JPH11117424A - Fire-resistant steel frame cover material - Google Patents

Fire-resistant steel frame cover material

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Publication number
JPH11117424A
JPH11117424A JP27727797A JP27727797A JPH11117424A JP H11117424 A JPH11117424 A JP H11117424A JP 27727797 A JP27727797 A JP 27727797A JP 27727797 A JP27727797 A JP 27727797A JP H11117424 A JPH11117424 A JP H11117424A
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JP
Japan
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phosphorus compound
steel frame
weight
parts
fire
Prior art date
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Pending
Application number
JP27727797A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Norio Numata
憲男 沼田
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.)
Sekisui Chemical Co Ltd
Original Assignee
Sekisui Chemical Co Ltd
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Publication date
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Publication of JPH11117424A publication Critical patent/JPH11117424A/en
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve fire resistance by laminating a fire-resistant expansion sheet made of a resin composition containing a thermoplastic resin anchor a rubber material, a phosphorus compound, and an inorganic filler at specific ratios respectively, a layer made of a foam body or a buffer, and a structure maintaining sheet on the side of a plate made of a nonflammable material and facing a steel frame. SOLUTION: A layer 12 made of a foam body or a buffer, a fire-resistant expansion sheet 13, and a structure maintaining sheet 14 are laminated in sequence on the side of a plate 11 made of a nonflammable material, arranged on the outermost layer, and facing a steel frame to form a fire-resistant steel frame cover material 10. The blended quantity of a phosphorus compound and neutralized thermal expansion graphite against a thermoplastic resin and/or a rubber material 100 pts.wt. is set to 20-300 pts.wt. in total, the blended quantity of an inorganic filler is set to 50-500 pts.wt., and the weight ratio between the neutralized thermal expansion graphite and the phosphorus compound is set to 0.01-9. The neutralized thermal expansion graphite is expanded to form a heat insulating layer when it is heated, the inorganic filler contributes to an increase of heat capacity, and the phosphorus compound keeps the shape of the expanded heat insulating layer, thereby the fire-resistant steel frame cover material 10 exerts excellent fire-resistant performance.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、柱、はり(梁)、
壁等の鉄骨に用いる耐火鉄骨被覆材であって、簡便に設
置することができ、かつ、優れた耐火性能を有する耐火
鉄骨被覆材に関する。
TECHNICAL FIELD The present invention relates to a column, a beam,
The present invention relates to a fire-resistant steel frame covering material used for a steel frame such as a wall, which can be easily installed and has excellent fire resistance performance.

【0002】[0002]

【従来の技術】建築物の高層化等にともない、建築物の
構造材をなす梁、柱等として軽量な鉄骨が用いられるよ
うになっている。建築物の構造材として用いられる鉄骨
には、建設省告示第2999号やJIS A 1304
により耐火性能基準が定められており、その基準を満た
すために、鉄骨の表面を耐火性に優れた材料で被覆する
ことが一般的に行われている。
2. Description of the Related Art Along with an increase in the height of buildings, lightweight steel frames have been used as beams, columns, etc., which are structural materials of the buildings. Steel frames used as structural materials for buildings include Notification No. 2999 of the Ministry of Construction and JIS A 1304.
In order to satisfy the standards, it is common practice to coat the surface of a steel frame with a material having excellent fire resistance.

【0003】鉄骨に耐火性を付与するための被覆材料と
して、特開平6−32664号公報には、水ガラスや水
硬性セメントにバーミキュライト、ロックウール等の無
機成分を混合したものが開示されている。しかしなが
ら、このものは、施工時に現場で鉄骨に対して塗布又は
吹き付ける必要があり、施工性が悪かった。また、形成
される耐火被覆層の厚さにムラが生じやすく、ムラが生
じた場合は充分な耐火性を発揮することができなかっ
た。また、形成される耐火被覆層にヒビ割れが発生して
耐火性が低下する場合があった。更には、湿式又は半乾
式により吹き付けた場合は硬化するまで長時間必要であ
り、作業効率が悪かった。
[0003] As a coating material for imparting fire resistance to steel frames, Japanese Patent Application Laid-Open No. Hei 6-32664 discloses a material in which inorganic components such as vermiculite and rock wool are mixed with water glass or hydraulic cement. . However, this method had to be applied or sprayed on the steel frame at the time of construction, and the workability was poor. Further, the thickness of the formed refractory coating layer tends to be uneven, and when the thickness is uneven, sufficient fire resistance cannot be exhibited. In addition, cracks may occur in the formed fire-resistant coating layer, and the fire resistance may decrease. Furthermore, when spraying by a wet or semi-dry method, it takes a long time to cure and the working efficiency is poor.

