WO2016117305A1 - 機能性樹脂成型品及び照明カバー - Google Patents

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WO2016117305A1
WO2016117305A1 PCT/JP2016/000163 JP2016000163W WO2016117305A1 WO 2016117305 A1 WO2016117305 A1 WO 2016117305A1 JP 2016000163 W JP2016000163 W JP 2016000163W WO 2016117305 A1 WO2016117305 A1 WO 2016117305A1
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resin
component
mass
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molded product
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PCT/JP2016/000163
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修平 内山
大悟 山科
崇則 伊豆
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パナソニックIpマネジメント株式会社
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    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B27/00Layered products comprising a layer of synthetic resin
    • B32B27/18Layered products comprising a layer of synthetic resin characterised by the use of special additives
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B27/00Layered products comprising a layer of synthetic resin
    • B32B27/30Layered products comprising a layer of synthetic resin comprising vinyl (co)polymers; comprising acrylic (co)polymers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S8/00Lighting devices intended for fixed installation
    • F21S8/04Lighting devices intended for fixed installation intended only for mounting on a ceiling or the like overhead structures
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/02Diffusing elements; Afocal elements

Definitions

  • the present invention relates to a functional resin molded product and a lighting cover. Specifically, the present invention relates to a functional resin molded product having light diffusibility, antistatic properties and water repellency, and an illumination cover formed using the functional resin molded product.
  • a light transmitting / diffusing member for a lighting fixture such as a lighting cover, covers the front side of the fixture in the lighting fixture and diffuses light from the light source over the entire surface of the lighting cover. Thereby, light transmission is averaged, and unevenness of brightness and darkness is prevented from occurring on the light transmitting surface of the illumination cover. At the same time, the lighting cover is used to conceal the image of the light source and enhance the quality of the fixture.
  • LEDs Light Emitting Diodes
  • the LED light source has strong directivity, further diffusibility is required.
  • LED lighting aims at energy saving. Therefore, the efficiency of LED lighting cannot be significantly reduced by the lighting cover, and higher light transmittance and light diffusibility than the conventional fluorescent lamp cover material are required.
  • the cover used for the lighting apparatus can be obtained by stretching and molding a resin sheet in which the resin is formed into a sheet in advance.
  • a resin molded product obtained by such stretching it is known to impart antistatic properties in order to reduce adhesion of dust and foreign matter.
  • contamination resistance to resin molded products in order to reduce not only electrostatic dirt such as dust but also hydrophobic dirt such as hydrophilic dirt and oils, in addition to antistatic properties, Techniques for imparting aqueous properties to resin materials have been studied.
  • optical members having two functions of light diffusibility and antistatic property have (1) a method of applying an antistatic layer on a light diffusing substrate (see, for example, Patent Document 1). .
  • a method of applying an antistatic layer on a light diffusing substrate see, for example, Patent Document 1).
  • An object of the present invention is to provide a functional resin molded article and a lighting cover that are excellent in light diffusibility, antistatic properties and water repellency.
  • a functional resin molded product includes a resin base material having light permeability and a surface functional layer provided on the surface of the resin base material. And a surface functional layer contains the following (A), (B), and (C) component.
  • the lighting cover according to the second aspect of the present invention includes the functional resin molded product described above.
  • FIG. 1 is a schematic cross-sectional view showing an example of a lighting fixture according to an embodiment of the present invention.
  • the functional resin molded product according to the present embodiment includes a resin base material having optical transparency and a surface functional layer provided on the surface of the resin base material. Specifically, the functional resin molded product is provided with a surface functional layer on one surface of a resin base material, and is stretch-molded according to a predetermined shape.
  • the surface functional layer is composed of a thermoplastic resin
  • the resin base material is thermoplastic
  • the surface functional layer can also be stretched and followed.
  • the functional resin molded product is used with the side opposite to the surface functional layer facing the light source.
  • the resin base material is not particularly limited as long as it is a thermoplastic resin that has optical transparency and can be stretch-molded.
  • a resin base material what was formed by at least 1 type chosen from the group which consists of an acrylic resin (acrylic ester or methacrylic ester polymer), a polycarbonate resin, and a styrene resin, for example can be used.
  • acrylic resin and polycarbonate resin have high light transmittance. Therefore, it is preferable that the resin base material is formed by at least one of acrylic resin and polycarbonate resin.
  • the thickness of the resin base material is not particularly limited, but is preferably 0.1 mm to 3 mm, for example. In consideration of moldability and strength, the thickness of the resin base material is more preferably 1 mm to 2 mm. In addition, what was obtained by sheet molding methods, such as a glass cast manufacturing method, a continuous cast manufacturing method, an extrusion manufacturing method, can be used for the resin base material.
  • the resin base material when a functional resin molded product is used for a lighting cover, the resin base material needs to have light transmittance. And in this embodiment, it is preferable that the resin base material has light diffusibility. Since the resin base material itself has light diffusibility, the light diffusibility required for the illumination cover can be secured even if the surface functional layer is thinned to reduce the light diffusibility. Further, by reducing the material that causes light diffusibility contained in the surface functional layer, the cost of the surface functional layer can be reduced and the productivity can be improved.
  • the resin base material which has a light diffusibility has a diffusivity of 10% or more.
  • the diffusivity of the resin base material can be measured according to German Industrial Standard DIN 5036. Specifically, light is incident on one surface of the resin base material at an incident angle of 0 °, and the luminance L in the direction of the emission angle ⁇ r ( ⁇ 5 °, ⁇ 20 °, ⁇ 70 °) of the light emitted from the opposite surface. By measuring ( ⁇ r) and substituting the measured value into Equation 1, the diffusivity of the resin base material can be calculated.
  • the functional resin molded product of the present embodiment imparts antistatic properties and water repellency by providing a surface functional layer on the surface of the resin substrate.
  • a surface functional layer contains an acrylic resin as the component (A), an acrylic resin having a water repellent group as the component (B), and metal oxide particles as the component (C).
  • acrylic resin as component (A) is also referred to as “acrylic resin (A)”
  • acrylic resin having water repellent group as component (B)” has “water repellent group”.
  • acrylic resin (B) The “metal oxide particles as component (C)” is also referred to as “metal oxide particles (C)”.
  • light diffusing particles as component (D)” described later is also referred to as “light diffusing particles (D)”.
  • the component is a main component of the surface functional layer and is not particularly limited as long as it is an acrylic resin. Moreover, it is preferable that the acrylic resin of (A) component does not have a water-repellent group in a molecule
  • the acrylic resin is a resin obtained by polymerizing a (meth) acrylate monomer.
  • the acrylic resin may be a copolymer of a (meth) acrylate monomer and a monomer having a carbon-carbon double bond.
  • the monomer having a carbon-carbon double bond include at least one selected from the group consisting of a styrene monomer, an olefin monomer, and a vinyl monomer.
  • (Meth) acrylate” means acrylate or methacrylate.
  • Examples of (meth) acrylate monomers include methyl (meth) acrylate, 2-ethylhexyl (meth) acrylate, isobornyl (meth) acrylate, glycidyl (meth) acrylate, benzyl (meth) acrylate, stearyl (meth) acrylate, and lauryl. Examples thereof include at least one selected from the group consisting of (meth) acrylate and 2-hydroxy-3-phenoxypropyl (meth) acrylate.
  • Examples of the styrenic monomer include styrene.
  • Examples of the olefin monomer include ethylene and propylene.
  • Examples of the vinyl monomer include vinyl chloride and vinylidene chloride. One of these monomer components may be used alone, or two or more thereof may be mixed and used.
  • the surface functional layer in the present embodiment includes an acrylic resin (B) having a water repellent group.
  • the water repellent group is a functional group having a particularly low surface free energy, and examples thereof include a fluoroalkyl group, a fluoroalkylene group, and an alkyl group as shown in Table 1.
  • the water repellent group is preferably included as a side chain of the acrylic resin, and thereby the water repellency can be further improved.
  • n is preferably an integer of 1 or more.
  • the upper limit of n is not particularly limited, but is practically preferably 160. When n is 160 or less, film properties such as hardness are good.
  • the water repellent group in the component (B) is preferably at least one of a dimethylsiloxane group and a fluoroalkyl group.
  • the water repellent group preferably has at least one of a dimethylsiloxane group and a fluoroalkyl group in the molecular skeleton of the resin.
  • the fluoroalkyl group is preferably a perfluoroalkyl group (an alkyl group in which all hydrogen atoms are substituted with fluorine atoms).
  • the acrylic resin (B) having a water repellent group preferably has a solid content of 5 to 100 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the solid content of the acrylic resin as the component (A).
  • the solid content of the acrylic resin (B) is less than 5 parts by mass, the water repellency and oil repellency are insufficient. That is, when stretch molding is performed in accordance with the shape of the lighting fixture, the water repellency and oil repellency of the surface functional layer after stretching are insufficient.
  • the solid content of the acrylic resin (B) exceeds 100 parts by mass, the paintability is deteriorated, and there is a possibility that the surface functional layer is not sufficiently leveled (smooth).
  • the acrylic resin (B) having a water-repellent group is 10 to 75 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the solid content of the acrylic resin of the component (A). More preferably, it is 10 to 50 parts by mass.
  • the surface functional layer in the present embodiment includes scale-like metal oxide particles (C) having conductivity.
  • a metal oxide particle (C) is a substance for providing electroconductivity to the surface functional layer formed as a resin layer. And since it becomes easy to discharge by providing electroconductivity by a metal oxide particle (C), it becomes possible to suppress that a surface functional layer is tinged with static electricity. Therefore, the antistatic property improves by mix
  • the conductive path may be cut and charged when the surface functional layer is molded while being stretched.
  • the conductive path can be prevented from being cut even when the surface functional layer is stretched, and the antistatic property can be improved. That is, if scaly conductive particles are used, the surface resistance is lowered with an addition amount smaller than that of a spherical particle, and a conductive path is easily ensured even when stretched compared to a spherical shape.
  • needle-like or fibrous particles are generally present as conductive particles.
  • a conductive path can be formed only by point contact with acicular or fibrous conductive particles.
  • the scale-like conductive particles can form a conductive path by point contact in the same manner as the needle-like conductive particles, and can also form a conductive path by surface contact. Therefore, by using scale-like conductive particles, it is possible to increase the probability that a conductive path is formed in the surface functional layer.
  • the surface functional layer has both antistatic properties and light diffusibility. Therefore, when the conductive particles exhibit light diffusibility in addition to conductivity, it becomes possible to efficiently improve the antistatic property and light diffusibility. Furthermore, since many functions can be expressed with one kind of particles, not only can the cost be reduced, but the range of design can be expanded, for example, by improving the reliability of the material and combining it with materials having different functions.
  • the surface is viewed from a certain direction, such as scale-like or plate-like particles. It is required that the material has on the other hand, in the case of acicular or fibrous particles, the particle shape is a line or a point when viewed from any direction.
  • the short axis length of the acicular particles is less than or equal to the visible light wavelength, so that the visible light hardly scatters.
  • scale-like or plate-like particles have a surface that enables light scattering even when the thickness of the particles is not more than the visible light wavelength. Also from this, in this embodiment, it is preferable to use scale-like metal oxide particles having conductivity.
  • the shape of the metal oxide particles (C) is scaly.
  • the thickness of the metal oxide particles (C) is preferably 2 ⁇ m or less, and the minor axis / major axis ratio of the main surface is preferably 0.1 to 1.
  • the aspect ratio (main surface of the main surface) is a ratio between the thickness of the metal oxide particles (C) and the maximum diameter of the main surface (the length in the longest direction among the directions perpendicular to the thickness direction).
  • the maximum diameter / thickness is preferably 10 to 200.
