發(fā)明領域
本發(fā)明涉及一種光學部件上的防霧-涂層以及其制備方法。
背景技術:
現(xiàn)今的眼鏡鏡片(矯正眼鏡、太陽眼鏡、滑雪/運動眼鏡、防護眼鏡)在不利條件下會蒙上霧氣。這些條件一方面是從冷環(huán)境過渡到熱環(huán)境(例如在冬天低溫下人們從外面進入居室,或在具有熱帶氣候條件的國家中人們離開帶空調的建筑物),另一方面是當眼鏡與有較高空氣濕度的暖/熱空氣源相接觸時。通常戴眼鏡者在蒙上霧氣后必須取下他的眼鏡并等待霧氣消失或者必須用布將霧氣擦去。
霧氣的問題通常也涉及光學部件。
如果用光學顯微鏡檢測該霧氣,可發(fā)現(xiàn)該霧氣由細小的水滴組成。其直徑通常為20 μm。這種細滴的表面覆蓋度約為50 %,這也為動力學理論模型所預言。蒙有霧氣的眼鏡呈乳白狀是由于光傳播為細滴所干擾。
伴著透射降低同時出現(xiàn)散射光比例增加,散射光比例增加使玻璃呈乳白狀。細水滴的小接觸角有利于高透射和低散射光比例。
因為在眼鏡會蒙上霧氣的條件下不能防止水的冷凝,所以一種解決方法是如此處理該表面,使得細水滴與該表面形成小的接觸角。
有一類方法,其可轉用于光學鏡片例如眼鏡鏡片。該方法通常是噴霧或浸漬有液體的布。該可使用的液體源自一類親水性表面活性劑。在市場上有各種各樣的這類產(chǎn)品。這類產(chǎn)品的共同點是無長期的防-霧氣-效果或防-霧效果,而是必須將該溶液定期施加在表面上。同樣還有一類方法,其借助于物理效應防止形成細水滴,例如在滑雪眼鏡中的通風體系。
此外,還有一類適于光學鏡片如眼鏡鏡片的溶液,該溶液提供一種硬質-涂層,并且該涂層確保長期的防-霧氣-效果(防-霧效果)。
當今的優(yōu)質光學鏡片如優(yōu)質眼鏡鏡片通常均提供有防-反射(AR)涂層。該涂層降低了不希望和令人煩惱的的反射。
如果具有AR-涂層的光學部件例如眼鏡鏡片的表面可實現(xiàn)如此改性以獲得持久的防-霧氣-效果或防霧-效果,以致于棄用例如噴霧的定期后處理,則是有利的。在此應特別注重的是,保持該防-反射層的光學效果。
技術實現(xiàn)要素:
按第一方面,本發(fā)明的目的是通過提供一種具有防霧-涂層或防霧氣-涂層的光學部件實現(xiàn)的,其可通過式(1)的硅烷衍生物共價結合到光學部件的表面而得到:
Ro XmSiAn (1)
其中
m = 1-3, n = 1-2和o = 0-1,前提是m+n+o = 4;
殘基X選自鹵素或C1-4-烷氧基,其中對于m = 2-3,各個殘基X可以是相同的或是不同的,
殘基R是C1-4-烷基,
殘基A具有結構-A1-A2,其中-A1-是結合在Si-原子上的疏水基團,且-A2是結合在疏水基A1上的端位的親水基團,
其中該疏水基團-A1-選自-亞芳基-;-亞烷基-;-C1-6亞烷基-亞芳基-;-亞芳基-C1-6亞烷基-;-C1-6亞烷基-亞芳基-C1-6亞烷基-;-聚(C3-6亞烷氧基)-,氟化或全氟化的-亞烷基-,氟化或全氟化的-聚(C2-6亞烷氧基)-,或這些基團的組合,且該端位的親水基團-A2選自聚乙氧基,聚(甲基)丙烯酸酯,磺酸或其鹽,磺酸酯,或這些基團的組合,
其中對于n = 2,各個殘基A可以是相同的或不同的。
