порошковые композиции для нанесения покрытий с высоким глянцем и применение для их получения сополимеров винилиденфторида
Классы МПК: | C09D5/03 краски в форме порошков C09D127/16 гомополимеры или сополимеры винилиденфторида |
Автор(ы): | Фервей Эдвин (NL), Рийксе Людвиг Карл (NL), Жиллар Мишель (BE) |
Патентообладатель(и): | Фина Рисерч С.А. (BE) |
Приоритеты: |
подача заявки:
1994-12-20 публикация патента:
27.10.1999 |
Описывается новая порошковая композиция для нанесения покрытий с высоким глянцем, включающая фторсодержащий сополимер, совместимую с ним акриловую смолу и пигмент, отличающаяся тем, что в качестве фторсодержащего сополимера она содержит один или более сополимеров винилиденфторида с температурой плавления менее 160°С при следующем соотношении компонентов, мас.%: сополимер винилиденфторида 60-90, совместимая с ним акриловая смола 10-40, причем она включает пигмент в количестве 1-35 мас.ч. на 100 мас.ч. полимерного компонента. Описывается также применение сополимеров винилиденфторида. Технический результат - повышение механических свойств композиции. 2 с. и 9 з.п. ф-лы, 5 табл.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5
Формула изобретения
1. Порошковая композиция для нанесения покрытий с высоким глянцем, включающая фторсодержащий сополимер, совместимую с ним акриловую смолу и пигмент, отличающаяся тем, что в качестве фторсодержащего сополимера она содержит один или более сополимеров винилиденфторида с температурой плавления менее 160oC при следующем соотношении компонентов, мас.%:Сополимер винилиденфторида - 60 - 90
Совместимая с ним акриловая смола - 10 - 40
причем она включает пигмент в количестве 1 - 35 мас.ч. на 100 мас.ч. полимерного компонента. 2. Порошковая композиция для нанесения покрытий с высоким глянцем по п. 1, отличающаяся тем, что она содержит сополимеры, полученные из 75 - 95 мас. % винилиденфторида и 25 - 5 мас.% одного или более сомономеров, выбранных из группы, включающей тетрафторэтилен и гексафторпропилен. 3. Порошковая композиция для нанесения покрытий с высоким глянцем по любому из пп. 1 и 2, отличающаяся тем, что она содержит сополимеры винилиденфторида с температурой плавления менее 150oC. 4. Порошковая композиция для нанесения покрытий с высоким глянцем по любому из пп. 1 - 3, отличающаяся тем, что она содержит сополимеры винилиденфторида с модулем упругости ниже 800 МПа, предпочтительно ниже 600 МПа. 5. Порошковая композиция для нанесения покрытий с высоким глянцем по любому из пп. 1 - 3, отличающаяся тем, что она содержит сополимеры винилиденфторида с вязкостью расплава выше 400 Па



Tm = 107 + 68e-0,141x,
где x - содержание (мас.%) гексафторпропилена с сополимере, в мас.%, рассчитанное по данным ЯМР. 8. Порошковая композиция для нанесения покрытий с высоким глянцем по любому из пп.1 - 7, отличающаяся тем, что в качестве совместимой с сополимерами винилиденфторида акриловой смолы она содержит термопластичный полиметилметакрилат. 9. Порошковая композиция для нанесения покрытий с высоким глянцем по любому из пп.1 - 8, отличающаяся тем, что она содержит сополимер винилиденфторида и акриловую смолу в массовом соотношении примерно 70 : 30. 10. Применение сополимеров винилиденфторида, имеющих температуру плавления ниже 160oC, в пигментированных порошковых композициях для нанесения покрытий с высоким глянцем. 11. Применение сополимеров винилиденфторида по п.10 в порошковых композициях по пп.1 - 9.