【0004】三井金属塗料社等からは耐火塗料が市販さ
れているが、このような耐火塗料は施工現場において2
種類の塗料を混合する必要があるため、塗りムラが発生
しやすく、鉄骨に対して均一な耐火性を付与することが
困難であった。また、珪酸カルシウム板を鉄骨の回りを
囲むように設置する方法もあるが、厚い珪酸カルシウム
板を使用し、これを大量の釘、ビス等で固定する必要が
あるため、施工性が非常に悪く、また、珪酸カルシウム
板切削時に多量の粉塵が発生するという不都合があっ
た。
[0004] Refractory paints are commercially available from Mitsui Kinzoku Paint Co., Ltd., and such refractory paints are used at construction sites.
Since it is necessary to mix different types of paints, coating unevenness is likely to occur, and it has been difficult to impart uniform fire resistance to steel frames. There is also a method of installing a calcium silicate plate around the steel frame.However, since it is necessary to use a thick calcium silicate plate and fix it with a large amount of nails, screws, etc., the workability is very poor. In addition, there is a disadvantage that a large amount of dust is generated when cutting a calcium silicate plate.

【0005】実開昭62−163206号公報には、ロ
ックウールフェルト等からなる基材と、セラミック繊維
フェルトと、網状物とが重さね合わされ、線材で縫合さ
れて一体化され、一方の突き付け端部に耳部が形成され
た耐火被覆材が開示されている。しかし、この耐火被覆
材を用いて鉄骨を被覆するには、耐火被覆材を鉄骨に当
て付けた後、耳部の部分を互い違いに重ね合わせて金属
網状物を重ね折りする必要があり、また、耐火被覆材を
鉄骨に固定するために溶接ガンを用いて溶接ピン等を立
て、多数の箇所で掛け止めする必要があり、やはり施工
性に問題があった。
Japanese Utility Model Application Laid-Open Publication No. Sho 62-163206 discloses that a base material such as rock wool felt, a ceramic fiber felt, and a net are weighted, sewn together with a wire, integrated, and one end is pressed. Disclosed is a refractory coating having ears formed at the ends. However, in order to cover a steel frame with this fire-resistant coating material, after applying the fire-resistant coating material to the steel frame, it is necessary to alternately overlap the ear parts and fold and fold the metal mesh, In order to fix the refractory coating material to the steel frame, it is necessary to erect a welding pin or the like using a welding gun and lock it at a number of places, which also has a problem in workability.

【0006】特開平2−108748号公報には、鉄骨
構造物の周囲に耐火被覆材を取り付けて鉄骨の周囲に耐
火被覆を形成するようにした構造物が開示されている。
この構造物は、金属板の内側に発泡断熱材料、耐火塗料
が塗布された発泡材料等を裏張りしたものであり、施工
性の良好なものであった。しかしながら、当該構造物
は、金属板と断熱材料とのみからなるものであり、その
耐火性能に限度があり、40mm以上の厚い被覆が必要
であった。
Japanese Patent Application Laid-Open No. 2-108748 discloses a structure in which a refractory coating is attached around a steel structure to form a refractory coating around the steel frame.
This structure was formed by lining a metal plate with a foamed heat insulating material, a foamed material coated with a fire-resistant paint, and the like, and had good workability. However, the structure is composed of only a metal plate and a heat insulating material, has a limited fire resistance, and requires a thick coating of 40 mm or more.

【0007】特開平7−133640号公報には、吸水
性ゲルをアルミ蒸着ポリエチレンでパックし、更に、セ
ラミックマットで包んだ被覆材料が開示されている。し
かしながら、このものは、施工時にゲル部分を切断して
しまったり、釘を打ちつけると内部の吸水性ゲルが漏れ
だして使用不能になったりする欠点があった。
[0007] JP-A-7-133640 discloses a coating material in which a water-absorbing gel is packed with aluminum-evaporated polyethylene and further wrapped with a ceramic mat. However, this method has a drawback that the gel portion is cut off at the time of construction, or when the nail is hit, the internal water-absorbing gel leaks out and becomes unusable.

【0008】[0008]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記に鑑
み、施工性及び耐火性に優れた耐火鉄骨被覆材を提供す
ることを目的とする。
SUMMARY OF THE INVENTION In view of the above, it is an object of the present invention to provide a refractory steel frame covering excellent in workability and fire resistance.

