JP2010236271A - 異型成形品 - Google Patents
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Abstract
【課題】直線性が損なわれることのない樹脂系基材を用いた異型成型品を提供する。
【解決手段】樹脂系基材からなる略矩形平面部材1の、相対する側面の一方に裏面側が切除され外端部に下向きの凸部2を有する下向きの凹部3が設けられ、もう一方の側面に前記下向きの凹部3と嵌合可能な表面側が切除され外端部に上向きの凸部4を有する上向きの凹部5が設けられてなり、複数の前記略矩形平面部材1を連続して嵌合して平面を形成することが可能となる異型成型品において、前記嵌合する下向きの凹部3と前記上向きの凹部5の表面積が同等である異型成型品。
【選択図】図1
【解決手段】樹脂系基材からなる略矩形平面部材1の、相対する側面の一方に裏面側が切除され外端部に下向きの凸部2を有する下向きの凹部3が設けられ、もう一方の側面に前記下向きの凹部3と嵌合可能な表面側が切除され外端部に上向きの凸部4を有する上向きの凹部5が設けられてなり、複数の前記略矩形平面部材1を連続して嵌合して平面を形成することが可能となる異型成型品において、前記嵌合する下向きの凹部3と前記上向きの凹部5の表面積が同等である異型成型品。
【選択図】図1
Description
本発明は、床材、壁材、天井材、建具類等の建築材料や車両内装材、電気機械器具の部品の各種用途に使用可能な異型成形品に関するものであり、特には略矩形平面部材であって、複数の前記略矩形平面部材を連続して嵌合して平面を形成することが可能となる異型成型品に関する。
従来、キッチンや洗面まわり、脱衣場などの住宅内の水廻りは常に湿潤な環境にさらされ、更には水しぶきなどがかかるため、フクレやシミ、カビなどが発生しやすく、木質系床材は使用しにくい環境であった。この為、多くの住宅では水廻りにはクッションフロアー(裏打ちに不織布やビニル層を使用し、中間に印刷した模様の発泡層、表面に透明ビニルを積層し凹凸をつけて意匠を施して仕上げたシート状の床材)が使用されている。
しかし近年の内装に対する消費者の意識の高まりや、キッチンと一体化したダイニングの登場により、水廻りにもフローリングが要求される傾向にある。この為、フローリングにも耐水性が要求されるようになり、合板の上に樹脂系の化粧シートを貼着した耐水性床材が実用化されている。
ところが、前記耐水性床材は、通常フローリングと比べ表面や木口からの吸水によるフクレ、シミは発生しにくいが、後加工によってできた溝や嵌合部分は合板が表面にでており、耐水性は十分とは言えなかった。
そこで、樹脂系床材(木紛を含有した樹脂を異型成形した樹脂系基材に化粧シートを積層したもの)が用いられるようになった。ところが、通常、異型成形の押出成形において樹脂系基材を成形する際、連結用の実構造を持たせるが、一般的に実形状は左右非対称であり、そのため、金型からサイジングへと樹脂が流れ出る過程において、どちらか一方に曲がって押し出されてしまい、樹脂系基材の直線性が損なわれることが多かった。
本発明はこのような問題点を解決するためになされたものであり、その課題とするところは、直線性が損なわれることのない樹脂系基材を用いた異型成型品を提供することにある。
本発明はこの課題を解決したものであり、すなわちその請求項1記載の発明は、樹脂系基材からなる略矩形平面部材の、相対する側面の一方に裏面側が切除され外端部に下向きの凸部を有する下向きの凹部が設けられ、もう一方の側面に前記下向きの凹部と嵌合可能な表面側が切除され外端部に上向きの凸部を有する上向きの凹部が設けられてなり、複数の前記略矩形平面部材を連続して嵌合して平面を形成することが可能となる異型成型品において、前記嵌合する下向きの凹部と前記上向きの凹部の表面積が同等であることを特徴とする異型成形品である。
本発明はその請求項1記載の発明により、左右の実部の表面積を同等とすることで、金型、サイジング内における摩擦抵抗を同等なものとし、樹脂系基材の直線性が損なわれないようにすることを可能とした。
以下、本発明を図面に基づき詳細に説明する。図1に本発明における異型成形品の一実施例の断面の構造を示す。樹脂系基材からなる略矩形平面部材1の一方に下向きの凸部2を有する下向きの凹部3を有し、もう一方に上向きの凸部4を有する上向きの凹部5を有する。