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к пигментированным порошковым материалам для нанесения покрытия на основе сополимеров винилиденфторида (далее СВДФ) для получения фторированных покрытий с высоким глянцем, а также способа нанесения на подложку пигментированного порошкового покрытия на основе СВДФ с высоким глянцем. В частности, изобретение касается использования сополимеров винилиденфторида в составах пигментированных порошковых покрытий для получения защитных покрытий с высоким глянцем на основе СВДФ. Известны покрытия на основе гомополимеров винилиденфторида (далее ГВДФ), которые широко применяются в качестве защитных покрытий на различные подложки ввиду их хорошей химической и погодной стойкости и термостабильности ГВДФ. Обычно технология их получения заключается в приготовлении дисперсии ГВДФ в соответствующем растворителе для нанесения известными способами на нужную подложку с последующей ее термообработкой. Используемый при этом растворитель известен в технике под названием "скрытый растворитель", и является органическим растворителем, практически не взаимодействующим с ГВДФ при комнатной температуре, но проявляющим способность к его растворению при повышенной температуре. Несмотря на то, что известные системы могут дать хороший результат, законы по охране окружающей среды во всем мире, а особенно в Европе и США, создают все больше препятствий для применения систем с растворителем. Кроме того, выделение растворителя является дорогостоящим процессом. Следовательно, возникает необходимость в покрытиях на основе ГВДФ без растворителей. В GB-2194539-A описаны пигментированные порошковые материалы для нанесения покрытий на основе ГВДФ, содержащие гомополимер винилиденфторида (или сополимер, включающий до 10 мас.% звеньев сомономера), одну или более совместимых с ним термопластичных смол и один или более пигментов. Там же описан способ получения этих покрытий. Однако получаемый исходный глянец не слишком высок. В EP-456018-A описаны пигментированные покрытия на основе сополимеров винилиденфторида и гексафторпропилена, при этом полимерный компонент содержит от 50 до 90 мас.% этих сополимеров, характеризующихся вязкостью расплава от 1 до 4 кПз (от 100 до 400 Па
полимерный компонент, включающий от 60 до мас.% одного или более сополимеров винилиденфторида с температурой плавления менее 160oC и от 40 до 10 мас.% одной или более совместимых с ним смол, а также
от 1 до 35 мас.ч. одного или более пигментов на 100 мас.ч. полимерного компонента. Далее, в изобретении предложено использование сополимеров винилиденфторида с температурой плавления ниже 160oC в пигментированных порошковых материалах для нанесения защитных покрытий с высоким глянцем. Кроме того, в изобретении предложен способ получения фторированных покрытий с высоким глянцем, отличающийся тем, что он включает
получение пигментированной порошковой композиции на основе сополимера винилиденфторида, состоящей из
полимерного компонента, содержащего от 60 до 90 мас.% одного или более сополимеров винилиденфторида с температурой плавления ниже 160oC и от 40 до 10 мас. % одной или более совместимых с ним смол, а также от 1 до 35 мас.ч. одного или более пигментов на 100 мас.ч. полимерного компонента;
нанесение порошка на подложку,
