JPH10306233A - Inorganic powder having epoxy group on surface, its production and use thereof - Google Patents

Inorganic powder having epoxy group on surface, its production and use thereof

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Publication number
JPH10306233A
JPH10306233A JP11830197A JP11830197A JPH10306233A JP H10306233 A JPH10306233 A JP H10306233A JP 11830197 A JP11830197 A JP 11830197A JP 11830197 A JP11830197 A JP 11830197A JP H10306233 A JPH10306233 A JP H10306233A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
powder
inorganic powder
epoxy group
resin
polyepoxide compound
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Application number
JP11830197A
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Japanese (ja)
Inventor
Akira Nishihara
明 西原
Yukiya Yamashita
行也 山下
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Mitsubishi Materials Corp
Original Assignee
Mitsubishi Materials Corp
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Filing date
Publication date
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Publication of JPH10306233A publication Critical patent/JPH10306233A/en
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject powder having epoxy groups on the surface and useful as an additive to a resin such as a filler and a pigment by surface- treating an inorganic powder with a polyepoxide compound containing no metal. SOLUTION: The objective powder having epoxy groups on the surface and manifesting excellent adhesion and homogeneous dispersion to a resin as a matrix by carrying out a surface treatment of an inorganic powder preferably produced by a dry method from silicon oxide, titanium oxide or aluminum oxide with a polyepoxide compound containing no metal [e.g. a compound of the formula (R<1> to R<4> are each H or a lower alkyl; X is a divalent organic group of a monomer or an oligomer type), concretely bisphenol-A diglycidyl ether and N,N-di(glycidyl)aniline] in an inert gas atmosphere at 80-230 deg.C.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、表面にエポキシ基
を有し、樹脂への添加剤として使用した時にマトリック
スである樹脂に対して優れた密着性と均一分散性とを示
す無機粉末とその製造方法および用途に関する。
The present invention relates to an inorganic powder having an epoxy group on the surface and exhibiting excellent adhesion and uniform dispersibility to a matrix resin when used as an additive to the resin. It relates to a manufacturing method and an application.

【0002】[0002]

【従来の技術】各種の無機粉末が、充填材、顔料、チキ
ソトロピー性付与剤、導電粉、滑剤、紫外線吸収剤、難
燃剤などとして、樹脂に添加されている。
2. Description of the Related Art Various inorganic powders are added to resins as fillers, pigments, thixotropy-imparting agents, conductive powders, lubricants, ultraviolet absorbers, flame retardants and the like.

【0003】無機粉末の製造方法には、湿式法と乾式法
(気相法)とがあるが、乾式法で製造された無機粉末
は、一般に粒径が非常に小さい微粉末である上、湿式法
で製造された粉末に比べて凝集が少なく、樹脂中での分
散性がよいため、樹脂に練り込んで使用する添加剤とし
て有利である。一方、例えば、水系塗料に添加する顔料
などの粉末では、湿式法で製造された粉末の方が凝集が
起こりにくく、分散性に優れていることがある。従っ
て、用途や使用環境に応じて乾式法または湿式法で製造
された無機粉末が選択される。
There are two methods for producing inorganic powders: a wet method and a dry method (gas phase method). Inorganic powders produced by the dry method are generally fine powder having a very small particle size, It is advantageous as an additive to be kneaded into a resin and used because it has less aggregation and better dispersibility in a resin than a powder produced by a method. On the other hand, for example, in the case of a powder such as a pigment to be added to a water-based paint, a powder produced by a wet method is less likely to cause aggregation and may be excellent in dispersibility. Therefore, an inorganic powder produced by a dry method or a wet method is selected according to the use and the use environment.

【0004】このように無機粉末を樹脂への添加剤とし
て配合する場合、無機粉末が、その表面に樹脂中の成分
と反応する官能基が存在するように表面処理等で修飾さ
れていると、無機粉末の樹脂中での密着性が向上して、
強度、伸び率、耐候性等の性能が向上するという効果が
得られることが知られている。
[0004] When the inorganic powder is added as an additive to the resin as described above, if the inorganic powder is modified by surface treatment or the like so that a functional group that reacts with a component in the resin is present on the surface thereof, The adhesion of the inorganic powder in the resin is improved,
It is known that effects such as improvement in performance such as strength, elongation, and weather resistance are obtained.

【0005】この粉末表面に官能基を付与する方法とし
て、官能基を有する加水分解性有機ケイ素化合物(例、
アルコキシシラン) からなるシランカップリング剤で無
機粉末を表面処理する方法が、特にシリカ、チタニア、
アルミナなどの金属酸化物粉末において一般的に行われ
ている。
As a method for imparting a functional group to the powder surface, a hydrolyzable organosilicon compound having a functional group (eg,
Surface treatment of inorganic powder with a silane coupling agent consisting of (alkoxy silane), especially silica, titania,
It is generally carried out on metal oxide powder such as alumina.

【0006】一般に無機粉末の表面には水酸基などの官
能基が存在し、この基がシランカップリング剤の加水分
解性の基 (例、アルコキシ基) またはその加水分解で生
じた水酸基と縮合反応することにより、シランカップリ
ング剤が無機粉末の表面に化学的に結合し、粉末表面に
シランカップリング剤が有している官能基が存在するよ
うになる。
Generally, a functional group such as a hydroxyl group is present on the surface of the inorganic powder, and this group undergoes a condensation reaction with a hydrolyzable group (eg, an alkoxy group) of the silane coupling agent or a hydroxyl group generated by the hydrolysis. Thereby, the silane coupling agent is chemically bonded to the surface of the inorganic powder, and the functional group of the silane coupling agent is present on the surface of the powder.

【0007】[0007]

【発明が解決しようとする課題】樹脂との密着性を改善
するために無機粉末の表面に存在させることが望ましい
官能基として、アミノ基などの塩基性の基、カルボン酸
やスルホン酸などの酸基があるが、特に重要なのはエポ
キシ基である。アミノ基や酸基では、密着性の向上が達
成される樹脂種が非常に限定され、また密着性の向上効
果も不十分となることがある。これに対して、エポキシ
基は活性水素と非常に高い反応性を示し、非常に多くの
有機樹脂が活性水素を含有しているので、密着性の向上
が得られる樹脂種が多く、しかも密着性向上効果が大き
い。従って、エポキシ基は無機粉末の修飾に実用上最も
有用な官能基であると言える。
The functional groups preferably present on the surface of the inorganic powder in order to improve the adhesion to the resin include basic groups such as amino groups and acids such as carboxylic acids and sulfonic acids. There are groups, but of particular interest are epoxy groups. In the case of the amino group or the acid group, the kind of resin that can achieve the improvement in the adhesion is very limited, and the effect of improving the adhesion may be insufficient. On the other hand, the epoxy group has very high reactivity with active hydrogen, and since very many organic resins contain active hydrogen, there are many types of resins that can improve the adhesion. Great improvement effect. Therefore, it can be said that the epoxy group is the most practically useful functional group for modifying the inorganic powder.