式(1)化合物在光學部件的表面上的共價結合通過至少一個反應性的可水解的Si-X-基團與合適的反應性的表面基團(如-OH基團)反應,形成-Si-O-而實現(xiàn)。原則上,這類具有反應性的可水解基團的硅化合物的表面結合是本領域技術人員已知的。
X優(yōu)選是甲氧基、乙氧基或Cl。
在本發(fā)明范圍內(nèi)已發(fā)現(xiàn),通過具有-A1-A2結構(其具有疏水基團-A1-和端位的親水基團-A2的合適組合)的Si-原子上的殘基A,一方面使-Si-O-鍵可更好地屏蔽水,通過所述-Si-O-鍵使防霧-涂層的分子結合在光學部件的表面上,并且提高了該防霧-涂層的水解穩(wěn)定性,并且此外保持了水與防霧-涂層小的接觸角。
在本發(fā)明范圍內(nèi)還已證實,在式(1)化合物中合適的疏水基團-A1-的存在明顯降低了在光學部件表面上的不希望的親水基團-A2的吸附,這又導致在光學部件表面上該防霧層分子的高覆蓋密度。
如上所述,該疏水基團-A1-選自-亞芳基-;-C1-6亞烷基-亞芳基-;-亞芳基-C1-6亞烷基-;-C1-6亞烷基-亞芳基-C1-6亞烷基-;-聚(C3-6亞烷氧基)-:氟化或全氟化的-亞烷基-;氟化或全氟化的-聚(C3-6亞烷氧基)-;或這些基團的組合。
由殘基A的結構-A1-A2產(chǎn)生的結果是,該疏水基團至少是二價的,即各以一個共價鍵與兩相鄰的基團結合。下面這種二價基團的標識帶有詞尾“en”。例如下面用術語“亞芳基(Arylen)”表示二價的芳基-基團。
所述亞芳基-基團-Ar-優(yōu)選是亞苯基-Ph-,其可以是取代的或未取代的。所述亞芳基可任選經(jīng)由任選氟化的或全氟化的(二價)C1-6亞烷基-基團與Si-原子和/或端位的親水基團A2相連。
合適的亞烷基-基團例如是-C1-10亞烷基-。
-聚(C3-6-亞烷氧基)-優(yōu)選是聚亞丙氧基和/或聚亞丁氧基。在本發(fā)明范圍內(nèi)已證實,-聚(C3-6-亞烷氧基)-具有足夠的疏水性,以改進該防霧-涂層的水解穩(wěn)定性。烷氧基化度,即在-聚(C3-6-亞烷氧基)-基團中的C3-6-亞烷氧基-單體單元的數(shù)目可在寬的范圍,并且例如在1-8,優(yōu)選2-8的范圍變化。
在本發(fā)明范圍內(nèi),全氟化的亞烷基-基團意指所有氫原子均被氟取代的亞烷基-基團。該氟化的或全氟化的亞烷基-基團的C-原子數(shù)目并因此其鏈長可在寬范圍內(nèi)變化。所述氟化的或全氟化的亞烷基-基團優(yōu)選是氟化的或全氟化的C1-20亞烷基基團,優(yōu)選是氟化的或全氟化的C1-10亞烷基基團。
在本發(fā)明范圍內(nèi),全氟化的聚(C2-6-亞烷氧基)-基團意指其所有氫原子均被氟取代的聚(C2-6-亞烷氧基)-基團。作為示例性的聚(C2-6-亞烷氧基)-基團可提及聚亞乙氧基或聚亞丁氧基。烷氧基化度,即在氟化的或全氟化的聚(C2-6-亞烷氧基)-基團中的C2-6-亞烷氧基-單體單元的數(shù)目可在寬的范圍,并例如在1-8,優(yōu)選2-8的范圍變化。
如上所述,所述端位的親水基團-A2選自聚乙氧基、聚(甲基)丙烯酸酯、磺酸或其鹽、磺酸酯、或這些基團的組合。