【0009】[0009]

【課題を解決するための手段】本発明の耐火鉄骨被覆材
は、鉄骨の周囲を被覆する不燃性材料からなる板材
(A)の鉄骨に面する側に、耐火膨張シート(B)、発
泡体又は緩衝材からなる層(C)及び構造維持シート
(D)を積層してなる耐火鉄骨被覆材であって、上記耐
火膨張シート(B)は、熱可塑性樹脂及び/又はゴム物
質、リン化合物及び無機充填剤を含有する樹脂組成物か
らなるものであることを特徴とするものである。本発明
の耐火鉄骨被覆材を構成する不燃性材料からなる板材
(A)は、鉄骨の周囲に容易に装着可能となるような止
めしろを有するものであることが好ましい。また、本発
明の耐火鉄骨被覆材を構成する不燃性材料からなる板材
(A)は、鉄骨の周囲に、長手方向に連続させて装着可
能となるような重ねしろを有するものであることが好ま
しい。以下に本発明を詳述する。
According to the present invention, there is provided a fire-resistant steel frame covering material, comprising: a fire-resistant expansion sheet (B); Or a fire-resistant steel frame covering material obtained by laminating a layer (C) made of a buffer material and a structure maintaining sheet (D), wherein the fire-resistant expansion sheet (B) is made of a thermoplastic resin and / or a rubber substance, a phosphorus compound and It is characterized by comprising a resin composition containing an inorganic filler. It is preferable that the plate material (A) made of a nonflammable material constituting the refractory steel frame covering material of the present invention has a stop margin so that it can be easily mounted around the steel frame. Further, it is preferable that the plate material (A) made of a non-combustible material constituting the refractory steel frame covering material of the present invention has a margin around the steel frame so that it can be mounted continuously in the longitudinal direction. . Hereinafter, the present invention will be described in detail.

【0010】本発明の耐火鉄骨被覆材は、不燃性材料か
らなる板材(A)の鉄骨に面する側に、耐火膨張シート
(B)、発泡体又は緩衝材からなる層(C)及び構造維
持シート(D)を積層してなる。上記耐火膨張シート
(B)及び上記発泡体又は緩衝材からなる層(C)の積
層される順は特に限定されず、不燃性材料からなる板材
(A)の鉄骨に面する側に、(B)、(C)、(D)を
この順に積層してもよいし、(C)、(B)、(D)の
順に積層してもよい。また、(A)〜(D)のうち、同
じ層が2層以上積層された形態であってもよい。この場
合の例としては、例えば、(A)、(B)、(C)、
(B)、(D)や(A)、(C)、(B)、(D)、
(B)、(D)等が挙げられる。
[0010] The fire-resistant steel frame covering material of the present invention comprises a plate (A) made of a non-combustible material, a fire-resistant expansion sheet (B), a layer (C) made of a foam or a cushioning material, and a structure maintained on the side facing the steel frame. It is formed by laminating sheets (D). The order of laminating the fire-resistant expansion sheet (B) and the layer (C) made of the foam or the cushioning material is not particularly limited, and the side of the plate (A) made of a noncombustible material facing the steel frame may be (B) ), (C) and (D) may be stacked in this order, or (C), (B) and (D) may be stacked in this order. Further, among (A) to (D), a form in which two or more same layers are stacked may be employed. Examples of this case include, for example, (A), (B), (C),
(B), (D), (A), (C), (B), (D),
(B) and (D).

【0011】上記不燃性材料からなる板材(A)として
は特に限定されず、例えば、鋼板、ステンレス板、アル
ミ・亜鉛合金板、アルミニウム板等の金属材料、珪酸カ
ルシウム板、繊維混入珪酸カルシウム板、炭酸カルシウ
ム板、石膏ボード、強化石膏板、パーライトセメント
板、繊維強化セメント板、木片セメント板、木粉セメン
ト板、スラグ石膏板等の無機質板、ロックウール保温
板、セラミックウールブランケット、アルミナシリカ繊
維フェルト、セラミック紙、水酸化アルミ紙等が挙げら
れる。上記不燃性材料からなる板材(A)は、上記材質
の板材が複数枚貼り合わされたものであってもよい。
The plate material (A) made of the non-combustible material is not particularly limited, and examples thereof include metal materials such as a steel plate, a stainless plate, an aluminum / zinc alloy plate, and an aluminum plate, a calcium silicate plate, a fiber-mixed calcium silicate plate, Calcium carbonate board, gypsum board, reinforced gypsum board, perlite cement board, fiber reinforced cement board, wood chip cement board, wood powder cement board, inorganic board such as slag gypsum board, rock wool insulation board, ceramic wool blanket, alumina silica fiber felt , Ceramic paper, aluminum hydroxide paper and the like. The plate material (A) made of the non-combustible material may be one in which a plurality of plate materials made of the above material are bonded.