【0008】無機粉末の表面にエポキシ基を付与する方
法として、エポキシ基を有するシランカップリング剤で
無機粉末を表面処理する方法が従来より行われており、
エポキシ基を有するアルコキシシランからなるシランカ
ップリング剤も数種類が市販されている。
As a method of providing an epoxy group to the surface of an inorganic powder, a method of surface-treating the inorganic powder with a silane coupling agent having an epoxy group has been conventionally performed.
Several types of silane coupling agents comprising an alkoxysilane having an epoxy group are commercially available.

【0009】しかし、本発明者らが、エポキシ基を有す
るアルコキシシランからなるシランカップリング剤で無
機粉末を実際に表面処理してみたところ、乾式法で製造
されたシリカ、アルミナ、チタニア等の粉末のようにエ
ポキシ基と高い反応性を示す無機粉末では、無機粉末表
面の水酸基は、シランカップリング剤のアルコキシ基ま
たはその加水分解で生じた水酸基と縮合反応すると同時
に、シランカップリング剤のエポキシ基とも反応してエ
ポキシ基の開環反応が起こり、効果的にエポキシ基を粉
末表面に残留させることが困難であることが判明した。
これはエポキシ基の反応性が非常に高いことに原因があ
る。ただし、エポキシ基の反応性が高いからこそ、エポ
キシ基が残っていれば、樹脂との反応による樹脂への密
着性の向上効果は大きくなる。
However, the inventors of the present invention have actually conducted a surface treatment of an inorganic powder with a silane coupling agent comprising an alkoxysilane having an epoxy group, and found that a powder of silica, alumina, titania or the like produced by a dry method is used. In the case of an inorganic powder having high reactivity with an epoxy group as described above, the hydroxyl group on the surface of the inorganic powder undergoes a condensation reaction with an alkoxy group of the silane coupling agent or a hydroxyl group generated by hydrolysis thereof, and at the same time, an epoxy group of the silane coupling agent. And a ring-opening reaction of the epoxy group occurred, and it was found that it was difficult to effectively leave the epoxy group on the powder surface.
This is due to the very high reactivity of the epoxy groups. However, because the reactivity of the epoxy group is high, if the epoxy group remains, the effect of improving the adhesion to the resin by the reaction with the resin becomes large.

【0010】官能基を有するアルコキシシラン類(シラ
ンカップリング剤)は工業用材料としては比較的高価で
あり、また市販されている化合物の種類が極めて少ない
という問題点がある。例えば、無機粉末の配合相手であ
るマトリックス樹脂との相溶性を高めるため、その樹脂
種に応じて脂肪族系、芳香族系、あるいは複素環系など
の化合物が求められるが、エポキシ基を有する入手の容
易な市販のシランカップリング剤としては、グリシドキ
シ型化合物のγ−グリシドキシプロピルトリメトキシシ
ランとエポキシシクロヘキシル型化合物のβ−(3,4−エ
ポキシシクロヘキシル) エチルトリメトキシシランにほ
ぼ限られる。
[0010] Alkoxysilanes having functional groups (silane coupling agents) are relatively expensive as industrial materials, and there are problems that the types of commercially available compounds are extremely small. For example, in order to increase the compatibility with the matrix resin that is the compounding partner of the inorganic powder, an aliphatic, aromatic, or heterocyclic compound is required depending on the type of the resin. Commercially available silane coupling agents which are easy to use are almost limited to glycidoxy type compounds γ-glycidoxypropyltrimethoxysilane and epoxycyclohexyl type compounds β- (3,4-epoxycyclohexyl) ethyltrimethoxysilane.

【0011】さらに、シランカップリング剤は、種類の
少なさや価格を度外視しても、分子中に珪素という原子
量の大きい金属元素を有しているため、化合物の分子量
が大きくなるので、無機粉末の表面処理に必要な重量基
準での使用量が多くなる。特に無機粉末が乾式法で製造
された微粉末のように表面積が大きいと、粉末表面に結
合するシランカップリング剤のモル基準での量が増える
ので、分子量の大きいシランカップリング剤の使用は不
利となる。
Further, the silane coupling agent contains a metal element having a large atomic weight of silicon in the molecule even if the kind and cost of the silane coupling agent are neglected, so that the molecular weight of the compound becomes large. The amount used on a weight basis required for surface treatment increases. In particular, when the inorganic powder has a large surface area, such as a fine powder produced by a dry method, the amount of the silane coupling agent bound to the powder surface on a molar basis increases, so that the use of a silane coupling agent having a large molecular weight is disadvantageous. Becomes

【0012】このように、エポキシ基を有するシランカ
ップリング剤で無機粉末を表面処理することによる従来
のエポキシ基の付与方法には多くの問題点がある。本発
明は、シランカップリング剤を利用せずに、無機粉末の
表面に効果的にエポキシ基を付与することができる無機
粉末の表面処理手段を確立することを課題とする。
As described above, there are many problems in the conventional method of providing an epoxy group by surface-treating an inorganic powder with a silane coupling agent having an epoxy group. An object of the present invention is to establish a surface treatment means for an inorganic powder capable of effectively providing an epoxy group to the surface of the inorganic powder without using a silane coupling agent.

【0013】[0013]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、2以上の
エポキシ基を有する有機化合物であるポリエポキシド化
合物を使用して無機粉末を表面処理することにより上記
課題を解決できることを見出した。即ち、ポリエポキシ
ド化合物で表面処理すると、複数のエポキシ基の1個が
無機粉末の表面の水酸基と反応して開環しても、残りの
エポキシ基は未反応のまま残り易く、少なくとも1個の
未反応のエポキシ基が残留した状態でポリエポキシド化
合物が粉末表面に結合することによって、粉末表面に効
果的にエポキシ基を付与することができる。
Means for Solving the Problems The present inventors have found that the above-mentioned problems can be solved by subjecting an inorganic powder to a surface treatment using a polyepoxide compound which is an organic compound having two or more epoxy groups. That is, when the surface is treated with a polyepoxide compound, even if one of a plurality of epoxy groups reacts with a hydroxyl group on the surface of the inorganic powder to open the ring, the remaining epoxy groups are likely to remain unreacted, and at least one unreacted epoxy group remains. By bonding the polyepoxide compound to the powder surface with the epoxy group remaining in the reaction, an epoxy group can be effectively imparted to the powder surface.

【0014】本発明により、「無機粉末の表面に、金属
を含有しないポリエポキシド化合物が結合した、表面に
エポキシ基を有することを特徴とする無機粉末」と、
「無機粉末を、金属を含有しないポリエポキシド化合物
を用いて表面処理することを特徴とする、表面にエポキ
シ基を有する無機粉末の製造方法」とが提供される。こ
の表面にエポキシ基を有する無機粉末は樹脂への添加剤
として有用である。
According to the present invention, "an inorganic powder characterized in that a surface of the inorganic powder is bonded to a metal-free polyepoxide compound and has an epoxy group on the surface"
"A method for producing an inorganic powder having an epoxy group on the surface, characterized in that the surface of the inorganic powder is treated with a polyepoxide compound containing no metal". The inorganic powder having an epoxy group on its surface is useful as an additive to the resin.

