組成物に占める二酸化チタンの重量%と本実施形態にかかる下地用塗料組成物に占める他の成分の重量%との和が100重量%となるようにその二酸化チタンの重量%が定められるべきなのは言うまでもない。 The weight% of titanium dioxide in the base coating composition according to the present embodiment is not particularly limited. However, preferably, the weight% of titanium dioxide in the base coating composition according to the present embodiment is 30% by weight or more and 60% by weight or less. The sum of the weight% of titanium dioxide in the base coating composition according to the present embodiment and the weight% of other components in the base coating composition according to the present embodiment is 100% by weight. Needless to say, the weight% of titanium dioxide should be determined.

望ましくは、本実施形態にかかる下地用塗料組成物は、二酸化ケイ素をさらに含む。この場合、望ましくは、本実施形態にかかる下地用塗料組成物に占める二酸化ケイ素の重量%は、5重量%以上20重量%以下である。より望ましくは、本実施形態にかかる下地用塗料組成物に占める二酸化ケイ素の重量%は、10重量%以上15重量%以下である。さらに望ましくは、本実施形態にかかる下地用塗料組成物に占める二酸化チタンの重量%と二酸化ケイ素の重量%との和は、35重量%以上70重量%以下である。一層望ましくは、本実施形態にかかる下地用塗料組成物に占める二酸化チタンの重量%と二酸化ケイ素の重量%との和は、43重量%以上63重量%以下である。なお、本実施形態にかかる下地用塗料組成物に占める二酸化ケイ素の重量%と本実施形態にかかる下地用塗料組成物に占める他の成分の重量%との和が100重量%となるようにその二酸化ケイ素の重量%が定められるべきなのは言うまでもない。 Desirably, the base coating composition according to this embodiment further comprises silicon dioxide. In this case, preferably, the weight% of silicon dioxide in the base coating composition according to the present embodiment is 5% by weight or more and 20% by weight or less. More preferably, the weight% of silicon dioxide in the base coating composition according to the present embodiment is 10% by weight or more and 15% by weight or less. More preferably, the sum of the weight% of titanium dioxide and the weight% of silicon dioxide in the base coating composition according to the present embodiment is 35% by weight or more and 70% by weight or less. More preferably, the sum of the weight% of titanium dioxide and the weight% of silicon dioxide in the base coating composition according to the present embodiment is 43% by weight or more and 63% by weight or less. The sum of the weight% of silicon dioxide in the base coating composition according to the present embodiment and the weight% of other components in the base coating composition according to the present embodiment is 100% by weight. Needless to say, the weight% of silicon dioxide should be determined.

本実施形態にかかる下地用塗料組成物は、添加物を含んでもよい。添加物の例には架橋剤がある。架橋剤が含まれる場合、望ましくは、本実施形態にかかる下地用塗料組成物に占める架橋剤の重量%は、0.5重量%以上5重量%以下である。より望ましくは、本実施形態にかかる下地用塗料組成物に占める架橋剤の重量%は、1重量%以上3重量%以下である。さらに望ましくは、本実施形態にかかる下地用塗料組成物に占める架橋剤の重量%は、2重量%以上3重量%以下である。なお、本実施形態にかかる下地用塗料組成物に占める添加物の重量%と本実施形態にかかる下地用塗料組成物に占める他の成分の重量%との和が100重量%となるようにその添加物の重量%が定められることは言うまでもない。 The base coating composition according to this embodiment may contain additives. An example of an additive is a cross-linking agent. When a cross-linking agent is contained, preferably, the weight% of the cross-linking agent in the base coating composition according to the present embodiment is 0.5% by weight or more and 5% by weight or less. More preferably, the weight% of the cross-linking agent in the base coating composition according to the present embodiment is 1% by weight or more and 3% by weight or less. More preferably, the weight% of the cross-linking agent in the base coating composition according to the present embodiment is 2% by weight or more and 3% by weight or less. The sum of the weight% of the additive in the base coating composition according to the present embodiment and the weight% of other components in the base coating composition according to the present embodiment is 100% by weight. Needless to say, the weight% of the additive is determined.

[製造方法の説明]
本実施形態にかかる下地用塗料組成物の製造方法は周知のものと同様である。したがって、ここではその詳細な説明は繰り返されない。
[Explanation of manufacturing method]
The method for producing the base coating composition according to the present embodiment is the same as that known. Therefore, the detailed description is not repeated here.

以下に、実施例を示して本発明を具体的に説明する。ただし、本発明はこれらの実施例に限定されない。 Hereinafter, the present invention will be specifically described with reference to examples. However, the present invention is not limited to these examples.

[実施例1]
(1) 下地用塗料の調製
作業者は、二酸化チタンと、二酸化ケイ素と、アクリル樹脂と、エポキシ樹脂と、架橋剤とを混合した。これにより、下地用塗料が調製された。その塗料の固形成分(二酸化チタン、二酸化ケイ素、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、および、架橋剤)に占める二酸化チタンの重量%は39重量%であった。その塗料の固形成分に占める二酸化ケイ素の重量%は9重量%であった。その結果、その塗料の固形成分に占める顔料成分の重量%すなわち二酸化チタンの重量%と二酸化ケイ素の重量%との和は48重量%であった。その塗料の固形成分に占めるアクリル樹脂の重量%は45重量%であった。その塗料の固形成分に占めるエポキシ樹脂の重量%は5重量%であった。その塗料の固形成分に占める架橋剤の重量%は2重量%であった。その結果、その塗料の固形成分に占める樹脂成分すなわちアクリル樹脂の重量%とエポキシ樹脂の重量%と架橋剤の重量%との和は52重量%であった。アクリル樹脂とエポキシ樹脂との重量比は45:5であった。本実施例における下地用塗料のアクリル樹脂として、DIC株式会社製のボンコート(登録商標)CM−8490が用いられた。これは、上述されたアクリル樹脂の他、アクリル樹脂の3重量%の溶剤を含んでいた。このアクリル樹脂の酸価は18であった。本実施例におけるエポキシ樹脂として、株式会社ADEKA製のアデカレジン(登録商標)EM‐101‐50が用いられた。これは、上述されたエポキシ樹脂の他、エポキシ樹脂の3重量%の溶剤を含んでいた。これらの溶剤は塗装後に揮発する。したがって、上述された固形成分に占める、二酸化チタンの重量%と二酸化ケイ素の重量%とアクリル樹脂の重量%とエポキシ樹脂の重量%と架橋剤の重量%との算出にあたって、これらの溶剤の重量は用いられなかった。また、本実施例における架橋剤として、信越化学工業株式会社製のKBE−903が用いられた。
[Example 1]
(1) Preparation of Undercoat Paint The worker mixed titanium dioxide, silicon dioxide, acrylic resin, epoxy resin, and a cross-linking agent. As a result, a base paint was prepared. The weight% of titanium dioxide in the solid components (titanium dioxide, silicon dioxide, acrylic resin, epoxy resin, and cross-linking agent) of the coating material was 39% by weight. The weight% of silicon dioxide in the solid component of the paint was 9% by weight. As a result, the sum of the weight% of the pigment component in the solid component of the paint, that is, the weight% of titanium dioxide and the weight% of silicon dioxide was 48% by weight. The weight% of the acrylic resin in the solid component of the paint was 45% by weight. The weight% of the epoxy resin in the solid component of the paint was 5% by weight. The weight% of the cross-linking agent in the solid component of the paint was 2% by weight. As a result, the sum of the resin component, that is, the weight% of the acrylic resin, the weight% of the epoxy resin, and the weight% of the cross-linking agent in the solid component of the coating material was 52% by weight. The weight ratio of the acrylic resin to the epoxy resin was 45: 5. Boncoat (registered trademark) CM-8490 manufactured by DIC Corporation was used as the acrylic resin for the base paint in this example. This contained 3% by weight of the solvent of the acrylic resin in addition to the above-mentioned acrylic resin. The acid value of this acrylic resin was 18. As the epoxy resin in this example, ADEKA CORPORATION (registered trademark) EM-101-50 manufactured by ADEKA Corporation was used. In addition to the epoxy resin described above, this contained 3% by weight of the solvent of the epoxy resin. These solvents volatilize after painting. Therefore, in calculating the weight% of titanium dioxide, the weight% of silicon dioxide, the weight% of the acrylic resin, the weight% of the epoxy resin, and the weight% of the cross-linking agent in the above-mentioned solid components, the weights of these solvents are calculated. Not used. Further, as the cross-linking agent in this example, KBE-903 manufactured by Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. was used.

