[发明专利]光学材料用聚合性组合物的制造方法及光学材料用聚合性组合物有效
| 申请号: | 201680042112.0 | 申请日: | 2016-08-05 |
| 公开(公告)号: | CN107849211B | 公开(公告)日: | 2021-05-28 |
| 发明(设计)人: | 末杉幸治;筱原直树;冈崎光树 | 申请(专利权)人: | 三井化学株式会社 |
| 主分类号: | C08G18/38 | 分类号: | C08G18/38;G02B1/04;G02B1/111;G02B1/14;G02C7/02 |
| 代理公司: | 北京市金杜律师事务所 11256 | 代理人: | 杨宏军;李国卿 |
| 地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 光学材料 聚合 组合 制造 方法 | ||
本发明的光学材料用聚合性组合物的制造方法包括将(A)一种以上的具有2个以上巯基的硫醇化合物、(B)通式(1)表示的锡化合物、与(C)一种以上的具有2个以上异氰酸酯基的异氰酸酯化合物进行混合的工序,所述光学材料用聚合性组合物的制造方法中,利用上述工序得到的光学材料用聚合性组合物的雾度为0.05以下。(R4)c‑Sn‑X4‑c(1)。
技术领域
本发明涉及光学材料用聚合性组合物的制造方法及光学材料用聚合性组合物。
背景技术
与无机透镜相比,塑料透镜的折射率高,阿贝数高,质轻且不易破裂,且可进行染色,因此,在眼镜透镜、相机透镜等光学材料中迅速普及起来。
尤其是,眼镜透镜根据其用途而要求下述诸多功能:(1)高折射率、(2)低分散(高阿贝数)这样的光学性能;以及(3)耐热性优异;(4)耐冲击性优异;(5)容易染色;(6)切削加工等加工性优异;等等,迄今为止已开发了多种透镜用树脂材料并加以使用。
其中,作为代表例,可举出聚硫氨酯系树脂,而且公开了由规定的单体形成的聚合性组合物(专利文献1~4)。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开平2-270859号公报
专利文献2:日本特开平3-124722号公报
专利文献3:日本特开平7-252207号公报
专利文献4:国际公开第2007/020817号小册子
发明内容
发明要解决的课题
然而,对于由这些专利文献记载的聚硫氨酯系树脂形成的成型体而言,在耐冲击性方面存在改善的余地。另外,即使发现了耐冲击性得到改善的聚合性组合物,在工业上大量制备聚合性组合物、并在工业上制造多个塑料眼镜透镜的情况下,有时仍然无法稳定地呈现出耐冲击性,结果,存在塑料眼镜透镜制品的成品率降低等课题。
用于解决课题的手段
本申请的发明人为了解决上述课题而进行了深入研究,结果发现,制备聚合性组合物时的单体成分与催化剂的混合液的规定物性值或聚合性组合物本身的规定物性值与树脂成型体的耐冲击性之间存在关系,从而完成了本发明。
本发明可如下所示。
[1]光学材料用聚合性组合物的制造方法,其包括下述工序:
将(A)一种以上的具有2个以上巯基的硫醇化合物、(B)通式(1)表示的锡化合物、与(C)一种以上的具有2个以上异氰酸酯基的异氰酸酯化合物进行混合,得到雾度(haze)为0.05以下的光学材料用聚合性组合物,
[化学式1]
(R4)c-Sn-X4-c (1)
(通式(1)中,R4表示碳原子数1~8的烷基,X表示氟原子、氯原子、溴原子或-O-C(=O)-R5,R5表示碳原子数1~11的烷基,c表示1~3的整数。)。
[2]光学材料用聚合性组合物的制造方法,其包括下述工序:
将(A)一种以上的具有2个以上巯基的硫醇化合物、与(B)通式(1)表示的锡化合物进行混合的工序;和
将(C)一种以上的具有2个以上异氰酸酯基的异氰酸酯化合物、与利用上述工序得到的混合液进行混合从而得到光学材料用聚合性组合物的工序,
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