【0015】好適態様にあっては、無機粉末が乾式法で
製造された酸化ケイ素、酸化チタン、または酸化アルミ
ニウムの粉末であり、表面処理を乾式法により、不活性
ガス雰囲気下80〜230 ℃の範囲で行う。
In a preferred embodiment, the inorganic powder is a powder of silicon oxide, titanium oxide or aluminum oxide produced by a dry method, and the surface treatment is carried out by a dry method at 80 to 230 ° C. in an inert gas atmosphere. Perform in a range.

【0016】本発明において「金属」とは、ケイ素やホ
ウ素のような半金属も含む意味である。従って、本発明
で用いるポリエポキシド化合物はケイ素やホウ素を含有
しておらず、シランカップリング剤のような有機ケイ素
化合物、ならびに有機ボラン類は、本発明で用いるぽり
エポキシド化合物から除外される。
In the present invention, the term "metal" includes semimetals such as silicon and boron. Therefore, the polyepoxide compound used in the present invention does not contain silicon or boron, and organosilicon compounds such as silane coupling agents and organic borane are excluded from the pre-epoxide compounds used in the present invention.

【0017】[0017]

【発明の実施の形態】本発明において表面をエポキシ基
を付与するために表面処理される無機粉末は、特に制限
されない。無機粉末は湿式法(例、水溶液からの析出)
で製造されたものでも、乾式法で製造されたものでもよ
い。また、無機粉末の化合物種も酸化物に限られるもの
ではなく、窒化物、ホウ化物、硫化物、炭化物、ならび
に硫酸塩、炭酸塩などの各種の水不溶性の塩、さらには
金属粉末のように元素単体であってもよい。さらに、無
機粉末の粒径にも制限はなく、平均粒径が10 nm (0.01
μm) といった微粉末から、平均粒径が1μm以上の比
較的粗大な粉末にまで本発明を適用することができる。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION In the present invention, there is no particular limitation on the inorganic powder whose surface is treated to give an epoxy group. Inorganic powder is wet method (eg, precipitation from aqueous solution)
And those manufactured by a dry method. In addition, the compound species of the inorganic powder is not limited to oxides, nitrides, borides, sulfides, carbides, and various water-insoluble salts such as sulfates and carbonates, and further like metal powders. It may be a simple element. Further, the particle size of the inorganic powder is not limited, and the average particle size is 10 nm (0.01
The present invention can be applied from fine powders such as (μm) to relatively coarse powders having an average particle size of 1 μm or more.

【0018】しかし、本発明により表面にエポキシ基を
付与するのに特に適した無機粉末は、乾式法(即ち、気
相法)で製造された酸化ケイ素、酸化チタン、酸化アル
ミニウムといった金属酸化物の粉末である。乾式法で製
造されたかかる金属酸化物からなる無機粉末は特に表面
活性が高く、前述したように、従来のエポキシ基含有シ
ランカップリング剤では粉末表面に多量のエポキシ基を
付与することは極めて困難であった。
However, inorganic powders particularly suitable for imparting epoxy groups to the surface according to the present invention include metal oxides such as silicon oxide, titanium oxide and aluminum oxide produced by a dry process (ie, a gas phase process). It is a powder. Inorganic powders made of such metal oxides produced by the dry method have particularly high surface activity, and as described above, it is extremely difficult to impart a large amount of epoxy groups to the powder surface with a conventional epoxy group-containing silane coupling agent. Met.

【0019】乾式法による金属酸化物の粉末の製造は、
一般に対応する塩化物を気相で酸素存在下に加水分解ま
たは燃焼させることにより行われる。例えば、ヒューム
ドシリカとも呼ばれる乾式法シリカやホワイトアルミナ
とも呼ばれる乾式法アルミナは、それぞれ四塩化ケイ素
または無水三塩化アルミニウムを気相で酸水素炎中で燃
焼加水分解することにより製造される。塩素法と呼ばれ
る酸化チタンの製造では、四塩化チタンを気化させ、酸
素ガスと接触させて燃焼させることにより製造が行われ
る。
The production of metal oxide powder by a dry method is as follows.
It is generally carried out by hydrolyzing or burning the corresponding chloride in the gas phase in the presence of oxygen. For example, dry process silica, also called fumed silica, or dry process alumina, also called white alumina, is produced by burning and hydrolyzing silicon tetrachloride or anhydrous aluminum trichloride in the gas phase in an oxyhydrogen flame, respectively. In the production of titanium oxide called a chlorine method, production is performed by vaporizing titanium tetrachloride, bringing it into contact with oxygen gas, and burning it.

【0020】このような乾式法で製造された無機酸化物
は、一般に粒径がサブミクロン、通常は数nm〜数百nm、
例えば、10〜100 nmの範囲内と非常に微細であるが、製
造過程で水のような液体と接触していないため凝集は非
常に少ない。また、微粉末であることに加えて、揮発性
の原料塩化物の精製が容易であるため、粉末の純度が湿
式法による粉末に比べて非常に高いという特徴も有す
る。
The inorganic oxide produced by such a dry method generally has a particle size of submicron, usually several nm to several hundred nm,
For example, although it is very fine within the range of 10 to 100 nm, aggregation is very small because it is not in contact with a liquid such as water during the manufacturing process. Further, in addition to being a fine powder, since the volatile raw material chloride can be easily purified, the powder has a feature that the purity of the powder is much higher than that of a powder obtained by a wet method.

【0021】しかし、これらの粉末は、一般に表面に水
酸基 (例えば、酸化ケイ素の場合にはシラノール基) を
有しているため、表面が親水性であり、樹脂とのなじみ
(親和性) が必ずしも良好ではなく、配合時に粉末が凝
集して均一に練り込むことが困難である。
However, these powders generally have a hydroxyl group (for example, a silanol group in the case of silicon oxide) on the surface, so that the surface is hydrophilic and is not compatible with the resin.
(Affinity) is not always good, and it is difficult to uniformly knead the powder during compounding.

【0022】かかる粉末を本発明に従って表面処理する
と、粉末表面に樹脂と反応性を有するエポキシ基が多量
に付与される結果、樹脂に対する密着性が向上すると同
時に、粉末表面が有機物で被覆されるので、粉末表面の
樹脂との親和性が向上し、粉末を樹脂中に均一に練り込
む作業も容易になる。
When such a powder is subjected to a surface treatment according to the present invention, a large amount of epoxy groups reactive with the resin are imparted to the surface of the powder, so that the adhesion to the resin is improved and the surface of the powder is coated with an organic substance. In addition, the affinity of the powder surface with the resin is improved, and the work of uniformly kneading the powder into the resin is also facilitated.

【0023】本発明によれば、無機粉末を、金属を含有
しないポリエポキシド化合物により表面処理する。この
表面処理により、ポリエポキシド化合物が持っている複
数のエポキシ基の1個が無機粉末の表面の水酸基と反応
して開環するが、残りのエポキシ基は未反応のまま残
り、少なくとも1個の未反応のエポキシ基が残留した状
態でポリエポキシド化合物がエポキシ基の開環反応によ
って粉末表面に化学的に結合し、粉末表面に効果的にエ
ポキシ基を付与することができる。即ち、無機粉末は、
粉末表面に化学的に結合したエポキシを含有する有機物
で被覆されるようになり、多量のエポキシ基を粉末表面
に付与することが可能となる。
According to the present invention, the inorganic powder is surface-treated with a metal-free polyepoxide compound. As a result of this surface treatment, one of the plurality of epoxy groups of the polyepoxide compound reacts with hydroxyl groups on the surface of the inorganic powder to open the ring, but the remaining epoxy groups remain unreacted, and at least one unreacted epoxy group remains. With the epoxy group remaining in the reaction, the polyepoxide compound is chemically bonded to the powder surface by a ring opening reaction of the epoxy group, so that the epoxy group can be effectively provided on the powder surface. That is, the inorganic powder is
The powder surface is coated with an organic material containing epoxy chemically bonded to the powder surface, so that a large amount of epoxy groups can be provided on the powder surface.

