一种固化性组合物、将该组合物固化而形成的固化物、以及将上述组合物用作光学元件用粘合剂或光学元件用密封剂的方法,所述固化性组合物的特征在于:以(A)成分与(B)成分的质量比计,以[(A)成分:(B)成分]=100:0.1~100:50的比例含有下述的(A)成分和(B)成分,其中,(A)成分是下述式(a‑1)所示的硅烷化合物聚合物[式中,R1表示选自碳原子数为1~20的烷基、碳原子数为3~10的环烷基、和未取代或具有取代基的碳原子数为6~20的芳基的基团,Z表示羟基、碳原子数为1~10的烷氧基或卤原子。m表示正整数,n、o分别独立表示0或正整数。R1彼此之间、Z彼此之间可以相同也可以不同。],(B)成分是分子内具有含硫原子的官能团的硅烷偶联剂。
【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本专利技术涉及可得到透明性、耐热性、粘合性优异,并且对温度变化的耐久性也优异的固化物的固化性组合物;将该组合物固化而形成的固化物;以及将上述组合物用作光学元件用粘合剂或光学元件用密封剂的方法。
技术介绍
近年来,在制造光学元件密封体时,开始使用固化性组合物作为光学元件用粘合剂或光学元件用密封剂等光学元件固定材料用组合物。光学元件有半导体激光器(LD)等各种激光器或发光二极管(LED)等发光元件、受光元件、复合光学元件、光集成电路等。近年来,开发了发光的最大波长为更短波长的蓝色光或白色光的光学元件并开始广泛使用。这种发光的最大波长短的发光元件的高亮度化飞跃性地进步,光学元件的发热量也随之处于进一步增大的倾向。然而,随着近年来的光学元件的高亮度化,光学元件固定材料用组合物的固化物因长时间暴露于更高能量的光或由光学元件产生的更高温度的热而发生劣化,产生了粘合力下降的问题。为了解决该问题,在专利文献1~3中提出了以聚倍半硅氧烷化合物作为主要成分的光学元件固定材料用组合物。然而,即使是专利文献1~3中记载的以聚倍半硅氧烷化合物作为主要成分的光学元件固定材料用组合物的固化物,有时也难以在保持充分的粘合力的同时获得耐热性和透明性。另外,随着近年来的光学元件的高亮度化和长寿命化,使用的光学元件固定材料对温度变化的耐久性也优异,这变得较为重要。因此,迫切希望开发可得到透明性、耐热性、粘合性优异,并且对温度变化的耐久性也优异的固化物的固化性组合物。现有技术文献专利文献专利文献1:日本特开2004-359933号公报;专利文献2:日本特开2005-263869号公报;专利文献3:日本特开2006-328231号公报。
技术实现思路
专利技术所要解决的课题本专利技术鉴于所述现有技术的实际情况而设,以提供可得到透明性、耐热性、粘合性优异,并且对温度变化的耐久性也优异的固化物的固化性组合物;将该组合物固化而形成的固化物;以及将上述组合物用作光学元件用粘合剂或光学元件用密封剂的方法为课题。用于解决课题的手段本专利技术人为了解决上述课题反复进行了深入研究。其结果发现:如下所述,以特定比例含有特定的硅烷化合物聚合物和分子内具有含硫原子的官能团的硅烷偶联剂的组合物可形成透明性、耐热性和粘合性优异、并且对温度变化的耐久性也优异的固化物,从而完成了本专利技术。因此,根据本专利技术,提供下述[1]~[8]的固化性组合物;[9]、[10]的固化物;[11]、[12]的固化性组合物的使用方法。[1]固化性组合物,其特征在于:以(A)成分与(B)成分的质量比计,以[(A)成分:(B)成分]=100:0.1~100:50的比例含有下述的(A)成分和(B)成分,(A)成分:下述式(a-1)所示的硅烷化合物聚合物,[化学式1]式中,R1表示选自碳原子数为1~20的烷基、碳原子数为3~10的环烷基、和未取代或具有取代基的碳原子数为6~20的芳基的基团,Z表示羟基、碳原子数为1~10的烷氧基或卤原子;m表示正整数,n、o分别独立表示0或正整数;R1彼此之间、Z彼此之间可以相同也可以不同;(B)成分:分子内具有含硫原子的官能团的硅烷偶联剂。[2][1]所述的固化性组合物,其中,上述(A)成分的硅烷化合物聚合物的重均分子量为1,000~30,000。[3][1]所述的固化性组合物,其中,上述(B)成分的硅烷偶联剂为下述式(b-1)~式(b-4)的任一式所示的化合物:[化学式2]式中,Y1、Y2分别独立表示碳原子数为1~10的烷氧基,A1、A2分别独立表示未取代或具有取代基的碳原子数为1~20的二价烃基,R’表示碳原子数为1~20的一价有机基团;n表示1~4的整数;Y1彼此之间、Y2彼此之间可以相同也可以不同。[4][1]所述的固化性组合物,其中,还含有下述的(C)成分:(C)成分:分子内具有含氮原子的官能团的硅烷偶联剂。[5][4]所述的固化性组合物,其中,上述(C)成分的硅烷偶联剂为下述式(c-3)~式(c-6)中的任一式所示的化合物:[化学式3]式中,Ra表示羟基、碳原子数为1~10的烷氧基或卤原子,Rb表示碳原子数为1~6的烷基、或者未取代或具有取代基的芳基;多个的Ra彼此之间、Rb彼此之间可以相同也可以不同;t表示1~10的整数。