  • the aspect ratio is 10 or more, it is easy to secure a conductive path in the surface functional layer.
  • the metal oxide particles (C) can easily maintain the shape against mechanical stress, so that the decrease in light transmittance is suppressed while securing the conductive path. be able to.
  • the metal oxide particles (C) preferably have an average particle size of 0.5 ⁇ m to 8 ⁇ m. When the average particle diameter of the metal oxide particles (C) is within this range, the light diffusibility of the surface functional layer can be improved. In addition, the average particle diameter and aspect ratio of a metal oxide particle (C) can be measured by observing a surface functional layer with a scanning electron microscope (SEM).
  • SEM scanning electron microscope
  • the component (C) as the metal oxide particles having both light diffusibility and conductivity is preferably at least one of gallium-doped zinc oxide and aluminum-doped zinc oxide. Since such a metal oxide is white while having conductivity, the light loss is small and coloring of the surface functional layer can be suppressed.
  • the component (C) contains aluminum-doped zinc oxide.
  • aluminum-doped zinc oxide can have both conductivity and light transmittance, and also has light diffusibility. Therefore, it is possible to develop antistatic properties while contributing to the light diffusion of the surface functional layer.
  • the addition amount of the metal oxide particles (C) is preferably 15 to 60 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the total solid content of the components (A) and (B). In this case, it is possible to improve the light transmittance by suppressing the optical loss of the functional resin molded product while exhibiting the antistatic property.
  • the addition amount of the metal oxide particles (C) is less than 15 parts by mass, it becomes difficult for the metal oxide particles (C) to come into contact with each other inside the surface functional layer. Contaminants adhere to the surface of the resin molded product.
  • the addition amount of the metal oxide particles (C) exceeds 60 parts by mass, not only the surface functional layer is colored and the quality as a lighting cover cannot be maintained, but also the light transmittance is reduced due to the coloring.
  • the addition amount of the metal oxide particles (C) is 15 to 100 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the total solid content of the component (A) and the component (B). More preferably 50 parts by mass
  • the surface resistivity on the surface functional layer side in the functional resin molded product according to this embodiment can be 10 7 to 10 13 ⁇ / sq. It becomes. That is, the surface resistivity depends on the type and amount of the metal oxide particles (C), but the surface resistivity can be set to a suitable range by setting the blending amount within the above range.
  • the surface resistivity can be measured based on Japanese Industrial Standard JIS K6911 (Thermosetting plastic general test method).
  • the surface functional layer in the present embodiment can exhibit high light diffusibility, antistatic property and water repellency by containing the above-mentioned component (A), component (B) and component (C).
  • the surface functional layer preferably contains a component (D) that is a light diffusing particle.
  • the light diffusing particles (D) preferably have an average particle diameter measured by a laser diffraction scattering method of 0.8 ⁇ m to 10 ⁇ m.
  • the average particle diameter of the light diffusing particles (D) is within this range, the light transmittance and light diffusibility of the surface functional layer can be improved.
  • the thickness of the surface functional layer is preferably about 5 ⁇ m to 50 ⁇ m. Therefore, the average particle size of the light diffusing particles (D) is more preferably 1 ⁇ m to 3 ⁇ m.
  • the shape of the light diffusion particle (D) is not particularly limited, but is preferably spherical. That is, the aspect ratio of the light diffusing particles (D) is preferably in the range of 1.0 to 1.1. When the light diffusing particles (D) are spherical, the light diffusibility of the light diffusing particles (D) inside the surface functional layer can be further improved.
  • the aspect ratio of the light diffusing particle (D) is a value representing the shape of the particle defined by (maximum major axis / width orthogonal to the maximum major axis) in the microscopic image of the particle.
  • the aspect ratio of the light diffusing particles (D) can be measured by observing the surface functional layer with a scanning electron microscope (SEM).
  • the light diffusing particles of component (D) preferably have a refractive index difference of 0.05 to 0.2 from component (A).
  • the difference in refractive index is 0.05 or more, the light diffusibility can be improved. Further, when the difference in refractive index is 0.2 or less, it is possible to maintain light transmittance while enhancing light diffusibility.
  • the light diffusing particles are not particularly limited as long as they can impart light diffusibility to the surface functional layer.
  • Examples of the light diffusing particles include at least one selected from the group consisting of benzoguanamine resin particles, styrene particles, silicone particles, melamine resin particles, polytetrafluoroethylene (PTFE) particles, and inorganic particles.
  • Examples of the inorganic fine particles include at least one selected from the group consisting of barium sulfate, calcium carbonate, crystalline silica, amorphous silica, glass flakes, glass fibers, and glass beads.
  • the light diffusing particles (D) are more preferably benzoguanamine resin particles, and particularly preferably spherical benzoguanamine resin particles. Since the spherical benzoguanamine-based resin particles have the highest refractive index among white organic fillers, it is possible to efficiently increase the light diffusibility.
  • benzoguanamine resin particles examples include benzoguanamine (2,4-diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine), a condensate of benzoguanamine and formaldehyde, a condensate of benzoguanamine, melamine and formaldehyde. it can.
  • the surface functional layer further contains light diffusing particles as the component (D), and the component (D) is 10 to 80 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the total solid content of the components (A) and (B). It is preferable.
  • grains (D) is 10 mass parts or more, light diffusibility can fully express and it can suppress that the brightness nonuniformity generate
  • content of the light diffusing particles (D) is 80 parts by mass or less, it is possible to secure sufficient light permeability and improve the instrument efficiency.
  • the content of the light diffusing particles (D) is 15 to 80 with respect to 100 parts by mass of the total solid content of the components (A) and (B).
  • the amount is more preferably part by mass, and particularly preferably 30 to 60 parts by mass.
  • the surface functional layer is a resin composition containing at least an acrylic resin (A), an acrylic resin (B) having a water repellent group, metal oxide particles (C), and, if necessary, light diffusing particles (D). It is formed by applying to a substrate.
  • a dispersant such as a surfactant may be blended in the resin composition as necessary. If a dispersing agent is mix
  • the viscosity adjusting solvent for example, water or an organic solvent is preferably used.
  • the organic solvent is not particularly limited, but it is preferable to appropriately select an organic solvent that volatilizes easily at the time of coating film formation and does not cause curing inhibition at the time of coating film formation.
  • the organic solvent include aromatic hydrocarbons (such as toluene and xylene), alcohols (such as methanol, ethanol, and isopropyl alcohol), and ketones (such as acetone, methyl ethyl ketone, and methyl isobutyl ketone).
  • aliphatic hydrocarbons such as hexane and heptane
  • ethers such as tetrahydrofuran
  • amide solvents such as N, N-dimethylformamide (DMF) and dimethylacetamide (DMAc)
  • aromatic hydrocarbons and alcohols are preferred.
  • organic solvents may be used individually by 1 type, and may be used in combination of 2 or more type.
  • the method for applying the surface functional layer is not particularly limited.
  • methods such as spray coating, dip coating, flow coating, spin coating, roll coating, brush coating, and sponge coating can be suitably used.
  • the base material on which the surface functional layer is laminated becomes a resin sheet which is a precursor of the functional resin molded product. That is, the resin sheet serves as a precursor sheet for a molded product.
  • a functional resin molded product is obtained by stretching and molding this resin sheet. That is, at least a part of the resin sheet is stretched and molded.
  • a molding method an appropriate method can be used.
  • the resin sheet can be formed into a predetermined shape by a thermoforming method such as vacuum forming, pressure forming, vacuum pressure forming, press forming or the like.
  • the draw ratio at the time of molding is preferably 1.2 to 2 times in the biaxial direction perpendicular to the plane of the resin sheet. If the draw ratio is in this range, moldability can be maintained, and cracks and the like are less likely to occur in the surface functional layer.
  • the film thickness (coating film thickness) of the surface functional layer in the resin sheet state before stretch molding is not particularly limited, but is preferably in the range of 2 ⁇ m to 50 ⁇ m.
  • the film thickness of the surface functional layer is 2 ⁇ m or more, the film thickness after stretching is sufficient and water repellency can be maintained.
  • the coating film can be stretched following the base material during molding.
  • the functional resin molded product of the present embodiment includes a resin base material having optical transparency and a surface functional layer provided on the surface of the resin base material. And a surface functional layer contains the following (A), (B), and (C) component.
  • the functional resin molded product of the present embodiment includes the surface functional layer having the above composition, even if the surface functional layer is a single layer, excellent light diffusibility, antistatic properties and water repellency can be obtained. . Moreover, since the resin base material in which a surface functional layer is formed is transparent, inhibiting light transmittance is suppressed.
  • the functional resin molded product of the present embodiment in addition to excellent light diffusibility, antistatic properties and water repellency are exhibited only by adding a single functional layer to the resin base material. Further, such light diffusibility, antistatic property and water repellency are exhibited even when a resin base material having a surface functional layer is stretch-molded. Therefore, such a functional resin molded product has a very high industrial value.
  • the functional resin molded product of the present embodiment preferably has a surface resistivity of 10 7 to 10 13 ⁇ / sq on the surface functional layer side.
  • the surface resistivity is within this range, charging of the surface functional layer is suppressed, so that it is possible to reduce adhesion of electrostatic dirt such as dust.
  • the functional resin molded product of this embodiment preferably has a water contact angle of 90 ° to 120 ° on the surface functional layer side. Since the water contact angle is within this range, it has high water repellency, so that it is possible to reduce hydrophilic dirt and hydrophobic dirt such as oils.
  • the resin base material preferably has light diffusibility, and more preferably has a diffusivity of 10% or more.
  • the resin base material of the functional resin molded product has transparency.
  • the resin base material has transparency, the light transmittance of the resin base material is improved, and the light loss in the resin base material is minimized. Therefore, by providing the surface functional layer on the transparent resin base material, it is possible to further improve the light transmittance and the light diffusibility.
  • the resin substrate having transparency preferably has a diffusivity of less than 10%.
  • the diffusivity of the resin substrate is less than 10%, it is possible to ensure excellent light transmittance even when a surface functional layer is provided.
  • Lighting cover Although it does not specifically limit as a use of a functional resin molded product, It can be manufactured by extending
  • a semiconductor tray or a lighting cover can be used.
  • the above-mentioned functional resin molded product uses an acrylic resin for the surface functional layer and is excellent in light resistance, and thus is suitable as a lighting cover.
  • the lighting cover is preferably mounted so as to cover the lamp, for example.
  • the light emitting unit may be entirely covered or attached, or a part of the light emitting unit may be covered.
  • the illumination cover is preferably a type of cover that is milky white and softens the light from the lamp by diffusing light, thereby softening the lamp image. Therefore, the lighting cover preferably has a total light transmittance of 30% or more, and more preferably has a total light transmittance of 40% or more. If the total light transmittance is 30% or more, the light from the lamp can be moderated moderately without being too dark. Moreover, it is more preferable that the light cover has a total light transmittance of 70% or less. If the total light transmittance is 70% or less, sufficient brightness can be obtained while softening the light from the lamp.
  • Such a lighting cover can be used for various lighting fixtures.
  • it can be suitably used for a ceiling light, a pendant type light, a sink lamp, a bathroom lamp, a chandelier, a stand, a bracket, a cover of a lantern, and the like.
  • garage lights eaves lights, gatepost lights, porch lights, garden lights, entrance lights, step lights, stair lights, guide lights, security lights, downlights, base lights, electric signs, sign lights, etc. It can be used suitably.
  • a cover for a vehicular lamp such as an automobile or a motorcycle.
  • it can be suitably used for a ceiling light or the like having a structure in which a cover is sandwiched between instrument bodies. Since the above-mentioned functional resin molded product has moderate strength and flexibility, it can be fitted into a portion sandwiched by flexibility while improving impact resistance by strength.