本発明における異型成形品に用いる構成材料としては合成樹脂押出成形体を加熱発泡させたものが好ましい。基材を発泡させる場合は、発泡剤、充填剤、各種添加剤等を適宜添加した熱可塑性樹脂を、押出機内にて加熱可塑化しつつ混練し、こうして得られた加熱可塑化状態の合成樹脂押出成形体は、押出機の先端に装着された押出金型から押出され、冷却サイジング金型に導入される。この冷却サイジング金型(キャリブレーター金型、ガイド金型などとも言う)は、その内壁面の断面形状が、製造すべき成形体の断面形状通りに精密に製作されており、この内壁面に合成樹脂押出成形体が、自らの発泡圧により押し付けられつつ冷却固化することにより、該冷却サイジング金型の内壁面の断面形状を正確に写し取った、設計通りの断面形状を有する合成樹脂押出成形体が、安定して製造される訳である。基材を発泡させない場合は、発泡剤を除けば前記発泡させた場合を同様に製造可能である。
ここで、前記製造方法においては、合成樹脂押出成形体が冷却サイジング金型に導入さ、冷却サイジング金型内において、自重で変形することのない程度に冷却固化された合成樹脂押出成形体は、引取機の作用力によって冷却サイジング金型から引取られ(脱型され)、水槽などの冷却槽内を通過することで十分に冷却された後、切断台に送られ、切断刃により所定の寸法に切断される。こうして、目的物である合成樹脂押出成形体が得られる。次に、コロナ処理等を行うことで、合成樹脂押出成形体の表面の少なくとも一部に、固体のシート状体である化粧シートを積層する場合にしっかり接着することができる。また、裏面にクッション材を積層するときの接着力が良くなる。
熱可塑性樹脂の発泡押出成形法には、大別して2種類が知られている。その一方は、製造すべき成形体の寸法より小さ目の内壁面寸法を有する押出金型を用い、該押出金型から押出された加熱可塑化状態の合成樹脂押出成形体が、押出機内の高圧により発泡が抑えられていた状態から、大気圧状態に減圧されることにより、急激に発泡する現象を利用して、製造すべき成形体の外形寸法にほぼ近い寸法にまで発泡させてから、冷却サイジング金型に導入する方法である。この方法は、従来最も一般的な方法であったことから通常法と称され、また、合成樹脂押出成形体が大気圧下で金型等による束縛を受けることなく自由な状態で発泡することからフリー法(フリープロセス、フリーフォーミングプロセス)とも称されている。
前記合成樹脂押出成形体の主成分として用いられる熱可塑性樹脂の種類には特に制限はなく、目的物である異型成形品の用途に応じて任意の熱可塑性樹脂を選択すればよい。具体的には、例えばポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブテン、ポリメチルペンテン、オレフィン系熱可塑性エラストマー等のポリオレフィン樹脂、エチレン−酢酸ビニル共重合体、エチレン−ビニルアルコール共重合体、エチレン−(メタ)アクリル酸(エステル)共重合体、エチレン−(メタ)アクリル酸共重合体金属中和物(いわゆるアイオノマー樹脂)等のオレフィン系共重合体樹脂、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリ酢酸ビニル、ポリビニルアルコール等のポリビニル系樹脂、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリテトラメチレンテレフタレート、ポリエチレンイソフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリアリレート、ポリカーボネート等のポリエステル系樹脂、ポリメタクリル酸メチル、ポリメタクリル酸エチル、ポリメタクリル酸ブチル、ポリアクリル酸メチル、ポリアクリル酸エチル、ポリアクリル酸ブチル、ポリアクリロニトリル、ポリメタクリロニトリル等のアクリル系樹脂、ポリスチレン、AS樹脂、ABS樹脂等のスチレン系樹脂、6−ナイロン、6,6−ナイロン等のポリアミド系樹脂、ポリフッ化ビニル、ポリフッ化ビニリデン、ポリテトラフロロエチレン、エチレン−テトラフロロエチレン共重合体、テトラフロロエチレン−パーフロロアルキルビニルエーテル共重合体等のフッ素系樹脂等、或いはそれらの複数種の混合物、共重合体等であっても良い。また、多層押出法等により同種又は異種の熱可塑性樹脂からなる複数層の積層体によって発泡層を構成することもできる。
