JP6921525B2 - Method for manufacturing a molded product of microfibrillated cellulose - Google Patents

Method for manufacturing a molded product of microfibrillated cellulose Download PDF

Info

Publication number
JP6921525B2
JP6921525B2 JP2016248412A JP2016248412A JP6921525B2 JP 6921525 B2 JP6921525 B2 JP 6921525B2 JP 2016248412 A JP2016248412 A JP 2016248412A JP 2016248412 A JP2016248412 A JP 2016248412A JP 6921525 B2 JP6921525 B2 JP 6921525B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
microfibrillated cellulose
molded product
bag
suspension
microfibrillated
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2016248412A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2018100466A (en
Inventor
浩史 奥村
浩史 奥村
矢野 浩之
浩之 矢野
和男 北川
和男 北川
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Risho Kogyo Co Ltd
Kyoto University
Kyoto Municipal Institute of Industrial Technology and Culture
Original Assignee
Risho Kogyo Co Ltd
Kyoto University
Kyoto Municipal Institute of Industrial Technology and Culture
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Risho Kogyo Co Ltd, Kyoto University, Kyoto Municipal Institute of Industrial Technology and Culture filed Critical Risho Kogyo Co Ltd
Priority to JP2016248412A priority Critical patent/JP6921525B2/en
Publication of JP2018100466A publication Critical patent/JP2018100466A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP6921525B2 publication Critical patent/JP6921525B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Processing And Handling Of Plastics And Other Materials For Molding In General (AREA)
  • Casting Or Compression Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
  • Paper (AREA)

Description

本発明は、ミクロフィブリル化セルロースの成形体の製造方法に関する。 The present invention relates to a method for producing a molded product of microfibrillated cellulose.

軽量で高強度を有するミクロフィブリル化セルロースを用いることにより、優れた強度を有する成形体を得るために、ミクロフィブリル化セルロース複合樹脂を加熱加圧成形した成形体(特許文献1参照)が一般的には用いられている。さらに、強度などの特性を向上させるために、ミクロフィブリル化セルロースを主成分とした成形体(特許文献2,3参照)も存在する。 In order to obtain a molded product having excellent strength by using microfibrillated cellulose which is lightweight and has high strength, a molded product obtained by heat-press molding a microfibrillated cellulose composite resin (see Patent Document 1) is generally used. Is used in. Further, in order to improve properties such as strength, there is also a molded product containing microfibrillated cellulose as a main component (see Patent Documents 2 and 3).

特開2008−297364号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2008-297364 特開2003−201695号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2003-201695 国際公開第2008/010464号International Publication No. 2008/010464

ミクロフィブリル化セルロース複合樹脂を用いた成形体と、ミクロフィブリル化セルロースを主成分とした成形体とを比較すると、曲げ強度はミクロフィブリル化セルロースを主成分とした成形体の方が優れているが、ミクロフィブリル化セルロースを主成分とした成形体は、特許文献2,3に記載されている製造方法では、実用的な大きさの成形体を効率的に得ることが出来ないという問題がある。 Comparing the molded product using the microfibrillated cellulose composite resin with the molded product containing microfibrillated cellulose as the main component, the bending strength of the molded product containing microfibrillated cellulose as the main component is superior. The molded product containing microfibrillated cellulose as a main component has a problem that a molded product having a practical size cannot be efficiently obtained by the production methods described in Patent Documents 2 and 3.

そこで、本発明はミクロフィブリル化セルロースを主成分とした成形体を、実用可能な大きさとし、様々な用途に使用することができる、ミクロフィブリル化セルロースの成形体の製造方法を提供することを目的とする。 Therefore, an object of the present invention is to provide a method for producing a microfibrillated cellulose molded body, which can be used for various purposes by making a molded body containing microfibrillated cellulose as a main component into a practical size. And.

本発明のミクロフィブリル化セルロースの成形体の製造方法は、水、有機溶媒、又は、水に有機溶媒を混合した混合溶媒に、ミクロフィブリル化セルロースを分散したミクロフィブリル化セルロース懸濁液を用意し、前記ミクロフィブリル化セルロース懸濁液を密閉した状態で予備脱水し、その後、加熱加圧成形することを特徴とする。 In the method for producing a molded product of microfibrillated cellulose of the present invention, a microfibrillated cellulose suspension in which microfibrillated cellulose is dispersed in water, an organic solvent, or a mixed solvent obtained by mixing an organic solvent with water is prepared. The microfibrillated cellulose suspension is pre-dehydrated in a sealed state, and then heat-press molded.

前記ミクロフィブリル化セルロース懸濁液を袋に入れて予備脱水し、前記袋内に2枚の基板を配置し、2枚の前記基板で前記ミクロフィブリル化セルロース懸濁液を挟み込むようにして予備脱水を行い、さらに、加熱加圧成形を、予備脱水された前記ミクロフィブリル化セルロース懸濁液を2枚の前記基板で挟み込んだ状態で行う。この時、2枚の前記基板の表面の少なくとも対向する面に不織布を設けることも可能である。 The microfibrillated cellulose suspension is placed in a bag for pre-dewatering, two substrates are placed in the bag, and the microfibrillated cellulose suspension is sandwiched between the two substrates for pre-dehydration. Further, heat and pressure molding is performed in a state where the pre-dehydrated microfibrillated cellulose suspension is sandwiched between the two substrates. At this time, it is also possible to provide the non-woven fabric on at least the opposite surfaces of the surfaces of the two substrates.

さらに、加熱加圧成形を、予備脱水された前記ミクロフィブリル化セルロース懸濁液を前記袋に入れた状態、または、前記袋から取り出した状態で行う。 Further, heat and pressure molding is performed in a state where the pre-dehydrated microfibrillated cellulose suspension is put in the bag or taken out from the bag.