  • FIG. 1 shows an example of a lighting fixture 10 in which the lighting cover 1 is used.
  • This luminaire 10 is a circular ceiling light installed on the ceiling 4 of a house.
  • the lighting fixture 10 includes a lamp 2 serving as a light emitter, a fixture main body 3 that holds the lamp 2 and is attached to a ceiling 4, and a lighting cover 1 formed of a functional resin molded product.
  • the lighting cover 1 has a substantially C-shaped cross section and covers the lamp 2 and is attached to the fixture body 3 from below.
  • the lower surface 1 a of the lighting cover 1 has a dome shape, is further folded at the outer peripheral edge 1 b, and is provided with an upper end 1 c on a flat plate toward the inner side of the lighting cover 1.
  • An engaging portion 11 for hooking on the instrument body 3 is provided on the inner peripheral edge of the upper end portion 1 c of the lighting cover 1.
  • the engaging portion 11 is formed to protrude inward.
  • the engaging portion 11 may be provided over the entire circumference of the lighting cover 1 or may be provided in part.
  • a surface functional layer is disposed on the outer surface opposite to the lamp 2.
  • the fixture body 3 is provided with an engaged portion 31 that engages with the engaging portion 11 of the illumination cover 1.
  • the engaged portion 31 is formed to protrude outward.
  • the instrument body 3 is provided with a support portion 32 that protrudes downward from a position outside the instrument body 3 relative to the engaged portion 31.
  • the support portion 32 supports the illumination cover 1 from the outside so that the illumination cover 1 is not displaced or rattled.
  • the engaged portion 31 and the support portion 32 may be provided over the entire circumference of the instrument body 3 or may be provided in part.
  • the lighting cover 1 includes the functional resin molded product described above. And since the outer surface is a surface functional layer, the lighting cover 1 has low surface energy properties such as water repellency and antistatic properties, and has high antifouling properties. Moreover, when the surface functional layer is formed of an acrylic resin, light resistance is improved, and suitable light transmittance is obtained.
  • Example 1 The acrylic resin (B) having a dimethylsiloxane group as a water-repellent group was added to 100 parts by mass of the solid content of the acrylic resin (A) so that the solid content was 20 parts by mass.
  • the acrylic resin (A) uses WAL-578 manufactured by DIC Corporation, and its solid content is 50% by mass.
  • the acrylic resin (B) having a dimethylsiloxane group uses GS-101 manufactured by Toagosei Co., Ltd., and its solid content is 45% by mass.
  • the resin solution was obtained by diluting with cyclohexanone so that the entire nonvolatile content was 10% and stirring with a disper (stirrer) at 1000 rpm for 10 minutes.
  • flaky aluminum-doped zinc oxide as component (C) was added to 100 parts by mass of the solid content of the resin solution.
  • the scale-like aluminum-doped zinc oxide uses Pazet CK-K manufactured by Hakusui Tech Co., Ltd., its solid content is 100% by mass, and its refractive index is 2.0.
  • the coating material was obtained by stirring at 2000 rpm for 20 minutes with a disper.
  • the coating was applied to the surface of the light diffusing acrylic resin plate so that the dry film thickness was 6 ⁇ m, and then dried. As a result, a resin sheet having a surface functional layer formed on the surface of the substrate was obtained.
  • the light diffusing acrylic resin plate is an extruded plate having a thickness of 1.5 mm, the total light transmittance is 74%, and the light diffusivity is 60%.
  • the molded product of this example was obtained by shape
  • molding from a resin sheet to a dome shape was 1.5 times x 1.5 times on the average in the biaxial direction orthogonal to a plane.
  • Example 2 First, in the same manner as in Example 1, a resin solution was prepared. Next, 50 parts by mass of scaly aluminum-doped zinc oxide was added as component (C) to 100 parts by mass of the solid content of the resin solution, and 15 parts by mass of spherical benzoguanamine-based resin particles were added as component (D). The same scaly aluminum-doped zinc oxide as in Example 1 was used. Further, “Eposter (registered trademark) MS” (benzoguanamine / formaldehyde condensate) manufactured by Nippon Shokubai Co., Ltd. was used as the spherical benzoguanamine resin particles. The spherical benzoguanamine-based resin particles have a refractive index of 1.66 and an average particle diameter of 2 ⁇ m.
  • Example 2 As in Example 1, this paint was applied to the surface of the light diffusing acrylic resin plate so that the dry film thickness was 6 ⁇ m, and then dried. As a result, a resin sheet having a surface functional layer formed on the surface of the substrate was obtained. Furthermore, the molded product of this example was obtained by molding in the same manner as in Example 1.
  • Example 3 First, in the same manner as in Example 1, a resin solution was prepared. Next, 30 parts by mass of scaly aluminum-doped zinc oxide was added as component (C) to 100 parts by mass of the solid content of the resin solution, and 50 parts by mass of spherical silicone resin particles were added as component (D). The same scaly aluminum-doped zinc oxide as in Example 1 was used.
  • the spherical silicone resin particles use Tospearl (registered trademark) 120 manufactured by Momentive Performance Materials, the refractive index thereof is 1.42, and the average particle diameter thereof is 2 ⁇ m.
  • Example 2 As in Example 1, this paint was applied to the surface of the light diffusing acrylic resin plate so that the dry film thickness was 6 ⁇ m, and then dried. As a result, a resin sheet having a surface functional layer formed on the surface of the substrate was obtained. Furthermore, the molded product of this example was obtained by molding in the same manner as in Example 1.
  • Example 4 First, in the same manner as in Example 1, a resin solution was prepared. Next, 30 parts by mass of scaly aluminum-doped zinc oxide was added as component (C) to 100 parts by mass of the solid content of the resin solution, and 60 parts by mass of spherical benzoguanamine-based resin particles were added as component (D). The same scaly aluminum-doped zinc oxide as in Example 1 was used. The same spherical benzoguanamine resin particles as those in Example 2 were used.
  • This paint was applied to the surface of the light diffusing acrylic resin plate so that the dry film thickness was 8 ⁇ m, and then dried. As a result, a resin sheet having a surface functional layer formed on the surface of the substrate was obtained.
  • the light diffusing acrylic resin plate is an extruded plate having a thickness of 1.5 mm, the total light transmittance is 88%, and the light diffusivity is 24%.
  • the molded product of this example was obtained by shape
  • Example 5 First, in the same manner as in Example 1, a resin solution was prepared. Next, 50 parts by mass of flaky aluminum-doped zinc oxide as component (C) was added to 100 parts by mass of the solid content of the resin solution, and 60 parts by mass of spherical styrene resin particles were added as component (D). The same scaly aluminum-doped zinc oxide as in Example 1 was used. As the spherical styrene resin particles, SX-350H manufactured by Soken Chemical Co., Ltd. is used, the refractive index is 1.59, and the average particle diameter is 3.5 ⁇ m.
  • the coating solution was obtained by stirring at 2000 rpm for 20 minutes with a disper.
  • Example 4 In the same manner as in Example 4, this paint was applied to the surface of the light diffusing acrylic resin plate so that the dry film thickness was 8 ⁇ m, and then dried. As a result, a resin sheet having a surface functional layer formed on the surface of the substrate was obtained. Furthermore, the molded product of this example was obtained by molding in the same manner as in Example 4.
  • Example 6 20 parts by mass of scaly aluminum-doped zinc oxide was added as component (C) to 100 parts by mass of the solid content of the resin solution, and 50 parts by mass of spherical benzoguanamine-based resin particles were added as component (D). Except this, it carried out similarly to Example 4, and obtained the molded article of this example.
  • Example 7 First, in the same manner as in Example 1, a resin solution was prepared. Next, 35 parts by mass of flaky aluminum-doped zinc oxide was added as component (C) to 100 parts by mass of the solid content of the resin solution, and 60 parts by mass of spherical benzoguanamine-based resin particles were added as component (D). The same scaly aluminum-doped zinc oxide as in Example 1 was used. The same spherical benzoguanamine resin particles as those in Example 2 were used.
  • the coating was applied to the surface of the light diffusing acrylic resin plate so that the dry film thickness was 12 ⁇ m, and then dried. As a result, a resin sheet having a surface functional layer formed on the surface of the substrate was obtained.
  • the light diffusing acrylic resin plate is an extruded plate having a thickness of 1.5 mm, the total light transmittance is 92.5%, and the light diffusivity is 0%.
  • the molded product of this example was obtained by shape
  • Example 8 The acrylic resin (B) having a perfluoroalkyl group as a water repellent group was added so that the solid content was 20 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the solid content of the acrylic resin (A). In addition, the same acrylic resin (A) as Example 1 was used.
  • the acrylic resin (B) having a perfluoroalkyl group uses FS-6130 manufactured by Fluoro Technology Co., Ltd., and its solid content is 10% by mass.
  • the resin solution was obtained by diluting with distilled water so that the entire nonvolatile content was 10% and stirring with a disper (stirrer) at 1000 rpm for 10 minutes.
  • component (C) 35 parts by mass of scaly aluminum-doped zinc oxide was added as component (C) to 100 parts by mass of the solid content of the resin solution, and 60 parts by mass of spherical benzoguanamine-based resin particles were added as component (D).
  • component (D) 35 parts by mass of scaly aluminum-doped zinc oxide was added as component (C) to 100 parts by mass of the solid content of the resin solution, and 60 parts by mass of spherical benzoguanamine-based resin particles were added as component (D).
  • the same scaly aluminum-doped zinc oxide as in Example 1 was used.
  • the same spherical benzoguanamine resin particles as those in Example 2 were used.
  • Example 7 In the same manner as in Example 7, this paint was applied to the surface of the light diffusing acrylic resin plate so that the dry film thickness was 12 ⁇ m, and then dried. As a result, a resin sheet having a surface functional layer formed on the surface of the substrate was obtained. Furthermore, the molded product of this example was obtained by molding in the same manner as in Example 7.
  • Example 9 The acrylic resin (B) having a dimethylsiloxane group as a water-repellent group was added so that the solid content was 50 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the solid content of the acrylic resin (A). Furthermore, 50 parts by mass of scaly aluminum-doped zinc oxide was added as component (C) to 100 parts by mass of the solid content of the resin solution, and 70 parts by mass of spherical benzoguanamine-based resin particles were added as component (D). Except this, it carried out similarly to Example 7, and obtained the molded article of this example.
  • Example 10 First, an example except that the acrylic resin (B) having a dimethylsiloxane group as a water-repellent group is added to 100 parts by mass of the solid content of the acrylic resin (A) so that the solid content is 50 parts by mass. In the same manner as in No. 1, a resin solution was obtained.
  • component (C) 45 parts by mass of scaly aluminum-doped zinc oxide was added as component (C) to 100 parts by mass of the solid content of the resin solution, and 75 parts by mass of spherical styrene resin particles were added as component (D).
  • component (D) 75 parts by mass of spherical styrene resin particles were added as component (D).
  • the same scaly aluminum-doped zinc oxide as in Example 1 was used. Further, the same spherical styrene resin particles as in Example 5 were used.
  • the coating solution was obtained by stirring at 2000 rpm for 20 minutes with a disper.
  • Example 7 In the same manner as in Example 7, this paint was applied to the surface of the light diffusing acrylic resin plate so that the dry film thickness was 12 ⁇ m, and then dried. As a result, a resin sheet having a surface functional layer formed on the surface of the substrate was obtained. Furthermore, the molded product of this example was obtained by molding in the same manner as in Example 7.