【0012】上記発泡体又は緩衝材からなる層(C)を
構成する発泡体材料としては特に限定されず、例えば、
ポリウレタン発泡シート、ポリスチレン系発泡シート、
ポリエチレン系発泡シート、ポリプロピレン発泡シー
ト、フェノール樹脂発泡シート、ユリヤ樹脂発泡シート
等が挙げられる。上記緩衝材の材料としては特に限定さ
れず、例えば、ガラスウール、セラミックウール、ロッ
クウール、ポリエチレンテレフタレート、ポリエステル
テレフタレート、ナイロン、ポリプロピレン等の樹脂繊
維不織布等が挙げられる。
The foam material constituting the layer (C) made of the foam or the cushioning material is not particularly limited.
Polyurethane foam sheet, polystyrene foam sheet,
Examples include a polyethylene-based foam sheet, a polypropylene foam sheet, a phenol resin foam sheet, and a urea resin foam sheet. The material of the buffer material is not particularly limited, and examples thereof include glass fiber wool, ceramic wool, rock wool, resin fiber non-woven fabric such as polyethylene terephthalate, polyester terephthalate, nylon, and polypropylene.

【0013】上記構造維持シート(D)は、上記耐火膨
張シート(B)が鉄骨方向に崩れるのを防止するために
設置される。上記構造維持シート(D)を構成する材料
としては特に限定されず、例えば、セラミックシート;
鉄、ステンレス、アルミニウム等の金属板、金属網又は
金属ラス、無機繊維シート等が挙げられる。これらのう
ち、上記耐火膨張シート(B)が膨張する際に膨張を許
すため、金属網等が好適に使用される。
The structure maintenance sheet (D) is provided to prevent the fire resistant expansion sheet (B) from collapsing in the direction of the steel frame. The material constituting the structure maintaining sheet (D) is not particularly limited, and is, for example, a ceramic sheet;
Examples include a metal plate such as iron, stainless steel, and aluminum, a metal net or metal lath, and an inorganic fiber sheet. Among these, a metal net or the like is preferably used to allow the refractory expansion sheet (B) to expand when expanded.

【0014】上記耐火膨張シート(B)は、熱可塑性樹
脂及び/又はゴム物質、リン化合物及び無機充填剤を含
有する樹脂組成物からなる。上記樹脂組成物としては、
熱可塑性樹脂及び/又はゴム物質、リン化合物、中和処
理された熱膨張性黒鉛及び無機充填剤を含有する樹脂組
成物(以下、「樹脂組成物1」ともいう。)が挙げられ
る。
The fire-resistant expansion sheet (B) comprises a resin composition containing a thermoplastic resin and / or a rubber substance, a phosphorus compound and an inorganic filler. As the resin composition,
Examples of the resin composition include a thermoplastic resin and / or a rubber substance, a phosphorus compound, neutralized heat-expandable graphite, and an inorganic filler (hereinafter, also referred to as “resin composition 1”).

【0015】上記熱可塑性樹脂及び/又はゴム物質とし
ては特に限定されず、例えば、ポリプロピレン系樹脂、
ポリエチレン系樹脂等のポリオレフィン系樹脂、ポリ
(1−)ブテン系樹脂、ポリペンテン系樹脂、ポリスチ
レン系樹脂、アクリロニトリル−ブタジエン−スチレン
系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリフェニレンエー
テル系樹脂、アクリル系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリ
塩化ビニル系樹脂、フェノール系樹脂、ポリウレタン系
樹脂、ポリブテン、ポリクロロプレン、ポリブタジエ
ン、ポリイソブチレン、ニトリルゴム等が挙げられる。
The thermoplastic resin and / or rubber substance is not particularly limited. For example, a polypropylene resin,
Polyolefin resin such as polyethylene resin, poly (1-) butene resin, polypentene resin, polystyrene resin, acrylonitrile-butadiene-styrene resin, polycarbonate resin, polyphenylene ether resin, acrylic resin, polyamide resin , A polyvinyl chloride resin, a phenol resin, a polyurethane resin, polybutene, polychloroprene, polybutadiene, polyisobutylene, and nitrile rubber.

【0016】クロロプレン系樹脂、塩素化ブチル系樹脂
等のハロゲン化された樹脂は、それ自体難燃性が高く、
熱による脱ハロゲン化反応により、架橋が起こり、加熱
後の残渣の強度が向上する点において好ましい。上記熱
可塑性樹脂及び/又はゴム物質として例示したものは、
非常に柔軟でゴム的性質を持っていることから、上記無
機充填剤を高充填することが可能であり、得られる樹脂
組成物1が柔軟でフレキシブルなものとなる。より柔軟
でフレキシブルな樹脂組成物1を得るためには、非加硫
ゴムやポリエチレン系樹脂が好適に用いられる。
Halogenated resins such as chloroprene-based resins and chlorinated butyl-based resins have high flame retardancy by themselves,
Crosslinking is caused by the dehalogenation reaction by heat, which is preferable in that the strength of the residue after heating is improved. Those exemplified as the above-mentioned thermoplastic resin and / or rubber substance are:
Since it is very flexible and has rubber-like properties, it is possible to highly fill the above-mentioned inorganic filler, and the obtained resin composition 1 is flexible and flexible. In order to obtain a more flexible and flexible resin composition 1, a non-vulcanized rubber or a polyethylene resin is preferably used.