また、前記ミクロフィブリル化セルロース懸濁液を入れた前記袋を所定の形に保持した状態で予備脱水を行い、その後、予備脱水された前記ミクロフィブリル化セルロース懸濁液を前記袋に入れた状態、または、前記袋から取り出した状態で、加熱加圧成形を行う。 Further, a state in which the bag containing the microfibrillated cellulose suspension is pre-dehydrated while being held in a predetermined shape, and then the pre-dehydrated microfibrillated cellulose suspension is placed in the bag. Or, in a state of being taken out from the bag, heat and pressure molding is performed.

台の上にフィルムを配置し、前記フィルムの周囲をシールして空間を形成し、前記空間内に前記ミクロフィブリル化セルロース懸濁液を入れて予備脱水を行うことも可能である。 It is also possible to place the film on a table, seal the perimeter of the film to form a space, and place the microfibrillated cellulose suspension in the space for pre-dehydration.

前記ミクロフィブリル化セルロース懸濁液に、熱硬化性樹脂又は熱可塑性樹脂を所定の固形分割合で添加することも可能である。 It is also possible to add a thermosetting resin or a thermoplastic resin to the microfibrillated cellulose suspension in a predetermined solid content ratio.

本発明のミクロフィブリル化セルロースの成形体の製造方法は、水、有機溶媒、又は、水に有機溶媒を混合した混合溶媒に、ミクロフィブリル化セルロースを分散したミクロフィブリル化セルロース懸濁液を用意し、前記ミクロフィブリル化セルロース懸濁液を密閉した状態で予備脱水し、その後、加熱加圧成形することにより、従来よりも大きく、厚みのある、実用に十分な大きさのミクロフィブリル化セルロースの成形体を得ることができるようになる。 In the method for producing a molded product of microfibrillated cellulose of the present invention, a microfibrillated cellulose suspension in which microfibrillated cellulose is dispersed in water, an organic solvent, or a mixed solvent obtained by mixing an organic solvent with water is prepared. The microfibrillated cellulose suspension is pre-dehydrated in a sealed state and then heat-pressed to form a microfibrillated cellulose that is larger and thicker than before and has a size sufficient for practical use. You will be able to gain a body.

前記袋を所定の形に保持した状態で予備脱水を行い、その後、加熱加圧成形を行うことにより、所望の形状および厚みのミクロフィブリル化セルロースの成形体を簡単に得ることができる。 By performing pre-dehydration while holding the bag in a predetermined shape and then performing heat and pressure molding, a molded body of microfibrillated cellulose having a desired shape and thickness can be easily obtained.

台の上にフィルムを配置し、前記フィルムの周囲をシールして空間を形成し、前記空間内に前記ミクロフィブリル化セルロース懸濁液を入れて予備脱水を行うことにより、より大きなミクロフィブリル化セルロースの成形体を得ることができる。 Larger microfibrillated cellulose by placing the film on a table, sealing the perimeter of the film to form a space, and placing the microfibrillated cellulose suspension in the space for pre-dewatering. Molded product can be obtained.

袋内にミクロフィブリル化セルロース懸濁液を入れて予備脱水を行う状態の概略断面図である。It is a schematic cross-sectional view of the state which puts the microfibrillated cellulose suspension in a bag and performs pre-dehydration. フィルムを用いてミクロフィブリル化セルロース懸濁液を密閉して予備脱水を行う状態の概略断面図である。It is a schematic cross-sectional view of the state in which the microfibrillated cellulose suspension is hermetically sealed using a film and pre-dehydrated.

本発明のミクロフィブリル化セルロース成形体の製造方法は、ミクロフィブリル化セルロース自体を成形体とする製造方法であるが、熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、または、熱硬化性樹脂と熱可塑性樹脂とを所定の割合で配合したものを加えることも可能である。本発明におけるミクロフィブリル化セルロースとは、ミクロフィブリル状のセルロース繊維である。 The method for producing a microfibrillated cellulose molded product of the present invention is a production method using the microfibrillated cellulose itself as a molded product, but it may be composed of a thermosetting resin, a thermoplastic resin, or a thermosetting resin and a thermoplastic resin. It is also possible to add a mixture of the above in a predetermined ratio. The microfibrillated cellulose in the present invention is a microfibrillated cellulose fiber.

まず初めに、水、有機溶媒、又は、水に有機溶媒を混合した混合溶媒に、セルロースを分散し、機械加工などを施すことでミクロフィブリル化セルロース懸濁液を用意する。原料に用いるセルロースは、微生物由来、動物由来、および、植物由来のものを用いることができるが、特に限定するものではない。そして、ミクロフィブリル化セルロースとして、チキン、キトサンなどを用いることも可能である。 First, a microfibrillated cellulose suspension is prepared by dispersing cellulose in water, an organic solvent, or a mixed solvent obtained by mixing an organic solvent with water and performing machining or the like. The cellulose used as a raw material may be derived from microorganisms, animals, or plants, but is not particularly limited. It is also possible to use chicken, chitosan or the like as the microfibrillated cellulose.

次に、ミクロフィブリル化セルロース懸濁液の予備脱水を行うが、この際に、前記ミクロフィブリル化セルロース懸濁液を袋に収容し、その後、真空ポンプを用いて前記袋内のミクロフィブリル化セルロース懸濁液から水分を除去して前記袋の外へと排出する方法を用いる。予備脱水で使用する真空ポンプは、トラップを介して袋またはフィルムと接続されており、ドライポンプ、水流ポンプ、水封ポンプなどを用いることができる。 Next, the microfibrillated cellulose suspension is pre-dehydrated. At this time, the microfibrillated cellulose suspension is placed in a bag, and then the microfibrillated cellulose in the bag is used using a vacuum pump. A method of removing water from the suspension and discharging it out of the bag is used. The vacuum pump used in the pre-dehydration is connected to the bag or film via a trap, and a dry pump, a water flow pump, a water sealing pump, or the like can be used.