【0024】表面処理に使用するポリエポキシド化合物
は、シランカップリング剤、シリコーンオイル、有機ボ
ラン等のようにケイ素やホウ素などの金属を含有せず、
2個以上のエポキシ基を有している有機化合物であれば
よい。分子中のエポキシ基の結合位置も特に限定されな
いが、分子の両端に2個のエポキシ基が存在する化合物
が好ましい。本発明で使用するのに適したポリエポキシ
ド化合物の1例は次式で示されるジエポキシド化合物で
ある。
The polyepoxide compound used for the surface treatment does not contain a metal such as silicon and boron such as a silane coupling agent, silicone oil, and organic borane.
Any organic compound having two or more epoxy groups may be used. The bonding position of the epoxy group in the molecule is not particularly limited, but a compound having two epoxy groups at both ends of the molecule is preferable. One example of a polyepoxide compound suitable for use in the present invention is a diepoxide compound represented by the following formula:

【0025】[0025]

【化1】 Embedded image

【0026】上記式中、R1〜R4はそれぞれ独立して水素
または低級アルキル基であり、Xはモノマーまたはオリ
ゴマー型の2価有機基であって、ヘテロ原紙(例、酸
素、窒素、イオウなど)および/または置換基(例、ハ
ロゲン、ヒドロキシル、シアノ、アミノ等)を含有して
いてもよく、R1とR2およびR3とR4は一緒に結合してアル
キレンまたはアルケニレン鎖を形成していてもよい。
In the above formula, R 1 to R 4 are each independently hydrogen or a lower alkyl group, X is a monomer or oligomer type divalent organic group, and is a hetero base paper (eg, oxygen, nitrogen, sulfur). And / or substituents (eg, halogen, hydroxyl, cyano, amino, etc.), and R 1 and R 2 and R 3 and R 4 are linked together to form an alkylene or alkenylene chain It may be.

【0027】上記ジエポキシド化合物と粉末表面の水酸
基との反応は次式で示すことができる。
The reaction between the diepoxide compound and the hydroxyl group on the powder surface can be represented by the following formula.

【0028】[0028]

【化2】 Embedded image

【0029】但し、本発明で表面処理に使用するポリエ
ポキシド化合物は、上の式で示されるジエポキシド化合
物に限定されるものではなく、トリエポキシド化合物や
テトラエポキシド化合物といった、3個以上のエポキシ
基を有するものでもよい。それにより、少ないポリエポ
キシド化合物でより多くのエポキシ基を粉末表面に付与
することできる。
However, the polyepoxide compound used for the surface treatment in the present invention is not limited to the diepoxide compound represented by the above formula, but has three or more epoxy groups such as a triepoxide compound and a tetraepoxide compound. It may be something. Thereby, more epoxy groups can be given to the powder surface with less polyepoxide compound.

【0030】この種のポリエポキシド化合物は、エポキ
シ樹脂のモノマーまたはオリゴマーとして多様な化合物
が市販されている。従って、例えば、無機粉末を配合す
る樹脂が芳香族系の樹脂である場合には芳香族系のポリ
エポキシド化合物、脂肪族系の樹脂の場合には脂肪族系
のポリエポキシド化合物というように、樹脂種に合わせ
て親和性の高い同種のポリエポキシド化合物を選択する
ことができる。
Various kinds of polyepoxide compounds of this type are commercially available as monomers or oligomers of epoxy resins. Therefore, for example, when the resin containing the inorganic powder is an aromatic resin, an aromatic polyepoxide compound, and in the case of an aliphatic resin, an aliphatic polyepoxide compound, In addition, the same type of polyepoxide compound having a high affinity can be selected.

【0031】本発明において使用可能なポリエポキシド
化合物(エポキシ樹脂)の例としては、ビスフェノール
Aジグリシジルエーテル、N,N-ジ (グリシジル) アニリ
ン、1,1,1-トリス (グリシドキシメチル) プロパン、3,
4-エポキシシクロヘキシルメチル・3,4-シクロヘキシル
カルボキシレート、テトラメチレングリコールジグリシ
ジルエーテル、トリグリシジルイソシアヌレート、グリ
シドールなどが挙げられるが、これらに限定されるもの
ではない。
Examples of polyepoxide compounds (epoxy resins) usable in the present invention include bisphenol A diglycidyl ether, N, N-di (glycidyl) aniline, 1,1,1-tris (glycidoxymethyl) propane , 3,
Examples include, but are not limited to, 4-epoxycyclohexylmethyl / 3,4-cyclohexylcarboxylate, tetramethylene glycol diglycidyl ether, triglycidyl isocyanurate, glycidol, and the like.

【0032】上記のエポキシ樹脂はいずれも市販されて
おり、製品名を示すと、日本化薬社製:BREN-S, EPPN-2
01, GAN, GOT, AK601 、日本チバガイキー社製:PY307,
EPN-1138, EPN-1139, PY-306, MY-720, XN-1034, DY-0
22, CY-184, CY-192, CY-179, CY-177, CY-175, PT-81
0) 、住友化学社製:ELM-434, ELM-434HV, 旭電化社
製:EP-4900, EP-4080, EP-4000, ED-505, ED-506 、三
井石油化学社製:R540, R508, R581、東都化成社製:YH
-434, YH-434L, ST-3000, YD-716, YH-300, PG-202, PG
-207, YD-171等が挙げられる。
Each of the above epoxy resins is commercially available, and the product name is BREN-S, EPPN-2 manufactured by Nippon Kayaku Co., Ltd.
01, GAN, GOT, AK601, manufactured by Nippon Ciba-Gaiky: PY307,
EPN-1138, EPN-1139, PY-306, MY-720, XN-1034, DY-0
22, CY-184, CY-192, CY-179, CY-177, CY-175, PT-81
0), Sumitomo Chemical Co., Ltd .: ELM-434, ELM-434HV, Asahi Denka Co., Ltd .: EP-4900, EP-4080, EP-4000, ED-505, ED-506, Mitsui Petrochemical Co., Ltd .: R540, R508 , R581, manufactured by Toto Kasei: YH
-434, YH-434L, ST-3000, YD-716, YH-300, PG-202, PG
-207, YD-171 and the like.