【0017】上記熱可塑性樹脂及び/又はゴム物質は、
単独で用いても、2種以上を併用してもよい。樹脂の溶
融粘度、柔軟性、粘着性等の調整のため、2種以上の樹
脂をブレンドしたものをベース樹脂として用いてもよ
い。
The thermoplastic resin and / or rubber substance may be
They may be used alone or in combination of two or more. A blend of two or more resins may be used as the base resin in order to adjust the melt viscosity, flexibility, adhesiveness, and the like of the resin.

【0018】上記熱可塑性樹脂及び/又はゴム物質に
は、更に、本発明における耐火膨張シート(B)の耐火
性能を阻害しない範囲で、架橋や変性が施されてもよ
い。上記熱可塑性樹脂及び/又はゴム物質の架橋や変性
を行う時期については特に限定されず、予め架橋、変性
した熱可塑性樹脂及び/又はゴム物質を用いてもよく、
後述のリン化合物や無機充填剤等の他の成分を配合する
際同時に架橋や変性してもよいし、又は、熱可塑性樹脂
及び/又はゴム物質に他の成分を配合した後に架橋や変
性してもよく、いずれの段階で行ってもよい。上記熱可
塑性樹脂及び/又はゴム物質の架橋方法については特に
限定されず、熱可塑性樹脂又はゴム物質について通常行
われる架橋方法、例えば、各種架橋剤、過酸化物等を使
用する架橋、電子線照射による架橋方法等が挙げられ
る。
The thermoplastic resin and / or rubber material may be further crosslinked or modified within a range that does not impair the fire resistance performance of the fire resistant expansion sheet (B) of the present invention. The timing at which the thermoplastic resin and / or the rubber substance is crosslinked or modified is not particularly limited, and a previously crosslinked, modified thermoplastic resin and / or rubber substance may be used.
Crosslinking or modification may be performed at the same time when other components such as a phosphorus compound or an inorganic filler described later are blended, or crosslinking or modification may be performed after blending other components with a thermoplastic resin and / or a rubber substance. May be performed at any stage. The method for cross-linking the thermoplastic resin and / or rubber substance is not particularly limited, and a cross-linking method generally performed for the thermoplastic resin or rubber substance, for example, cross-linking using various cross-linking agents, peroxides, etc., and electron beam irradiation And the like.

【0019】上記リン化合物としては特に限定されず、
例えば、赤リン;トリフェニルホスフェート、トリクレ
ジルホスフェート、トリキシレニルホスフェート、クレ
ジルジフェニルホスフェート、キシレニルジフェニルホ
スフェート等の各種リン酸エステル;リン酸ナトリウ
ム、リン酸カリウム、リン酸マグネシウム等のリン酸金
属塩;ポリリン酸アンモニウム類;下記一般式(1)で
表される化合物等が挙げられる。これらのうち、耐火性
の観点から、赤リン、ポリリン酸アンモニウム類、及
び、下記一般式(1)で表される化合物が好ましく、性
能、安全性、費用等の点においてポリリン酸アンモニウ
ム類がより好ましい。
The phosphorus compound is not particularly limited.
For example, red phosphorus; various phosphates such as triphenyl phosphate, tricresyl phosphate, trixylenyl phosphate, cresyl diphenyl phosphate, xylendiphenyl phosphate; phosphorus such as sodium phosphate, potassium phosphate, and magnesium phosphate Acid metal salts; ammonium polyphosphates; and compounds represented by the following general formula (1). Among these, from the viewpoint of fire resistance, red phosphorus, ammonium polyphosphates, and compounds represented by the following general formula (1) are preferable, and ammonium polyphosphates are more preferable in terms of performance, safety, cost, and the like. preferable.

【0020】[0020]

【化1】 Embedded image

【0021】式中、R1 及びR3 は、水素、炭素数1〜
16の直鎖状若しくは分岐状のアルキル基、又は、炭素
数6〜16のアリール基を表す。R2 は、水酸基、炭素
数1〜16の直鎖状若しくは分岐状のアルキル基、炭素
数1〜16の直鎖状若しくは分岐状のアルコキシル基、
炭素数6〜16のアリール基、又は、炭素数6〜16の
アリールオキシ基を表す。
In the formula, R 1 and R 3 are hydrogen, carbon number 1 to
It represents a 16 linear or branched alkyl group or an aryl group having 6 to 16 carbon atoms. R 2 is a hydroxyl group, a linear or branched alkyl group having 1 to 16 carbon atoms, a linear or branched alkoxyl group having 1 to 16 carbon atoms,
Represents an aryl group having 6 to 16 carbon atoms or an aryloxy group having 6 to 16 carbon atoms.