(2) 試験板の作製
作業者は、鋼板(日本産業規格G3141に規定される一般用冷間圧延鋼の鋼板)を、60℃(333.15ケルビン)のアルカリ脱脂剤(サーフクリーナー(登録商標)155、日本ペイント社製)2%水溶液に、2分間浸漬することで脱脂処理を実施した。これは鋼板の脱脂のために実施された。脱脂の後、作業者は、その鋼板を水洗した。水洗の後、作業者は、その鋼板を乾燥させた。作業者は、その鋼板に、上述された下地用塗料を塗布した。塗布された下地用塗料の厚さは、その乾燥によって形成される塗膜の膜厚が6マイクロメートルとなる厚さであった。下地用塗料が塗布されると、作業者は、雰囲気温度が80℃(353.15ケルビン)の熱風乾燥炉にて15分乾燥させた。これにより、下地用塗料の乾燥によって形成される塗膜がその鋼板の表面に形成されることとなる。その塗膜は下地層22である。その鋼板が常温まで冷却されると、作業者は、その鋼板のうち、下地用塗料の乾燥によって形成される塗膜の表面に、白色粉体を吹き付けた。吹き付けられた白色粉体は、日本ペイント・インダストリアルコーティングス株式会社製のパウダックス(登録商標)P−100であった。上記粉体塗料を静電粉体塗装法により、コロナ荷電法または摩擦荷電法nにて塗装した。白色粉体の吹き付けによって形成された層の厚さは、40マイクロメートルであった。白色粉体が吹き付けられると、作業者は、雰囲気温度が150℃(423.15ケルビン)の熱風乾燥炉にて15分加熱した。その後、作業者は、その鋼板を温度が常温となるまで冷却した。これにより、白色粉体の加熱によって形成される塗膜が下地層22の表面に形成されることとなる。その塗膜は上塗層24である。このように上塗層24と下地層22とが形成された鋼板が本実施例にかかる試験板である。
(2) Preparation of test plate A worker applies an alkaline degreasing agent (surf cleaner (registered trademark)) at 60 ° C (333.15 kelvin) to a steel plate (a steel plate of cold-rolled steel for general use specified in Japanese Industrial Standards G3141). ) 155, manufactured by Nippon Paint Co., Ltd.) The degreasing treatment was carried out by immersing in a 2% aqueous solution for 2 minutes. This was done for degreasing the steel sheet. After degreasing, the worker washed the steel sheet with water. After washing with water, the worker dried the steel sheet. The operator applied the above-mentioned base paint to the steel sheet. The thickness of the applied base paint was such that the film thickness of the coating film formed by the drying was 6 micrometers. When the base paint was applied, the worker dried it in a hot air drying oven having an atmospheric temperature of 80 ° C. (353.15 Kelvin) for 15 minutes. As a result, a coating film formed by drying the base paint is formed on the surface of the steel sheet. The coating film is the base layer 22. When the steel sheet was cooled to room temperature, the operator sprayed white powder on the surface of the coating film formed by drying the base paint. The white powder sprayed was Powderx (registered trademark) P-100 manufactured by Nippon Paint Industrial Coatings Co., Ltd. The powder coating material was coated by the corona charging method or the friction charging method n by the electrostatic powder coating method. The thickness of the layer formed by spraying the white powder was 40 micrometers. When the white powder was sprayed, the worker heated it in a hot air drying oven having an atmospheric temperature of 150 ° C. (423.15 Kelvin) for 15 minutes. The worker then cooled the steel sheet until the temperature reached room temperature. As a result, a coating film formed by heating the white powder is formed on the surface of the base layer 22. The coating film is the topcoat layer 24. The steel plate on which the topcoat layer 24 and the base layer 22 are formed in this way is the test plate according to this embodiment.

(3)試験板の評価
(A) L*値の測定
作業者は、本実施例にかかる試験板の表面のL*値を測定した。その測定にはコニカミノルタ株式会社製色彩色差計CR―400が用いられた。その結果、本実施例にかかる試験板の表面のL*値は87であった。
(3) Evaluation of test plate (A) Measurement of L * value The worker measured the L * value on the surface of the test plate according to this example. A color difference meter CR-400 manufactured by Konica Minolta Co., Ltd. was used for the measurement. As a result, the L * value on the surface of the test plate according to this example was 87.

(B) 基材密着性の測定
作業者は、次に延べられる手順により、本実施例にかかる試験板の上塗層24と下地層22との基材密着性を測定した。第1の手順において、作業者は、試験板の上塗層24と下地層22とが形成されている表面に、互いに直行する縦横11本ずつの平行な直線を形成した。それらの直線間の間隔は1ミリメートル間隔であった。それらの直線はカッターナイフによって形成された。いずれの直線を形成する際にも、カッターナイフは、鋼板の表面に達した。これにより、100個のマス目が形成された。第2の手順において、作業者は、それらのマス目に対してセロハンテープを貼った。第3の手順において、作業者は、それらのセロハンテープを剥がし、それらのマス目のうち上塗層24も下地層22も剥がれなかったものの数を数えた。その数が本実施例における試験板の基材密着性を示す値である。その結果、本実施例にかかる試験板の基材密着性を示す値は100個であった。
(B) Measurement of Base Material Adhesion The worker measured the base material adhesion between the top coat layer 24 and the base layer 22 of the test plate according to this example by the procedure that is extended next. In the first procedure, the operator formed parallel straight lines of 11 vertical and horizontal lines perpendicular to each other on the surface on which the top coat layer 24 and the base layer 22 of the test plate are formed. The spacing between these straight lines was 1 millimeter. Those straight lines were formed by a utility knife. In forming either straight line, the utility knife reached the surface of the steel sheet. As a result, 100 squares were formed. In the second procedure, the worker applied cellophane tape to those squares. In the third procedure, the operator peeled off the cellophane tapes and counted the number of the squares in which neither the topcoat layer 24 nor the base layer 22 was peeled off. The number is a value indicating the substrate adhesion of the test plate in this example. As a result, the value indicating the substrate adhesion of the test plate according to this example was 100.

(C) 耐食性の測定
作業者は、次に延べられる手順により、本実施例にかかる試験板の耐食性を測定した。第1の手順において、作業者は、上塗層24および下地層22ごと本実施例にかかる試験板を切断した。これにより、上塗層24と下地層22とが形成された鋼板の断面が露出した。第2の手順において、作業者は、その試験板を塩化ナトリウム水溶液に漬けた。その塩化ナトリウム水溶液中の塩化ナトリウムの濃度は3重量%であった。その試験板がその塩化ナトリウム水溶液に漬けられていた時間は96時間であった。その塩化ナトリウム水溶液の温度は摂氏25度であった。第3の手順において、作業者は、その塩化ナトリウム水溶液からその試験板を取り出した。その試験板が取り出されると、作業者は、その試験板を水洗した。水洗の後、作業者は、その試験板を乾燥させた。その乾燥の後、作業者は、その試験板のうち第1の手順において露出した断面に隣接する上塗層24にセロハンテープを貼った。次いで作業者はそのセロハンテープを剥がした。その後、作業者は、そのセロハンテープが剥がされた際に上塗層24と下地層22とのうち少なくとも一方が剥離した箇所の最大幅を測定した。その最大幅が、本実施例にかかる試験板の耐食性を示す値とみなされる。本実施例にかかるその最大幅は2ミリメートルであった。
(C) Measurement of Corrosion Resistance The worker measured the corrosion resistance of the test plate according to this example by the following procedure. In the first procedure, the operator cut the test plate according to this example together with the topcoat layer 24 and the base layer 22. As a result, the cross section of the steel sheet on which the topcoat layer 24 and the base layer 22 were formed was exposed. In the second procedure, the operator soaked the test plate in an aqueous solution of sodium chloride. The concentration of sodium chloride in the aqueous sodium chloride solution was 3% by weight. The test plate was immersed in the sodium chloride aqueous solution for 96 hours. The temperature of the aqueous sodium chloride solution was 25 degrees Celsius. In the third procedure, the operator removed the test plate from the aqueous sodium chloride solution. When the test plate was taken out, the operator washed the test plate with water. After washing with water, the operator dried the test plate. After the drying, the operator applied cellophane tape to the topcoat layer 24 adjacent to the exposed cross section of the test plate in the first procedure. The worker then peeled off the cellophane tape. After that, the operator measured the maximum width of the portion where at least one of the topcoat layer 24 and the base layer 22 was peeled off when the cellophane tape was peeled off. The maximum width is regarded as a value indicating the corrosion resistance of the test plate according to this example. Its maximum width for this example was 2 millimeters.

[実施例2]
(1) 下地用塗料の調製
次に述べられる点を除けば、本実施例にかかる下地用塗料は実施例1にかかる下地用塗料と同一である。第1点目は、下地用塗料の固形成分に占める二酸化チタンの重量%が42重量%であったという点である。第2点目は、下地用塗料の固形成分に占める二酸化ケイ素の重量%が10重量%であったという点である。その結果、その塗料の固形成分に占める顔料の重量%すなわち二酸化チタンの重量%と二酸化ケイ素の重量%との和は52重量%であった。第3点目は、その塗料の固形成分に占めるアクリル樹脂の重量%が35重量%であったという点である。第4点目は、本実施例における下地用塗料のアクリル樹脂として楠本化成株式会社製のNeoCryl(登録商標)A−639が用いられた点である。このアクリル樹脂の酸価は39であった。第5点目は、その塗料の固形成分に占めるエポキシ樹脂の重量%が10重量%であったという点である。第6点目は、その塗料の固形成分に占める架橋剤の重量%が3重量%であったという点である。その結果、その塗料の固形成分に占める樹脂成分すなわちアクリル樹脂の重量%とエポキシ樹脂の重量%と架橋剤の重量%との和は48重量%であった。合成樹脂におけるアクリル樹脂とエポキシ樹脂との重量比は35:10であった。
[Example 2]
(1) Preparation of Base Paint The base paint according to the present embodiment is the same as the base paint according to the first embodiment, except for the following points. The first point is that the weight% of titanium dioxide in the solid component of the base paint was 42% by weight. The second point is that the weight% of silicon dioxide in the solid component of the base paint was 10% by weight. As a result, the sum of the weight% of the pigment, that is, the weight% of titanium dioxide and the weight% of silicon dioxide in the solid component of the paint was 52% by weight. The third point is that the weight% of the acrylic resin in the solid component of the paint was 35% by weight. The fourth point is that NeoCryl (registered trademark) A-639 manufactured by Kusumoto Kasei Co., Ltd. was used as the acrylic resin for the base paint in this example. The acid value of this acrylic resin was 39. The fifth point is that the weight% of the epoxy resin in the solid component of the paint was 10% by weight. The sixth point is that the weight% of the cross-linking agent in the solid component of the paint was 3% by weight. As a result, the sum of the resin component, that is, the weight% of the acrylic resin, the weight% of the epoxy resin, and the weight% of the cross-linking agent in the solid component of the coating material was 48% by weight. The weight ratio of the acrylic resin to the epoxy resin in the synthetic resin was 35:10.

(2) 試験板の作製
本実施例にかかる試験板の作製手順は実施例1のものと同様である。
(2) Preparation of test plate The procedure for producing the test plate according to this example is the same as that of Example 1.