термообработку покрытия на подложке. В изобретении также предложено использование сополимеров винилиденфторида с температурой плавления ниже 160oC в пигментированных порошковых материалах для нанесения покрытий на подложки, подверженные воздействию коррозии. Используемые здесь сополимеры получены из 70 - 99 мас.% винилиденфторида и 1 - 3 мас.% одного или более фторированных сомономеров, таких как тетрафторэтилен (ТФЭ), хлорфторэтилен, винилфторид, гексафторпропилен (ГФП) и CF3-CF2-CF= CF2, с температурой плавления ниже 160oC; предпочтительно ниже 150oC, наиболее предпочтительно ниже 140oC. Выбранные сополимеры содержат от 75 до 95 мас.% винилиденфторида, предпочтительно более 80 мас.%, наиболее предпочтительно более 90 мас.%. Выбранными сополимерами являются ТФЭ и ГФП. В одном из предпочтительных вариантов выполнения используют сополимеры ВДФ и ГФП с температурой плавления Tм, приблизительно равной
Tм=107+68 e-0,141x,
где x - количество звеньев ГФП в сополимере, мас.%, рассчитанное из данных ЯМР по методу Пьянка и сотр. (Polymer 28, 224, 1987). Такие сополимеры известны и здесь подробно не описаны. Они отличаются более низкой температурой плавления при данном содержании сомономера ГФП. Не вдаваясь глубоко в теорию, можно отметить, что, вероятно, высокий глянец не является следствием пониженной температуры плавления, поскольку индекс текучести расплава, характеризующий вязкость расплава, не зависит от температуры плавления. В любом случае очевидно, что пониженная температура плавления не определяет высокий глянец. Действительно, из US 4179542 известно, что использование флюсов (т.е. высококипящих скрытых растворителей ПВДФ) понижает наблюдаемую температуру плавления ГВДФ при температурах выше 60oC, в то же время нет указаний на то, что порошковые композиции для нанесения покрытий, описанные в EP-284996-A и содержащие более 40% такого агента, имеют высокий глянец. В другом предпочтительном варианте выполнения используют сополимеры ВДФ и ГФП с величинами полидисперсности Uz ниже 1,0, предпочтительно около 9,0 и Un ниже 1,7, предпочтительно - ниже 1,6, наиболее предпочтительно - ниже 1,5. При этом использованы обозначения:
Uz=(Mz/Mw)-1; Un=(Mw/Mn)-1,
где Mz - z-средняя молекулярная масса;
Mn - среднечисленная молекулярная масса;
Mw - среднемассовая молекулярная масса;
причем все величины молекулярной массы определены методом ГПХ (гель-проникающей хроматографии). В третьем предпочтительном варианте реализации используют сополимеры с модулем упругости ниже 800 МПа, предпочтительно ниже 600 МПа, наиболее предпочтительно - ниже 400 МПа (измерены по ASTM D-638). В четвертом предпочтительном варианте выполнения использованы сополимеры с вязкостью расплава выше 400 Па







Фторированный полимер - 64,8 мас.ч. Акриловый полимер - 27,9 мас.ч. Агент повышения текучести - 0,7 мас.ч. Пигменты - 6,6 мас.ч. Итого - 100,0
Смесь пигментов составили таким образом, чтобы получить красный цвет, соответствующий RAL 3004; она состояла из 5,1 мас.ч. BayferroxTM 130 BM (оксид железа), 1,0 мас. ч. фиолетового пигмента QuindoTM Violet RV 6951 (органический пигмент) и 0,5 мас.ч. KronosTM 2160 (диоксид титана). В качестве агента повышения текучести использован низкомолекулярный сополимер, содержащий 30 мас.% этилакрилата и 70 мас.% 2-этилгексилакрилата и имеющий вязкость около 1,06 Па

Мольное соотношение ВДФ/ГПФ = (определено из данных ЯМР по методу Пьянка и сотр., Polymer 28, 224, 1987) - 93:7
Индекс текучести расплава (ASTM D-1238; 230oC, 2,16 кг) - 8,5 г/10 мин
Вязкость расплава (ASTM D-3835; 240oC, 100 с-1) - 850 Па

Молекулярная масса (ГПХ): Mn=49000, Mw=112000, Mz=217000. Механические свойства (ASTM D-638M на образцах из прессованной пластины толщиной 2 мм):
предел текучести - 16 МПа
предел прочности при разрыве - 34 МПа
относительное удлинение текучести - 14%
относительное удлинение при разрыве - 650%
модуль упругости - 360 МПа
Свойства при изгибе (ASTM D-790 на образцах из прессованной пластины толщиной 4 мм):
максимальная нагрузка - 30 МПа
модуль упругости - 380 МПа
Измерения по методу ДСК (ASTM D-3418):
температура плавления - 134oC