【0022】上記赤リンは、少量の添加で難燃効果が向
上する。上記赤リンとしては、市販の赤リンを用いるこ
とができるが、耐湿性、混練時に自然発火しない等の安
全性の点から、赤リン粒子の表面を樹脂でコーティング
したもの等が好適に用いられる。
The above-mentioned red phosphorus improves the flame-retardant effect when added in a small amount. As the red phosphorus, commercially available red phosphorus can be used, but from the viewpoint of moisture resistance, safety such as not spontaneously igniting during kneading, those obtained by coating the surface of red phosphorus particles with a resin are preferably used. .

【0023】上記ポリリン酸アンモニウム類としては特
に限定されず、例えば、ポリリン酸アンモニウム、メラ
ミン変性ポリリン酸アンモニウム等が挙げられるが、取
扱性等の点からポリリン酸アンモニウムが好適に用いら
れる。市販品としては、例えば、ヘキスト社製「AP4
22」、「AP462」、住友化学社製「スミセーフ
P」、チッソ社製「テラージュC60」等が挙げられ
る。
The above ammonium polyphosphates are not particularly limited, and include, for example, ammonium polyphosphate and melamine-modified ammonium polyphosphate. Of these, ammonium polyphosphate is preferably used from the viewpoint of handleability and the like. As a commercially available product, for example, "AP4" manufactured by Hoechst
22, "AP462", "Sumisafe P" manufactured by Sumitomo Chemical Co., Ltd., "Terage C60" manufactured by Chisso Corporation, and the like.

【0024】上記一般式(1)で表される化合物として
は特に限定されず、例えば、メチルホスホン酸、メチル
ホスホン酸ジメチル、メチルホスホン酸ジエチル、エチ
ルホスホン酸、プロピルホスホン酸、ブチルホスホン
酸、2−メチルプロピルホスホン酸、t−ブチルホスホ
ン酸、2,3−ジメチル−ブチルホスホン酸、オクチル
ホスホン酸、フェニルホスホン酸、ジオクチルフェニル
ホスホネート、ジメチルホスフィン酸、メチルエチルホ
スフィン酸、メチルプロピルホスフィン酸、ジエチルホ
スフィン酸、ジオクチルホスフィン酸、フェニルホスフ
ィン酸、ジエチルフェニルホスフィン酸、ジフェニルホ
スフィン酸、ビス(4−メトキシフェニル)ホスフィン
酸等が挙げられる。なかでも、t−ブチルホスホン酸
は、高価ではあるが、高難燃性の点においては好まし
い。上記リン化合物は、単独で用いても、2種以上を併
用してもよい。
The compound represented by the above general formula (1) is not particularly restricted but includes, for example, methylphosphonic acid, dimethyl methylphosphonate, diethyl methylphosphonate, ethylphosphonic acid, propylphosphonic acid, butylphosphonic acid, 2-methylpropyl Phosphonic acid, t-butylphosphonic acid, 2,3-dimethyl-butylphosphonic acid, octylphosphonic acid, phenylphosphonic acid, dioctylphenylphosphonate, dimethylphosphinic acid, methylethylphosphinic acid, methylpropylphosphinic acid, diethylphosphinic acid, dioctyl Examples include phosphinic acid, phenylphosphinic acid, diethylphenylphosphinic acid, diphenylphosphinic acid, and bis (4-methoxyphenyl) phosphinic acid. Among them, t-butyl phosphonic acid is expensive, but is preferable in terms of high flame retardancy. The above phosphorus compounds may be used alone or in combination of two or more.