  • Example 11 The acrylic resin (B) having a dimethylsiloxane group as a water repellent group was added to 100 parts by mass of the solid content of the acrylic resin (A) so that the solid content was 75 parts by mass. Furthermore, 40 parts by mass of scaly aluminum-doped zinc oxide was added as component (C) to 100 parts by mass of the solid content of the resin solution, and 80 parts by mass of spherical silicone resin particles were added as component (D). A paint was obtained in the same manner as in Example 3 except for this.
  • Example 7 In the same manner as in Example 7, this paint was applied to the surface of the light diffusing acrylic resin plate so that the dry film thickness was 12 ⁇ m, and then dried. As a result, a resin sheet having a surface functional layer formed on the surface of the substrate was obtained. Furthermore, the molded product of this example was obtained by molding in the same manner as in Example 7.
  • Example 12 The acrylic resin (B) having a perfluoroalkyl group as a water repellent group was added to 100 parts by mass of the solid content of the acrylic resin (A) so that the solid content was 50 parts by mass. Furthermore, 15 parts by mass of scaly aluminum-doped zinc oxide was added as component (C) to 100 parts by mass of the solid content of the resin solution, and 50 parts by mass of spherical benzoguanamine-based resin particles were added as component (D). Except this, it carried out similarly to Example 8, and obtained the molded article of this example.
  • Example 13 The acrylic resin (B) having a dimethylsiloxane group as a water repellent group was added to 10 parts by mass in solid content with respect to 100 parts by mass of the solid content of acrylic resin (A). Furthermore, 50 parts by mass of scaly aluminum-doped zinc oxide was added as component (C) to 100 parts by mass of the solid content of the resin solution, and 30 parts by mass of spherical benzoguanamine-based resin particles were added as component (D). Except this, it carried out similarly to Example 7, and obtained the molded article of this example.
  • Example 1 A molded product of this example was obtained in the same manner as in Example 1 except that 10 parts by mass of scaly aluminum-doped zinc oxide was added as a component (C) to 100 parts by mass of the solid content of the resin solution.
  • Example 2 A molded product of this example was obtained in the same manner as in Example 1 except that 80 parts by mass of scaly aluminum-doped zinc oxide was added as a component (C) to 100 parts by mass of the solid content of the resin solution.
  • Comparative Example 3 80 parts by mass of scaly aluminum-doped zinc oxide was added as component (C) to 100 parts by mass of the solid content of the resin solution, and 60 parts by mass of spherical benzoguanamine-based resin particles were added as component (D). Except this, it carried out similarly to Example 4, and obtained the molded article of this example.
  • Comparative Example 4 10 parts by mass of flaky aluminum-doped zinc oxide was added as component (C) to 100 parts by mass of the solid content of the resin solution, and 60 parts by mass of spherical benzoguanamine-based resin particles were added as component (D). Except this, it carried out similarly to Example 4, and obtained the molded article of this example.
  • Example 6 First, in the same manner as in Example 8, a resin solution was prepared. Next, 5 parts by mass of scaly aluminum-doped zinc oxide was added as component (C) to 100 parts by mass of the solid content of the resin solution, and 60 parts by mass of spherical styrene resin particles were added as component (D). The same scaly aluminum-doped zinc oxide as in Example 1 was used. Further, the same spherical styrene resin particles as in Example 5 were used.
  • spherical styrene resin particles and scaly aluminum-doped zinc oxide were added to the resin solution, followed by stirring with a disper at 2000 rpm for 20 minutes to obtain a paint.
  • Example 7 In the same manner as in Example 7, this paint was applied to the surface of the light diffusing acrylic resin plate so that the dry film thickness was 12 ⁇ m, and then dried. As a result, a resin sheet having a surface functional layer formed on the surface of the substrate was obtained. Furthermore, the molded product of this example was obtained by molding in the same manner as in Example 7.
  • Tables 2 and 3 show the materials and addition amounts of the components (A) to (D) in each example. Tables 2 and 3 also show the thickness of the coating film obtained, and the transmittance and diffusivity of the substrate used.
  • a uniform material was designated as A
  • non-uniform material was designated as X.
  • Examples 1 to 13 showed good results in all evaluations.
  • Comparative Examples 1, 4 and 6 were insufficient in light diffusibility and antistatic property because the amount of scale-like aluminum-doped zinc oxide as the component (C) was below the lower limit.
  • Comparative Examples 2, 3 and 8 the amount of the flaky aluminum-doped zinc oxide as the component (C) exceeded the upper limit, so that the light transmittance was insufficient.
  • Comparative Example 5 the water repellency was insufficient because the amount of the acrylic resin having a water repellent group as the component (B) was below the lower limit.
  • Comparative Example 7 since the amount of the acrylic resin having a water repellent group as the component (B) exceeded the upper limit, the paint leveling property was poor and the paint was difficult to handle. Coating was difficult and film uniformity was insufficient.
  • Reference Examples 1 and 2 are excellent in light diffusibility, antistatic property, and water repellency, and exhibit the desired effects of this embodiment. However, since there was much addition amount of the light-diffusion particle
  • the functional resin molded product of the present invention is provided with a surface functional layer having a specific composition on a resin base material. Therefore, even if the surface functional layer is a single layer, excellent light diffusibility, antistatic properties and water repellency can be obtained.
  • the lighting cover of the present invention includes a functional resin molded product. Therefore, it is excellent in light diffusibility, has low surface energy and antistatic properties, and has high antifouling properties.