【0033】表面処理は、ポリエポキシド化合物を適当
な有機溶媒に溶解させた溶液中に無機粉末を懸濁させる
といった湿式法で行うことも可能である。ただし、無機
粉末が乾式法で製造されたものである場合には、乾式法
で製造された無機粉末に固有の特性、特に凝集しておら
ず分散性に優れているという特性を損なわないために、
乾式法で表面処理を行うことが好ましい。乾式法による
表面処理は、この利点に加えて、表面処理に用いるポリ
エポキシド化合物の量が少量でよく、その付着量の制御
が容易であり、さらに湿式法では必要な処理後の粉末の
分離が不要であるという利点もある。
The surface treatment can be performed by a wet method in which an inorganic powder is suspended in a solution in which a polyepoxide compound is dissolved in an appropriate organic solvent. However, when the inorganic powder is produced by a dry method, in order to not impair the properties inherent to the inorganic powder produced by the dry method, especially the property of being excellently dispersed without being agglomerated. ,
The surface treatment is preferably performed by a dry method. In addition to this advantage, the surface treatment by the dry method requires only a small amount of the polyepoxide compound used for the surface treatment, and the amount of the polyepoxide compound can be easily controlled, and the wet method does not require the separation of the powder after the necessary treatment. There is also an advantage that it is.

【0034】乾式法による無機粉末の表面処理は、例え
ば無機粉末を容器内で適当な手段により流動状態に保持
しておき、ここにポリエポキシド化合物それ自体 (液状
の場合) またはその溶液を滴下または噴霧して、粉末表
面にポリエポキシド化合物を均一に付着させ、次いで粉
末を適当な温度に加熱して、上記のエポキシ基の反応を
十分に進行させることにより実施できる。ポリエポキシ
ド化合物が液状の場合でも、均一に付着させるには、適
当な溶媒で希釈した溶液状で使用する方が好ましい。
In the surface treatment of the inorganic powder by the dry method, for example, the inorganic powder is kept in a fluidized state by a suitable means in a container, and the polyepoxide compound itself (in a liquid state) or a solution thereof is dropped or sprayed thereon. Then, the polyepoxide compound is uniformly attached to the surface of the powder, and then the powder is heated to an appropriate temperature to sufficiently advance the reaction of the epoxy group. Even when the polyepoxide compound is liquid, it is preferable to use it in the form of a solution diluted with an appropriate solvent in order to uniformly adhere the compound.

【0035】処理に用いる溶媒は、使用するポリエポキ
シド化合物を溶解できるものであれば特に限定されない
が、代表例としては、アセトン、メタノール、エタノー
ル、ヘキサン、トルエン、クロロホルム、ジイソプロピ
ルエーテル、テトラヒドロフラン等が挙げられる。
The solvent used in the treatment is not particularly limited as long as it can dissolve the polyepoxide compound to be used, but typical examples include acetone, methanol, ethanol, hexane, toluene, chloroform, diisopropyl ether, tetrahydrofuran and the like. .

【0036】乾式法で製造されたサブミクロンの無機微
粉末は、攪拌だけで容易に流動状態にすることができる
が、流動状態にする手段は別の方法でもよい。無機粉末
が例えば平均粒径で1μm以上と比較的粗大である場合
には、流動床で採用されているような粉末の流動手段を
採用してもよい。流動状態に保持した粉末へのポリエポ
キシド化合物またはその溶液の噴霧または滴下は、常温
で加熱下でも実施できる。滴下または噴霧したポリエポ
キシド化合物はほぼ全量が無機粉末に付着するので、表
面処理に用いるポリエポキシド化合物の量は、最大で
も、粉末表面の全ての水酸基のモル数と等モル量または
それよりやや過剰 (例、化学量論量の1.2倍以下) で十
分である。
The submicron inorganic fine powder produced by the dry method can be easily brought into a fluidized state only by stirring, but a different method may be used for the fluidized state. When the inorganic powder has a relatively large average particle size of, for example, 1 μm or more, a powder flowing means such as that employed in a fluidized bed may be employed. Spraying or dripping of the polyepoxide compound or its solution onto the powder kept in a fluidized state can be carried out at room temperature under heating. Since almost all of the dropped or sprayed polyepoxide compound adheres to the inorganic powder, the amount of the polyepoxide compound used for the surface treatment is, at most, equimolar to or slightly greater than the number of moles of all hydroxyl groups on the powder surface (e.g., , Less than 1.2 times the stoichiometric amount) is sufficient.

【0037】粉末表面の水酸基の全部にポリエポキシド
化合物を結合させなくても、粉末表面に十分なエポキシ
基が付与されるので、粉末表面に付与したいエポキシ基
の量や疎水性の程度の程度に応じて、表面処理に用いる
ポリエポキシド化合物の量を決定すればよい。例えば、
上記等モル量の20〜50%程度と少量のポリエポキシド化
合物を使用しても、粉末表面に十分なエポキシ基を付与
することができる。いずれにしても、乾式法による表面
処理では、ポリエポキシド化合物の使用量は湿式法に比
べて少なくてすむ。
Even if the polyepoxide compound is not bonded to all of the hydroxyl groups on the surface of the powder, a sufficient epoxy group is provided on the surface of the powder. Then, the amount of the polyepoxide compound used for the surface treatment may be determined. For example,
Even if a small amount of about 20 to 50% of the above equimolar amount is used, a sufficient epoxy group can be provided on the powder surface. In any case, in the surface treatment by the dry method, the amount of the polyepoxide compound used is smaller than that in the wet method.

【0038】その後、上に示したような粉末表面の水酸
基とポリエポキシド化合物の1つのエポキシ基との反応
を進行させるため、無機粉末を加熱して熱処理する。こ
の熱処理は、処理剤 (ポリエポキシド化合物) の酸化を
防ぐため、不活性ガス中で行うことが好ましい。不活性
ガスとしては、窒素、アルゴン、ヘリウム等が挙げられ
る。熱処理中の無機粉末は、流動状態に保持する必要は
ない。
Thereafter, the inorganic powder is heated and heat-treated in order to promote the reaction between the hydroxyl group on the powder surface and one epoxy group of the polyepoxide compound as described above. This heat treatment is preferably performed in an inert gas to prevent oxidation of the treating agent (polyepoxide compound). Examples of the inert gas include nitrogen, argon, and helium. The inorganic powder during the heat treatment does not need to be kept in a fluid state.

【0039】熱処理温度は、使用するポリエポキシド化
合物によってエポキシ基の反応温度が異なるため特に限
定されないが、通常は80〜250 ℃、好ましくは 100〜20
0 ℃の範囲内で熱処理を行う。温度が250 ℃を超える
と、ポリエポキシド化合物の揮発または分解が進み、粉
末表面に十分な量のポリエポキシド化合物を結合させる
ことが困難となる場合がある。一方、温度が80℃より低
いと、ポリエポキシド化合物の粉末表面への化学結合が
十分に進行しなかったり、溶媒が完全に蒸発せずに残留
して、粉末の性能を妨害することがある。
The heat treatment temperature is not particularly limited because the reaction temperature of the epoxy group varies depending on the polyepoxide compound used, but is usually 80 to 250 ° C., preferably 100 to 20 ° C.
Heat treatment is performed within the range of 0 ° C. If the temperature exceeds 250 ° C., volatilization or decomposition of the polyepoxide compound proceeds, and it may be difficult to bond a sufficient amount of the polyepoxide compound to the powder surface. On the other hand, if the temperature is lower than 80 ° C., the chemical bonding of the polyepoxide compound to the powder surface may not proceed sufficiently, or the solvent may not completely evaporate and remain, which may hinder the performance of the powder.