所述聚乙氧基基團的乙氧基化度可在寬的范圍,并例如在4-20的范圍變化。
所述磺酸酯優(yōu)選是甲酯或乙酯。
如果所述親水基團-A2含聚(甲基)丙烯酸酯,則其可僅由相同的單體單元如CH2=C(CH3)COOC1-4-烷基 (例如CH2=C(CH3)COOCH3),CH2=C(H)COOC1-4-烷基(例如CH2=C(H)COOCH3),甲基丙烯酸羥乙酯(HEMA),2-丙烯酰胺基-2-甲基丙烷磺酸(AMPS),三羥甲基丙烷三丙烯酸酯或四丙烯酸季戊四醇酯或由這些單體單元的混合物構成,并且可替代地還可包含另外的共單體單元。作為親水基團A2的聚(甲基)丙烯酸酯例如可經(jīng)由酯基團與所述疏水基團-A1-相連。
在本發(fā)明范圍內(nèi),該防霧-涂層的式(1)的相鄰分子可經(jīng)由該親水基團-A2的共價鍵交聯(lián),特別是當-A2是聚乙氧基或聚(甲基)丙烯酸酯時。這可導致-Si-O-鍵對水甚至更好的屏蔽。但只要該化合物具有上述帶-A1-A2的結構,其在無交聯(lián)下也導致改進的水解穩(wěn)定性。
圖1示意性地示出一種光學部件的表面,該表面用式(1)的硅烷化合物改性,生成防霧-涂層。在圖1的上面的化合物中,疏水基團-A1-是亞苯基,且端位的親水基團是聚乙氧基。在圖1的下面的化合物中,疏水基團-A1-是-聚(亞丙氧基)-,而端位的親水基團還是聚乙氧基。
圖2又示意性地示出一種光學部件的表面,該表面用式(1)的硅烷化合物改性,生成防霧-涂層。在圖2的上面的化合物中,疏水基團-A1-是全氟化的-聚(亞丙氧基)-,而端位的親水基團是聚乙氧基。在圖2的下面的化合物中,疏水基團-A1-是全氟化的-亞烷基-,而端位的親水基團還是聚乙氧基。
圖3又示意性地示出一種光學部件的表面,該表面用式(1)的硅烷化合物改性,生成防霧-涂層。在圖3的化合物中,疏水基團-A1-是亞苯基,而端位的親水基團是磺酸或磺酸酯。
該光學部件例如可以是由玻璃或塑料制成的光學鏡片或也可以是射束分離器部件。示例性地在本文中可提及眼鏡鏡片、望遠鏡片、蓋板(Abdeckscheiben)或蓋玻片(Abdeckgl?ser),或還有透鏡如目鏡透鏡、照相機透鏡或前透鏡。
在一個優(yōu)選實施方案中,所述光學部件具有抗反射層(AR-層)。可將該防霧-涂層直接施加于AR-層上。
該防霧-涂層的層厚可在寬范圍內(nèi)變化,例如從單分子層(即單層)到具有最高150 nm的層厚的多層。只要該光學部件具有抗反射層(AR-層),就可優(yōu)選如此選擇所述防霧-涂層的層厚,以對該AR-層的功能無不利影響。如果該防霧-涂層位于AR-層上,則優(yōu)選該防霧-涂層的層厚在單層至100 nm的范圍,優(yōu)選在10-20 nm的范圍。
式(1)的硅烷衍生物商購可得或可用本領域技術人員已知的合成方法制備。
原則上,用于將硅烷衍生物共價結合在反應性表面上的方法是本領域技術人員已知的。按一種方案,在反應性條件下,使硅烷衍生物在合適溶劑中與該表面相接觸?;蛘咭部梢允顾龉柰檠苌锝?jīng)氣相與該表面發(fā)生反應。
本發(fā)明的另一目的涉及用于制備在光學部件上的防霧-涂層的方法,其包括提供光學部件和通過化學反應使式(1)的硅烷衍生物與該光學部件表面上的反應性基團共價結合。