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Abstract

 機能性樹脂成型品は、光透過性を有する樹脂基材と、樹脂基材の表面に設けられた表面機能層とを備える。そして、表面機能層は、下記の(A)、(B)及び(C)成分を含有する。 (A):アクリル樹脂 (B):前記(A)成分の固形分100質量部に対して、固形分が5~100質量部であり、かつ、撥水基を有するアクリル樹脂 (C):前記(A)成分及び前記(B)成分の合計の固形分100質量部に対して15~60質量部であり、かつ、導電性を有する、鱗片状の金属酸化物粒子

Description

機能性樹脂成型品及び照明カバー
 本発明は、機能性樹脂成型品及び照明カバーに関する。詳細には本発明は、光拡散性、帯電防止性及び撥水性を有する機能性樹脂成型品、並びに当該機能性樹脂成型品を用いて形成された照明カバーに関する。
 照明器具用の光透過・拡散部材、例えば照明カバーは、照明器具において器具の前面側等を覆い、光源からの光を照明カバーの全面に拡散させる。これにより、光透過を平均化して、照明カバーの透光面に明暗のむらができることを防ぐ。それと同時に、照明カバーは、光源のイメージを隠蔽して、器具の品格を高めるのに使用される。
 従来、照明カバーに十分な拡散性を付与するのに必要な量の顔料を添加した場合、光透過性が大きく低下し、明るさを犠牲にするのが避けられなかった。つまり、光の透過性と拡散性とは相反し、トレードオフの関係を有していた。
 また近年、省エネルギーの観点からLED(Light Emitting Diode)を使用した照明器具が注目されている。ただ、LED光源は指向性が強いため、さらなる拡散性が必要とされる。一方で、LED照明は、省エネルギー化を目的としている。そのため、LED照明の器具効率を照明カバーで大幅に低下させるわけにはいかず、従来の蛍光灯用カバー材よりもさらに高い光透過性及び光拡散性が必要とされる。
 ここで、照明器具に使われるカバーは、樹脂を予めシート状にした樹脂シートを延伸し成型することで得られる。このような延伸して得られる樹脂成型品においては、埃や異物の付着を低減するために、帯電防止性を付与することが知られている。さらに、樹脂成型品への耐汚染性に関して、埃等の静電的な汚れだけでなく、親水系の汚れや油類等の疎水系の汚れも低減するために、帯電防止性に加えて撥水性を樹脂材料に付与する技術が検討されている。
 そして、光拡散性と帯電防止性の2つの機能を有する光学部材の多くは、(1)光拡散基材上に帯電防止層を付与する方法がとられている(例えば、特許文献1参照)。または、(2)透光性基材上に光拡散層及び帯電防止層、すなわち二層を付与する方法がとられている(例えば、特許文献2参照)。
特開平11-39910号公報 特開2007-225972号公報
 しかしながら、(1)の方法では、帯電防止性を付与することはできるが、光拡散基材の光透過性及び光拡散性の両立が難しいため、光源を隠蔽させながら高い器具効率を実現することが困難である。また、(2)の方法では、基材に二層の機能層を付与するため、プロセス面及びコスト面で工業的に現実的ではない。
 本発明は、このような従来技術の有する課題に鑑みてなされたものである。そして、本発明の目的は、光拡散性、帯電防止性及び撥水性に優れる機能性樹脂成型品及び照明カバーを提供することにある。
 上記課題を解決するために、本発明の第一の態様に係る機能性樹脂成型品は、光透過性を有する樹脂基材と、樹脂基材の表面に設けられた表面機能層とを備える。そして、表面機能層は、下記の(A)、(B)及び(C)成分を含有する。
(A):アクリル樹脂
(B):前記(A)成分の固形分100質量部に対して、固形分が5~100質量部であり、かつ、撥水基を有するアクリル樹脂
(C):前記(A)成分及び前記(B)成分の合計の固形分100質量部に対して15~60質量部であり、かつ、導電性を有する、鱗片状の金属酸化物粒子
 本発明の第二の態様に係る照明カバーは、上述の機能性樹脂成型品を備える。
図1は、本発明の実施形態に係る照明器具の一例を示す概略断面図である。
 以下、本実施形態に係る機能性樹脂成型品及び照明カバーについて詳細に説明する。なお、図面の寸法比率は説明の都合上誇張されており、実際の比率とは異なる場合がある。
[機能性樹脂成型品]
 本実施形態に係る機能性樹脂成型品は、光透過性を有する樹脂基材と、当該樹脂基材の表面に設けられた表面機能層とを備えている。具体的には機能性樹脂成型品は、樹脂基材の一方の面に表面機能層を設けており、所定の形状に合わせて延伸成型されるものである。
 後述するように、表面機能層は熱可塑性樹脂で構成されていることから、樹脂基材が熱可塑性であれば、表面機能層も追随して延伸成型することが可能である。そして、この機能性樹脂成型品は、表面機能層とは反対側を光源に向けて用いられるものである。
 樹脂基材としては、光透過性を有し、延伸成型が可能な熱可塑性樹脂であれば特に限定されるものではない。樹脂基材としては、例えば、アクリル樹脂(アクリル酸エステル又はメタクリル酸エステルの重合体)、ポリカーボネート樹脂及びスチレン樹脂からなる群より選ばれる少なくとも一種で形成されたものを用いることができる。なかでもアクリル樹脂及びポリカーボネート樹脂は光線透過率が高い。そのため、樹脂基材は、アクリル樹脂及びポリカーボネート樹脂の少なくともいずれか一方で形成されていることが好ましい。
 樹脂基材の厚さは特に限定されないが、例えば0.1mm~3mmであることが好ましい。成型性や強度を考慮すると、樹脂基材の厚さは1mm~2mmであることがより好ましい。なお、樹脂基材は、ガラスキャスト製法、連続キャスト製法、押出し製法等のシート成型方法により得たものを使用することができる。
 上述のように、機能性樹脂成型品を照明カバーに使用する場合には、樹脂基材は光透過性を有する必要がある。そして、本実施形態では、樹脂基材が光拡散性を有することが好ましい。樹脂基材自体が光拡散性を有することにより、表面機能層を薄膜化して光拡散性を低下させても、照明カバーに要求される光拡散性を確保することができる。また、表面機能層中に含まれる光拡散性を生じさせる材料を少なくすることにより、表面機能層のコストを低減し、生産性を向上させることができる。
 なお、光拡散性を有する樹脂基材は、拡散率が10%以上であることが好ましい。樹脂基材の拡散率がこの範囲内であることにより、表面機能層を設けた場合、優れた光透過性と光拡散性を両立することが可能となる。なお、樹脂基材の拡散率は、ドイツ工業規格DIN5036に沿って測定することができる。具体的には、樹脂基材の一方の面に入射角0度で光を入射し、反対面から出射した光の出射角θr(±5°,±20°,±70°)方向の輝度L(θr)を測定し、測定値を数式1に代入することより、樹脂基材の拡散率を算出することができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 本実施形態の機能性樹脂成型品は、樹脂基材の表面に表面機能層を設けることで、帯電防止性及び撥水性を付与している。このような表面機能層は、(A)成分としてのアクリル樹脂と、(B)成分としての撥水基を有するアクリル樹脂と、(C)成分としての金属酸化物粒子とを含有している。なお、本明細書において、「(A)成分としてのアクリル樹脂」を「アクリル樹脂(A)」ともいい、「(B)成分としての撥水基を有するアクリル樹脂」を「撥水基を有するアクリル樹脂(B)」ともいう。また、「(C)成分としての金属酸化物粒子」を「金属酸化物粒子(C)」ともいう。さらに、後述する「(D)成分としての光拡散粒子」を「光拡散粒子(D)」ともいう。
 (A)成分は表面機能層の主成分であり、アクリル樹脂であれば特に限定されない。また、(A)成分のアクリル樹脂は、後述する(B)成分と異なり、分子内に撥水基を有さないことが好ましい。
 アクリル樹脂は、(メタ)アクリレート系モノマーを重合して得られる樹脂である。また、アクリル樹脂は、(メタ)アクリレート系モノマーと、炭素-炭素二重結合を有するモノマーとの共重合物であってもよい。炭素-炭素二重結合を有するモノマーとしては、スチレン系モノマー、オレフィン系モノマー、及びビニル系モノマーからなる群より選ばれる少なくとも一種を挙げることができる。なお、「(メタ)アクリレート」とは、アクリレート又はメタクリレートを意味する。
 (メタ)アクリレート系モノマーとしては、例えば、メチル(メタ)アクリレート、2-エチルヘキシル(メタ)アクリレート、イソボルニル(メタ)アクリレート、グリシジル(メタ)アクリレート、ベンジル(メタ)アクリレート、ステアリル(メタ)アクリレート、ラウリル(メタ)アクリレート、及び2-ヒドロキシ-3-フェノキシプロピル(メタ)アクリレートからなる群より選ばれる少なくとも一種を挙げることができる。また、スチレン系モノマーとしては、例えばスチレンなどが挙げられる。オレフィン系モノマーとしては、例えば、エチレン及びプロピレンなどが挙げられる。ビニル系モノマーとしては、例えば、塩化ビニル及び塩化ビニリデンなどが挙げられる。上記のモノマー成分は、一種を単独で用いてもよく、二種以上を混合して用いてもよい。
 本実施形態における表面機能層は、撥水基を有するアクリル樹脂(B)を含んでいる。撥水基とは表面自由エネルギーが特に低い官能基のことであり、表1に示すようなフルオロアルキル基、フルオロアルキレン基、及びアルキル基を例示することができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 なお、上記の構造式はそれぞれ炭素数が1のものを例示しており、CF-はパーフルオロメチル基であり、-CF-はパーフルオロメチレン基であり、CH-はメチル基である。
 このような化学構造を保有している分子鎖が表面機能層に存在することによって、高い撥水性及び撥油性、並びに低付着性、易除去性を発現することが可能となる。そのため、表面機能層に水汚れや油汚れが付着し難く、また付着したとしても容易に除去することができる。撥水基は、アクリル樹脂の側鎖として有していることが好ましく、それにより撥水性をより向上させることができる。
 また、撥水基として、化学式1に示すジメチルシロキサン基を有することも好ましい。ジメチルシロキサン基を有する場合も表面自由エネルギーを低下させることができる。化学式1において、nは1以上の整数であることが好ましい。nの上限は特に制限ないが、実用上、好ましくは160である。nが160以下であると、硬度等の膜物性が良好となる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000001
 上述のように、(B)成分における撥水基は、ジメチルシロキサン基及びフルオロアルキル基の少なくともいずれか一方であることが好ましい。また、撥水基としては、樹脂の分子骨格にジメチルシロキサン基及びフルオロアルキル基の少なくともいずれか一方を有していることが好ましい。さらに、撥水性を高める点から、フルオロアルキル基は、パーフルオロアルキル基(全ての水素原子がフッ素原子に置換されたアルキル基)であることが好ましい。
 撥水基を有するアクリル樹脂(B)は、(A)成分のアクリル樹脂の固形分100質量部に対して、固形分が5~100質量部であることが好ましい。アクリル樹脂(B)の固形分が5質量部未満の場合、撥水性及び撥油性が不十分となる。つまり、照明器具の形状に合わせた延伸成型を行った際、延伸後の表面機能層の撥水性及び撥油性が不十分となる。アクリル樹脂(B)の固形分が100質量部を超える場合、塗装性が悪くなり、レベリング性(平滑性)の十分な表面機能層とはならない恐れがある。また、アクリル樹脂(B)が過剰な場合には、コストの上昇を招く恐れがある。なお、アクリル樹脂(B)の固形分をこの範囲とすることにより均一なコーティング膜となり、さらに水接触角を90°~120°にすることが可能となる。
 なお、表面機能層の表面自由エネルギーが低下することにより、撥水性だけでなく撥油性も向上する。また、撥水性を長期間維持することを考慮した場合、撥水基を有するアクリル樹脂(B)は、(A)成分のアクリル樹脂の固形分100質量部に対して、10~75質量部であることがより好ましく、10~50質量部であることが特に好ましい。
 本実施形態における表面機能層は、導電性を有する鱗片状の金属酸化物粒子(C)を含んでいる。金属酸化物粒子(C)は、樹脂層として形成される表面機能層に導電性を付与するための物質である。そして、金属酸化物粒子(C)により導電性が付与されることで放電され易くなるため、表面機能層が静電気を帯びることを抑制することが可能となる。そのため、金属酸化物粒子(C)を配合することにより帯電防止性が向上し、表面機能層の表面の汚染を有効に防止できる。また、金属酸化物粒子(C)はその形状が鱗片状であるため、表面機能層に光拡散性を付与することが可能となる。
 ここで、表面機能層に含まれる導電性粒子として球状粒子を用いた場合、表面機能層を延伸しながら成型した際に導電性のパスが切断され、帯電する恐れがある。しかし、導電性粒子を鱗片状とすることにより、表面機能層を延伸した場合でも導電性のパスが切断されることを抑制し、帯電防止性を向上させることが可能となる。つまり、鱗片状の導電性粒子を用いれば、球状のものよりも少ない添加量で表面抵抗が下がり、かつ、延伸時にも球状に比べて導電パスが確保されやすい。すなわち、鱗片状であれば、もともと長軸方向で粒子が交差して接触する可能性が高くなるのに加え、延伸された際にも、球状のものに比べて長軸方向で接触する可能性が高くなる。
 なお、導電性粒子としては、針状や繊維状の粒子も一般に存在する。しかし、針状や繊維状の導電性粒子では点接触でしか導電パスを形成できない。これに対し、鱗片状の導電性粒子は、針状の導電性粒子と同様に点接触により導電パスを形成し、さらに面接触でも導電パスを形成することができる。したがって、鱗片状の導電性粒子を使用することにより、表面機能層中で導電パスが形成される確率を高めることが可能となる。
 さらに、本実施形態においては、表面機能層は帯電防止性と光拡散性を両立させている。そのため、導電性粒子が導電性に加えて光拡散性も発現する方が、効率よく帯電防止性と光拡散性を高めることが可能となる。さらに、一種の粒子で多くの機能を発現できるため、コストを低減できるだけでなく、材料の信頼性向上や異なる機能を持った材料との複合化など、設計の幅を広げることが可能となる。