(3)試験板の評価
(A) L*値の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本実施例にかかる試験板の表面のL*値を測定した。その結果、本実施例にかかる試験板の表面のL*値は85であった。
(3) Evaluation of test plate (A) Measurement of L * value The operator measured the L * value on the surface of the test plate according to this example in the same manner as in Example 1. As a result, the L * value on the surface of the test plate according to this example was 85.

(B) 基材密着性の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本実施例にかかる試験板の基材密着性を示す値を測定した。その結果、本実施例にかかる試験板の基材密着性を示す値は100個であった。
(B) Measurement of Base Material Adhesion The operator measured a value indicating the base material adhesion of the test plate according to this example in the same manner as in Example 1. As a result, the value indicating the substrate adhesion of the test plate according to this example was 100.

(C) 耐食性の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本実施例にかかる試験板の耐食性を測定した。その結果、本実施例にかかる試験板の上塗層24と下地層22とのうち少なくとも一方が剥離した箇所の最大幅は2ミリメートルであった。
(C) Measurement of Corrosion Resistance The worker measured the corrosion resistance of the test plate according to this example in the same manner as in Example 1. As a result, the maximum width of the portion where at least one of the top coat layer 24 and the base layer 22 of the test plate according to this example was peeled off was 2 mm.

[実施例3]
(1) 下地用塗料の調製
次に述べられる点を除けば、本実施例にかかる下地用塗料は実施例1にかかる下地用塗料と同一である。第1点目は、下地用塗料の固形成分に占める二酸化チタンの重量%が42重量%であったという点である。第2点目は、下地用塗料の固形成分に占める二酸化ケイ素の重量%が10重量%であったという点である。その結果、その塗料の固形成分に占める顔料の重量%すなわち二酸化チタンの重量%と二酸化ケイ素の重量%との和は52重量%であった。第3点目は、その塗料の固形成分に占めるアクリル樹脂の重量%が35重量%であったという点である。第4点目は、本実施例における下地用塗料のアクリル樹脂として楠本化成株式会社製のNeoCryl(登録商標)XK−12が用いられた点である。このアクリル樹脂の酸価は11であった。第5点目は、その塗料の固形成分に占めるエポキシ樹脂の重量%が10重量%であったという点である。第6点目は、その塗料の固形成分に占める架橋剤の重量%が3重量%であったという点である。その結果、その塗料の固形成分に占める樹脂成分すなわちアクリル樹脂の重量%とエポキシ樹脂の重量%と架橋剤の重量%との和は48重量%であった。合成樹脂におけるアクリル樹脂とエポキシ樹脂との重量比は35:10であった。
[Example 3]
(1) Preparation of Base Paint The base paint according to the present embodiment is the same as the base paint according to the first embodiment, except for the following points. The first point is that the weight% of titanium dioxide in the solid component of the base paint was 42% by weight. The second point is that the weight% of silicon dioxide in the solid component of the base paint was 10% by weight. As a result, the sum of the weight% of the pigment, that is, the weight% of titanium dioxide and the weight% of silicon dioxide in the solid component of the paint was 52% by weight. The third point is that the weight% of the acrylic resin in the solid component of the paint was 35% by weight. The fourth point is that NeoCryl (registered trademark) XK-12 manufactured by Kusumoto Kasei Co., Ltd. was used as the acrylic resin for the base paint in this example. The acid value of this acrylic resin was 11. The fifth point is that the weight% of the epoxy resin in the solid component of the paint was 10% by weight. The sixth point is that the weight% of the cross-linking agent in the solid component of the paint was 3% by weight. As a result, the sum of the resin component, that is, the weight% of the acrylic resin, the weight% of the epoxy resin, and the weight% of the cross-linking agent in the solid component of the coating material was 48% by weight. The weight ratio of the acrylic resin to the epoxy resin in the synthetic resin was 35:10.

(2) 試験板の作製
本実施例にかかる試験板の作製手順は実施例1のものと同様である。
(2) Preparation of test plate The procedure for producing the test plate according to this example is the same as that of Example 1.

(3)試験板の評価
(A) L*値の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本実施例にかかる試験板の表面のL*値を測定した。その結果、本実施例にかかる試験板の表面のL*値は85であった。
(3) Evaluation of test plate (A) Measurement of L * value The operator measured the L * value on the surface of the test plate according to this example in the same manner as in Example 1. As a result, the L * value on the surface of the test plate according to this example was 85.

(B) 基材密着性の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本実施例にかかる試験板の基材密着性を示す値を測定した。その結果、本実施例にかかる試験板の基材密着性を示す値は100個であった。
(B) Measurement of Base Material Adhesion The operator measured a value indicating the base material adhesion of the test plate according to this example in the same manner as in Example 1. As a result, the value indicating the substrate adhesion of the test plate according to this example was 100.

(C) 耐食性の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本実施例にかかる試験板の耐食性を測定した。その結果、本実施例にかかる試験板の上塗層24と下地層22とのうち少なくとも一方が剥離した箇所の最大幅は2ミリメートルであった。
(C) Measurement of Corrosion Resistance The worker measured the corrosion resistance of the test plate according to this example in the same manner as in Example 1. As a result, the maximum width of the portion where at least one of the top coat layer 24 and the base layer 22 of the test plate according to this example was peeled off was 2 mm.

[実施例4]
(1) 下地用塗料の調製
次に述べられる点を除けば、本実施例にかかる下地用塗料は実施例1にかかる下地用塗料と同一である。第1点目は、下地用塗料の固形成分に占める二酸化チタンの重量%が50重量%であったという点である。第2点目は、下地用塗料の固形成分に占める二酸化ケイ素の重量%が15重量%であったという点である。その結果、その塗料の固形成分に占める顔料の重量%すなわち二酸化チタンの重量%と二酸化ケイ素の重量%との和は62重量%であった。第3点目は、その塗料の固形成分に占めるアクリル樹脂の重量%が33重量%であったという点である。第4点目は、その塗料の固形成分に占めるエポキシ樹脂の重量%が4重量%であったという点である。その結果、その塗料の固形成分に占める樹脂成分すなわちアクリル樹脂の重量%とエポキシ樹脂の重量%と架橋剤の重量%との和は38重量%であった。合成樹脂におけるアクリル樹脂とエポキシ樹脂との重量比は33:4であった。
[Example 4]
(1) Preparation of Base Paint The base paint according to the present embodiment is the same as the base paint according to the first embodiment, except for the following points. The first point is that the weight% of titanium dioxide in the solid component of the base paint was 50% by weight. The second point is that the weight% of silicon dioxide in the solid component of the base paint was 15% by weight. As a result, the sum of the weight% of the pigment, that is, the weight% of titanium dioxide and the weight% of silicon dioxide in the solid component of the paint was 62% by weight. The third point is that the weight% of the acrylic resin in the solid component of the paint was 33% by weight. The fourth point is that the weight% of the epoxy resin in the solid component of the paint was 4% by weight. As a result, the sum of the resin component, that is, the weight% of the acrylic resin, the weight% of the epoxy resin, and the weight% of the cross-linking agent in the solid component of the coating material was 38% by weight. The weight ratio of the acrylic resin to the epoxy resin in the synthetic resin was 33: 4.

(2) 試験板の作製
本実施例にかかる試験板の作製手順は実施例1のものと同様である。
(2) Preparation of test plate The procedure for producing the test plate according to this example is the same as that of Example 1.

(3)試験板の評価
(A) L*値の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本実施例にかかる試験板の表面のL*値を測定した。その結果、本実施例にかかる試験板の表面のL*値は88であった。
(3) Evaluation of test plate (A) Measurement of L * value The operator measured the L * value on the surface of the test plate according to this example in the same manner as in Example 1. As a result, the L * value on the surface of the test plate according to this example was 88.

(B) 基材密着性の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本実施例にかかる試験板の基材密着性を示す値を測定した。その結果、本実施例にかかる試験板の基材密着性を示す値は100個であった。
(B) Measurement of Base Material Adhesion The operator measured a value indicating the base material adhesion of the test plate according to this example in the same manner as in Example 1. As a result, the value indicating the substrate adhesion of the test plate according to this example was 100.

(C) 耐食性の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本実施例にかかる試験板の耐食性を測定した。その結果、本実施例にかかる試験板の上塗層24と下地層22とのうち少なくとも一方が剥離した箇所の最大幅は2ミリメートルであった。
(C) Measurement of Corrosion Resistance The worker measured the corrosion resistance of the test plate according to this example in the same manner as in Example 1. As a result, the maximum width of the portion where at least one of the top coat layer 24 and the base layer 22 of the test plate according to this example was peeled off was 2 mm.

[実施例5]
(1) 下地用塗料の調製
次に述べられる点を除けば、本実施例にかかる下地用塗料は実施例1にかかる下地用塗料と同一である。第1点目は、下地用塗料の固形成分に占める二酸化チタンの重量%が48重量%であったという点である。第2点目は、下地用塗料の固形成分に占める二酸化ケイ素の重量%が15重量%であったという点である。その結果、その塗料の固形成分に占める顔料の重量%すなわち二酸化チタンの重量%と二酸化ケイ素の重量%との和は63重量%であった。第3点目は、その塗料の固形成分に占めるアクリル樹脂の重量%が25重量%であったという点である。第4点目は、その塗料の固形成分に占めるエポキシ樹脂の重量%が10重量%であったという点である。その結果、その塗料の固形成分に占める樹脂成分すなわちアクリル樹脂の重量%とエポキシ樹脂の重量%と架橋剤の重量%との和は37重量%であった。合成樹脂におけるアクリル樹脂とエポキシ樹脂との重量比は25:10であった。
[Example 5]
(1) Preparation of Base Paint The base paint according to the present embodiment is the same as the base paint according to the first embodiment, except for the following points. The first point is that the weight% of titanium dioxide in the solid component of the base paint was 48% by weight. The second point is that the weight% of silicon dioxide in the solid component of the base paint was 15% by weight. As a result, the sum of the weight% of the pigment, that is, the weight% of titanium dioxide and the weight% of silicon dioxide in the solid component of the paint was 63% by weight. The third point is that the weight% of the acrylic resin in the solid component of the paint was 25% by weight. The fourth point is that the weight% of the epoxy resin in the solid component of the paint was 10% by weight. As a result, the sum of the resin component, that is, the weight% of the acrylic resin, the weight% of the epoxy resin, and the weight% of the cross-linking agent in the solid component of the coating material was 37% by weight. The weight ratio of the acrylic resin to the epoxy resin in the synthetic resin was 25:10.