關于式(1)的硅烷衍生物和光學部件的特性可參見上面的闡述。
本發(fā)明的另一目的涉及式(1)的硅烷衍生物用于制備光學部件上的防霧-涂層的應用。
本發(fā)明的另一目的涉及具有經(jīng)交聯(lián)的防霧-涂層的光學部件,其可通過式(2)的硅烷衍生物在該光學部件表面上的共價結合和相鄰分子的交聯(lián)而得到:
RoXmSiBn (2)
其中
m = 1-3, n = 1-2和o = 0-1,前提是m+n+o = 4,
殘基X選自鹵素或C1-4-烷氧基,其中對于m = 2-3,各殘基X可以是相同的或是不同的,
殘基R是C1-4-烷基,
殘基B具有結構-B1-B2,其中B2是端位的親水基團,其與該防霧-層的相鄰分子的至少一個親水基團交聯(lián),且-B1-或是連接親水基團B2與Si-原子的間隔-基團或是共價鍵,
其中該端位的疏水基團-B2選自聚乙氧基,聚(甲基)丙烯酸酯,磺酸或其鹽,磺酸酯,或這些基團的組合,
其中對于n = 2,各殘基B可以是相同的或不同的。
式(2)化合物在光學部件的表面上的共價結合通過至少一個反應性的可水解的Si-X-基團與合適的反應性的表面基團(如-OH基團)反應,形成-Si-O-而實現(xiàn)。原則上,這類具有反應性的可水解基團的硅化合物的表面結合是本領域技術人員已知的。
X優(yōu)選是甲氧基、乙氧基或Cl。
在本發(fā)明范圍內(nèi)已發(fā)現(xiàn),通過選擇式(2)的硅烷衍生物中的合適疏水基團和防霧-涂層中的相鄰分子的交聯(lián),一方面使-Si-O-鍵更好地屏蔽水,通過所述-Si-O-鍵使防霧-涂層的分子結合在光學部件的表面上,并且提高了該防霧-涂層的水解穩(wěn)定性,并且此外保持了小的水與防霧-涂層的接觸角。
在本發(fā)明范圍內(nèi)也已證實,根據(jù)本發(fā)明交聯(lián)的防霧-涂層明顯降低了在光學部件表面上的不希望的親水基團-B2的吸附,這又導致在光學部件表面上該防霧層分子的高覆蓋密度。
如上所述,該端位的疏水基團-B2選自聚乙氧基、聚(甲基)丙烯酸酯、磺酸或其鹽、磺酸酯、或這些基團的組合,
關于這些親水基團的特性可參見上面對硅烷衍生物(1)的描述。
所述聚乙氧基的乙氧基化度可在寬的范圍,并例如在4-20的范圍變化。
如果所述親水基團-B2含聚(甲基)丙烯酸酯,則其可僅由相同的單體單元如CH2=C(CH3)COOC1-4-烷基 (例如CH2=C(CH3)COOCH3),CH2=C(H)COOC1-4-烷基(例如CH2=C(H)COOCH3),甲基丙烯酸羥乙酯(HEMA),2-丙烯酰胺基-2-甲基丙烷磺酸(AMPS),三羥甲基丙烷三丙烯酸酯或四丙烯酸季戊四醇酯或由這些單體單元的混合物構成,并且任選還可含其它的共單體單元。作為親水基團B2的聚(甲基)丙烯酸酯例如可經(jīng)由酯基團與間隔-基團-B1-或Si-原子相連。
所述磺酸酯優(yōu)選是甲酯或乙酯。
在本發(fā)明范圍內(nèi),所述間隔-基團(只要存在)可在寬范圍內(nèi)變化。例如可考慮亞烷基-基團如C1-8亞烷基,優(yōu)選C1-3亞烷基作為間隔-基團。
式(2)的硅烷衍生物商購可得或可用本領域技術人員已知的合成方法制備。