【0025】上記無機充填剤としては特に限定されず、
例えば、アルミナ、酸化亜鉛、酸化チタン、酸化カルシ
ウム、酸化マグネシウム、酸化鉄、酸化錫、酸化アンチ
モン、フェライト類等の金属酸化物;水酸化カルシウ
ム、水酸化マグネシウム、水酸化アルミニウム、ハイド
ロタルサイト等の含水無機物;塩基性炭酸マグネシウ
ム、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、炭酸亜鉛、炭
酸ストロンチウム、炭酸バリウム等の金属炭酸塩;硫酸
カルシウム、石膏繊維、けい酸カルシウム等のカルシウ
ム塩;シリカ、珪藻土、ドーソナイト、硫酸バリウム、
タルク、クレー、マイカ、モンモリロナイト、ベントナ
イト、活性白土、セピオライト、イモゴライト、セリサ
イト、ガラス繊維、ガラスビーズ、シリカ系バルン、窒
化アルミニウム、窒化ホウ素、窒化けい素、カーボンブ
ラック、グラファイト、炭素繊維、炭素バルン、木炭粉
末、各種金属粉、チタン酸カリウム、硫酸マグネシウム
「MOS」(商品名)、チタン酸ジルコン酸鉛、アルミ
ニウムボレート、硫化モリブデン、炭化けい素、ステン
レス繊維、ホウ酸亜鉛、各種磁性粉、スラグ繊維、フラ
イアッシュ、脱水汚泥等が挙げられる。なかでも、含水
無機物及び金属炭酸塩が好ましい。
The inorganic filler is not particularly limited.
For example, metal oxides such as alumina, zinc oxide, titanium oxide, calcium oxide, magnesium oxide, iron oxide, tin oxide, antimony oxide, and ferrites; calcium hydroxide, magnesium hydroxide, aluminum hydroxide, hydrotalcite, and the like. Hydrous inorganic substances; basic magnesium carbonate, calcium carbonate, magnesium carbonate, zinc carbonate, strontium carbonate, barium carbonate and other metal carbonates; calcium salts such as calcium sulfate, gypsum fiber and calcium silicate; silica, diatomaceous earth, dawsonite, barium sulfate ,
Talc, clay, mica, montmorillonite, bentonite, activated clay, sepiolite, imogolite, sericite, glass fiber, glass beads, silica-based balun, aluminum nitride, boron nitride, silicon nitride, carbon black, graphite, carbon fiber, carbon balun , Charcoal powder, various metal powders, potassium titanate, magnesium sulfate "MOS" (trade name), lead zirconate titanate, aluminum borate, molybdenum sulfide, silicon carbide, stainless steel fiber, zinc borate, various magnetic powders, slag Fiber, fly ash, dewatered sludge and the like can be mentioned. Among them, hydrous inorganic substances and metal carbonates are preferred.

【0026】水酸化マグネシウム、水酸化アルミニウム
等の含水無機物は、加熱時の脱水反応によって生成した
水のために吸熱が起こり、温度上昇が低減されて高い耐
熱性が得られる点、及び、加熱残渣として酸化物が残存
し、これが骨材となって働くことで残渣強度が向上する
点で特に好ましい。水酸化マグネシウムと水酸化アルミ
ニウムは、脱水効果を発揮する温度領域が異なるため、
併用すると脱水効果を発揮する温度領域が広がり、より
効果的な温度上昇抑制効果が得られることから、併用す
ることが好ましい。炭酸カルシウム、炭酸亜鉛等の金属
炭酸塩は、上記リン化合物としてポリリン酸アンモニウ
ムを使用した場合、ポリリン酸アンモニウムとの反応で
膨張を促すと考えられる。また、有効な骨材として働
き、燃焼後に形状保持性の高い残渣を形成する。一般的
に、無機充填剤は、骨材的な働きをすることから、残渣
強度の向上や熱容量の増大に寄与すると考えられる。上
記無機充填剤は、単独で用いても、2種以上を併用して
もよい。
Water-containing inorganic substances such as magnesium hydroxide and aluminum hydroxide are endothermic due to water generated by a dehydration reaction during heating, and the temperature rise is reduced to obtain high heat resistance. It is particularly preferable in that the oxide remains as an aggregate, which acts as an aggregate to improve the strength of the residue. Magnesium hydroxide and aluminum hydroxide have different temperature ranges where the dehydration effect is exhibited,
When used together, the temperature range in which the dehydration effect is exhibited is widened, and a more effective temperature rise suppression effect is obtained. When ammonium polyphosphate is used as the phosphorus compound, metal carbonates such as calcium carbonate and zinc carbonate are considered to promote expansion by reaction with ammonium polyphosphate. In addition, it acts as an effective aggregate and forms a residue having high shape retention after burning. Generally, it is considered that an inorganic filler contributes to an improvement in residue strength and an increase in heat capacity because it functions as an aggregate. The inorganic fillers may be used alone or in combination of two or more.

【0027】上記無機充填剤の粒径としては、0.5〜
100μmのものが使用でき、より好ましくは、約1〜
50μmである。また、粒径の大きい無機充填剤と粒径
の小さいものを組み合わせて使用することがより好まし
く、組み合わせて用いることによって、シートの力学的
性能を維持したまま、高充填化することが可能となる。
The particle size of the inorganic filler is 0.5 to
100 μm can be used, and more preferably, about 1 to
50 μm. Further, it is more preferable to use a combination of an inorganic filler having a large particle size and a small filler having a small particle size. By using the combination, it is possible to achieve high packing while maintaining the mechanical performance of the sheet. .