本発明において、前記熱可塑性樹脂を発泡させる場合は、添加される発泡剤の種類にも特に制限はなく、従来公知の発泡剤から適宜選択すればよい。具体的には、従来公知の熱可塑性樹脂の発泡法としては、一般的には、熱分解や化学反応によってガスを発生する性質を有する化学物質(化学発泡剤)を利用する化学発泡法と、低沸点の液体又は高圧下で液化した気体(物理発泡剤)が熱の作用により気化する現象を利用する物理発泡法とに分類することができる。前者に用いられる化学発泡剤としては、例えば重炭酸ナトリウム(重曹)、炭酸アンモニウム、重炭酸アンモニウム、亜硝酸アンモニウム、ホウ化水素ナトリウム、軽金属(アルミニウム、マグネシウム等)、アジド化合物(アジ化ナトリウム等)等の無機発泡剤や、アゾ系(アゾジカルボンアミド、アゾビスイソブチロニトリル等)、ニトロソ系(ジニトロソペンタメチレンテトラミン、ジメチルジニトロソテレフタルアミド等)、ヒドラジド系(p,p’−オキシビスベンゼンスルホニルヒドラジド、p−トルエンスルホニルヒドラジド等)等の有機発泡剤などを、それぞれ単独若しくは任意の複数種の組み合わせで使用することができる。また、特に発泡倍率が2倍を超える高発泡化を必要とする場合には、物理発泡法が好適であり、その際、ペンタンヘキサン、ヘプタン等)、クロロフルオロカーボン類(いわゆるフロンガス)等の不活性気体が主に用いられている。また、物理発泡法による発泡押出成形に際しても、発泡体のセル形状を整えるため等の目的で、化学発泡剤を併用することもできる。
合成樹脂押出成形体には前記した熱可塑性樹脂と発泡剤の他、必要に応じて例えば熱安定剤、酸中和剤、紫外線吸収剤、光安定剤、着色剤(染料、顔料等)、充填剤、帯電防止剤、滑剤、造核剤、難燃剤、ブロッキング防止剤、半透明化のための光散乱剤、艶調整剤等の各種添加剤を適宜添加することもできる。これらの添加剤のうち、熱安定剤としてはヒンダードフェノール系、硫黄系、リン系等、酸中和剤としてはステアリン酸金属塩、ハイドロタルサイト等、紫外線吸収剤としてはベンゾトリアゾール系、ベンゾエート系、ベンゾフェノン系、トリアジン系等、光安定剤としてはヒンダードアミン系等、難燃剤としてはハロゲン系、リン系、塩素系等、充填剤としては無機系(炭酸カルシウム、シリカ、酸化チタン、硫酸バリウム、酸化亜鉛、アルミナタルク、クレー、珪酸マグネシウム、チタン酸カリウム、硫酸マグネシウム、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、酸化鉄、カーボンブラック、金属粉、炭素繊維、ガラス繊維等)又は有機系(ナイロン系、ポリカーボネート系、ポリウレタン系、アクリル系、木毛、木粉、紙粉等)等、滑剤としては炭化水素系、脂肪酸系、高級アルコール系、脂肪酸アマイド系、金属石鹸系、エステル系等、造核剤としてはカルボン酸金属塩系、ソルビトール系、リン酸エステル金属塩系等、顔料としては縮合アゾ系、不溶性アゾ系、キナクリドン系、イソインドリノン系、アンスラキノン系、イミダゾロン系、フタロシアニン系、カーボンブラック、酸化チタン、酸化鉄系、コバルトブルー、パール顔料(酸化チタン被覆雲母等)等があり、これらの各種の添加剤を任意の組み合わせで用いることができる。
具体例を挙げれば、住宅等の建築物における壁材、床材、天井材等の建築材料として使用する場合には、その優れた強度や物理化学的安定性、経済性、成形加工性などの面で、合成樹脂押出成形体を、ポリプロピレン系樹脂を主体として構成することが望ましい。ここで用いられるポリプロピレン系樹脂としては、一般のホモポリプロピレン、ランダムポリプロピレン、ブロックポリプロピレン、プロピレン−α−オレフィン共重合体等を主体としつつ、必要に応じてポリブテン、ポリイソプレン、エチレン−プロピレン共重合体、エチレン−酢酸ビニル共重合体、エチレン−α−オレフィン共重合体、エチレン−エチルアクリレート共重合体やそれらの酸変性物、アイオノマー樹脂等から選ばれる1種又は2種以上を適宜添加混合した樹脂組成物などを使用することができる。但し、複数種の樹脂を混合して使用する場合には、リサイクル後の物性を確保するために、出来るだけ相溶性の良い樹脂の組合せを選択するか、若しくは相溶化剤を添加しておく等の配慮が求められる。
前記した建築材料の用途には、例えば鋸や錐、鑿等による切削性、釘打ち性や螺子止め性等、従来最も一般的な建築材料である木材と同等の加工性が求められる場合が多い。係る性能をポリプロピレン系樹脂に付与するためには、該樹脂に木質系充填剤を添加することが最も望ましい。なお、前記目的からは木質系充填剤は主として合成樹脂押出成形体に添加しておけば足り、合成樹脂押出成形体の木質系充填剤の添加には、製造された化粧シート付発泡樹脂成形体の切断面が木質様の外観を呈することにより、切断面が露出した状態で使用されても外観上の違和感が少ないことや、発泡と相俟って熱伝導率が低下することから、木材に近似した暖かみのある触感が得られること等の利点もある。
前記木質系充填剤の素材としては特に制限されることなく選択が可能であるが、一般的には木材をカッターミルなどによって破断し、これをボールミルやインペラーミルなどにより粉砕して微粉状にしたもの(木粉)などを用いる。また、配合量が熱可塑性樹脂100重量部に対して100重量部を超えるような高配合とする場合には、特に樹脂中での分散性が重要で、比較的繊毛の少ない粒状の木質系充填剤を利用することが好ましい。繊毛の少ない木質系充填剤としては、主にパーティクルボードなどを研磨して得る研磨粉などが用いられる。また、木質系充填剤の配合量については適宜選択が可能であり、化粧材の用途に応じて最適な配合量が異なるが、一般的には熱可塑性樹脂100重量部に対して20〜400重量部程度の範囲で設計される。