予備脱水を行ったミクロフィブリル化セルロース懸濁液を、所定の温度・時間で、加熱加圧成形するとミクロフィブリル化セルロースの成形体が形成される。加熱加圧成形は、予備脱水を行ったミクロフィブリル化セルロース懸濁液を前記袋に入れた状態、または、予備脱水を行ったミクロフィブリル化セルロース懸濁液を前記袋から取出した状態で行うことができる。さらに、ミクロフィブリル化セルロース懸濁液の予備脱水と平行して加圧することも可能であり、これにより脱水速度を早くすることができる。このような本発明の製造方法によって、従来よりも大きく、そして、厚いミクロフィブリル化セルロースの成形体を得ることができる。 When the pre-dehydrated microfibrillated cellulose suspension is heat-press molded at a predetermined temperature and time, a molded body of microfibrillated cellulose is formed. The heat-pressurization molding is carried out in a state where the pre-dehydrated microfibrillated cellulose suspension is put in the bag or in a state where the pre-dehydrated microfibrillated cellulose suspension is taken out from the bag. Can be done. Further, it is possible to pressurize in parallel with the pre-dehydration of the microfibrillated cellulose suspension, which can increase the dehydration rate. By such a production method of the present invention, it is possible to obtain a molded product of microfibrillated cellulose which is larger and thicker than the conventional one.

予備脱水を行う前に、ミクロフィブリル化セルロース懸濁液を入れた前記袋を、所定の形状の金型に入れて形を整えることが可能である。その後、予備脱水および加熱加圧成形を行うと、金型の形状のミクロフィブリル化セルロースの成形体が得られる。この際に、前記袋内のミクロフィブリル化セルロース懸濁液の量を調整することにより、成形体の厚みも所定の厚みとすることができる。本発明のミクロフィブリル化セルロースの成形体の製造方法は、金型の形状を変更することにより、所望の形状および厚みの成形体を簡単に得ることができる。 Prior to pre-dehydration, the bag containing the microfibrillated cellulose suspension can be placed in a mold of a predetermined shape to shape it. Then, pre-dehydration and heat-press molding are performed to obtain a molded body of microfibrillated cellulose in the shape of a mold. At this time, by adjusting the amount of the microfibrillated cellulose suspension in the bag, the thickness of the molded product can be set to a predetermined thickness. In the method for producing a molded product of microfibrillated cellulose of the present invention, a molded product having a desired shape and thickness can be easily obtained by changing the shape of the mold.

さらに、予備脱水について詳しく説明する。図1に示すように、袋2内に2枚の基板3を上下に配置し、2枚の前記基板3でミクロフィブリル化セルロース懸濁液1を上下に挟み込むようにした状態で予備脱水を行うことも可能である。2枚の前記基板2はSUS製の鏡面板などを用いることができる。そして、2枚の前記基板2の表面には、不織布4,5を取り付けておく。 Further, the preliminary dehydration will be described in detail. As shown in FIG. 1, two substrates 3 are arranged vertically in the bag 2, and pre-dehydration is performed in a state where the microfibrillated cellulose suspension 1 is sandwiched vertically between the two substrates 3. It is also possible. As the two substrates 2, a mirror surface plate made of SUS or the like can be used. Then, the non-woven fabrics 4 and 5 are attached to the surfaces of the two substrates 2.

前記袋2は、使用限界温度に合せて選定可能であり、ナイロン製、ポリエチレン製、塩化ビニル製、ポリイミド製などを用いることができ、前記袋2の厚みは薄すぎると予備脱水の際に破損したり伸びたりして十分な減圧を行うことができなくなる可能性があり、また、厚すぎると内容物の変形に追従できなくなる可能性があることから、前記袋2の厚みは20〜100μmとすることが好ましく、特に、50〜100μmとすることが好ましい。 The bag 2 can be selected according to the operating limit temperature, and nylon, polyethylene, vinyl chloride, polyimide, etc. can be used. If the thickness of the bag 2 is too thin, it will be damaged during pre-dehydration. The thickness of the bag 2 is 20 to 100 μm because there is a possibility that sufficient decompression cannot be performed due to bagging or stretching, and if it is too thick, it may not be able to follow the deformation of the contents. In particular, it is preferably 50 to 100 μm.

前記基板2に取り付ける不織布4,5は、2枚の前記基板2の対向する表面には薄手の不織布4を取り付け、そして、2枚の前記基板2の残りの表面には、厚手の不織布5を取り付ける。このように、基板2の表面に不織布4,5を取り付けることにより、ミクロフィブリル化セルロース懸濁液1を、2枚の基板の表面の薄手の不織布4によって挟んだ状態で予備脱水を行うことになる。 In the non-woven fabrics 4 and 5 attached to the substrate 2, a thin non-woven fabric 4 is attached to the opposing surfaces of the two substrates 2, and a thick non-woven fabric 5 is attached to the remaining surfaces of the two substrates 2. Install. By attaching the non-woven fabrics 4 and 5 to the surface of the substrate 2 in this way, the microfibrillated cellulose suspension 1 is pre-dehydrated in a state of being sandwiched between the thin non-woven fabrics 4 on the surface of the two substrates. Become.