(2) 試験板の作製
本実施例にかかる試験板の作製手順は実施例1のものと同様である。
(2) Preparation of test plate The procedure for producing the test plate according to this example is the same as that of Example 1.

(3)試験板の評価
(A) L*値の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本実施例にかかる試験板の表面のL*値を測定した。その結果、本実施例にかかる試験板の表面のL*値は88であった。
(3) Evaluation of test plate (A) Measurement of L * value The operator measured the L * value on the surface of the test plate according to this example in the same manner as in Example 1. As a result, the L * value on the surface of the test plate according to this example was 88.

(B) 基材密着性の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本実施例にかかる試験板の基材密着性を示す値を測定した。その結果、本実施例にかかる試験板の基材密着性を示す値は100個であった。
(B) Measurement of Base Material Adhesion The operator measured a value indicating the base material adhesion of the test plate according to this example in the same manner as in Example 1. As a result, the value indicating the substrate adhesion of the test plate according to this example was 100.

(C) 耐食性の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本実施例にかかる試験板の耐食性を測定した。その結果、本実施例にかかる試験板の上塗層24と下地層22とのうち少なくとも一方が剥離した箇所の最大幅は2ミリメートルであった。
(C) Measurement of Corrosion Resistance The worker measured the corrosion resistance of the test plate according to this example in the same manner as in Example 1. As a result, the maximum width of the portion where at least one of the top coat layer 24 and the base layer 22 of the test plate according to this example was peeled off was 2 mm.

[実施例6]
(1) 下地用塗料の調製
次に述べられる点を除けば、本実施例にかかる下地用塗料は実施例1にかかる下地用塗料と同一である。第1点目は、下地用塗料の固形成分に占める二酸化チタンの重量%が30重量%であったという点である。第2点目は、下地用塗料の固形成分に占める二酸化ケイ素の重量%が13重量%であったという点である。その結果、その塗料の固形成分に占める顔料の重量%すなわち二酸化チタンの重量%と二酸化ケイ素の重量%との和は43重量%であった。第3点目は、その塗料の固形成分に占めるアクリル樹脂の重量%が50重量%であったという点である。第4点目は、その塗料の固形成分に占めるエポキシ樹脂の重量%が6重量%であったという点である。その結果、その塗料の固形成分に占める樹脂成分すなわちアクリル樹脂の重量%とエポキシ樹脂の重量%と架橋剤の重量%との和は57重量%であった。合成樹脂におけるアクリル樹脂とエポキシ樹脂との重量比は25:3であった。
[Example 6]
(1) Preparation of Base Paint The base paint according to the present embodiment is the same as the base paint according to the first embodiment, except for the following points. The first point is that the weight% of titanium dioxide in the solid component of the base paint was 30% by weight. The second point is that the weight% of silicon dioxide in the solid component of the base paint was 13% by weight. As a result, the sum of the weight% of the pigment, that is, the weight% of titanium dioxide and the weight% of silicon dioxide in the solid component of the paint was 43% by weight. The third point is that the weight% of the acrylic resin in the solid component of the paint was 50% by weight. The fourth point is that the weight% of the epoxy resin in the solid component of the paint was 6% by weight. As a result, the sum of the resin component, that is, the weight% of the acrylic resin, the weight% of the epoxy resin, and the weight% of the cross-linking agent in the solid component of the coating material was 57% by weight. The weight ratio of the acrylic resin to the epoxy resin in the synthetic resin was 25: 3.

(2) 試験板の作製
本実施例にかかる試験板の作製手順は実施例1のものと同様である。
(2) Preparation of test plate The procedure for producing the test plate according to this example is the same as that of Example 1.

(3)試験板の評価
(A) L*値の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本実施例にかかる試験板の表面のL*値を測定した。その結果、本実施例にかかる試験板の表面のL*値は85であった。
(3) Evaluation of test plate (A) Measurement of L * value The operator measured the L * value on the surface of the test plate according to this example in the same manner as in Example 1. As a result, the L * value on the surface of the test plate according to this example was 85.

(B) 基材密着性の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本実施例にかかる試験板の基材密着性を示す値を測定した。その結果、本実施例にかかる試験板の基材密着性を示す値は100個であった。
(B) Measurement of Base Material Adhesion The operator measured a value indicating the base material adhesion of the test plate according to this example in the same manner as in Example 1. As a result, the value indicating the substrate adhesion of the test plate according to this example was 100.

(C) 耐食性の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本実施例にかかる試験板の耐食性を測定した。その結果、本実施例にかかる試験板の上塗層24と下地層22とのうち少なくとも一方が剥離した箇所の最大幅は2ミリメートルであった。
(C) Measurement of Corrosion Resistance The worker measured the corrosion resistance of the test plate according to this example in the same manner as in Example 1. As a result, the maximum width of the portion where at least one of the top coat layer 24 and the base layer 22 of the test plate according to this example was peeled off was 2 mm.

[実施例7]
(1) 下地用塗料の調製
次に述べられる点を除けば、本実施例にかかる下地用塗料は実施例1にかかる下地用塗料と同一である。第1点目は、下地用塗料の固形成分に占める二酸化チタンの重量%が42重量%であったという点である。第2点目は、下地用塗料の固形成分に占める二酸化ケイ素の重量%が10重量%であったという点である。その結果、その塗料の固形成分に占める顔料の重量%すなわち二酸化チタンの重量%と二酸化ケイ素の重量%との和は52重量%であった。第3点目は、その塗料の固形成分に占めるアクリル樹脂の重量%が35重量%であったという点である。第4点目は、その塗料の固形成分に占めるエポキシ樹脂の重量%が10重量%であったという点である。第5点目は、その塗料の固形成分に占める架橋剤の重量%が3重量%であったという点である。その結果、その塗料の固形成分に占める樹脂成分すなわちアクリル樹脂の重量%とエポキシ樹脂の重量%と架橋剤の重量%との和は48重量%であった。合成樹脂におけるアクリル樹脂とエポキシ樹脂との重量比は35:10であった。
[Example 7]
(1) Preparation of Base Paint The base paint according to the present embodiment is the same as the base paint according to the first embodiment, except for the following points. The first point is that the weight% of titanium dioxide in the solid component of the base paint was 42% by weight. The second point is that the weight% of silicon dioxide in the solid component of the base paint was 10% by weight. As a result, the sum of the weight% of the pigment, that is, the weight% of titanium dioxide and the weight% of silicon dioxide in the solid component of the paint was 52% by weight. The third point is that the weight% of the acrylic resin in the solid component of the paint was 35% by weight. The fourth point is that the weight% of the epoxy resin in the solid component of the paint was 10% by weight. The fifth point is that the weight% of the cross-linking agent in the solid component of the paint was 3% by weight. As a result, the sum of the resin component, that is, the weight% of the acrylic resin, the weight% of the epoxy resin, and the weight% of the cross-linking agent in the solid component of the coating material was 48% by weight. The weight ratio of the acrylic resin to the epoxy resin in the synthetic resin was 35:10.

(2) 試験板の作製
次に述べられる点を除けば、本実施例にかかる試験板の作製手順は実施例1のものと同様である。その点は、乾燥後の塗膜の膜厚が5マイクロメートルとなる厚さであるよう、下地用塗料が鋼板に塗布された点である。
(2) Preparation of Test Plate The procedure for producing the test plate according to this example is the same as that of Example 1 except for the following points. The point is that the base paint is applied to the steel sheet so that the film thickness of the coating film after drying is 5 micrometers.

(3)試験板の評価
(A) L*値の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本実施例にかかる試験板の表面のL*値を測定した。その結果、本実施例にかかる試験板の表面のL*値は85であった。
(3) Evaluation of test plate (A) Measurement of L * value The operator measured the L * value on the surface of the test plate according to this example in the same manner as in Example 1. As a result, the L * value on the surface of the test plate according to this example was 85.

(B) 基材密着性の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本実施例にかかる試験板の基材密着性を示す値を測定した。その結果、本実施例にかかる試験板の基材密着性を示す値は100個であった。
(B) Measurement of Base Material Adhesion The operator measured a value indicating the base material adhesion of the test plate according to this example in the same manner as in Example 1. As a result, the value indicating the substrate adhesion of the test plate according to this example was 100.

(C) 耐食性の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本実施例にかかる試験板の耐食性を測定した。その結果、本実施例にかかる試験板の上塗層24と下地層22とのうち少なくとも一方が剥離した箇所の最大幅は2ミリメートルであった。
(C) Measurement of Corrosion Resistance The worker measured the corrosion resistance of the test plate according to this example in the same manner as in Example 1. As a result, the maximum width of the portion where at least one of the top coat layer 24 and the base layer 22 of the test plate according to this example was peeled off was 2 mm.