удельная теплота плавления - 23 Дж/г
температура кристаллизации - 97oC
удельная теплота кристаллизации - 25 Дж/г
Температура хрупкости (ASTM F-3418): минус 23oC. В сравнительном примере A в качестве фторированного полимера использован гомополимер винилиденфторида, производимый в промышленном масштабе фирмой ATOCHEM NORTH AMERICA и имеющий товарный знак KYNAR 710. Полученные смеси подвергали экструзии с получением гранул диаметром 3 мм и длиной около 2 мм. Условия экструдирования: двухчервячный экструдер, скорость вращения шнеков 200 об/мин, загрузка 85%, температурный режим: 160oC в приемном бункере с повышением до 190oC в средней части шнека, далее 180oC до конца шнека температура материала на выходе 180oC. Гранулы охлаждали в жидком азоте до температуры около -150oC, затем размалывали при температуре около -100oC в молотковой мельнице и просеивали с целью удаления частиц размером больше 150 мкм. В молотковой мельнице к вращающейся оси присоединены била, разбивающие гранулы внутри корпуса мельницы на частицы определенной формы и продавливающие их через перфорированную перегородку в нижней части мельницы. В соответствии с измерениями размеров частиц, 99% из них имели размеры менее 90 мкм, а 40% - менее 32 мкм. Только 5% имели размеры менее 15 мкм. Полученный порошок наносили методом электростатического напыления на пластину из хромированного алюминия толщиной 1 мм, предварительно покрытую слоем эпоксидной грунтовки толщиной 50 мкм. Эпоксидную грунтовку готовили и наносили в соответствии с примером 1 из EP-404752-A. Затем образец с покрытием нагревали 9 минут при 220oC (температура объекта) с образованием поверхностного покрытия толщиной 80 мкм. Результаты измерения глянца полученного образца и сравнительного примера следующие:
Глянец измеренный под углом 60o по ISO 2813:
Пример 1: 60
Сравнительный пример A: 31
Результаты дополнительных измерений свойств покрытий (см. табл. 1.). Пример 2 и сравнительный пример B. В примере 2 образец был получен в условиях примера 1 и сравнительного примера A, за исключением того, что получили белую порошковую композицию следующего состава (RAL 9010):
Фторированный полимер - 54,9 мас.ч. Акриловый полимер - 23,3 мас.ч. Агент повышения текучести - 0,7 мас.ч. Диоксид титана - 21,1 мас.ч. Всего - 100,0
Глянец, измеренный под углом 60o по ISO 2813:
Пример 2: 62
Сравнительный пример B: 38
Результаты дополнительных измерений свойств покрытия, полученного в примере 2 (см. табл. 2). Примеры 3 и 4, сравнительные примеры C и D. Для получения образцов в примерах 3 и 4 повторили условия примера 2 и сравнительного примера A, за исключением того, что использовали сополимеры винилиденфторида и гексафторпропилена, имеющие характеристики (измеренные так же, как в примере 1) (см. табл. 3). Установлено, что некоторые другие свойства идентичны для примеров 3 и 4 и сравнительных примеров C и D. Стойкость к прямому удару (ATSM D-2794) - 100 кг.см
Стойкость к обратному удару (ATSM D-2794) - 100 кг.см
Липкость (ISO 2409) - GTO
Гибкость (конический сердечник) (ISO 6860 ASTM D-552) - 0 мм
Пример 5
В примере 5 повторили условия примера 1, за исключением того, что получали следующую композицию:
Фторированный полимер - 62,2 мас.ч. Акриловый полимер - 26,5 мас.ч. Агент повышения текучести - 0,8 мас.ч. Пигменты - 10,5 мас.ч. В качестве фторированного полимера использовали промышленный сополимер винилиденфторида и тетрафторэтилена, имеющий свойства, указанные в технической спецификации:
температура плавления - 122 - 126oC (ASTM D-3418)
удельная теплота плавления - 12,5 - 20,9 Дж/г (ASTM D-3417)
Механические свойства (ASTM D-638 и D-1708 при 25oC):
предел текучести - 14,5 - 18,6 МПа
предел прочности при разрыве - 32,4 - 44,8 МПа