前記不織布4,5の材質については、ポリエステル製、ポリエチレン製、綿布などを使用することができる。さらに、2枚の前記基板2の対向する面に設けられる前記不織布4はヒートボンドタイプを用いることが好ましく、目付が10〜50g/m2のものを用いることが好ましい。2枚の前記基板2の対向しない面に設けられる前記不織布5は予備脱水の際に空気の通り道として用いられることから、予備脱水によって潰れないものが好ましく、目付が100〜400g/m2のニードルパンチを用いることができ、特に、目付が150〜300g/m2のニードルパンチを用いることが好ましい。 As the materials of the non-woven fabrics 4 and 5, polyester, polyethylene, cotton cloth and the like can be used. Further, the non-woven fabric 4 provided on the facing surfaces of the two substrates 2 preferably uses a heat bond type, and preferably has a basis weight of 10 to 50 g / m2. Since the non-woven fabric 5 provided on the non-opposing surfaces of the two substrates 2 is used as an air passage during pre-dehydration, it is preferable that the non-woven fabric 5 is not crushed by pre-dehydration, and a needle punch having a basis weight of 100 to 400 g / m2. In particular, it is preferable to use a needle punch having a basis weight of 150 to 300 g / m2.

予備脱水の時間については、短すぎると加圧の際にミクロフィブリル化セルロースの成形体が破損する可能性があることから、予備脱水の時間は、15分から1.5時間とすることが好ましく、1時間を基準としている。 If the pre-dehydration time is too short, the microfibrillated cellulose molding may be damaged during pressurization. Therefore, the pre-dehydration time is preferably 15 minutes to 1.5 hours. It is based on one hour.

このような条件で前記袋2に真空ポンプを接続して予備脱水を行った後、2枚の前記基板2に取り付けた不織布4,5は、予備脱水後、厚手の不織布5だけを取り外し、薄手の不織布4はそのままにした状態で加熱加圧成形を行う。この時、前記袋2内に前記ミクロフィブリル化セルロース懸濁液1を入れた状態、または、前記袋2から予備脱水された前記ミクロフィブリル化セルロース懸濁液1を取り出した状態で行うことができる。そして、加熱加圧成形が完了すると、2枚の前記基板2の間に、ミクロフィブリル化セルロースの成形体が成形されることになる。 After pre-dehydrating by connecting a vacuum pump to the bag 2 under such conditions, the non-woven fabrics 4 and 5 attached to the two substrates 2 are thin by removing only the thick non-woven fabric 5 after pre-dehydration. The non-woven fabric 4 of No. 4 is subjected to heat and pressure molding while being left as it is. At this time, it can be carried out in a state where the microfibrillated cellulose suspension 1 is put in the bag 2 or in a state where the pre-dehydrated microfibrillated cellulose suspension 1 is taken out from the bag 2. .. Then, when the heat and pressure molding is completed, a molded body of microfibrillated cellulose is molded between the two substrates 2.

本発明のミクロフィブリル化セルロース成形体の製造方法は、ミクロフィブリル化セルロース自体を成形体とする製造方法ではあるが、熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、または、熱硬化性樹脂と熱可塑性樹脂とを所定の割合で配合したものを加えることも可能であることから、熱硬化性樹脂および熱可塑性樹脂を加える場合について説明する。 The method for producing a microfibrillated cellulose molded product of the present invention is a production method using the microfibrillated cellulose itself as a molded product, but it may be composed of a thermosetting resin, a thermoplastic resin, or a thermosetting resin and a thermoplastic resin. Since it is also possible to add a mixture of the above in a predetermined ratio, a case where a thermosetting resin and a thermoplastic resin are added will be described.

ミクロフィブリル化セルロース成形体を製造する際に、熱硬化性樹脂および熱可塑性樹脂を用いる場合、ミクロフィブリル化セルロース懸濁液に、熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、または、熱硬化性樹脂と熱可塑性樹脂とを所定の割合で配合したものを粉体の状態で添加して混合する。 When a thermosetting resin and a thermoplastic resin are used in producing a microfibrillated cellulose molded product, a thermosetting resin, a thermoplastic resin, or a thermosetting resin and heat are added to the microfibrillated cellulose suspension. A mixture of a plastic resin and a predetermined ratio is added in a powder state and mixed.

熱硬化性樹脂としては、エポキシ樹脂、メラミン樹脂、尿素樹脂、フェノール樹脂、不飽和ポリエステル樹脂などを用いることができるが、特に限定するものではない。フェノール樹脂はさらにレゾール、ノボラックがあり、レゾールの方が硬化剤の添加なしで硬化するので使用が容易である。エポキシ樹脂やノボラック樹脂は硬化剤を別途加える必要があり、使用する硬化剤が水溶性の場合が多いが、エポキシ樹脂やノボラック樹脂と予め少し反応させておくことで水に不溶とすることで用いることができる。 As the thermosetting resin, epoxy resin, melamine resin, urea resin, phenol resin, unsaturated polyester resin and the like can be used, but the present invention is not particularly limited. Phenol resins also include resol and novolak, and resol is easier to use because it cures without the addition of a curing agent. Epoxy resin and novolak resin need to be added separately, and the curing agent used is often water-soluble, but it is used by making it insoluble in water by reacting it with epoxy resin or novolak resin in advance. be able to.

熱可塑性樹脂としては、ポリアミド、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリ(メタ)アクリレート、グリシジル(メタ)アクリレート、ポリ塩化ビニル、熱可塑性ポリウレタン、EPDM、EPM、NBRなどを用いることが出来る。熱可塑性樹脂は、特に限定するものではないが、成形温度が180℃を超えるような樹脂は、セルロースが分解するため不適であり、180℃以下で軟化するものであればよい。 As the thermoplastic resin, polyamide, polyethylene, polypropylene, polystyrene, poly (meth) acrylate, glycidyl (meth) acrylate, polyvinyl chloride, thermoplastic polyurethane, EPDM, EPM, NBR and the like can be used. The thermoplastic resin is not particularly limited, but a resin having a molding temperature of more than 180 ° C. is unsuitable because cellulose decomposes, and any resin that softens at 180 ° C. or lower may be used.