[実施例8]
(1) 下地用塗料の調製
次に述べられる点を除けば、本実施例にかかる下地用塗料は実施例1にかかる下地用塗料と同一である。第1点目は、下地用塗料の固形成分に占める二酸化チタンの重量%が42重量%であったという点である。第2点目は、下地用塗料の固形成分に占める二酸化ケイ素の重量%が15重量%であったという点である。その結果、その塗料の固形成分に占める顔料の重量%すなわち二酸化チタンの重量%と二酸化ケイ素の重量%との和は57重量%であった。第3点目は、その塗料の固形成分に占めるアクリル樹脂の重量%が30重量%であったという点である。第4点目は、その塗料の固形成分に占めるエポキシ樹脂の重量%が11重量%であったという点である。その結果、その塗料の固形成分に占める樹脂成分すなわちアクリル樹脂の重量%とエポキシ樹脂の重量%と架橋剤の重量%との和は43重量%であった。合成樹脂におけるアクリル樹脂とエポキシ樹脂との重量比は30:11であった。
[Example 8]
(1) Preparation of Base Paint The base paint according to the present embodiment is the same as the base paint according to the first embodiment, except for the following points. The first point is that the weight% of titanium dioxide in the solid component of the base paint was 42% by weight. The second point is that the weight% of silicon dioxide in the solid component of the base paint was 15% by weight. As a result, the sum of the weight% of the pigment, that is, the weight% of titanium dioxide and the weight% of silicon dioxide in the solid component of the coating material was 57% by weight. The third point is that the weight% of the acrylic resin in the solid component of the paint was 30% by weight. The fourth point is that the weight% of the epoxy resin in the solid component of the paint was 11% by weight. As a result, the sum of the resin component, that is, the weight% of the acrylic resin, the weight% of the epoxy resin, and the weight% of the cross-linking agent in the solid component of the coating material was 43% by weight. The weight ratio of the acrylic resin to the epoxy resin in the synthetic resin was 30:11.

(2) 試験板の作製
次に述べられる点を除けば、本実施例にかかる試験板の作製手順は実施例1のものと同様である。その点は、乾燥後の塗膜の膜厚が20マイクロメートルとなる厚さであるよう、下地用塗料が鋼板に塗布された点である。
(2) Preparation of Test Plate The procedure for producing the test plate according to this example is the same as that of Example 1 except for the following points. The point is that the base paint is applied to the steel sheet so that the film thickness of the coating film after drying is 20 micrometers.

(3)試験板の評価
(A) L*値の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本実施例にかかる試験板の表面のL*値を測定した。その結果、本実施例にかかる試験板の表面のL*値は90であった。
(3) Evaluation of test plate (A) Measurement of L * value The operator measured the L * value on the surface of the test plate according to this example in the same manner as in Example 1. As a result, the L * value on the surface of the test plate according to this example was 90.

(B) 基材密着性の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本実施例にかかる試験板の基材密着性を示す値を測定した。その結果、本実施例にかかる試験板の基材密着性を示す値は100個であった。
(B) Measurement of Base Material Adhesion The operator measured a value indicating the base material adhesion of the test plate according to this example in the same manner as in Example 1. As a result, the value indicating the substrate adhesion of the test plate according to this example was 100.

(C) 耐食性の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本実施例にかかる試験板の耐食性を測定した。その結果、本実施例にかかる試験板の上塗層24と下地層22とのうち少なくとも一方が剥離した箇所の最大幅は2ミリメートルであった。
(C) Measurement of Corrosion Resistance The worker measured the corrosion resistance of the test plate according to this example in the same manner as in Example 1. As a result, the maximum width of the portion where at least one of the top coat layer 24 and the base layer 22 of the test plate according to this example was peeled off was 2 mm.

[実施例9]
(1) 下地用塗料の調製
次に述べられる点を除けば、本実施例にかかる下地用塗料は実施例1にかかる下地用塗料と同一である。第1点目は、下地用塗料の固形成分に占める二酸化チタンの重量%が42重量%であったという点である。第2点目は、下地用塗料の固形成分に占める二酸化ケイ素の重量%が12重量%であったという点である。その結果、その塗料の固形成分に占める顔料の重量%すなわち二酸化チタンの重量%と二酸化ケイ素の重量%との和は54重量%であった。第3点目は、その塗料の固形成分に占めるアクリル樹脂の重量%が34重量%であったという点である。第4点目は、その塗料の固形成分に占めるエポキシ樹脂の重量%が10重量%であったという点である。その結果、その塗料の固形成分に占める樹脂成分すなわちアクリル樹脂の重量%とエポキシ樹脂の重量%と架橋剤の重量%との和は46重量%であった。合成樹脂におけるアクリル樹脂とエポキシ樹脂との重量比は17:5であった。
[Example 9]
(1) Preparation of Base Paint The base paint according to the present embodiment is the same as the base paint according to the first embodiment, except for the following points. The first point is that the weight% of titanium dioxide in the solid component of the base paint was 42% by weight. The second point is that the weight% of silicon dioxide in the solid component of the base paint was 12% by weight. As a result, the sum of the weight% of the pigment, that is, the weight% of titanium dioxide and the weight% of silicon dioxide in the solid component of the paint was 54% by weight. The third point is that the weight% of the acrylic resin in the solid component of the paint was 34% by weight. The fourth point is that the weight% of the epoxy resin in the solid component of the paint was 10% by weight. As a result, the sum of the resin component, that is, the weight% of the acrylic resin, the weight% of the epoxy resin, and the weight% of the cross-linking agent in the solid component of the coating material was 46% by weight. The weight ratio of the acrylic resin to the epoxy resin in the synthetic resin was 17: 5.

(2) 試験板の作製
次に述べられる点を除けば、本実施例にかかる試験板の作製手順は実施例1のものと同様である。その点は、乾燥後の塗膜の膜厚が3マイクロメートルとなる厚さであるよう、下地用塗料が鋼板に塗布された点である。
(2) Preparation of Test Plate The procedure for producing the test plate according to this example is the same as that of Example 1 except for the following points. The point is that the base paint is applied to the steel sheet so that the film thickness of the coating film after drying is 3 micrometers.

(3)試験板の評価
(A) L*値の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本実施例にかかる試験板の表面のL*値を測定した。その結果、本実施例にかかる試験板の表面のL*値は80であった。
(3) Evaluation of test plate (A) Measurement of L * value The operator measured the L * value on the surface of the test plate according to this example in the same manner as in Example 1. As a result, the L * value on the surface of the test plate according to this example was 80.

(B) 基材密着性の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本実施例にかかる試験板の基材密着性を示す値を測定した。その結果、本実施例にかかる試験板の基材密着性を示す値は100個であった。
(B) Measurement of Base Material Adhesion The operator measured a value indicating the base material adhesion of the test plate according to this example in the same manner as in Example 1. As a result, the value indicating the substrate adhesion of the test plate according to this example was 100.

(C) 耐食性の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本実施例にかかる試験板の耐食性を測定した。その結果、本実施例にかかる試験板の上塗層24と下地層22とのうち少なくとも一方が剥離した箇所の最大幅は2ミリメートルであった。
(C) Measurement of Corrosion Resistance The worker measured the corrosion resistance of the test plate according to this example in the same manner as in Example 1. As a result, the maximum width of the portion where at least one of the top coat layer 24 and the base layer 22 of the test plate according to this example was peeled off was 2 mm.

[実施例10]
(1) 下地用塗料の調製
次に述べられる点を除けば、本実施例にかかる下地用塗料は実施例1にかかる下地用塗料と同一である。第1点目は、下地用塗料の固形成分に占める二酸化チタンの重量%が48重量%であったという点である。第2点目は、下地用塗料の固形成分に占める二酸化ケイ素の重量%が15重量%であったという点である。その結果、その塗料の固形成分に占める顔料の重量%すなわち二酸化チタンの重量%と二酸化ケイ素の重量%との和は63重量%であった。第3点目は、その塗料の固形成分に占めるアクリル樹脂の重量%が25重量%であったという点である。第4点目は、その塗料の固形成分に占めるエポキシ樹脂の重量%が10重量%であったという点である。その結果、その塗料の固形成分に占める樹脂成分すなわちアクリル樹脂の重量%とエポキシ樹脂の重量%と架橋剤の重量%との和は37重量%であった。合成樹脂におけるアクリル樹脂とエポキシ樹脂との重量比は25:10であった。
[Example 10]
(1) Preparation of Base Paint The base paint according to the present embodiment is the same as the base paint according to the first embodiment, except for the following points. The first point is that the weight% of titanium dioxide in the solid component of the base paint was 48% by weight. The second point is that the weight% of silicon dioxide in the solid component of the base paint was 15% by weight. As a result, the sum of the weight% of the pigment, that is, the weight% of titanium dioxide and the weight% of silicon dioxide in the solid component of the paint was 63% by weight. The third point is that the weight% of the acrylic resin in the solid component of the paint was 25% by weight. The fourth point is that the weight% of the epoxy resin in the solid component of the paint was 10% by weight. As a result, the sum of the resin component, that is, the weight% of the acrylic resin, the weight% of the epoxy resin, and the weight% of the cross-linking agent in the solid component of the coating material was 37% by weight. The weight ratio of the acrylic resin to the epoxy resin in the synthetic resin was 25:10.

(2) 試験板の作製
次に述べられる点を除けば、本実施例にかかる試験板の作製手順は実施例1のものと同様である。その点は、乾燥後の塗膜の膜厚が25マイクロメートルとなる厚さであるよう、下地用塗料が鋼板に塗布された点である。
(2) Preparation of Test Plate The procedure for producing the test plate according to this example is the same as that of Example 1 except for the following points. The point is that the base paint is applied to the steel sheet so that the film thickness of the coating film after drying is 25 micrometers.

(3)試験板の評価
(A) L*値の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本実施例にかかる試験板の表面のL*値を測定した。その結果、本実施例にかかる試験板の表面のL*値は90であった。
(3) Evaluation of test plate (A) Measurement of L * value The operator measured the L * value on the surface of the test plate according to this example in the same manner as in Example 1. As a result, the L * value on the surface of the test plate according to this example was 90.

(B) 基材密着性の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本実施例にかかる試験板の基材密着性を示す値を測定した。その結果、本実施例にかかる試験板の基材密着性を示す値は0個であった。
(B) Measurement of Base Material Adhesion The operator measured a value indicating the base material adhesion of the test plate according to this example in the same manner as in Example 1. As a result, the value indicating the substrate adhesion of the test plate according to this example was 0.