原則上,用于將硅烷衍生物共價結合在反應性表面上的方法是本領域技術人員已知的。按一種方案,在反應性條件下,使硅烷衍生物在合適溶劑中與該表面相接觸。或者也可以使所述硅烷衍生物經(jīng)氣相與該表面發(fā)生反應。
本發(fā)明的另一目的涉及用于制備在光學部件上的交聯(lián)的防霧-涂層的方法,其包括提供光學部件和通過化學反應使式(1)的硅烷衍生物與該光學部件表面上的反應性基團共價結合,隨后使防霧-涂層相鄰分子的親水基團-B2交聯(lián)。
使相鄰分子與合適的反應性基團交聯(lián)的合適反應條件是本領域技術人員所已知的。如果經(jīng)由自由基反應實現(xiàn)交聯(lián),則可使用自由基引發(fā)劑如二氯二氰基苯醌(DDQ)。在某些基團的情況下,所述交聯(lián)也可在UV-輻射作用下引發(fā)。
關于式(2)的硅烷衍生物和光學部件的特性可參見上面的闡述。
本發(fā)明的另一目的涉及式(2)的硅烷衍生物用于制備光學部件上的防霧-涂層的應用。
在本發(fā)明范圍內(nèi),也可通過下述方法在光學部件上制備交聯(lián)的防霧-涂層:首先將適于式(2)的硅烷衍生物的前體-化合物共價結合在光學部件的表面上,其中該前體-化合物含具有合適官能團的端位基團,并由此可與合適的反應參與物隨后發(fā)生化學反應以生成式(2)的硅烷衍生物。
因此,本發(fā)明的另一目的涉及在光學部件上制備交聯(lián)的防霧-涂層的方法,其中首先把式(3)的前體化合物共價結合在光學部件的表面上:
RoXmSiCn (3)
其中
m = 1-3, n = 1-2和o = 0-1,前提是m+n+o = 4,
殘基X選自鹵素或C1-4-烷氧基,其中對于m = 2-3,各殘基X可以是相同的或是不同的,
殘基R是C1-4-烷基,
殘基C具有結構-C1-C2,其中-C2是含(甲基)丙烯酸酯-官能團的端位基團,且-C1-或是相應于上述間隔-基團-B1-的間隔-基團或是共價鍵,
端位基團C2與(甲基)丙烯酸酯單體反應生成親水的聚(甲基)丙烯酸酯-基團,接著防霧-涂層的相鄰分子的親水性聚(甲基)丙烯酸酯-基團交聯(lián)。
作為合適的(甲基)丙烯酸酯-單體例如可提及CH2=C(CH3)COOC1-4-烷基 (例如CH2=C(CH3)COOCH3),CH2=C(H)COOC1-4-烷基(例如CH2=C(H)COOCH3),甲基丙烯酸羥乙酯(HEMA),2-丙烯酰胺基-2-甲基丙烷磺酸(AMPS),三羥甲基丙烷三丙烯酸酯或四丙烯酸季戊四醇酯或其混合物。
圖4示意性地示出一種光學部件的表面,該表面用前體-化合物(3)覆蓋。該前體-化合物的端位基團具有(甲基)丙烯酸酯-官能團,該(甲基)丙烯酸酯-官能團可與其它(甲基)丙烯酸酯-單體反應,并因此可構建親水性的聚(甲基)丙烯酸酯-基團。
在下列的優(yōu)選實施方式中,描述了光學部件和在光學部件上制備經(jīng)交聯(lián)的防霧-涂層的方法:
第1段:
具有防霧-涂層的光學部件,其可通過式(1)的硅烷衍生物共價結合到該光學部件的表面上而得到:
Ro XmSiAn (1)
其中
m = 1-3, n = 1-2和o = 0-1,前提是m+n+o = 4;