熱硬化性樹脂および熱可塑性樹脂を用いる場合、セルロースミクロフィブリルと樹脂との親和性を改善するために、少量の澱粉を添加することが効果的である。デンプンとして、馬鈴薯デンプン、コーンスターチ、カチオン化澱粉、酸化デンプン、小麦粉、米粉などを用いることができる。澱粉の他に、シランカップリング剤、高級脂肪酸、高級アルコールなどを用いることも可能である。 When a thermosetting resin and a thermoplastic resin are used, it is effective to add a small amount of starch in order to improve the affinity between the cellulose microfibrils and the resin. As the starch, potato starch, corn starch, cationized starch, oxidized starch, wheat flour, rice flour and the like can be used. In addition to starch, silane coupling agents, higher fatty acids, higher alcohols and the like can also be used.

ミクロフィブリル化セルロース懸濁液に、熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、または、熱硬化性樹脂と熱可塑性樹脂とを所定の割合で配合したものを粉体の状態で添加して混合した後、熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、または、熱硬化性樹脂と熱可塑性樹脂とを所定の割合で配合したものを混合した前記ミクロフィブリル化セルロース懸濁液を袋に収容し、前記袋内のミクロフィブリル化セルロース懸濁液から水分を除去し、前記袋の外へと排出することにより予備脱水を行う。 A thermocurable resin, a thermoplastic resin, or a mixture of a thermocurable resin and a thermoplastic resin in a predetermined ratio is added to a microfibrillated cellulose suspension in a powder state and mixed. The microfibrillated cellulose suspension, which is a mixture of a thermosetting resin, a thermoplastic resin, or a mixture of a thermocurable resin and a thermoplastic resin in a predetermined ratio, is contained in a bag, and the micron in the bag is contained. Preliminary dehydration is performed by removing water from the fibrillated cellulose suspension and discharging it out of the bag.

予備脱水後、ミクロフィブリル化セルロース懸濁液を前記袋に入れた状態、または、前記袋から予備脱水されたミクロフィブリル化セルロース懸濁液を取り出した状態で、所定の温度・時間で、加熱加圧成形することにより、熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、または、熱硬化性樹脂と熱可塑性樹脂とを所定の割合で配合したものが含まれたミクロフィブリル化セルロースの成形体を得ることができる。 After pre-dewatering, the microfibrillated cellulose suspension is placed in the bag or the pre-dehydrated microfibrillated cellulose suspension is taken out from the bag and heated at a predetermined temperature and time. By pressure molding, it is possible to obtain a molded body of microfibrillated cellulose containing a thermosetting resin, a thermoplastic resin, or a mixture of a thermocurable resin and a thermoplastic resin in a predetermined ratio. ..

このように、ミクロフィブリル化セルロースを主成分とし、熱硬化性樹脂および熱可塑性樹脂を添加した場合でも、ミクロフィブリル化セルロース自体を成形体とする製造方法と同じ方法で、成形体を製造することが可能である。 As described above, even when the microfibrillated cellulose is the main component and the thermosetting resin and the thermoplastic resin are added, the molded article is produced by the same method as the manufacturing method using the microfibrillated cellulose itself as the molded article. Is possible.

本発明のミクロフィブリル化セルロースの成形体の製造方法によって得られる成形体は天然物であることから、用途によっては、防腐剤、防かび剤などの少量添加を行うことがある。防腐剤、防かび剤などとしては、一般的なパラベン、フェノキシエタノールなど、ビタミンEなどを用いることができる。 Since the molded product obtained by the method for producing a molded product of microfibrillated cellulose of the present invention is a natural product, a small amount of a preservative, an antifungal agent, or the like may be added depending on the application. As the preservative, antifungal agent and the like, general paraben, phenoxyethanol and the like, vitamin E and the like can be used.

このように、袋を用いて予備脱水を行う場合、本発明のミクロフィブリル化セルロース成形体の製造方法によって得られる成形体の大きさは袋の大きさによって制限される可能性がある。そのため、より大きなミクロフィブリル化セルロース成形体を得るために、以下の方法を用いることができる。 As described above, when pre-dehydration is performed using a bag, the size of the molded product obtained by the method for producing a microfibrillated cellulose molded product of the present invention may be limited by the size of the bag. Therefore, the following methods can be used to obtain larger microfibrillated cellulose moldings.

図2に示すように、板、金型などの台11を用意し、前記台11の上で予備脱水を行う。この時、前記台11上でミクロフィブリル化セルロース懸濁液1を2枚の薄手の不織布4によって上下に挟み込み、さらに、ナイロン、ポリエチレンなどのフィルム12によってミクロフィブリル化セルロース懸濁液1および2枚の不織布4を覆い、前記フィルム12の周囲にシールテープ13を配置し、前記台11とて密封して空間を設けている。これにより、前記ミクロフィブリル化セルロース懸濁液1を前記フィルム12および前記台11によって設けられた空間内に密閉した状態で、予備脱水を行うことができる。 As shown in FIG. 2, a table 11 such as a plate and a mold is prepared, and pre-dehydration is performed on the table 11. At this time, the microfibrillated cellulose suspension 1 is sandwiched above and below by two thin non-woven fabrics 4 on the table 11, and the microfibrillated cellulose suspensions 1 and 2 are further sandwiched by a film 12 such as nylon and polyethylene. The non-woven fabric 4 of the above is covered, a sealing tape 13 is arranged around the film 12, and the table 11 is sealed to provide a space. Thereby, the microfibrillated cellulose suspension 1 can be pre-dehydrated in a state of being sealed in the space provided by the film 12 and the table 11.