【0040】熱処理時間は特に限定されず、熱処理温度
やポリエポキシド化合物の種類によっても異なるが、好
ましくは1〜6時間、より好ましくは1〜3時間であ
る。熱処理時間が短すぎると、熱処理温度が低すぎる場
合と同様の問題を生ずる。熱処理温度は長くなってもよ
いが、不必要に長くしても効果の改善はそれ以上に得ら
れず、コストの無駄である。
The heat treatment time is not particularly limited, and varies depending on the heat treatment temperature and the type of the polyepoxide compound, but is preferably 1 to 6 hours, more preferably 1 to 3 hours. If the heat treatment time is too short, the same problem as when the heat treatment temperature is too low occurs. The heat treatment temperature may be long, but if it is unnecessarily long, the effect cannot be further improved and the cost is wasted.

【0041】この熱処理により、上記By this heat treatment,

【化2】の反応式に示すように、ポリエポキシド化合物
の1つのエポキシ基が粉末表面の水酸基と反応する。し
かし、立体障害もあって残りのエポキシ基、特に分子の
反対側に結合したエポキシ基は粉末表面と反応しにく
い。その結果、少なくとも1つの未反応のエポキシ基を
残してポリエポキシド化合物が粉末表面に結合し、こう
して粉末表面にエポキシ基が付与される。また、粉末が
エポキシ基を有する有機物で被覆されるため、粉末表面
は疎水性が増し、樹脂やゴムとの親和性が向上する。無
機粉末が、酸化物以外のものでも、無機粉末表面には一
般に活性水素を有する官能基が存在し、この官能基の活
性水素とエポキシ基との反応によりモノエポキシド化合
物は粉末表面に結合する。
As shown in the reaction formula, one epoxy group of the polyepoxide compound reacts with a hydroxyl group on the powder surface. However, due to steric hindrance, the remaining epoxy groups, especially those bonded to the opposite side of the molecule, are less likely to react with the powder surface. As a result, the polyepoxide compound binds to the powder surface, leaving at least one unreacted epoxy group, thus providing an epoxy group to the powder surface. In addition, since the powder is coated with an organic substance having an epoxy group, the surface of the powder is increased in hydrophobicity and affinity with resin and rubber is improved. Even if the inorganic powder is not an oxide, a functional group having active hydrogen generally exists on the surface of the inorganic powder, and the monoepoxide compound is bonded to the powder surface by the reaction between the active hydrogen of the functional group and the epoxy group.

【0042】無機粉末の表面に存在するエポキシ基の量
は、次に述べる溶媒抽出等の手段で粉末表面に結合して
いないポリエポキシド化合物を粉末から除去した後、例
えばJIS: K7236に記載されているエポキシ当量の測定方
法に従って求めることができる。
The amount of epoxy groups present on the surface of the inorganic powder is described in, for example, JIS: K7236 after removing the polyepoxide compound not bonded to the powder surface from the powder by a means such as solvent extraction described below. It can be determined according to the measuring method of epoxy equivalent.

【0043】また、乾式法で粉末表面に結合させたポリ
エポキシド化合物の量 (以下、粉末表面への固定化量と
いう) は、溶媒抽出法により求めることが簡便である。
溶媒抽出法は、表面処理後の無機粉末を、未反応のポリ
エポキシド化合物を溶解することができる適当な有機溶
媒中に懸濁させて加熱攪拌することにより、未反応のポ
リエポキシド化合物を溶媒中に完全に抽出し、粉末を濾
過して分離した後、濾液 (抽出液) 中に溶解しているポ
リエポキシド化合物の量または無機粉末中の炭素量を定
量する方法である。
The amount of the polyepoxide compound bound to the powder surface by the dry method (hereinafter referred to as the amount immobilized on the powder surface) can be easily obtained by a solvent extraction method.
In the solvent extraction method, the inorganic powder after the surface treatment is suspended in an appropriate organic solvent capable of dissolving the unreacted polyepoxide compound, and heated and stirred to completely remove the unreacted polyepoxide compound in the solvent. And the powder is separated by filtration, and then the amount of the polyepoxide compound dissolved in the filtrate (extract) or the amount of carbon in the inorganic powder is determined.

【0044】濾液中の未反応ポリエポキシド化合物の定
量は、抽出液を蒸発させて溶媒を完全に除去し、残渣の
重量から求める方法、或いはガスクロマトグラフィー、
核磁気共鳴等の機器分析によって定量する方法などが可
能であり、無機粉末の炭素含有量は、例えば、濾液から
分離した無機粉末を減圧乾燥して溶媒を完全に除去した
後、元素分析等の手法で決定することができる。
The amount of the unreacted polyepoxide compound in the filtrate can be determined by evaporating the extract to completely remove the solvent and determining from the weight of the residue, or by gas chromatography.
Methods such as quantification by instrumental analysis such as nuclear magnetic resonance are possible, the carbon content of the inorganic powder, for example, after the inorganic powder separated from the filtrate was dried under reduced pressure to completely remove the solvent, elemental analysis and the like It can be determined by the method.

【0045】本発明による表面処理法では、エポキシ基
の開環反応により二級または三級アルコール性の水酸基
が生成するので、粉末表面を被覆している有機基中にか
かる水酸基が存在する。このアルコール性水酸基が実用
上何らかの弊害を生じる可能性があるときは、これをさ
らに他の化合物と反応させて保護することが可能であ
る。この保護方法は特に限定されないが、一般にアルコ
ール化合物と反応性の高い、カルボン酸塩化物、酸無水
物、イソシアン酸、有機シリル化合物等との反応が挙げ
られる。
In the surface treatment method according to the present invention, a hydroxyl group is formed in the secondary or tertiary alcohol by the ring-opening reaction of the epoxy group. Therefore, such a hydroxyl group is present in the organic group covering the powder surface. When the alcoholic hydroxyl group may cause some harm in practical use, it can be protected by reacting it with another compound. The protection method is not particularly limited, but generally includes a reaction with a carboxylic acid chloride, an acid anhydride, isocyanic acid, an organic silyl compound or the like, which is highly reactive with an alcohol compound.

【0046】本発明に従って表面処理することにより得
られた、表面にエポキシ基を有する無機粉末は、各種の
樹脂への添加剤として有用であり、添加剤の機能は、そ
の無機粉末の特性に応じて、充填材、顔料、チキソトロ
ピー性付与剤、導電粉、滑剤、紫外線吸収剤、難燃剤な
ど多様であり、特に制限されるものではない。
The inorganic powder having an epoxy group on the surface obtained by the surface treatment according to the present invention is useful as an additive to various resins, and the function of the additive depends on the characteristics of the inorganic powder. There are various types of fillers, pigments, thixotropic agents, conductive powders, lubricants, ultraviolet absorbers, and flame retardants, and are not particularly limited.