殘基X選自鹵素或C1-4-烷氧基,其中對于m = 2-3,各殘基X可以是相同的或是不同的,殘基R是C1-4-烷基,殘基A具有結構-A1-A2,其中-A1-是結合在Si-原子上的疏水基團,而-A2是結合在疏水基A1上的端位的親水基團,其中該疏水基團-A1-選自-亞芳基-;-C1-6亞烷基-亞芳基-;-亞芳基-C1-6亞烷基-;-C1-6亞烷基-亞芳基-C1-6亞烷基-;-聚(C3-6亞烷氧基)-,氟化或全氟化的-亞烷基-,氟化或全氟化的-聚(C2-6亞烷氧基)-,或這些基團的組合,并且該端位的親水基團-A2是聚(甲基)丙烯酸酯,其中對于n = 2,各殘基A可以是相同的或不同的,并且其中該端位的親水基團-A2的聚(甲基)丙烯酸酯包含選自下述的單體單元:CH2=C(CH3)COOC1-4-烷基, CH2=C(H)COOC1-4-烷基,甲基丙烯酸羥乙酯,2-丙烯酰胺基-2-甲基丙烷磺酸,三羥甲基丙烷三丙烯酸酯或四丙烯酸季戊四醇酯或其混合物。
第2段:
根據(jù)第1段的光學部件,其中所述防霧-涂層在相鄰分子的親水基團-A2和/或疏水基團-A1-之間不具有交聯(lián)。
第3段:
根據(jù)第1段的光學部件,其中所述防霧-涂層在相鄰分子的親水基團-A2和/或疏水基團-A1-之間具有交聯(lián)。
第4段:
具有經(jīng)交聯(lián)的防霧-涂層的光學部件,其可通過式(2)的硅烷衍生物在該光學部件表面上的共價結合和相鄰分子的交聯(lián)而得到:
RoXmSiBn (2)
其中
m = 1-3, n = 1-2和o = 0-1,前提是m+n+o = 4;殘基X選自鹵素或C1-4-烷氧基,其中對于m = 2-3,各殘基X可以是相同的或是不同的,殘基R是C1-4-烷基,殘基B具有結構-B1-B2,其中B2是端位的親水基團,其與所述防霧-層的相鄰分子的至少一個親水基團交聯(lián),且-B1-是使親水基團B2與Si-原子相連的間隔-基團或是共價鍵,其中該端位的疏水基團-B2是聚(甲基)丙烯酸酯,其中對于n = 2,各殘基B可以是相同的或不同的,并且其中該端位的親水基團-B2的聚(甲基)丙烯酸酯包含選自下述的單體單元:CH2=C(CH3)COOC1-4-烷基, CH2=C(H)COOC1-4-烷基,甲基丙烯酸羥乙酯,2-丙烯酰胺基-2-甲基丙烷磺酸,三羥甲基丙烷三丙烯酸酯或四丙烯酸季戊四醇酯或其混合物。
第5段:
根據(jù)前述所述段之一的光學部件,其中式(1)化合物或式(2)化合物在所述光學部件的表面上的共價結合通過至少一個反應性的-Si-X-基團與合適的反應性表面基團反應形成-Si-O-來進行。
第6段:
根據(jù)前述所述段之一的光學部件,其中所述光學部件包含抗反射層,且將所述防霧-涂層施加于該抗反射層上,其中該防霧-涂層優(yōu)選具有100 nm或更小的層厚。
第7段:
用于在光學部件上制備經(jīng)交聯(lián)的防霧-涂層的方法,其中首先將式(3)的前體化合物共價結合在所述光學部件的表面上:
RoXmSiCn (3)
其中