このように、前記台11上でフィルム12およびシールテープ13を用いて前記ミクロフィブリル化セルロース懸濁液1を空間内に密閉した状態で、前記フィルム12に接続した真空ポンプを用いて予備脱水を行い、その後、前記フィルム12で覆った状態、または、前記フィルム12を剥がした状態で、加熱加圧成形すると、ミクロフィブリル化セルロースの成形体が成形される。 In this way, the microfibrillated cellulose suspension 1 is sealed in the space using the film 12 and the sealing tape 13 on the table 11, and the pre-dewatering is performed using the vacuum pump connected to the film 12. Then, when the film 12 is covered with the film 12 or the film 12 is peeled off and heat-pressurized, a molded body of microfibrillated cellulose is formed.

前記袋2を用いた場合は、500×500mm程度の大きさの成形体であれば容易に成形することができるが、1000×1000mm、さらに、1000×2000mmといった大きな成形体を得るためには、前記フィルム12を用いた方が簡単である。そして、前記台11として、上面が曲面の金型を用いることにより、曲面の成形体を製造することも可能である。 When the bag 2 is used, it can be easily molded if it is a molded product having a size of about 500 × 500 mm, but in order to obtain a large molded product having a size of 1000 × 1000 mm and further 1000 × 2000 mm, it is necessary to obtain a molded product having a size of about 500 × 500 mm. It is easier to use the film 12. Then, by using a mold having a curved upper surface as the table 11, it is possible to manufacture a molded body having a curved surface.

本発明のミクロフィブリル化セルロース成形体の製造方法は、図1に示すような2枚の前記基板3でミクロフィブリル化セルロース懸濁液1を上下に挟み込んだものを前記袋2内に複数積層すること、または、図2に示すような2枚の前記不織布4でミクロフィブリル化セルロース懸濁液1を上下に挟み込んだものを前記台11上の前記フィルム12内で複数積層することにより、同時に多数の成形体を成形することも可能である。 In the method for producing a microfibrillated cellulose molded product of the present invention, a plurality of microfibrillated cellulose suspensions 1 sandwiched between two substrates 3 as shown in FIG. 1 are laminated in the bag 2. Alternatively, a large number of microfibrillated cellulose suspensions 1 sandwiched between the two non-woven fabrics 4 as shown in FIG. 2 are laminated in the film 12 on the table 11 at the same time. It is also possible to mold the molded body of.

以下に実施例を用いて詳しく本発明のミクロフィブリル化セルロースの成形体の製造方法について説明する。 Hereinafter, a method for producing a molded product of microfibrillated cellulose of the present invention will be described in detail using examples.

ミクロフィブリル化セルロース懸濁液1としてミクロフィブリル化セルロース(ダイセルファインケム製 セリッシュKY−100G)を500g用意する。そして、図1に示すように、ナイロン袋2内において、ミクロフィブリル化セルロース懸濁液1を上下に挟むように、220mm角の2枚の鏡面板3(SUS製、厚さ1.2mm)を配置する。この際に、2枚の鏡面板3の対向する面にはそれぞれポリエステル製の薄手の不織布4を配置し、対向する面とは反対の面にはそれぞれポリエステル製のニードルパンチ(厚手の不織布)5を配置する。 As the microfibrillated cellulose suspension 1, 500 g of microfibrillated cellulose (Cerish KY-100G manufactured by Daicel FineChem) is prepared. Then, as shown in FIG. 1, two 220 mm square mirror plates 3 (made of SUS, thickness 1.2 mm) are placed in the nylon bag 2 so as to sandwich the microfibrillated cellulose suspension 1 up and down. Deploy. At this time, thin polyester non-woven fabrics 4 are arranged on the opposing surfaces of the two mirror plates 3, and polyester needle punches (thick non-woven fabrics) 5 are placed on the surfaces opposite to the opposing surfaces. To place.

前記ナイロン袋2内に、前記鏡面3、前記不織布4および前記ニードルパンチ5を配置した後、トラップを介してナイロン袋2に真空ポンプを接続し、図1の矢印の方向に15分間の真空排気することで予備脱水を行った。このような予備脱水を行った後のミクロフィブリル化セルロース分散体の含水量は65〜70%であった。 After arranging the mirror surface 3, the non-woven fabric 4, and the needle punch 5 in the nylon bag 2, a vacuum pump is connected to the nylon bag 2 via a trap, and vacuum exhaust is performed for 15 minutes in the direction of the arrow in FIG. Preliminary dehydration was performed by doing so. The water content of the microfibrillated cellulose dispersion after such pre-dehydration was 65-70%.

予備脱水後、ポリエステル製のニードルパンチ5を取り除き、圧縮成型機にて定圧下(0.1〜0.2MPa)、 130℃で30分間保持し、加熱加圧成形を行った。その後、1.5MPaに昇圧してさらに30分間保持した後、圧力を保持しながら冷却した。このような製造方法によって得られたミクロフィブリル化セルロースの成形体は、1.2×220×220mmの大きさであり、その含水量は約3%であった。 After pre-dehydration, the polyester needle punch 5 was removed and held in a compression molding machine under constant pressure (0.1 to 0.2 MPa) at 130 ° C. for 30 minutes to perform heat and pressure molding. Then, the pressure was increased to 1.5 MPa and the mixture was held for another 30 minutes, and then cooled while maintaining the pressure. The molded product of microfibrillated cellulose obtained by such a production method had a size of 1.2 × 220 × 220 mm, and its water content was about 3%.

実施例1のミクロフィブリル化セルロース懸濁液の代わりに、(株)スギノマシン製Wma―10を用意し、その他は、実施例1と同様の手順および条件でミクロフィブリル化セルロースの成形体を作製した。 Instead of the microfibrillated cellulose suspension of Example 1, Wma-10 manufactured by Sugino Machine Co., Ltd. was prepared, and a molded body of microfibrillated cellulose was prepared in the same procedure and conditions as in Example 1. bottom.