(C) 耐食性の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本実施例にかかる試験板の耐食性を測定した。その結果、本実施例にかかる試験板の上塗層24と下地層22とのうち少なくとも一方が剥離した箇所の最大幅は2ミリメートルであった。
(C) Measurement of Corrosion Resistance The worker measured the corrosion resistance of the test plate according to this example in the same manner as in Example 1. As a result, the maximum width of the portion where at least one of the top coat layer 24 and the base layer 22 of the test plate according to this example was peeled off was 2 mm.

[実施例11]
(1) 下地用塗料の調製
次に述べられる点を除けば、本実施例にかかる下地用塗料は実施例1にかかる下地用塗料と同一である。第1点目は、下地用塗料の固形成分に占める二酸化チタンの重量%が42重量%であったという点である。第2点目は、下地用塗料の固形成分に占める二酸化ケイ素の重量%が12重量%であったという点である。その結果、その塗料の固形成分に占める顔料の重量%すなわち二酸化チタンの重量%と二酸化ケイ素の重量%との和は54重量%であった。第3点目は、その塗料の固形成分に占めるアクリル樹脂の重量%が34重量%であったという点である。第4点目は、本実施例における下地用塗料のアクリル樹脂として、楠本化成株式会社製のNeoCryl(登録商標)A−1093が用いられた点である。このアクリル樹脂の酸価は62であった。第5点目は、その塗料の固形成分に占めるエポキシ樹脂の重量%が10重量%であったという点である。その結果、その塗料の固形成分に占める樹脂成分すなわちアクリル樹脂の重量%とエポキシ樹脂の重量%と架橋剤の重量%との和は46重量%であった。合成樹脂におけるアクリル樹脂とエポキシ樹脂との重量比は17:5であった。
[Example 11]
(1) Preparation of Base Paint The base paint according to the present embodiment is the same as the base paint according to the first embodiment, except for the following points. The first point is that the weight% of titanium dioxide in the solid component of the base paint was 42% by weight. The second point is that the weight% of silicon dioxide in the solid component of the base paint was 12% by weight. As a result, the sum of the weight% of the pigment, that is, the weight% of titanium dioxide and the weight% of silicon dioxide in the solid component of the paint was 54% by weight. The third point is that the weight% of the acrylic resin in the solid component of the paint was 34% by weight. The fourth point is that NeoCryl (registered trademark) A-1093 manufactured by Kusumoto Kasei Co., Ltd. was used as the acrylic resin for the base coating material in this example. The acid value of this acrylic resin was 62. The fifth point is that the weight% of the epoxy resin in the solid component of the paint was 10% by weight. As a result, the sum of the resin component, that is, the weight% of the acrylic resin, the weight% of the epoxy resin, and the weight% of the cross-linking agent in the solid component of the coating material was 46% by weight. The weight ratio of the acrylic resin to the epoxy resin in the synthetic resin was 17: 5.

(2) 試験板の作製
本実施例にかかる試験板の作製手順は実施例1のものと同様である。
(2) Preparation of test plate The procedure for producing the test plate according to this example is the same as that of Example 1.

(3)試験板の評価
(A) L*値の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本実施例にかかる試験板の表面のL*値を測定した。その結果、本実施例にかかる試験板の表面のL*値は80であった。
(3) Evaluation of test plate (A) Measurement of L * value The operator measured the L * value on the surface of the test plate according to this example in the same manner as in Example 1. As a result, the L * value on the surface of the test plate according to this example was 80.

(B) 基材密着性の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本実施例にかかる試験板の基材密着性を示す値を測定した。その結果、本実施例にかかる試験板の基材密着性を示す値は100個であった。
(B) Measurement of Base Material Adhesion The operator measured a value indicating the base material adhesion of the test plate according to this example in the same manner as in Example 1. As a result, the value indicating the substrate adhesion of the test plate according to this example was 100.

(C) 耐食性の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本実施例にかかる試験板の耐食性を測定した。その結果、本実施例にかかる試験板の上塗層24と下地層22とのうち少なくとも一方が剥離した箇所の最大幅は5ミリメートルであった。
(C) Measurement of Corrosion Resistance The worker measured the corrosion resistance of the test plate according to this example in the same manner as in Example 1. As a result, the maximum width of the portion where at least one of the top coat layer 24 and the base layer 22 of the test plate according to this example was peeled off was 5 mm.

[実施例12]
(1) 下地用塗料の調製
次に述べられる点を除けば、本実施例にかかる下地用塗料は実施例1にかかる下地用塗料と同一である。第1点目は、下地用塗料の固形成分に占める二酸化チタンの重量%が60重量%であったという点である。第2点目は、下地用塗料の固形成分に占める二酸化ケイ素の重量%が0重量%であったという点である。すなわち、本実施例にかかる下地用塗料には二酸化ケイ素が含まれない。その結果、その塗料の固形成分に占める顔料の重量%すなわち二酸化チタンの重量%と二酸化ケイ素の重量%との和は60重量%であった。第3点目は、その塗料の固形成分に占めるアクリル樹脂の重量%が29重量%であったという点である。第4点目は、その塗料の固形成分に占めるエポキシ樹脂の重量%が10重量%であったという点である。第5点目は、その塗料の固形成分に占める架橋剤の重量%が1重量%であったという点である。その結果、その塗料の固形成分に占める樹脂成分すなわちアクリル樹脂の重量%とエポキシ樹脂の重量%と架橋剤の重量%との和は40重量%であった。合成樹脂におけるアクリル樹脂とエポキシ樹脂との重量比は29:10であった。
[Example 12]
(1) Preparation of Base Paint The base paint according to the present embodiment is the same as the base paint according to the first embodiment, except for the following points. The first point is that the weight% of titanium dioxide in the solid component of the base paint was 60% by weight. The second point is that the weight% of silicon dioxide in the solid component of the base paint was 0% by weight. That is, the base coating material according to this embodiment does not contain silicon dioxide. As a result, the sum of the weight% of the pigment, that is, the weight% of titanium dioxide and the weight% of silicon dioxide in the solid component of the paint was 60% by weight. The third point is that the weight% of the acrylic resin in the solid component of the paint was 29% by weight. The fourth point is that the weight% of the epoxy resin in the solid component of the paint was 10% by weight. The fifth point is that the weight% of the cross-linking agent in the solid component of the paint was 1% by weight. As a result, the sum of the resin component, that is, the weight% of the acrylic resin, the weight% of the epoxy resin, and the weight% of the cross-linking agent in the solid component of the coating material was 40% by weight. The weight ratio of the acrylic resin to the epoxy resin in the synthetic resin was 29:10.

(2) 試験板の作製
本実施例にかかる試験板の作製手順は実施例1のものと同様である。
(2) Preparation of test plate The procedure for producing the test plate according to this example is the same as that of Example 1.

(3)試験板の評価
(A) L*値の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本実施例にかかる試験板の表面のL*値を測定した。その結果、本実施例にかかる試験板の表面のL*値は80であった。
(3) Evaluation of test plate (A) Measurement of L * value The operator measured the L * value on the surface of the test plate according to this example in the same manner as in Example 1. As a result, the L * value on the surface of the test plate according to this example was 80.

(B) 基材密着性の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本実施例にかかる試験板の基材密着性を示す値を測定した。その結果、本実施例にかかる試験板の基材密着性を示す値は0個であった。
(B) Measurement of Base Material Adhesion The operator measured a value indicating the base material adhesion of the test plate according to this example in the same manner as in Example 1. As a result, the value indicating the substrate adhesion of the test plate according to this example was 0.

(C) 耐食性の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本実施例にかかる試験板の耐食性を測定した。その結果、本実施例にかかる試験板の上塗層24と下地層22とのうち少なくとも一方が剥離した箇所の最大幅は5ミリメートルであった。
(C) Measurement of Corrosion Resistance The worker measured the corrosion resistance of the test plate according to this example in the same manner as in Example 1. As a result, the maximum width of the portion where at least one of the top coat layer 24 and the base layer 22 of the test plate according to this example was peeled off was 5 mm.

[実施例13]
(1) 下地用塗料の調製
次に述べられる点を除けば、本実施例にかかる下地用塗料は実施例1にかかる下地用塗料と同一である。第1点目は、下地用塗料の固形成分に占める二酸化チタンの重量%が42重量%であったという点である。第2点目は、下地用塗料の固形成分に占める二酸化ケイ素の重量%が12重量%であったという点である。その結果、その塗料の固形成分に占める顔料の重量%すなわち二酸化チタンの重量%と二酸化ケイ素の重量%との和は54重量%であった。第3点目は、その塗料の固形成分に占めるアクリル樹脂の重量%が34重量%であったという点である。第4点目は、本実施例における下地用塗料のアクリル樹脂として、楠本化成株式会社製のNeoCryl(登録商標)A−633が用いられた点である。このアクリル樹脂の酸価は0であった。第5点目は、その塗料の固形成分に占めるエポキシ樹脂の重量%が10重量%であったという点である。その結果、その塗料の固形成分に占める樹脂成分すなわちアクリル樹脂の重量%とエポキシ樹脂の重量%と架橋剤の重量%との和は46重量%であった。合成樹脂におけるアクリル樹脂とエポキシ樹脂との重量比は17:5であった。
[Example 13]
(1) Preparation of Base Paint The base paint according to the present embodiment is the same as the base paint according to the first embodiment, except for the following points. The first point is that the weight% of titanium dioxide in the solid component of the base paint was 42% by weight. The second point is that the weight% of silicon dioxide in the solid component of the base paint was 12% by weight. As a result, the sum of the weight% of the pigment, that is, the weight% of titanium dioxide and the weight% of silicon dioxide in the solid component of the paint was 54% by weight. The third point is that the weight% of the acrylic resin in the solid component of the paint was 34% by weight. The fourth point is that NeoCryl (registered trademark) A-633 manufactured by Kusumoto Kasei Co., Ltd. was used as the acrylic resin for the base coating material in this example. The acid value of this acrylic resin was 0. The fifth point is that the weight% of the epoxy resin in the solid component of the paint was 10% by weight. As a result, the sum of the resin component, that is, the weight% of the acrylic resin, the weight% of the epoxy resin, and the weight% of the cross-linking agent in the solid component of the coating material was 46% by weight. The weight ratio of the acrylic resin to the epoxy resin in the synthetic resin was 17: 5.