【0047】このエポキシ基含有無機粉末の添加が特に
適していて、それにより粉末の密着性が著しく向上する
樹脂としては、ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂、
アクリル樹脂、ポリアミド樹脂、ポリイミド樹脂、シリ
コーン樹脂、エポキシ樹脂、ポリアセタール樹脂、フェ
ノール樹脂等が挙げられが、場合によってはフッ素樹
脂、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン等へ
の適用も可能である。
The addition of the epoxy group-containing inorganic powder is particularly suitable, and polyester resins, polyurethane resins,
Acrylic resin, polyamide resin, polyimide resin, silicone resin, epoxy resin, polyacetal resin, phenol resin and the like can be mentioned. In some cases, application to fluorine resin, polystyrene, polyethylene, polypropylene and the like is also possible.

【0048】以下の実施例は本発明を例示するものであ
り、本発明はこれらに制限されるものではない。
The following examples illustrate the invention, but the invention is not limited thereto.

【0049】[0049]

【実施例】【Example】

(実施例1〜8)いずれも対応する塩化物から乾式法によ
り製造された下記の金属酸化物型の無機粉末 (全て日本
アエロジル社製) を、本発明に従って表面処理した。
(Examples 1 to 8) The following metal oxide-type inorganic powders (all manufactured by Nippon Aerosil Co., Ltd.) produced from the corresponding chlorides by a dry method were subjected to a surface treatment according to the present invention.

【0050】無機粉末 アエロジル200 :平均粒径12 nm 、1g当たり約1mmol
のシラノール性水酸基を粉末表面に含有するシリカ微粉
末; アエロジル300 :平均粒径7 nm、1g当たり約0.6 mmol
のシラノール性水酸基を粉末表面に含有するシリカ微粉
末; アエロジルP-25:平均粒径21 nm のチタニア微粉末; アエロジルAluminum Oxide C:平均粒径13 nm のアルミ
ナ微粉末。
Inorganic powder Aerosil 200: average particle diameter 12 nm, about 1 mmol / g
Silica fine powder containing silanolic hydroxyl groups on the surface of the powder; Aerosil 300: average particle diameter 7 nm, about 0.6 mmol / g
Aerosil P-25: titania fine powder having an average particle size of 21 nm; Aerosil Aluminum Oxide C: alumina fine powder having an average particle size of 13 nm.

【0051】表面処理は、水酸基当量で20 mmol に相当
する量の無機粉末 (アエロジル200の場合で20g) をミ
キサーに入れ、2000 rpmで攪拌して流動状態に保持し、
これに表1に示す種類および量のポリエポキシド化合物
をアセトン8gに溶解した溶液を約3分間かけて滴下す
ることにより添加した後、得られた粉末を1リットルの
セパラブルフラスコに移し、窒素気流下で表1に示す温
度および時間で熱処理して表面処理を終了した。
For the surface treatment, an inorganic powder (20 g in the case of Aerosil 200) in an amount equivalent to 20 mmol in hydroxyl equivalent is put into a mixer, stirred at 2000 rpm, and kept in a fluid state.
A solution in which the type and amount of the polyepoxide compound shown in Table 1 were dissolved in 8 g of acetone was added dropwise over about 3 minutes, and the obtained powder was transferred to a 1-liter separable flask and subjected to a nitrogen stream. Then, the heat treatment was performed at the temperature and time shown in Table 1 to complete the surface treatment.

【0052】こうして表面処理した無機粉末から、次に
述べるようにして溶媒抽出法により未反応の結合してい
ないポリエポキシド化合物を除去した。即ち、粉末試料
10gをアセトン500 mlに懸濁させ、アセトン還流温度に
一晩加熱攪拌した。その後、この懸濁液を濾過し、回収
された無機粉末をアセトンとヘキサンで十分に洗浄し、
減圧乾燥して付着する溶媒を完全に除去した。
From the surface-treated inorganic powder, unreacted unbound polyepoxide compound was removed by a solvent extraction method as described below. That is, the powder sample
10 g was suspended in 500 ml of acetone, and heated and stirred at the reflux temperature of acetone overnight. Thereafter, the suspension was filtered, and the collected inorganic powder was sufficiently washed with acetone and hexane.
Drying under reduced pressure completely removed the adhering solvent.

【0053】こうして表面処理後に未反応ポリエポキシ
ド化合物を除去した無機粉末の表面に存在するエポキシ
基を、JIS: K7236に記載のエポキシ当量の測定方法に従
って求めた。エポキシ当量の測定結果を、エポキシ基1
モル当たりの粉末のグラム数として表1に一緒に示す。
The epoxy group present on the surface of the inorganic powder from which the unreacted polyepoxide compound was removed after the surface treatment was determined in accordance with the measuring method of epoxy equivalent described in JIS: K7236. The measurement result of the epoxy equivalent is
It is shown together in Table 1 as grams of powder per mole.

【0054】また、上記のように未反応ポリエポキシド
化合物を除去した無機粉末の炭素含有量を元素分析法に
より測定し、表面処理により粉末に結合したポリエポキ
シド化合物の量を求めた。その結果から、使用したポリ
エポキシド化合物のうち無機粉末に固定化されたポリエ
ポキシド化合物の割合 (固定化率、%) を算出し、その
結果の表1に併せて示す。
The carbon content of the inorganic powder from which the unreacted polyepoxide compound was removed as described above was measured by elemental analysis, and the amount of the polyepoxide compound bound to the powder by surface treatment was determined. From the results, the ratio (immobilization rate,%) of the polyepoxide compound immobilized on the inorganic powder among the polyepoxide compounds used was calculated, and the results are also shown in Table 1.

【0055】(比較例1)モノエポキシド化合物を用い
て、実施例1〜8と同様に表面処理およびその後の測定
を行った。結果を表1に示す。
(Comparative Example 1) Using a monoepoxide compound, surface treatment and subsequent measurement were performed in the same manner as in Examples 1 to 8. Table 1 shows the results.

【0056】[0056]

【表1】 [Table 1]

【0057】表1の実施例に示すように、本発明に従っ
て、ポリエポキシド化合物で無機粉末を表面処理する
と、ポリエポキシド化合物を高い固定化率で化学結合に
より無機粉末に固定することができ、表面処理された無
機粉末の表面にエポキシ基が付与された。こうして無機
粉末の表面にエポキシ基を有する有機物が化学結合によ
り固定されると、この粉末を樹脂に配合した時に、樹脂
中の活性水素と粉末表面のエポキシ基が化学反応するこ
とで無機粉末が樹脂中に固定され、粉末の樹脂への密着
性が著しく向上する。その結果、強度、耐食性、耐候性
などにも好影響を生ずる。
As shown in the examples of Table 1, when the inorganic powder is surface-treated with the polyepoxide compound according to the present invention, the polyepoxide compound can be fixed to the inorganic powder by chemical bonding at a high immobilization rate, and the surface treatment is performed. Epoxy groups were provided on the surface of the resulting inorganic powder. When the organic substance having an epoxy group is fixed to the surface of the inorganic powder by a chemical bond in this way, when the powder is mixed with the resin, the active powder in the resin chemically reacts with the epoxy group on the surface of the powder, so that the inorganic powder becomes a resin. It is fixed inside, and the adhesion of the powder to the resin is significantly improved. As a result, favorable effects are also exerted on the strength, corrosion resistance, weather resistance, and the like.