実施例1のミクロフィブリル化セルロース懸濁液に、樹脂成分としてミクロフィブリル化セルロースに対して20%の粉体のフェノール樹脂(紛体レゾール リグナイト社供給、品番は非開示)を十分混合した懸濁液を用意する。混合方法としては、ロールミル、コニーダーなどを用いる。その後、実施例1と同じ手順および条件で、予備脱水および加熱加圧成形を行い、フェノール樹脂を添加したミクロフィブリル化セルロースの成形体を作製した。 A suspension in which the microfibrillated cellulose suspension of Example 1 is sufficiently mixed with a 20% powdered phenol resin (supplied by powdered Resol Rignite Co., Ltd., product number not disclosed) as a resin component with respect to the microfibrillated cellulose. Prepare. As a mixing method, a roll mill, a conider or the like is used. Then, under the same procedure and conditions as in Example 1, pre-dehydration and heat-press molding were performed to prepare a molded body of microfibrillated cellulose to which a phenol resin was added.

実施例1〜3のミクロフィブリル化セルロースの成形体について、JIS−K6911に準拠して引張試験、曲げ試験を行った。試験結果を以下の表1に記載する。表1には、実施例1〜4以外に、比較例1として、クラフト紙にフェノール樹脂を40%含浸させた1.2mmの積層板の物性値を記載している。 The molded products of microfibrillated cellulose of Examples 1 to 3 were subjected to a tensile test and a bending test in accordance with JIS-K6911. The test results are listed in Table 1 below. In Table 1, in addition to Examples 1 to 4, as Comparative Example 1, the physical property values of a 1.2 mm laminated board obtained by impregnating kraft paper with 40% of phenol resin are shown.

Figure 0006921525
Figure 0006921525

実施例1,2によって作製したミクロフィブリル化セルロース成形体は、高強度、高弾性率を示している。このように、本発明の製造方法は、十分な強度を有したミクロフィブリル化セルロース成形体を実用上有用な任意の寸法で、かつ短時間で製造できるという優れた効果を奏する。 The microfibrillated cellulose molded products produced in Examples 1 and 2 show high strength and high elastic modulus. As described above, the production method of the present invention has an excellent effect that a microfibrillated cellulose molded product having sufficient strength can be produced in a practically useful arbitrary size and in a short time.

本発明のミクロフィブリル化セルロースの成形体の製造方法によって得られた成形体は、紙フェノールの板の代替として使用可能であり、例えば、環境に優しい天然素材のドリルの当て板として使用することも可能であり、また、前記成形体は生分解性素材であることから、使い捨ての保護板として使用することも可能である。さらに、セルロースは、耐油性が極めて高いことから、前記成形体を、油中のパッキンとして使用することも可能である。このように、本発明の製造方法によって得られる成形体は、環境に優しい材料として様々な用途に使用可能である。 The molded product obtained by the method for producing a molded product of microfibrillated cellulose of the present invention can be used as a substitute for a plate of paper phenol, for example, as a backing plate for a drill made of an environmentally friendly natural material. It is possible, and since the molded product is a biodegradable material, it can also be used as a disposable protective plate. Further, since cellulose has extremely high oil resistance, the molded product can be used as a packing in oil. As described above, the molded product obtained by the production method of the present invention can be used for various purposes as an environmentally friendly material.

1 ミクロフィブリル化セルロース懸濁液
2 ナイロン袋
3 鏡面板
4 不織布
5 ポリエステル製ニードルパンチ(厚手の不織布)
11 台
12 フィルム
13 シールテープ
1 Microfibrillated cellulose suspension 2 Nylon bag 3 Mirror plate 4 Non-woven fabric 5 Polyester needle punch (thick non-woven fabric)
11 units 12 film 13 sealing tape

Claims (8)