[6][1]所述的固化性组合物,其中,还含有下述的(D)成分:(D)成分:分子内具有酸酐结构的硅烷偶联剂。[7][6]所述的固化性组合物,其中,上述(D)成分的硅烷偶联剂为3-[三(碳原子数为1~6)烷氧基甲硅烷基]丙基琥珀酸酐。[8][1]所述的固化性组合物,该组合物为光学元件固定材料用组合物。[9]固化物,该固化物是将上述[1]所述的固化性组合物固化而形成的。[10][9]所述的固化物,该固化物为光学元件固定材料。[11]将上述[1]所述的固化性组合物用作光学元件固定材料用粘合剂的方法。[12]将上述[1]所述的固化性组合物用作光学元件固定材料用密封剂的方法。专利技术效果根据本专利技术的固化性组合物,可得到透明性、耐热性、粘合性优异,并且对温度变化的耐久性也优异的固化物。本专利技术的固化性组合物可以在形成光学元件固定材料时使用,特别是可适合用作光学元件用粘合剂和光学元件用密封剂。具体实施方式以下,将本专利技术分为1)固化性组合物、2)固化物、和3)固化性组合物的使用方法这几项来详细说明。本专利技术的固化性组合物,其特征在于:以(A)成分与(B)成分的质量比计,以[(A)成分:(B)成分]=100:0.1~100:50的比例含有下述的(A)成分和(B)成分。(A)成分(硅烷化合物聚合物(A))本专利技术的固化性组合物中使用的(A)成分是下述式(a-1)所示的硅烷化合物聚合物(A)。[化学式4]上述式(a-1)中,式:-(R1SiO3/2)-所表示的重复单元、式:-(R1SiZO2/2)-所表示的重复单元、和式:-(R1SiZ2O1/2)-所表示的重复单元可分别用下述(a11)~(a13)来表示。需要说明的是,在(a11)~(a13)中,“-O-”表示相邻的2个Si原子所共有的氧原子。[化学式5]上述式(a-1)中,R1表示选自碳原子数为1~20的烷基、碳原子数为3~10的环烷基、和未取代或具有取代基的碳原子数为6~20的芳基的基团,Z表示羟基、碳原子数为1~10的烷氧基或卤原子。m表示正整数,n、o分别独立表示0或正整数。R1彼此之间、Z彼此之间可以相同也可以不同。本专利技术所使用的硅烷化合物共聚物(A)中,在上述式(a-1)中,当m、n、o分别为2以上时,上述式(a11)~(a13)所表示的重复单元彼此之间分别可以相同也可以不同。作为R1的碳原子数为1~20的烷基,可以列举:甲基、乙基、正丙基、异丙基、正丁基、仲丁基、异丁基、叔丁基、正戊基、正己基、正辛基、本文档来自技高网...
【技术保护点】
固化性组合物,其特征在于:以(A)成分与(B)成分的质量比计,以[(A)成分:(B)成分]=100:0.1~100:50的比例含有下述的(A)成分和(B)成分,(A)成分:下述式(a‑1)所示的硅烷化合物聚合物,[化学式1]式中,R1表示选自碳原子数为1~20的烷基、碳原子数为3~10的环烷基、和未取代或具有取代基的碳原子数为6~20的芳基的基团,Z表示羟基、碳原子数为1~10的烷氧基或卤原子;m表示正整数,n、o分别独立表示0或正整数;R1彼此之间、Z彼此之间可以相同也可以不同;(B)成分:分子内具有含硫原子的官能团的硅烷偶联剂。
【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】2013.09.20 JP 2013-1958371.固化性组合物,其特征在于:以(A)成分与(B)成分的质量比计,以[(A)成分:(B)成分]=100:0.1~100:50的比例含有下述的(A)成分和(B)成分,
(A)成分:下述式(a-1)所示的硅烷化合物聚合物,
[化学式1]
式中,R1表示选自碳原子数为1~20的烷基、碳原子数为3~10的环烷基、和未取代或具有取代基的碳原子数为6~20的芳基的基团,Z表示羟基、碳原子数为1~10的烷氧基或卤原子;m表示正整数,n、o分别独立表示0或正整数;R1彼此之间、Z彼此之间可以相同也可以不同;
(B)成分:分子内具有含硫原子的官能团的硅烷偶联剂。
2.权利要求1所述的固化性组合物,其中,上述(A)成分的硅烷化合物聚合物的重均分子量为1,000~30,000。
3.权利要求1所述的固化性组合物,其中,上述(B)成分的硅烷偶联剂为下述式(b-1)~式(b-4)中的任一式所示的化合物:
[化学式2]
式中,Y1、Y2分别独立表示碳原子数为1~10的烷氧基,A1、A2分别独立表示未取代或具有取代基的碳原子数为1~20的二价烃基,R’表示碳原子数为1~20的一价有机基团;n表示1~4的整数;Y1彼此之间、Y2...
【专利技术属性】
技术研发人员:松井优美,樫尾干广,
申请(专利权)人:琳得科株式会社,
类型:发明
国别省市:日本;JP
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