относительное удлинение при разрыве - 500 - 800%
модуль упругости - 414 - 552 МПа
Смесь пигментов составили таким образом, чтобы получить коричневый цвет; она состояла из 1,9 мас.ч. FlammrussTM 101 (техуглерод), 2,5 мас.ч. коричневого SheperdTM brown 49 (органический пигмент), 3,4 мас.ч. BayferroxTM 130 BM (оксид железа) и 2,7 мас.ч. TipaqueTM TY 200 (титанат хрома). Величина глянца, измеренного по ISO 2813 под углом 60o, составила 56. Примеры 6 и 7 сравнительные примеры E и F. Получали белую порошковую композицию для покрытия следующего состава:
Фторированный полимер - 54,9 мас.ч. Акриловый полимер - 23,3 мас.ч. Агент повышения текучести - 0,7 мас.ч. Диоксид титана - 21,1 мас.ч. Всего - 100,0
В качестве фторированного полимера, акрилового полимера и агента улучшения текучести использовали те же вещества, что и в примерах 1 и 5 (соответственно для примеров 6 и 7) и в сравнительном примере A (для сравнительных примеров E и F). Порошки готовили так же, как было описано ранее. В примере 6 и сравнительном примере E полученные порошки наносили методом электростатического напыления на обе стороны стальной пластины толщиной 1 мм (фирмы "Sendzimir"), имеющей слой цинка толщиной 25 мкм и покрытой слоем эпоксидной грунтовки толщиной 50 мкм. Эпоксидную грунтовку готовили и наносили в соответствии с примером 1, приведенным в EP-404752-A. В примере 7 и сравнительном примере F порошковые покрытия наносили на обе стороны термически гальванизированных стальных пластин толщиной 1 мм, имеющих слой цинка толщиной 40 мкм и покрытых слоем описанной выше эпоксидной грунтовки толщиной 50 мкм. В примерах 6 и 7 подложки с покрытием затем нагревали в течение 15 мин при 200oC (температура воздуха) с образованием поверхностного покрытия толщиной 80 мкм. В сравнительных примерах E и F подложки с покрытием затем нагревали 15 мин при 230oC (температура воздуха) с образованием поверхностного покрытия толщиной 80 мкм. Полученные покрытия обладают высокой стойкостью к коррозии. Эту характеристику определяют с помощью метода испытания ASTM B-117 (солевой туман) с использованием панелей с односторонним покрытием, проверенным по методу ASTM F-714 (образование пузырей): панели, предварительно процарапанные двумя перекрещивающимися линиями, помещают в солевой туман (50 г/л NaCl) при температуре 35oC. Получены результаты (см. табл. 4). Пример 8. Повторили пример 2 с использованием экспериментального сополимера ВДФ производства фирмы Elf-Atochem, имеющего товарный знак Kymar RC и обладающего следующими характеристиками:
соотношение ВДФ/ГФП (ЯМР) - 94:6
температура плавления - 242 - 145oC
глянец белого покрытия - 65
Сравнительные примеры G, H и I. Повторили пример 2, за исключением того, что использовали сополимеры винилиденфторида и гексафторпропилена, имеющие характеристики (см. табл. 5)
Визуально покрытия, полученные с этими сополимерами, были глянцевыми, но ввиду очень плохой текучести измерения этого свойства по методу ISO дали очень низкие величины. Количественная оценка текучести при 220oC сополимеров ВДФ по методу, разработанному для фенольных смол (DIN 16916 часть 2), показала следующие результаты:
Сополимер из примера 1: 41,7 мм
Сополимер из примера 8: 12,8 мм
Сополимер из примера 9: 15,0 мм
Сополимер из примера 10: 14,8 мм
Литература
1. Заявка Великобритании 2194539-A. 2. Европейская заявка 456018-A
3. Пат. США 5229460. 4. JOCCA, 1990(4), 145. 5. Пат. США 3944689. 6. Polymer. - 1987. - V. 28. - P. 224. 7. Пат. США 4179542. 8. Европейская заявка 284996-A. 9. Заявка Франции 2636959-A. 10. Пат. США 4659768. 11. Европейская заявка 284996-A.
Класс C09D5/03 краски в форме порошков
Класс C09D127/16 гомополимеры или сополимеры винилиденфторида