水、有機溶媒、又は、水に有機溶媒を混合した混合溶媒に、ミクロフィブリル化セルロースを分散したミクロフィブリル化セルロース懸濁液を用意し、
前記ミクロフィブリル化セルロース懸濁液を袋に入れて密閉した状態で予備脱水し、その後、加熱加圧成形することを特徴とするミクロフィブリル化セルロースの成形体の製造方法。
A microfibrillated cellulose suspension in which microfibrillated cellulose is dispersed in water, an organic solvent, or a mixed solvent obtained by mixing an organic solvent with water is prepared.
A method for producing a molded product of microfibrillated cellulose, which comprises putting the microfibrillated cellulose suspension in a bag, pre-dehydrating in a sealed state, and then heat-pressing molding.
前記袋内に2枚の基板を配置し、2枚の前記基板で前記ミクロフィブリル化セルロース懸濁液を挟み込むようにして予備脱水を行うことを特徴とする請求項に記載のミクロフィブリル化セルロースの成形体の製造方法。 The microfibrillated cellulose according to claim 1 , wherein two substrates are arranged in the bag, and pre-dehydration is performed by sandwiching the microfibrillated cellulose suspension between the two substrates. Method of manufacturing a molded product. 加熱加圧成形を、予備脱水された前記ミクロフィブリル化セルロース懸濁液を2枚の前記基板で挟み込んだ状態で行うことを特徴とする請求項に記載のミクロフィブリル化セルロースの成形体の製造方法。 The production of the microfibrillated cellulose molded product according to claim 2 , wherein the heat-pressurizing molding is performed in a state where the pre-dehydrated microfibrillated cellulose suspension is sandwiched between the two substrates. Method. 2枚の前記基板の表面の少なくとも対向する面に不織布を設けたことを特徴とする請求項2または3に記載のミクロフィブリル化セルロースの成形体の製造方法。 The method for producing a molded product of microfibrillated cellulose according to claim 2 or 3 , wherein the non-woven fabric is provided on at least the opposite surfaces of the surfaces of the two substrates. 加熱加圧成形を、予備脱水された前記ミクロフィブリル化セルロース懸濁液を前記袋に入れた状態、または、前記袋から取り出した状態で行うことを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載のミクロフィブリル化セルロースの成形体の製造方法。 The hot pressing, state the microfibrillated cellulosic suspension which has been pre-dried and placed in the bag, or any one of claims 1 to 4, characterized in that in a state taken out from the bag 1 The method for producing a molded product of microfibrillated cellulose according to the section. 前記ミクロフィブリル化セルロース懸濁液を入れた前記袋を所定の形に保持した状態で予備脱水を行い、その後、予備脱水された前記ミクロフィブリル化セルロース懸濁液を前記袋に入れた状態、または、前記袋から取り出した状態で、加熱加圧成形を行うことを特徴とする請求項1〜5のいずれか1項に記載のミクロフィブリル化セルロースの成形体の製造方法。 Pre-dewatering is performed while holding the bag containing the microfibrillated cellulose suspension in a predetermined shape, and then the pre-dehydrated microfibrillated cellulose suspension is placed in the bag, or The method for producing a molded body of microfibrillated cellulose according to any one of claims 1 to 5 , wherein heat and pressure molding is performed in a state of being taken out from the bag. 水、有機溶媒、又は、水に有機溶媒を混合した混合溶媒に、ミクロフィブリル化セルロースを分散したミクロフィブリル化セルロース懸濁液を用意し、
台の上にフィルムを配置し、前記フィルムの周囲をシールして空間を形成し、前記空間内に前記ミクロフィブリル化セルロース懸濁液を入れて密閉した状態で予備脱水を行うことを特徴とするミクロフィブリル化セルロースの成形体の製造方法。
A microfibrillated cellulose suspension in which microfibrillated cellulose is dispersed in water, an organic solvent, or a mixed solvent obtained by mixing an organic solvent with water is prepared.
The film was placed on the table, it forms a space to seal the periphery of said film, and performing the preliminary dewatering in a sealed state and put the microfibrillated cellulosic suspension in the space A method for producing a molded product of microfibrillated cellulose.
前記ミクロフィブリル化セルロース懸濁液に、熱硬化性樹脂および熱可塑性樹脂の少なくとも1つを所定の固形分割合で添加することを特徴とする請求項1〜のいずれか1項に記載のミクロフィブリル化セルロースの成形体の製造方法。 The micro according to any one of claims 1 to 7 , wherein at least one of a thermosetting resin and a thermoplastic resin is added to the microfibrillated cellulose suspension in a predetermined solid content ratio. A method for producing a molded product of fibrillated cellulose.
JP2016248412A 2016-12-21 2016-12-21 Method for manufacturing a molded product of microfibrillated cellulose Active JP6921525B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2016248412A JP6921525B2 (en) 2016-12-21 2016-12-21 Method for manufacturing a molded product of microfibrillated cellulose

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2016248412A JP6921525B2 (en) 2016-12-21 2016-12-21 Method for manufacturing a molded product of microfibrillated cellulose

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2018100466A JP2018100466A (en) 2018-06-28
JP6921525B2 true JP6921525B2 (en) 2021-08-18

Family

ID=62714124

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2016248412A Active JP6921525B2 (en) 2016-12-21 2016-12-21 Method for manufacturing a molded product of microfibrillated cellulose

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP6921525B2 (en)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7265333B2 (en) * 2018-10-05 2023-04-26 大王製紙株式会社 Method for producing molded body of cellulose fiber
JP7155215B2 (en) 2020-09-30 2022-10-18 利昌工業株式会社 Method for producing molded article, method for producing molded article and composition containing microfibrillated cellulose
JP7475001B1 (en) * 2022-09-27 2024-04-26 利昌工業株式会社 Method for producing microfibrillated cellulose body and microfibrillated cellulose body

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016201480A (en) * 2015-04-10 2016-12-01 トヨタ自動車株式会社 Ignition coil device
JP6756571B2 (en) * 2016-10-13 2020-09-16 大王製紙株式会社 Manufacturing method of cellulose nanofiber molded product

Also Published As

Publication number Publication date
JP2018100466A (en) 2018-06-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6921525B2 (en) Method for manufacturing a molded product of microfibrillated cellulose
EP3055350B1 (en) Production of high performance thermoplastic composites
CA2709986A1 (en) High-strength, environmentally friendly corrugated boards
CN106256543B (en) Multilayer component, production and use thereof
US5834105A (en) Corn-based structural composites
JP2022179615A (en) Molded article
JP2010265571A (en) Papermaking material for natural fiber molded article and method for producing the same
JP6818289B2 (en) Fiber-resin composite and its manufacturing method
JP7492457B2 (en) Fiber reinforced resin sheet and method for producing same
JP7310421B2 (en) Composite compact
JP2016113595A (en) Composite material, formed body, and production method therefor
JP4118751B2 (en) Manufacturing method of fiber assembly
WO2008116466A2 (en) Compressed biocomposite material, method for the production of such material and products obtained when using the material
KR102076533B1 (en) Cork sheet layered product and manufacturing method
CN110561783A (en) Preparation method of biomass composite board based on hot press molding process
JP3336566B2 (en) Speaker diaphragm and manufacturing method thereof
CN205970203U (en) Delamination resistance can good combined material
US20180127921A1 (en) Systems and methods of manufacturing engineered molded cellulose panels
JP5553279B2 (en) Laminate production method
CN107163427A (en) A kind of bamboo fibre polyvinyl chloride composite materials and preparation method thereof
JP2018196946A (en) Composite material and its formed part
KR102056210B1 (en) Cork sheet layered product
JP6504634B2 (en) Wood board
JP2015206148A (en) Fiber board and manufacturing method of fiber board
CN108929637A (en) Adhesive layer controls adhesive spacer

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20191220

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20200910

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20200929

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20201130

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20210125

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20210706

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20210728

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6921525

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250