 ここで、導電性材料が本来の用途である導電性を効率よく発現させながら、光拡散性も発現させるためには、鱗片状や板状の粒子のように、ある方向から見た場合に面を有した材料であることが求められる。これに対し、針状や繊維状の粒子では、どの方向から見ても粒子形状は線か点である。その粒子のサイズや存在状態にも依存するが、一般に針状粒子の短軸長さは可視光波長以下であるため、可視光の散乱は殆ど起こらない。しかし、鱗片状や板状の粒子は、その粒子の厚みが可視光波長以下の場合でも、光散乱を可能とする面が存在する。このことからも、本実施形態では、導電性を有する鱗片状の金属酸化物粒子を使うことが好ましい。
 上述のように、金属酸化物粒子(C)の形状は鱗片状である。具体的には、金属酸化物粒子(C)の厚さは2μm以下で、主面の短軸/長軸の比は0.1~1であることが好ましい。また、金属酸化物粒子(C)の厚さとその主面の最大径(厚さ方向に垂直な方向のうち、最も長さの長い方向の長さ)との比率であるアスペクト比(主面の最大径/厚さ)は、10~200であることが好ましい。アスペクト比が10以上の場合には、表面機能層中で導電パスを確保しやすくなる。また、アスペクト比が200以下の場合には、機械的な応力に対して金属酸化物粒子(C)が形状を維持しやすくなるため、導電パスを確保しつつも光透過性の低下を抑制することができる。
 金属酸化物粒子(C)は、平均粒子径が0.5μm~8μmであることが好ましい。金属酸化物粒子(C)の平均粒子径がこの範囲内であることにより、表面機能層の光拡散性を向上させることが可能となる。なお、金属酸化物粒子(C)の平均粒子径及びアスペクト比は、表面機能層を走査型電子顕微鏡(SEM)で観察することにより測定することができる。
 光拡散性と導電性を兼ね備えた金属酸化物粒子としての(C)成分は、ガリウムドープ酸化亜鉛及びアルミニウムドープ酸化亜鉛の少なくともいずれか一方であることが好ましい。このような金属酸化物は、導電性を有しつつも白色であるため、光損失が小さく、表面機能層の着色を抑制することが可能となる。
 なお、(C)成分は、アルミニウムドープ酸化亜鉛を含有することがより好ましい。アルミニウムドープ酸化亜鉛は、他の無機系導電剤と比較し、導電性と光透過性の両立が可能であり、さらに光拡散性も有する。したがって、表面機能層の光拡散に寄与しながらも帯電防止性を発現させることが可能となる。
 金属酸化物粒子(C)の添加量は、(A)成分及び(B)成分の合計の固形分100質量部に対して15~60質量部であることが好ましい。この場合、帯電防止性を発現させながら、機能性樹脂成型品の光学損失を抑制して光透過性を向上させることが可能となる。金属酸化物粒子(C)の添加量が15質量部未満の場合は、表面機能層の内部で金属酸化物粒子(C)同士が接触し難くなるため、帯電防止性が十分に発現せず、汚染物質が樹脂成型品の表面に付着してしまう。また、金属酸化物粒子(C)の添加量が60質量部を超える場合は、表面機能層が着色し、照明カバーとしての品位が保てなくなるだけでなく、その着色による光透過性の低下を招くことになる。なお、帯電防止性と光透過性をより向上させる観点から、金属酸化物粒子(C)の添加量は、(A)成分及び(B)成分の合計の固形分100質量部に対して15~50質量部であることがより好ましい
 また、上記の範囲で金属酸化物粒子(C)を配合すると、本実施形態に係る機能性樹脂成型品における表面機能層側の表面抵抗率を10~1013Ω/sqにすることが可能となる。すなわち、表面抵抗率は、金属酸化物粒子(C)の種類や量に依存することになるが、配合量を上記の範囲に設定することで表面抵抗率を好適な範囲にすることができる。なお、表面抵抗率は、日本工業規格JIS K6911(熱硬化性プラスチック一般試験方法)に基づき測定することができる。
 本実施形態における表面機能層は、上述の(A)成分、(B)成分及び(C)成分を含有することにより、高い光拡散性、帯電防止性及び撥水性を発揮することができる。しかし、光拡散性をより向上させる観点から、表面機能層は、光拡散粒子である(D)成分を含むことが好ましい。この光拡散粒子により、機能性樹脂成型品の光透過を平均化し、透光面に明暗のむらが生じることをより抑制することが可能となる。
 光拡散粒子(D)は、レーザー回折散乱法で測定した平均粒子径が0.8μm~10μmであることが好ましい。光拡散粒子(D)の平均粒子径がこの範囲内であることにより、表面機能層の光透過性及び光拡散性を向上させることが可能となる。また、表面機能層を塗布するプロセス等を考慮すると、表面機能層の膜厚は5μm~50μm程度であることが好ましい。そのため、光拡散粒子(D)の平均粒子径は、1μm~3μmであることがより好ましい。
 光拡散粒子(D)の形状は特に限定されないが、球状であることが好ましい。つまり、光拡散粒子(D)のアスペクト比は、1.0~1.1の範囲内であることが好ましい。光拡散粒子(D)が球状であることにより、表面機能層内部での光拡散粒子(D)の光拡散性をより向上させることが可能となる。なお、本明細書において、光拡散粒子(D)のアスペクト比とは、粒子の顕微鏡像において、(最大長径/最大長径に直交する幅)で定義される粒子の形状を表す値である。なお、光拡散粒子(D)のアスペクト比は、表面機能層を走査型電子顕微鏡(SEM)で観察することにより測定することができる。
 また、光透過性と光拡散性のバランスを考慮すると、(D)成分の光拡散粒子は、(A)成分との屈折率差が0.05~0.2であることが好ましい。屈折率差が0.05以上の場合、光拡散性を高めることが可能となる。また、屈折率差が0.2以下の場合には、光拡散性を高めつつも光透過性を維持することが可能となる。
 光拡散粒子は、表面機能層に光拡散性を付与できる粒子ならば特に限定されない。光拡散粒子としては、ベンゾグアナミン系樹脂粒子、スチレン系微粒子、シリコーン微粒子、メラミン樹脂粒子、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)粒子、及び無機微粒子からなる群より選ばれる少なくとも一種を挙げることができる。なお、無機微粒子としては、例えば、硫酸バリウム、炭酸カルシウム、結晶形シリカ、不定形シリカ、ガラスフレーク、ガラス繊維、及びガラスビーズからなる群より選ばれる少なくとも一種を挙げることができる。
 本実施形態に係る機能性樹脂成型品を照明カバーとして用いるためには、可視光線の透過性を損なわずに光拡散性を付与できるものが好ましい。そのような観点から、光拡散粒子(D)は、ベンゾグアナミン系樹脂粒子がより好ましく、球状のベンゾグアナミン系樹脂粒子が特に好ましい。球状のベンゾグアナミン系樹脂粒子は、白色有機系フィラーの中では最も高い屈折率を有するため、効率よく光拡散性を高めることが可能となる。ベンゾグアナミン系樹脂粒子としては、ベンゾグアナミン(2,4-ジアミノ-6-フェニル-1,3,5-トリアジン)、ベンゾグアナミンとホルムアルデヒドとの縮合物、ベンゾグアナミンとメラミンとホルムアルデヒドとの縮合物などを挙げることができる。
 表面機能層は、さらに(D)成分として光拡散粒子を含み、(D)成分は、(A)成分及び(B)成分の合計の固形分100質量部に対して10~80質量部であることが好ましい。光拡散粒子(D)の含有量が10質量部以上の場合、光拡散性が十分に発現し、透光面に明暗のむらが発生することを抑制できる。一方、光拡散粒子(D)の含有量が80質量部以下の場合、十分な光透過性を確保し、器具効率を向上させることが可能となる。なお、光拡散性と光透過性を共に向上させる観点から、光拡散粒子(D)の含有量は、(A)成分及び(B)成分の合計の固形分100質量部に対して15~80質量部であることがより好ましく、30~60質量部であることが特に好ましい。
 表面機能層は、少なくともアクリル樹脂(A)、撥水基を有するアクリル樹脂(B)、及び金属酸化物粒子(C)、また必要に応じて光拡散粒子(D)を含む樹脂組成物を樹脂基材に塗布することにより形成される。
 ここで、樹脂組成物には,必要に応じて界面活性剤のような分散剤が配合されていてもよい。分散剤を配合すれば、金属酸化物粒子(C)及び光拡散粒子(D)の凝集を抑制し、均一な状態とすることが可能となる。さらに、樹脂組成物には溶媒や表面調整剤などが配合されていてもよい。溶媒を配合すれば樹脂組成物を塗装しやすい粘度に調整可能であり、表面調整剤を配合すればレベリング性を向上させることが可能である。
 粘度調整用の溶媒としては、例えば水や有機溶剤を使用することが好ましい。有機溶剤は特に限定されないが、塗膜作成時に容易に揮発し、かつ、塗膜形成時に硬化阻害などを生じないものを適宜選択することが好ましい。有機溶剤としては、例えば芳香族炭化水素類(トルエン及びキシレン等)、アルコール類(メタノール、エタノール及びイソプロピルアルコール等)、ケトン類(アセトン、メチルエチルケトン及びメチルイソブチルケトン等)を挙げることができる。さらに、脂肪族炭化水素類(ヘキサン及びヘプタン等)、エーテル類(テトラヒドロフラン等)、アミド系溶剤(N,N-ジメチルホルムアミド(DMF)及びジメチルアセトアミド(DMAc)等)が挙げられる。これらのうち好ましいのは、芳香族炭化水素類及びアルコール類である。これらの有機溶剤は、一種を単独で使用してもよく、二種以上を組み合わせて使用してもよい。
 表面機能層の塗布方法としては、特に限定されるものではない。例えば、スプレーコーティング法、ディップコーティング法、フローコーティング法、スピンコーティング法、ロールコーティング法、刷毛塗り、スポンジ塗り等の方法を好適に利用することができる。
 こうして表面機能層が積層された基材が機能性樹脂成型品の前駆体である樹脂シートとなる。つまり、樹脂シートは、成型品の前駆体シートとなるものである。
 機能性樹脂成型品は、この樹脂シートを延伸し成型することにより得られる。すなわち、樹脂シートは、少なくともその一部が延伸して成型される。成型方法としては、適宜の方法を用いることができる。例えば、真空成型、圧空成型、真空圧空成型、プレス成型等の熱成型方法により、樹脂シートを所定の形状に成型することができる。
 成型の際の延伸倍率としては、樹脂シートの平面での直角な二軸方向にそれぞれ1.2~2倍であることが好ましい。この範囲の延伸倍率であると成型性が維持でき、さらに表面機能層にクラック等が生じ難くなる。
 なお、延伸成型前の樹脂シート状態における表面機能層の膜厚(塗布膜厚)は特に限定されないが、2μm~50μmの範囲であることが好ましい。表面機能層の膜厚が2μm以上であると延伸後の膜厚が十分であり撥水性を維持することができる。一方、表面機能層の膜厚が50μm以下であると、成型時に基材に追随して塗膜も延伸できる。
 本実施形態の機能性樹脂成型品は、光透過性を有する樹脂基材と、樹脂基材の表面に設けられた表面機能層とを備える。そして、表面機能層は、下記の(A)、(B)及び(C)成分を含有する。
(A):アクリル樹脂
(B):前記(A)成分の固形分100質量部に対して、固形分が5~100質量部であり、かつ、撥水基を有するアクリル樹脂
(C):前記(A)成分及び前記(B)成分の合計の固形分100質量部に対して15~60質量部であり、かつ、導電性を有する、鱗片状の金属酸化物粒子
 本実施形態の機能性樹脂成型品では、上記組成の表面機能層を備えているため、たとえ表面機能層が単層でも優れた光拡散性、帯電防止性及び撥水性を得ることが可能となる。また、表面機能層が形成される樹脂基材は透明であるため、光透過性を阻害することが抑制される。
 また、本実施形態の機能性樹脂成型品では、樹脂基材に一層の機能層を付与するだけで、優れた光拡散性に加えて、帯電防止性、撥水性を発現する。また、このような光拡散性、帯電防止性及び撥水性は、表面機能層を有した樹脂基材を延伸成型しても発現する。そのため、このような機能性樹脂成型品は、その工業的価値が非常に高いものである。
 本実施形態の機能性樹脂成型品は、表面機能層側において、表面抵抗率が10~1013Ω/sqであることが好ましい。表面抵抗率がこの範囲内であることにより、表面機能層の帯電が抑制されるため、埃等の静電的な汚れの付着を低減することが可能となる。
 本実施形態の機能性樹脂成型品は、表面機能層側において、水の接触角が90°~120°であることが好ましい。水の接触角がこの範囲内であることにより高い撥水性を有しているため、親水系の汚れや油類等の疎水系の汚れも低減することが可能となる。
 なお、上述のように、本実施形態においては、樹脂基材が光拡散性を有することが好ましく、拡散率が10%以上であることがより好ましい。しかしながら、他の実施形態として、機能性樹脂成型品の樹脂基材は、透明性を有することが好ましい。樹脂基材が透明性を有することにより、樹脂基材の光透過性が向上し、樹脂基材での光損失が最小となる。そのため、透明な樹脂基材に表面機能層を設けることにより、光透過性と光拡散性の更なる向上を図ることができる。
 透明性を有する樹脂基材は、上述の拡散率が10%未満であることが好ましい。樹脂基材の拡散率が10%未満であることにより、表面機能層を設けた場合でも優れた光透過性を確保することが可能となる。
[照明カバー]
 機能性樹脂成型品の用途としては、特に限定されるものではないが、上述の樹脂シートを延伸して製造可能であり、撥水性と導電性を必要とする用途に適用可能である。例えば、半導体用トレーや照明カバーなどが挙げられる。特に、上記の機能性樹脂成型品は、表面機能層にアクリル樹脂を用いており、耐光性に優れているので照明カバーとして好適である。
 照明カバーは、例えば、ランプを覆うように装着されるものであることが好ましい。このとき、発光部を全部覆って装着されても、発光部の一部を覆って装着されてもよい。ランプを覆う形状にするためには、樹脂シートの基材側(表面機能層とは反対側)の表面から押圧して延伸することにより、成型することが好ましい。このように成型すると、成型品の外表面に表面機能層が配置されることになる。
 また、照明カバーは、乳白色で光の拡散を伴うことによりランプからの光を和らげ、その結果、ランプイメージを和らげるタイプのカバーであることが好ましい。したがって、照明カバーは、全光線透過率が30%以上であることが好ましく、全光線透過率が40%以上であることがより好ましい。全光線透過率が30%以上であれば、暗くなりすぎず、適度にランプからの光を和らげることができる。また、照明カバーは、全光線透過率が70%以下であることがより好ましい。全光線透過率が70%以下であれば、ランプからの光を和らげつつ,十分な明るさを得ることができる。