【0058】また、この表面処理により無機粉末の表面
がポリエポキシド化合物で被覆される結果、無機粉末の
表面が疎水性になり、特に無機粉末を樹脂に練り込んで
使用する場合には、粉末をより均一に練り込むことがで
き、かつ練り込み作業も容易になる。
Further, as a result of the surface treatment, the surface of the inorganic powder is coated with the polyepoxide compound, so that the surface of the inorganic powder becomes hydrophobic. The kneading can be performed uniformly, and the kneading operation is also facilitated.

【0059】無機粉末が、実施例で使用したような乾式
法で製造された微粉末であると、表1に示すようにエポ
キシ当量が約1800〜8000というように、粉末表面に多量
のエポキシ基が存在するので、エポキシ基による樹脂へ
の密着性向上効果はさらに一層高まる。
When the inorganic powder is a fine powder produced by a dry method as used in the examples, as shown in Table 1, an epoxy equivalent of about 1800 to 8000, , The effect of improving the adhesion to the resin by the epoxy group is further enhanced.

【0060】これに対して、比較例1に示すように、モ
ノエポキシド化合物を使用した場合には、この化合物の
粉末への固定は可能であるが、粉末への結合時にエポキ
シ基がすべて開環してしまい、粉末表面にエポキシ基を
付与するという目的は達成することができない。
On the other hand, as shown in Comparative Example 1, when a monoepoxide compound is used, this compound can be fixed to a powder, but when the compound is bonded to the powder, all the epoxy groups are ring-opened. As a result, the purpose of providing an epoxy group on the powder surface cannot be achieved.

【0061】[0061]

【発明の効果】本発明によれば、無機粉末をポリエポキ
シド化合物で表面処理することによって、少量の有機物
を使用して、無機粉末の表面の確実かつ効果的にエポキ
シ基を付与することができ、無機粉末を樹脂に配合した
時の樹脂への粉末の密着性を改善することができる。
According to the present invention, by treating a surface of an inorganic powder with a polyepoxide compound, it is possible to use a small amount of an organic substance to provide an epoxy group reliably and effectively on the surface of the inorganic powder. When the inorganic powder is blended with the resin, the adhesion of the powder to the resin can be improved.

【0062】特に表面処理を乾式法で実施すると、表面
処理に用いたポリエポキシド化合物のほとんどを粉末表
面に化学結合させることができ、効率が非常に高い。ま
た、無機粉末が乾式法で製造された粉末である場合に
は、表面処理も乾式法で実施すると、表面処理中に粉末
の凝集が起こりにくく、乾式法で製造された無機粉末の
特性、特に良好な分散性が表面処理により悪影響を受け
ることが防止される。
In particular, when the surface treatment is performed by a dry method, most of the polyepoxide compound used for the surface treatment can be chemically bonded to the powder surface, and the efficiency is very high. In addition, when the inorganic powder is a powder produced by a dry method, if the surface treatment is also carried out by a dry method, the aggregation of the powder hardly occurs during the surface treatment, and the characteristics of the inorganic powder produced by the dry method, particularly Good dispersibility is prevented from being adversely affected by the surface treatment.

【0063】また、表面処理により無機粉末の表面がポ
リエポキシド化合物で被覆されて、無機粉末の表面が疎
水性になるので、樹脂への練り込みが均一かつ容易にな
るという別の効果も生ずる。
In addition, since the surface of the inorganic powder is coated with the polyepoxide compound by the surface treatment and the surface of the inorganic powder becomes hydrophobic, another effect that kneading into the resin becomes uniform and easy also occurs.

【0064】さらに、シランカップリング剤とは異な
り、多様なポリエポキシド化合物が市販されており、表
面処理する粉末の用途や求められる特性に応じて多種類
のポリエポキシド化合物から最適の種類のものを選択し
て表面処理に使用することができる。
Further, unlike the silane coupling agent, various polyepoxide compounds are commercially available, and the most suitable polyepoxide compound can be selected from a wide variety of polyepoxide compounds according to the use of the powder to be surface-treated and the required characteristics. Can be used for surface treatment.

Claims (6)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 無機粉末の表面に、金属を含有しないポ
リエポキシド化合物が結合した、表面にエポキシ基を有
することを特徴とする無機粉末。
1. An inorganic powder having an epoxy group on the surface, wherein a polyepoxide compound containing no metal is bonded to the surface of the inorganic powder.
【請求項2】 無機粉末が乾式法で製造された酸化ケイ
素、酸化チタン、または酸化アルミニウムの粉末であ
る、請求項1記載の無機粉末。
2. The inorganic powder according to claim 1, wherein the inorganic powder is a powder of silicon oxide, titanium oxide, or aluminum oxide produced by a dry method.
【請求項3】 無機粉末を、金属を含有しないポリエポ
キシド化合物を用いて表面処理することを特徴とする、
表面にエポキシ基を有する無機粉末の製造方法。
3. A surface treatment of an inorganic powder with a metal-free polyepoxide compound.
A method for producing an inorganic powder having an epoxy group on the surface.
【請求項4】 表面処理を不活性ガス雰囲気下80〜230
℃の範囲で行う、請求項3記載の方法。
4. The surface treatment is carried out in an inert gas atmosphere at 80 to 230.
The method according to claim 3, which is carried out in the range of ° C.
【請求項5】 無機粉末が乾式法で製造された酸化ケイ
素、酸化チタン、または酸化アルミニウムの粉末であ
り、表面処理を乾式法で行う、請求項3または4記載の
方法。
5. The method according to claim 3, wherein the inorganic powder is a powder of silicon oxide, titanium oxide, or aluminum oxide produced by a dry method, and the surface treatment is performed by a dry method.
【請求項6】 請求項1または2記載の表面にエポキシ
基を有する無機粉末からなる樹脂への添加剤。
6. An additive to a resin comprising an inorganic powder having an epoxy group on a surface according to claim 1 or 2.
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001342377A (en) * 2000-05-30 2001-12-14 Nippon Shokubai Co Ltd Composite particles and manufacturing method therefor
JP2002256169A (en) * 2001-02-28 2002-09-11 Mitsubishi Materials Corp Silica powder and its manufacturing method
JP2005343960A (en) * 2004-06-01 2005-12-15 Yung Chi Paint & Varnish Mfg Corp Ltd Composition for surface treatment of pigment and method for the treatment
JP2008174624A (en) * 2007-01-17 2008-07-31 Admatechs Co Ltd Surface-treated inorganic powder

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001342377A (en) * 2000-05-30 2001-12-14 Nippon Shokubai Co Ltd Composite particles and manufacturing method therefor
JP4628519B2 (en) * 2000-05-30 2011-02-09 株式会社日本触媒 Composite particle and method for producing the same
JP2002256169A (en) * 2001-02-28 2002-09-11 Mitsubishi Materials Corp Silica powder and its manufacturing method
JP2005343960A (en) * 2004-06-01 2005-12-15 Yung Chi Paint & Varnish Mfg Corp Ltd Composition for surface treatment of pigment and method for the treatment
JP4614694B2 (en) * 2004-06-01 2011-01-19 ヤン チィ ペイント アンド バーニッシュ マニュファクチャリング コーポレーション リミティッド Compositions and methods for surface treatment of pigments
JP2008174624A (en) * 2007-01-17 2008-07-31 Admatechs Co Ltd Surface-treated inorganic powder

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