合成樹脂押出成形体を構成する熱可塑性樹脂に木質系充填剤を添加する際の、熱可塑性樹脂と木質系充填剤との混練方法は特に問わないが、ヘンシェルミキサーによって混練し、ペレタイザーでペレット化する方法や、2軸押出混練機によって混合、ペレット化する方法などが一般的である。また、本発明の製造方法によって製造した成形体をリサイクルする場合には、破砕した成形体に必要に応じて木質系充填剤、熱可塑性樹脂、各種添加剤などを添加して利用することもできる。その際の混練方法やペレット化方法も前記と同様であり、特に問わない。
発泡成形体を任意の寸法へ切断した後は、40℃から90℃で20時間から72時間程度のエージングを行うと発泡成形体の寸法安定性が良くなる。また、合成樹脂押出成形体8の接着面に、例えばコロナ放電処理又はオゾン処理等の表面活性化処理を施したりすることで対処する必要がある。
また、本発明の異型成形品にはその他の層構成として表面の化粧シートを貼り合わせたり、さらに表面保護層を設けたりして、本発明の目的を損なわない範囲であれば意匠性の向上を目的として適宜設けることが可能である。
本発明の異型成形品においては、下向きの凹部3と上向きの凸部4の表面積が同等であることを特徴とする。これにより、金型、サイジング内における摩擦抵抗を同等なものとし、樹脂系基材の直線性が損なわれないようにすることを可能とした。
ポリプロピレン樹脂(サンアロマー(株)製:「PS201A」)に炭酸カルシウム(日東粉化商事(株)製:「カルペットA」)を40重量%含有させ、左右の実の表面積が異なる樹脂系基材(表面積:片側130sqmm、片側190sqmm)及び左右の実の表面積が同等な樹脂系基材(表面積:両側ともに180sqmm)を成形した。表面積の異なる樹脂系基材は金型及びサイジング内における摩擦抵抗値が表面積に比例して異なり、表面積の大きい実側に曲がって成形された。一方、左右の実の表面積が同等な樹脂系基材は真っ直ぐに成形することができた。
本発明の異型成形品は床材、壁材、天井材、建具類等の建築材料や車両内装材、電気機械器具の部品の各種用途に使用可能である。
1…略矩形平面部材
2…下向きの凸部
3…下向きの凹部
4…上向きの凸部
5…上向きの凹部
2…下向きの凸部
3…下向きの凹部
4…上向きの凸部
5…上向きの凹部
Claims (1)
- 樹脂系基材からなる略矩形平面部材の、相対する側面の一方に裏面側が切除され外端部に下向きの凸部を有する下向きの凹部が設けられ、もう一方の側面に前記下向きの凹部と嵌合可能な表面側が切除され外端部に上向きの凸部を有する上向きの凹部が設けられてなり、複数の前記略矩形平面部材を連続して嵌合して平面を形成することが可能となる異型成型品において、前記嵌合する下向きの凹部と前記上向きの凹部の表面積が同等であることを特徴とする異型成形品。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2009085486A JP2010236271A (ja) | 2009-03-31 | 2009-03-31 | 異型成形品 |
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Family
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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JP5479640B1 (ja) * | 2013-06-25 | 2014-04-23 | 光正 馬場 | 建築物 |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2007297917A (ja) * | 2007-08-24 | 2007-11-15 | Toppan Printing Co Ltd | 化粧材 |
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2009
- 2009-03-31 JP JP2009085486A patent/JP2010236271A/ja active Pending
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