 このような照明カバーは、各種照明器具に用いることができる。例えばシーリングライト、ペンダント型ライト、流し元灯、浴室灯、シャンデリア、スタンド、ブラケット、行燈のカバー等に好適に用いることができる。また、ガレージライト、軒下灯、門柱灯、ポーチライト、ガーデンライト、エントランスライト、足元灯、階段灯、誘導灯、防犯灯、ダウンライト、ベースライト、電飾看板、サイン灯等用のカバー等に好適に用いることができる。さらに、自動車、自動二輪車等を初めとする車両用灯具向けのカバー等に好適に用いることができる。特に、カバーが器具本体に挟持される構造を有するシーリングライト等に好適に用いることができる。上記の機能性樹脂成型品は適度な強度と柔軟性とを持つため、強度により耐衝撃性を高めつつ、柔軟性によって挟持される部分に嵌め込むことができる。
 図1に、照明カバー1が用いられた照明器具10の一例を示す。この照明器具10は、家屋の天井4などに設置される円形状のシーリングライトである。照明器具10は、発光体となるランプ2と、ランプ2を保持し天井4に取り付けられる器具本体3と、機能性樹脂成型品によって形成された照明カバー1とを備えている。
 照明カバー1は断面が略C状に形成され、ランプ2を覆って器具本体3に下方から取り付けられている。具体的には、照明カバー1は、下面1aがドーム形状となっており、さらに外周縁1bにて折り返され、照明カバー1の内側に向かって平板上の上端部1cが設けられている。そして、照明カバー1の上端部1cの内周縁には、器具本体3に引っ掛けるための係合部11が設けられている。図示の形態では、係合部11は内側に向かって突出して形成されている。この係合部11は、照明カバー1の全周に亘って設けられていても、一部に設けられていてもよい。そして、照明カバー1においては、ランプ2とは反対側の外表面に表面機能層が配置されている。
 器具本体3には、照明カバー1の係合部11と係合する被係合部31が設けられている。図示の形態では、被係合部31は外側に向かって突出して形成されている。また、器具本体3には、被係合部31よりも器具本体3の外側よりの位置で、下方に向かって突出して形成された支持部32が設けられている。この支持部32は、照明カバー1が位置ずれしたり、がたついたりしないように、照明カバー1を外側から支持するものである。被係合部31及び支持部32は、器具本体3の全周に亘って設けられていても、一部に設けられていてもよい。
 このように、照明カバー1は、上述の機能性樹脂成型品を備えている。そして、照明カバー1は、外表面が表面機能層となっているので、撥水性のような低表面エネルギー性と帯電防止性が向上し、防汚染性が高いものである。また、表面機能層がアクリル樹脂により形成されていることにより、耐光性が向上し、好適な光透過性が得られるものである。
 以下、本実施形態を実施例、比較例及び参考例によりさらに詳細に説明するが、本実施形態はこれら実施例に限定されるものではない。
[実施例1]
 アクリル樹脂(A)の固形分100質量部に対して、撥水基としてジメチルシロキサン基を有するアクリル樹脂(B)を固形分で20質量部となるように添加した。なお、アクリル樹脂(A)はDIC株式会社製WAL-578を使用し、その固形分は50質量%である。また、ジメチルシロキサン基を有するアクリル樹脂(B)は東亞合成株式会社製GS-101を使用し、その固形分は45質量%である。
 さらに、全体の不揮発分が10%となるようにシクロヘキサノンで希釈し、ディスパー(攪拌機)にて1000rpmで10分間攪拌することで、樹脂溶液を得た。
 次に、樹脂溶液の固形分100質量部に対して、(C)成分として鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛を50質量部添加した。なお、鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛は、ハクスイテック株式会社製Pazet CK-Kを使用し、その固形分は100質量%であり、屈折率は2.0である。そして、樹脂溶液に鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛を添加した後、ディスパーにて2000rpmで20分間攪拌することで、塗料を得た。
 この塗料を、乾燥膜厚が6μmになるように、光拡散性アクリル樹脂板の表面に塗布した後、乾燥した。これにより、基板の表面に表面機能層が形成された樹脂シートを得た。なお、この光拡散性アクリル樹脂板は、板厚が1.5mmの押出成型板であり、全光線透過率は74%であり、光拡散率は60%である。
 そして、得られた樹脂シートを、真空成型機を用いて、図1に示すような照明カバー1の下面1aにおけるドーム形状に成型することで、本例の成型品を得た。なお、樹脂シートからドーム形状に成型した際の延伸倍率は、平面での直交する二軸方向に平均で1.5倍×1.5倍であった。
[実施例2]
 まず、実施例1と同様に、樹脂溶液を調製した。次に、樹脂溶液の固形分100質量部に対して、(C)成分として鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛を50質量部添加し、(D)成分として球状ベンゾグアナミン系樹脂粒子を15質量部添加した。鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛は、実施例1と同じものを使用した。また、球状ベンゾグアナミン系樹脂粒子は、株式会社日本触媒製「エポスター(登録商標)MS」(ベンゾグアナミン・ホルムアルデヒド縮合物)を使用した。当該球状ベンゾグアナミン系樹脂粒子は、屈折率が1.66であり、平均粒子径が2μmである。
 そして、樹脂溶液に鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛及び球状ベンゾグアナミン系樹脂粒子を添加した後、ディスパーにて2000rpmで20分間攪拌することで、塗料を得た。
 実施例1と同様に、この塗料を、乾燥膜厚が6μmになるように光拡散性アクリル樹脂板の表面に塗布した後、乾燥した。これにより、基板の表面に表面機能層が形成された樹脂シートを得た。さらに実施例1と同様に成型することで、本例の成型品を得た。
[実施例3]
 まず、実施例1と同様に、樹脂溶液を調製した。次に、樹脂溶液の固形分100質量部に対して、(C)成分として鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛を30質量部添加し、(D)成分として球状シリコーン樹脂粒子を50質量部添加した。鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛は、実施例1と同じものを使用した。また、球状シリコーン樹脂粒子は、モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ社製トスパール(登録商標)120を使用し、その屈折率は1.42であり、その平均粒子径は2μmである。
 そして、樹脂溶液に鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛及び球状シリコーン樹脂粒子を添加した後、ディスパーにて2000rpmで20分間攪拌することで、塗料を得た。
 実施例1と同様に、この塗料を、乾燥膜厚が6μmになるように光拡散性アクリル樹脂板の表面に塗布した後、乾燥した。これにより、基板の表面に表面機能層が形成された樹脂シートを得た。さらに実施例1と同様に成型することで、本例の成型品を得た。
[実施例4]
 まず、実施例1と同様に、樹脂溶液を調製した。次に、樹脂溶液の固形分100質量部に対して、(C)成分として鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛を30質量部添加し、(D)成分として球状ベンゾグアナミン系樹脂粒子を60質量部添加した。鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛は、実施例1と同じものを使用した。また、球状ベンゾグアナミン系樹脂粒子は、実施例2と同じものを使用した。
 そして、樹脂溶液に鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛及び球状ベンゾグアナミン系樹脂粒子を添加した後、ディスパーにて2000rpmで20分間攪拌することで、塗料を得た。
 この塗料を、乾燥膜厚が8μmになるように、光拡散性アクリル樹脂板の表面に塗布した後、乾燥した。これにより、基板の表面に表面機能層が形成された樹脂シートを得た。なお、この光拡散性アクリル樹脂板は、板厚が1.5mmの押出成型板であり、全光線透過率は88%であり、光拡散率は24%である。そして、得られた樹脂シートを実施例1と同様に成型することで、本例の成型品を得た。
[実施例5]
 まず、実施例1と同様に、樹脂溶液を調製した。次に、樹脂溶液の固形分100質量部に対して、(C)成分として鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛を50質量部添加し、(D)成分として球状スチレン樹脂粒子を60質量部添加した。鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛は、実施例1と同じものを使用した。また、球状スチレン樹脂粒子は、綜研化学株式会社製SX-350Hを使用し、その屈折率は1.59であり、その平均粒子径は3.5μmである。
 そして、樹脂溶液に鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛及び球状スチレン樹脂粒子を添加した後、ディスパーにて2000rpmで20分間攪拌することで、塗料を得た。
 実施例4と同様に、この塗料を、乾燥膜厚が8μmになるように光拡散性アクリル樹脂板の表面に塗布した後、乾燥した。これにより、基板の表面に表面機能層が形成された樹脂シートを得た。さらに実施例4と同様に成型することで、本例の成型品を得た。
[実施例6]
 樹脂溶液の固形分100質量部に対して、(C)成分として鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛を20質量部添加し、(D)成分として球状ベンゾグアナミン系樹脂粒子を50質量部添加した。これ以外は実施例4と同様にして、本例の成型品を得た。
[実施例7]
 まず、実施例1と同様に、樹脂溶液を調製した。次に、樹脂溶液の固形分100質量部に対して、(C)成分として鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛を35質量部添加し、(D)成分として球状ベンゾグアナミン系樹脂粒子を60質量部添加した。鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛は、実施例1と同じものを使用した。また、球状ベンゾグアナミン系樹脂粒子は、実施例2と同じものを使用した。
 そして、樹脂溶液に鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛及び球状ベンゾグアナミン系樹脂粒子を添加した後、ディスパーにて2000rpmで20分間攪拌することで、塗料を得た。
 この塗料を、乾燥膜厚が12μmになるように、光拡散性アクリル樹脂板の表面に塗布した後、乾燥した。これにより、基板の表面に表面機能層が形成された樹脂シートを得た。なお、この光拡散性アクリル樹脂板は、板厚が1.5mmの押出成型板であり、全光線透過率は92.5%であり、光拡散率は0%である。そして、得られた樹脂シートを実施例1と同様に成型することで、本例の成型品を得た。
[実施例8]
 アクリル樹脂(A)の固形分100質量部に対して、撥水基としてパーフルオロアルキル基を有するアクリル樹脂(B)を固形分で20質量部となるように添加した。なお、アクリル樹脂(A)は、実施例1と同じものを使用した。また、パーフルオロアルキル基を有するアクリル樹脂(B)は、株式会社フロロテクノロジー製FS-6130を使用し、その固形分は10質量%である。
 さらに、全体の不揮発分が10%となるように蒸留水で希釈し、ディスパー(攪拌機)にて1000rpmで10分間攪拌することで、樹脂溶液を得た。
 次に、樹脂溶液の固形分100質量部に対して、(C)成分として鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛を35質量部添加し、(D)成分として球状ベンゾグアナミン系樹脂粒子を60質量部添加した。鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛は、実施例1と同じものを使用した。また、球状ベンゾグアナミン系樹脂粒子は、実施例2と同じものを使用した。
 そして、樹脂溶液に鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛及び球状ベンゾグアナミン系樹脂粒子を添加した後、ディスパーにて2000rpmで20分間攪拌することで、塗料を得た。
 実施例7と同様に、この塗料を、乾燥膜厚が12μmになるように光拡散性アクリル樹脂板の表面に塗布した後、乾燥した。これにより、基板の表面に表面機能層が形成された樹脂シートを得た。さらに実施例7と同様に成型することで、本例の成型品を得た。
[実施例9]
 アクリル樹脂(A)の固形分100質量部に対して、撥水基としてジメチルシロキサン基を有するアクリル樹脂(B)を固形分で50質量部となるように添加した。さらに、樹脂溶液の固形分100質量部に対して、(C)成分として鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛を50質量部添加し、(D)成分として球状ベンゾグアナミン系樹脂粒子を70質量部添加した。これ以外は実施例7と同様にして、本例の成型品を得た。
[実施例10]
 まず、アクリル樹脂(A)の固形分100質量部に対して、撥水基としてジメチルシロキサン基を有するアクリル樹脂(B)を固形分で50質量部となるように添加すること以外は、実施例1と同様にして、樹脂溶液を得た。