(2) 試験板の作製
本実施例にかかる試験板の作製手順は実施例1のものと同様である。
(2) Preparation of test plate The procedure for producing the test plate according to this example is the same as that of Example 1.

(3)試験板の評価
(A) L*値の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本実施例にかかる試験板の表面のL*値を測定した。その結果、本実施例にかかる試験板の表面のL*値は80であった。
(3) Evaluation of test plate (A) Measurement of L * value The operator measured the L * value on the surface of the test plate according to this example in the same manner as in Example 1. As a result, the L * value on the surface of the test plate according to this example was 80.

(B) 基材密着性の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本実施例にかかる試験板の基材密着性を示す値を測定した。その結果、本実施例にかかる試験板の基材密着性を示す値は0個であった。
(B) Measurement of Base Material Adhesion The operator measured a value indicating the base material adhesion of the test plate according to this example in the same manner as in Example 1. As a result, the value indicating the substrate adhesion of the test plate according to this example was 0.

(C) 耐食性の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本実施例にかかる試験板の耐食性を測定した。その結果、本実施例にかかる試験板の上塗層24と下地層22とのうち少なくとも一方が剥離した箇所の最大幅は2ミリメートルであった。
(C) Measurement of Corrosion Resistance The worker measured the corrosion resistance of the test plate according to this example in the same manner as in Example 1. As a result, the maximum width of the portion where at least one of the top coat layer 24 and the base layer 22 of the test plate according to this example was peeled off was 2 mm.

[比較例1]
(1) 塗料の調製
次に述べられる点を除けば、本比較例にかかる下地用塗料は実施例1にかかる下地用塗料と同一である。第1点目は、下地用塗料の固形成分に占める二酸化チタンの重量%が0重量%であったという点である。すなわち、本比較例にかかる下地用塗料に二酸化チタンは含まれていない。第2点目は、下地用塗料の固形成分に占める二酸化ケイ素の重量%が60重量%であったという点である。その結果、その塗料の固形成分に占める顔料の重量%すなわち二酸化チタンの重量%と二酸化ケイ素の重量%との和は60重量%であった。第3点目は、その塗料の固形成分に占めるアクリル樹脂の重量%が29重量%であったという点である。第4点目は、その塗料の固形成分に占めるエポキシ樹脂の重量%が10重量%であったという点である。第5点目は、その塗料の固形成分に占める架橋剤の重量%が1重量%であったという点である。その結果、その塗料の固形成分に占める樹脂成分すなわちアクリル樹脂の重量%とエポキシ樹脂の重量%と架橋剤の重量%との和は40重量%であった。合成樹脂におけるアクリル樹脂とエポキシ樹脂との重量比は29:10であった。
[Comparative Example 1]
(1) Preparation of Paint The base paint according to this comparative example is the same as the base paint according to Example 1 except for the following points. The first point is that the weight% of titanium dioxide in the solid component of the base paint was 0% by weight. That is, titanium dioxide is not contained in the base coating material according to this comparative example. The second point is that the weight% of silicon dioxide in the solid component of the base paint was 60% by weight. As a result, the sum of the weight% of the pigment, that is, the weight% of titanium dioxide and the weight% of silicon dioxide in the solid component of the paint was 60% by weight. The third point is that the weight% of the acrylic resin in the solid component of the paint was 29% by weight. The fourth point is that the weight% of the epoxy resin in the solid component of the paint was 10% by weight. The fifth point is that the weight% of the cross-linking agent in the solid component of the paint was 1% by weight. As a result, the sum of the resin component, that is, the weight% of the acrylic resin, the weight% of the epoxy resin, and the weight% of the cross-linking agent in the solid component of the coating material was 40% by weight. The weight ratio of the acrylic resin to the epoxy resin in the synthetic resin was 29:10.

(2) 試験板の作製
本比較例にかかる試験板の作製手順は実施例1のものと同様である。
(2) Preparation of test plate The procedure for producing the test plate according to this comparative example is the same as that of Example 1.

(3)試験板の評価
(A) L*値の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本比較例にかかる試験板の表面のL*値を測定した。その結果、本比較例にかかる試験板の表面のL*値は70であった。
(3) Evaluation of test plate (A) Measurement of L * value The operator measured the L * value on the surface of the test plate according to this comparative example in the same manner as in Example 1. As a result, the L * value on the surface of the test plate according to this comparative example was 70.

(B) 基材密着性の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本比較例にかかる試験板の基材密着性を示す値を測定した。その結果、本比較例にかかる試験板の基材密着性を示す値は100個であった。
(B) Measurement of Base Material Adhesion The operator measured a value indicating the base material adhesion of the test plate according to this Comparative Example in the same manner as in Example 1. As a result, the value indicating the substrate adhesion of the test plate according to this comparative example was 100.

(C) 耐食性の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本比較例にかかる試験板の耐食性を測定した。その結果、本比較例にかかる試験板の上塗層24と下地層22とのうち少なくとも一方が剥離した箇所の最大幅は2ミリメートルであった。
(C) Measurement of Corrosion Resistance The worker measured the corrosion resistance of the test plate according to this Comparative Example in the same manner as in Example 1. As a result, the maximum width of the portion where at least one of the top coat layer 24 and the base layer 22 of the test plate according to this comparative example was peeled off was 2 mm.

[比較例2]
(1) 塗料の調製
本比較例においては、下地用塗料が調整されなかった。
[Comparative Example 2]
(1) Preparation of paint In this comparative example, the base paint was not adjusted.

(2) 試験板の作製
次に述べられる点を除いて、本比較例にかかる試験板の作製手順は実施例1のものと同様である。第1点目は、鋼板に下地用塗料が塗布されなかった点である。第2点目は、白色粉体の吹き付けによって形成された層の厚さが20マイクロメートルであった点である。
(2) Preparation of Test Plate The procedure for producing the test plate according to this Comparative Example is the same as that of Example 1 except for the following points. The first point is that the base paint was not applied to the steel sheet. The second point is that the thickness of the layer formed by spraying the white powder was 20 micrometers.

(3)試験板の評価
(A) L*値の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本比較例にかかる試験板の表面のL*値を測定した。その結果、本比較例にかかる試験板の表面のL*値は70であった。
(3) Evaluation of test plate (A) Measurement of L * value The operator measured the L * value on the surface of the test plate according to this comparative example in the same manner as in Example 1. As a result, the L * value on the surface of the test plate according to this comparative example was 70.

(B) 基材密着性の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本比較例にかかる試験板の基材密着性を示す値を測定した。その結果、本比較例にかかる試験板の基材密着性を示す値は100個であった。
(B) Measurement of Base Material Adhesion The operator measured a value indicating the base material adhesion of the test plate according to this Comparative Example in the same manner as in Example 1. As a result, the value indicating the substrate adhesion of the test plate according to this comparative example was 100.

(C) 耐食性の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本比較例にかかる試験板の耐食性を測定した。その結果、本比較例にかかる試験板の上塗層24と下地層22とのうち少なくとも一方が剥離した箇所の最大幅は5ミリメートルであった。
(C) Measurement of Corrosion Resistance The worker measured the corrosion resistance of the test plate according to this Comparative Example in the same manner as in Example 1. As a result, the maximum width of the portion where at least one of the top coat layer 24 and the base layer 22 of the test plate according to this comparative example was peeled off was 5 mm.

[比較例3]
(1) 塗料の調製
本比較例においては、下地用塗料が調整されなかった。
[Comparative Example 3]
(1) Preparation of paint In this comparative example, the base paint was not adjusted.

(2) 試験板の作製
鋼板に下地用塗料が塗布されなかった点を除いて、本比較例にかかる試験板の作製手順は実施例1のものと同様である。
(2) Preparation of Test Plate The procedure for producing the test plate according to this Comparative Example is the same as that of Example 1 except that the base paint was not applied to the steel plate.

(3)試験板の評価
(A) L*値の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本比較例にかかる試験板の表面のL*値を測定した。その結果、本比較例にかかる試験板の表面のL*値は78であった。
(3) Evaluation of test plate (A) Measurement of L * value The operator measured the L * value on the surface of the test plate according to this comparative example in the same manner as in Example 1. As a result, the L * value on the surface of the test plate according to this comparative example was 78.

(B) 基材密着性の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本比較例にかかる試験板の基材密着性を示す値を測定した。その結果、本比較例にかかる試験板の基材密着性を示す値は100個であった。
(B) Measurement of Base Material Adhesion The operator measured a value indicating the base material adhesion of the test plate according to this Comparative Example in the same manner as in Example 1. As a result, the value indicating the substrate adhesion of the test plate according to this comparative example was 100.

(C) 耐食性の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本比較例にかかる試験板の耐食性を測定した。その結果、本比較例にかかる試験板の上塗層24と下地層22とのうち少なくとも一方が剥離した箇所の最大幅は4ミリメートルであった。
(C) Measurement of Corrosion Resistance The worker measured the corrosion resistance of the test plate according to this Comparative Example in the same manner as in Example 1. As a result, the maximum width of the portion where at least one of the top coat layer 24 and the base layer 22 of the test plate according to this comparative example was peeled off was 4 mm.

[比較例4]
(1) 塗料の調製
本比較例においては、下地用塗料が調整されなかった。
[Comparative Example 4]
(1) Preparation of paint In this comparative example, the base paint was not adjusted.

(2) 試験板の作製
次に述べられる点を除いて、本比較例にかかる試験板の作製手順は実施例1のものと同様である。第1点目は、鋼板に下地用塗料が塗布されなかった点である。第2点目は、白色粉体の吹き付けによって形成された層の厚さが60マイクロメートルであった点である。
(2) Preparation of Test Plate The procedure for producing the test plate according to this Comparative Example is the same as that of Example 1 except for the following points. The first point is that the base paint was not applied to the steel sheet. The second point is that the thickness of the layer formed by spraying the white powder was 60 micrometers.