m = 1-3, n = 1-2和o = 0-1,前提是m+n+o = 4,殘基X選自鹵素或C1-4-烷氧基,其中對于m = 2-3,各殘基X可以是相同的或是不同的,殘基R是C1-4-烷基,殘基C具有結構-C1-C2,其中-C2是含(甲基)丙烯酸酯-官能團的端位基團,且-C1-是間隔-基團或是共價鍵,并且所述端位基團-C2與(甲基)丙烯酸酯單體反應生成親水的聚(甲基)丙烯酸酯-基團,隨后進行防霧-涂層相鄰分子的親水性聚(甲基)丙烯酸酯-基團的交聯(lián)。
第8段:
用于在光學部件上制備經(jīng)交聯(lián)的防霧-涂層的方法,其包括提供光學部件和通過化學反應使根據(jù)第4段的式(2)的硅烷衍生物與該光學部件表面上的反應性基團共價結合,隨后進行防霧-涂層相鄰分子的親水性基團-B2的交聯(lián)。
第9段:
用于在光學部件上制備防霧-涂層的方法,其包括提供光學部件和通過化學反應使根據(jù)第1段的式(1)的硅烷衍生物與該光學部件表面上的反應性基團共價結合。
本發(fā)明將以下列實施例詳述。
實施例
實施例1
將經(jīng)聚乙二醇(PEG)-改性的三氯硅烷(Mn~500 g/mol)溶于甲苯中,以形成5重量%的溶液。將具有抗反射涂層無清潔涂層(CleanCoat)的玻璃浸入該溶液,之后在空氣中干燥。該用干布擦去過多的涂層(überbeschichtung)。
實施例2
將經(jīng)聚乙二醇(PEG)-改性的三氯硅烷(Mn~500 g/mol)溶于甲苯中,以形成2.5重量%的溶液。將具有抗反射涂層無清潔涂層(CleanCoat)的玻璃浸入該溶液,之后在空氣中干燥。該用干布擦去過多的涂層。
在實施例1中以及在實施例2中通過PEG-改性的硅烷共價結合在基底表面上而得到的涂層均顯示出防霧-效果。由于PEG-改性的硅烷的濃度更高,所以實施例1中的防霧-效果比實施例2中的更明顯。
實施例3
將9.98 g 3-甲基丙烯?;趸?三氯硅烷)溶于490 ml甲苯中。將玻璃置于該溶液中1小時,然后在空氣中干燥。在第二步中,將同樣的玻璃浸入由5.0 g 甲基丙烯酸-2-羥乙酯(HEMA)、1.0 g 三羥甲基丙烷三丙烯酸酯(TMPTA)和0.5 g 二苯基-(2,4,6-三甲基苯甲?;?氧化膦在50 ml甲苯中組成的溶液中,之后用Panacol UV-1000-燈固化。
實施例4
將10.01 g 3-甲基丙烯?;趸?三氯硅烷) 溶于240 ml甲苯中,并將具有抗反射涂層的玻璃置于該溶液中1小時,之后在空氣中干燥。在第二步中,將同樣的玻璃浸入由10.0 g 甲基丙烯酸-2-羥乙酯(HEMA)、3.0 g 三羥甲基丙烷三丙烯酸酯(TMPTA)和0.5 g 二苯基-(2,4,6-三甲基苯甲?;?氧化膦在100 ml甲苯中組成的溶液中,之后用Panacol UV-1000-燈固化。
在實施例3和4中,具有端位的甲基丙烯酸酯官能團的前體-化合物首先共價錨接在基底表面上。接著進行第二步驟,該步驟包括與其它(甲基)丙烯酸酯-單體反應,以形成端位的聚(甲基)丙烯酸酯-基團,并進行相鄰分子的交聯(lián)。
在實施例3中以及在實施例4中制備的涂層顯示出防霧-效果。
單體甲基丙烯酸羥乙酯的較高含量提高了該涂層的親水特性,并由此也提高了防霧-效果,而單體三羥甲基丙烷三丙烯酸酯的較高含量提高了涂層中的交聯(lián)作用,并由此改善了機械性能。