 次に、樹脂溶液の固形分100質量部に対して、(C)成分として鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛を45質量部添加し、(D)成分として球状スチレン樹脂粒子を75質量部添加した。鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛は、実施例1と同じものを使用した。また、球状スチレン樹脂粒子は、実施例5と同じものを使用した。
 そして、樹脂溶液に鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛及び球状スチレン樹脂粒子を添加した後、ディスパーにて2000rpmで20分間攪拌することで、塗料を得た。
 実施例7と同様に、この塗料を、乾燥膜厚が12μmになるように光拡散性アクリル樹脂板の表面に塗布した後、乾燥した。これにより、基板の表面に表面機能層が形成された樹脂シートを得た。さらに実施例7と同様に成型することで、本例の成型品を得た。
[実施例11]
 アクリル樹脂(A)の固形分100質量部に対して、撥水基としてジメチルシロキサン基を有するアクリル樹脂(B)を固形分で75質量部となるように添加した。さらに、樹脂溶液の固形分100質量部に対して、(C)成分として鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛を40質量部添加し、(D)成分として球状シリコーン樹脂粒子を80質量部添加した。これ以外は実施例3と同様にして塗料を得た。
 そして、実施例7と同様に、この塗料を、乾燥膜厚が12μmになるように光拡散性アクリル樹脂板の表面に塗布した後、乾燥した。これにより、基板の表面に表面機能層が形成された樹脂シートを得た。さらに実施例7と同様に成型することで、本例の成型品を得た。
[実施例12]
 アクリル樹脂(A)の固形分100質量部に対して、撥水基としてパーフルオロアルキル基を有するアクリル樹脂(B)を固形分で50質量部となるように添加した。さらに、樹脂溶液の固形分100質量部に対して、(C)成分として鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛を15質量部添加し、(D)成分として球状ベンゾグアナミン系樹脂粒子を50質量部添加した。これ以外は実施例8と同様にして、本例の成型品を得た。
[実施例13]
 アクリル樹脂(A)の固形分100質量部に対して、撥水基としてジメチルシロキサン基を有するアクリル樹脂(B)を固形分で10質量部となるように添加した。さらに、樹脂溶液の固形分100質量部に対して、(C)成分として鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛を50質量部添加し、(D)成分として球状ベンゾグアナミン系樹脂粒子を30質量部添加した。これ以外は実施例7と同様にして、本例の成型品を得た。
[比較例1]
 樹脂溶液の固形分100質量部に対して、(C)成分として鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛を10質量部添加した以外は実施例1と同様にして、本例の成型品を得た。
[比較例2]
 樹脂溶液の固形分100質量部に対して、(C)成分として鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛を80質量部添加した以外は実施例1と同様にして、本例の成型品を得た。
[比較例3]
 樹脂溶液の固形分100質量部に対して、(C)成分として鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛を80質量部添加し、(D)成分として球状ベンゾグアナミン系樹脂粒子を60質量部添加した。これ以外は実施例4と同様にして、本例の成型品を得た。
[比較例4]
 樹脂溶液の固形分100質量部に対して、(C)成分として鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛を10質量部添加し、(D)成分として球状ベンゾグアナミン系樹脂粒子を60質量部添加した。これ以外は実施例4と同様にして、本例の成型品を得た。
[比較例5]
 アクリル樹脂(A)の固形分100質量部に対して、撥水基としてジメチルシロキサン基を有するアクリル樹脂(B)を固形分で2.5質量部となるように添加した。さらに、樹脂溶液の固形分100質量部に対して、(C)成分として鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛を35質量部添加し、(D)成分として球状ベンゾグアナミン系樹脂粒子を60質量部添加した。これ以外は実施例7と同様にして、本例の成型品を得た。
[比較例6]
 まず、実施例8と同様に、樹脂溶液を調製した。次に、樹脂溶液の固形分100質量部に対して、(C)成分として鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛を5質量部添加し、(D)成分として球状スチレン樹脂粒子を60質量部添加した。鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛は、実施例1と同じものを使用した。また、球状スチレン樹脂粒子は、実施例5と同じものを使用した。
 そして、樹脂溶液に球状スチレン樹脂粒子及び鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛を添加した後、ディスパーにて2000rpmで20分間攪拌することで、塗料を得た。
 実施例7と同様に、この塗料を、乾燥膜厚が12μmになるように光拡散性アクリル樹脂板の表面に塗布した後、乾燥した。これにより、基板の表面に表面機能層が形成された樹脂シートを得た。さらに実施例7と同様に成型することで、本例の成型品を得た。
[比較例7]
 アクリル樹脂(A)の固形分100質量部に対して、撥水基としてパーフルオロアルキル基を有するアクリル樹脂(B)を固形分で120質量部となるように添加した。さらに、樹脂溶液の固形分100質量部に対して、(C)成分として鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛を35質量部添加し、(D)成分として球状ベンゾグアナミン系樹脂粒子を60質量部添加した。これ以外は実施例8と同様にして、本例の成型品を得た。
[比較例8]
 アクリル樹脂(A)の固形分100質量部に対して、撥水基としてジメチルシロキサン基を有するアクリル樹脂(B)を固形分で20質量部となるように添加した。さらに、樹脂溶液の固形分100質量部に対して、(C)成分として鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛を70質量部添加し、(D)成分として球状ベンゾグアナミン系樹脂粒子を60質量部添加した。これ以外は実施例7と同様にして、本例の成型品を得た。
[参考例1]
 アクリル樹脂(A)の固形分100質量部に対して、撥水基としてジメチルシロキサン基を有するアクリル樹脂(B)を固形分で20質量部となるように添加した。さらに、樹脂溶液の固形分100質量部に対して、(C)成分として鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛を50質量部添加し、(D)成分として球状ベンゾグアナミン系樹脂粒子を100質量部添加した。これ以外は実施例2と同様にして、本例の成型品を得た。
[参考例2]
 アクリル樹脂(A)の固形分100質量部に対して、撥水基としてジメチルシロキサン基を有するアクリル樹脂(B)を固形分で20質量部となるように添加した。さらに、樹脂溶液の固形分100質量部に対して、(C)成分として鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛を35質量部添加し、(D)成分として球状ベンゾグアナミン系樹脂粒子を100質量部添加した。これ以外は実施例7と同様にして、本例の成型品を得た。
 各例における(A)成分乃至(D)成分の材料及び添加量を表2及び表3に示す。また、得られた被膜の厚み、並びに使用した基材の透過率及び拡散率も合わせて表2及び表3に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 [評価]
 実施例1乃至13、比較例1乃至8、並びに参考例1及び2で得られた成型品(照明カバー)について、次の項目の評価を行った。各例の評価結果を表4に示す。
 [光透過性評価]
 ヘーズメーター(日本電色工業株式会社製NDH2000)を用いて、各例の成型品の全光線透過率を測定した。全光線透過率が65%以上あり、さらに光均一性があり、ランプイメージがない状態であれば、優れた器具効率と光均一性を両立できているといえる。そのため、以下のような判定基準とした。
・判定基準
 70%以上:◎
 65~70%:○
 65%未満:×
 [光拡散性評価]
 パナソニック株式会社製LEDシーリングライトHH-LC626Aの器具本体を用い、各成型品(照明カバー)のランプイメージを消す能力を目視により確認した。
・判定基準
 ◎:光源形状が確認できず、光が均一である。
 ○:光源形状が確認できるほどではないが、光源直下部は明るく、光源から距離のある中心部分は暗い。
 ×:光源形状が確認できる。
 [水接触角評価]
 協和界面科学株式会社製の接触角計(DM500)にて、水を各成型品の表面に滴下した際の接触角を測定した。
・判定基準
 90°以上:○
 90°未満:×
 [帯電防止性評価]
 株式会社三菱化学アナリテック製の表面抵抗測定器(ハイレスタ(登録商標)UP MCP-HT450型)によって、印加電圧100Vで測定した。この表面抵抗値は、JIS K6911-1995に基づく値である。装置の測定範囲が4乗~14乗までであるため、14乗を越えたものに関しては、オーバーレンジを意味する「O.R.」と記載する。
・判定基準
 1×1014Ω/sqより小さい:○
 1×1014Ω/sq以上:×
 [塗膜の均一性評価]
 目視により塗膜(表面機能層)の均一性を評価した。均一であるものをAとし、不均一であるものをXとした。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
 表4に示すように、実施例1~13は全ての評価において良好な結果を示した。これに対し、比較例1、4及び6は、(C)成分としての鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛の添加量が下限を下回ったため、光拡散性及び帯電防止性が不十分であった。逆に、比較例2、3及び8は、(C)成分としての鱗片状アルミニウムドープ酸化亜鉛の添加量が上限を上回ったため、光透過性が不十分であった。
 また、比較例5は、(B)成分としての撥水基を有するアクリル樹脂の添加量が下限を下回ったため、撥水性が不十分であった。逆に、比較例7は、(B)成分としての撥水基を有するアクリル樹脂の添加量が上限を上回ったため、塗料のレベリング性が悪く、ハンドリングの難しい塗料となったため、基材への均一塗布が困難で膜均一性が不十分であった。
 また、参考例1及び2は、光拡散性、帯電防止性及び撥水性に優れており、本実施形態の所望の効果を発揮している。ただ、(D)成分としての光拡散粒子の添加量が多いため、光透過性が不十分な結果となった。
 特願2015-007421号(出願日:2015年1月19日)の全内容は、ここに援用される。
 以上、実施例に沿って本発明の内容を説明したが、本発明はこれらの記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
 本発明の機能性樹脂成型品は、樹脂基材に特定組成の表面機能層を設けている。そのため、表面機能層が単層でも優れた光拡散性、帯電防止性及び撥水性を得ることが可能となる。また、本発明の照明カバーは、機能性樹脂成型品を備えている。そのため、光拡散性に優れており、さらに低表面エネルギー性と帯電防止性が向上し、防汚染性も高いものである。
 1 照明カバー

Claims (11)

  1.  光透過性を有する樹脂基材と、
     前記樹脂基材の表面に設けられた表面機能層と、を備え、
     前記表面機能層は、下記の(A)、(B)及び(C)成分を含有する機能性樹脂成型品。
    (A):アクリル樹脂
    (B):前記(A)成分の固形分100質量部に対して、固形分が5~100質量部であり、かつ、撥水基を有するアクリル樹脂
    (C):前記(A)成分及び前記(B)成分の合計の固形分100質量部に対して15~60質量部であり、かつ、導電性を有する、鱗片状の金属酸化物粒子
  2.  前記表面機能層は、さらに(D)成分として光拡散粒子を含み、
     前記(D)成分は、前記(A)成分及び前記(B)成分の合計の固形分100質量部に対して10~80質量部である請求項1に記載の機能性樹脂成型品。
  3.  前記樹脂基材が光拡散性を有する請求項1又は2に記載の機能性樹脂成型品。
  4.  前記樹脂基材が透明性を有する請求項1又は2に記載の機能性樹脂成型品。
  5.  前記(B)成分における撥水基は、ジメチルシロキサン基及びフルオロアルキル基の少なくともいずれか一方である請求項1乃至4のいずれか一項に記載の機能性樹脂成型品。
  6.  前記(C)成分は、アルミニウムドープ酸化亜鉛を含有する請求項1乃至5のいずれか一項に記載の機能性樹脂成型品。
  7.  前記(D)成分の光拡散粒子は、前記(A)成分との屈折率差が0.05~0.2である請求項2乃至6のいずれか一項に記載の機能性樹脂成型品。
  8.  前記(D)成分は、球状のベンゾグアナミン系樹脂粒子である請求項2乃至7のいずれか一項に記載の機能性樹脂成型品。
  9.  前記(D)成分の光拡散粒子は、レーザー回折散乱法で測定した平均粒子径が0.8μm~10μmである請求項2乃至8のいずれか一項に記載の機能性樹脂成型品。
  10.  前記表面機能層側において、表面抵抗率が10~1013Ω/sqであり、水の接触角が90°~120°である請求項1乃至9のいずれか一項に記載の機能性樹脂成型品。
  11.  請求項1乃至10のいずれか一項に記載の機能性樹脂成型品を備える照明カバー。
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