(3)試験板の評価
(A) L*値の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本比較例にかかる試験板の表面のL*値を測定した。その結果、本比較例にかかる試験板の表面のL*値は85であった。
(3) Evaluation of test plate (A) Measurement of L * value The operator measured the L * value on the surface of the test plate according to this comparative example in the same manner as in Example 1. As a result, the L * value on the surface of the test plate according to this comparative example was 85.

(B) 基材密着性の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本比較例にかかる試験板の基材密着性を示す値を測定した。その結果、本比較例にかかる試験板の基材密着性を示す値は100個であった。
(B) Measurement of Base Material Adhesion The operator measured a value indicating the base material adhesion of the test plate according to this Comparative Example in the same manner as in Example 1. As a result, the value indicating the substrate adhesion of the test plate according to this comparative example was 100.

(C) 耐食性の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本比較例にかかる試験板の耐食性を測定した。その結果、本比較例にかかる試験板の上塗層24と下地層22とのうち少なくとも一方が剥離した箇所の最大幅は3ミリメートルであった。
(C) Measurement of Corrosion Resistance The worker measured the corrosion resistance of the test plate according to this Comparative Example in the same manner as in Example 1. As a result, the maximum width of the portion where at least one of the top coat layer 24 and the base layer 22 of the test plate according to this comparative example was peeled off was 3 mm.

[比較例5]
(1) 塗料の調製
本比較例においては、下地用塗料が調整されなかった。
[Comparative Example 5]
(1) Preparation of paint In this comparative example, the base paint was not adjusted.

(2) 試験板の作製
次に述べられる点を除いて、本比較例にかかる試験板の作製手順は実施例1のものと同様である。第1点目は、鋼板に下地用塗料が塗布されなかった点である。第2点目は、白色粉体の吹き付けによって形成された層の厚さが80マイクロメートルであった点である。
(2) Preparation of Test Plate The procedure for producing the test plate according to this Comparative Example is the same as that of Example 1 except for the following points. The first point is that the base paint was not applied to the steel sheet. The second point is that the thickness of the layer formed by spraying the white powder was 80 micrometers.

(3)試験板の評価
(A) L*値の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本比較例にかかる試験板の表面のL*値を測定した。その結果、本比較例にかかる試験板の表面のL*値は88であった。
(3) Evaluation of test plate (A) Measurement of L * value The operator measured the L * value on the surface of the test plate according to this comparative example in the same manner as in Example 1. As a result, the L * value on the surface of the test plate according to this comparative example was 88.

(B) 基材密着性の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本比較例にかかる試験板の基材密着性を示す値を測定した。その結果、本比較例にかかる試験板の基材密着性を示す値は100個であった。
(B) Measurement of Base Material Adhesion The operator measured a value indicating the base material adhesion of the test plate according to this Comparative Example in the same manner as in Example 1. As a result, the value indicating the substrate adhesion of the test plate according to this comparative example was 100.

(C) 耐食性の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本比較例にかかる試験板の耐食性を測定した。その結果、本比較例にかかる試験板の上塗層24と下地層22とのうち少なくとも一方が剥離した箇所の最大幅は2ミリメートルであった。
(C) Measurement of corrosion resistance The worker measured the corrosion resistance of the test plate according to this comparative example in the same manner as in Example 1. As a result, the maximum width of the portion where at least one of the top coat layer 24 and the base layer 22 of the test plate according to this comparative example was peeled off was 2 mm.

[比較例6]
(1) 塗料の調製
本比較例においては、下地用塗料が調整されなかった。
[Comparative Example 6]
(1) Preparation of paint In this comparative example, the base paint was not adjusted.

(2) 試験板の作製
次に述べられる点を除いて、本比較例にかかる試験板の作製手順は実施例1のものと同様である。第1点目は、鋼板に下地用塗料が塗布されなかった点である。第2点目は、白色粉体の吹き付けによって形成された層の厚さが100マイクロメートルであった点である。
(2) Preparation of Test Plate The procedure for producing the test plate according to this Comparative Example is the same as that of Example 1 except for the following points. The first point is that the base paint was not applied to the steel sheet. The second point is that the thickness of the layer formed by spraying the white powder was 100 micrometers.

(3)試験板の評価
(A) L*値の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本比較例にかかる試験板の表面のL*値を測定した。その結果、本比較例にかかる試験板の表面のL*値は90であった。
(3) Evaluation of test plate (A) Measurement of L * value The operator measured the L * value on the surface of the test plate according to this comparative example in the same manner as in Example 1. As a result, the L * value on the surface of the test plate according to this comparative example was 90.

(B) 基材密着性の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本比較例にかかる試験板の基材密着性を示す値を測定した。その結果、本比較例にかかる試験板の基材密着性を示す値は100個であった。
(B) Measurement of Base Material Adhesion The operator measured a value indicating the base material adhesion of the test plate according to this Comparative Example in the same manner as in Example 1. As a result, the value indicating the substrate adhesion of the test plate according to this comparative example was 100.

(C) 耐食性の測定
作業者は、実施例1と同様にして、本比較例にかかる試験板の耐食性を測定した。その結果、本比較例にかかる試験板の上塗層24と下地層22とのうち少なくとも一方が剥離した箇所の最大幅は2ミリメートルであった。
(C) Measurement of Corrosion Resistance The worker measured the corrosion resistance of the test plate according to this Comparative Example in the same manner as in Example 1. As a result, the maximum width of the portion where at least one of the top coat layer 24 and the base layer 22 of the test plate according to this comparative example was peeled off was 2 mm.

[実施例にかかる試験鋼管の効果の説明]
図2は本発明の実施例および比較例の具体的内容と評価結果とを示す図である。図2に基づいて、本発明の実施例にかかる下地用塗料組成物の効果が説明される。
[Explanation of the effect of the test steel pipe on the example]
FIG. 2 is a diagram showing specific contents and evaluation results of Examples and Comparative Examples of the present invention. Based on FIG. 2, the effect of the base coating composition according to the embodiment of the present invention will be described.

図2によれば、実施例において塗膜の白色度を85程度とするために必要な上塗層24の厚さ(40マイクロメートル)は、比較例の場合のその厚さ(60マイクロメートル)の0.7倍程度となる。また、実施例12と比較例1とから明らかなように、塗膜が下地層22を有していても、その下地層22が二酸化チタンを含まない場合には白色度が劣る。その下地層22が二酸化チタンを含まない場合の白色度はその下地層22が二酸化チタンを含む場合の白色度の0.9倍程度となる。これらにより、下地層22が合成樹脂に加えて二酸化チタンを含むと基材20自体の色が塗膜の外観に現れなくなるその塗膜の厚さを薄くできることは明らかである。 According to FIG. 2, the thickness (40 micrometers) of the topcoat layer 24 required to make the whiteness of the coating film about 85 in the examples is the thickness (60 micrometers) in the case of the comparative example. It is about 0.7 times that of. Further, as is clear from Example 12 and Comparative Example 1, even if the coating film has the base layer 22, the whiteness is inferior when the base layer 22 does not contain titanium dioxide. The whiteness when the base layer 22 does not contain titanium dioxide is about 0.9 times the whiteness when the base layer 22 contains titanium dioxide. From these, it is clear that when the base layer 22 contains titanium dioxide in addition to the synthetic resin, the color of the base material 20 itself does not appear in the appearance of the coating film, and the thickness of the coating film can be reduced.

実施例4と実施例5と実施例12とによれば、下地用塗料組成物が含む顔料の重量%が同程度で下地層22の膜厚が同程度ならば、下地用塗料組成物が二酸化チタンと二酸化ケイ素とを含む場合は下地用塗料組成物が二酸化ケイ素を含まない場合に比べて白色度が優れている。これにより、下地用塗料組成物が二酸化チタンと二酸化ケイ素とを含むと基材20自体の色が塗膜の外観に現れなくなるその塗膜の厚さを薄くできることは明らかである。 According to Example 4, Example 5, and Example 12, if the weight% of the pigment contained in the base coating composition is about the same and the film thickness of the base layer 22 is about the same, the base coating composition is carbon dioxide. When titanium and silicon dioxide are contained, the whiteness is superior as compared with the case where the base coating composition does not contain silicon dioxide. From this, it is clear that when the base coating composition contains titanium dioxide and silicon dioxide, the color of the base material 20 itself does not appear in the appearance of the coating film, and the thickness of the coating film can be reduced.

実施例2と実施例3と実施例7と実施例11と実施例13とによれば、アクリル樹脂の酸価が11以上39以下の場合、そうでない場合に比べて基材密着性および耐食性が共に優れている。これにより、アクリル樹脂の酸価が11以上39以下であるとそうでない場合に比べて塗膜の密着性および耐食性が共に向上することは明らかである。 According to Example 2, Example 3, Example 7, Example 11 and Example 13, when the acid value of the acrylic resin is 11 or more and 39 or less, the substrate adhesion and corrosion resistance are higher than those in other cases. Both are excellent. As a result, it is clear that when the acid value of the acrylic resin is 11 or more and 39 or less, both the adhesion and the corrosion resistance of the coating film are improved as compared with the case where the acid value is not.

Claims (3)

合成樹脂を含む下地用塗料組成物であって、
二酸化チタンを前記合成樹脂に加えて含むことを特徴とする下地用塗料組成物。
An undercoat coating composition containing a synthetic resin.
A coating composition for a base, which comprises titanium dioxide in addition to the synthetic resin.
二酸化ケイ素をさらに含み、
前記合成樹脂がアクリル樹脂を含むことを特徴とする請求項1に記載の下地用塗料組成物。
Contains more silicon dioxide,
The base coating composition according to claim 1, wherein the synthetic resin contains an acrylic resin.
前記アクリル樹脂の酸価が11以上39以下であることを特徴とする請求項2に記載の下地用塗料組成物。 The base coating composition according to claim 2, wherein the acrylic resin has an acid value of 11 or more and 39 or less.
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