【0028】上記中和処理された熱膨張性黒鉛とは、従
来公知の物質である熱膨張性黒鉛を中和処理したもので
ある。上記熱膨張性黒鉛は、天然鱗状グラファイト、熱
分解グラファイト、キッシュグラファイト等の粉末を、
濃硫酸、硝酸、セレン酸等の無機酸と濃硝酸、過塩素
酸、過塩素酸塩、過マンガン酸塩、重クロム酸塩、過酸
化水素等の強酸化剤とで処理することにより生成するグ
ラファイト層間化合物であり、炭素の層状構造を維持し
たままの結晶化合物である。
The neutralized heat-expandable graphite is obtained by neutralizing heat-expandable graphite which is a conventionally known substance. The heat-expandable graphite is a natural scale-like graphite, pyrolytic graphite, powder such as quiche graphite,
Produced by treating with inorganic acids such as concentrated sulfuric acid, nitric acid, and selenic acid and strong oxidizing agents such as concentrated nitric acid, perchloric acid, perchlorate, permanganate, dichromate, and hydrogen peroxide. It is a graphite intercalation compound that is a crystalline compound while maintaining a layered structure of carbon.

【0029】上述のように酸処理して得られた熱膨張性
黒鉛は、更にアンモニア、脂肪族低級アミン、アルカリ
金属化合物、アルカリ土類金属化合物等で中和すること
により、上記中和処理された熱膨張性黒鉛とする。上記
脂肪族低級アミンとしては特に限定されず、例えば、モ
ノメチルアミン、ジメチルアミン、トリメチルアミン、
エチルアミン、プロピルアミン、ブチルアミン等が挙げ
られる。上記アルカリ金属化合物及びアルカリ土類金属
化合物としては特に限定されず、例えば、カリウム、ナ
トリウム、カルシウム、バリウム、マグネシウム等の水
酸化物、酸化物、炭酸塩、硫酸塩、有機酸塩等が挙げら
れる。上記中和処理された熱膨張性黒鉛の市販品として
は、例えば、日本化成社製「CA−60S」等が挙げら
れる。
The heat-expandable graphite obtained by the acid treatment as described above is further neutralized with ammonia, a lower aliphatic amine, an alkali metal compound, an alkaline earth metal compound, etc. Heat-expandable graphite. The aliphatic lower amine is not particularly limited and includes, for example, monomethylamine, dimethylamine, trimethylamine,
Ethylamine, propylamine, butylamine and the like can be mentioned. The alkali metal compound and alkaline earth metal compound are not particularly limited, and include, for example, hydroxides, oxides, carbonates, sulfates, and organic acid salts of potassium, sodium, calcium, barium, magnesium, and the like. . Commercial products of the neutralized heat-expandable graphite include, for example, "CA-60S" manufactured by Nippon Kasei Co., Ltd.

【0030】上記中和処理された熱膨張性黒鉛の粒度
は、20〜200メッシュが好ましい。粒度が200メ
ッシュより小さくなると、黒鉛の膨張度が小さく、所定
の耐火断熱層が得られず、粒度が20メッシュより大き
くなると、黒鉛の膨張度が大きいという利点はあるが、
熱可塑性樹脂及び/又はゴム物質と混練する際に分散性
が悪くなり、物性の低下が避けられない。
The particle size of the neutralized heat-expandable graphite is preferably 20 to 200 mesh. When the particle size is smaller than 200 mesh, the degree of expansion of graphite is small, a predetermined refractory insulation layer cannot be obtained, and when the particle size is larger than 20 mesh, there is an advantage that the degree of expansion of graphite is large,
When kneaded with a thermoplastic resin and / or a rubber substance, dispersibility deteriorates, and deterioration of physical properties cannot be avoided.

【0031】上記リン化合物及び上記中和処理された熱
膨張性黒鉛の配合量は、上記熱可塑性樹脂及び/又はゴ
ム物質100重量部に対して、合計量で20〜300重
量部が好ましい。20重量部未満であると、充分な耐火
性が得られず、300重量部を超えると、機械的物性の
低下が大きく、使用に耐えない。より好ましくは、20
〜200重量部である。
The amount of the phosphorus compound and the neutralized thermally expandable graphite is preferably 20 to 300 parts by weight in total with respect to 100 parts by weight of the thermoplastic resin and / or rubber substance. If the amount is less than 20 parts by weight, sufficient fire resistance cannot be obtained, and if it exceeds 300 parts by weight, mechanical properties are greatly reduced and the product cannot be used. More preferably, 20
200200 parts by weight.

【0032】上記無機充填剤の配合量は、上記熱可塑性
樹脂及び/又はゴム物質100重量部に対して、50〜
500重量部が好ましい。50重量部未満であると、充
分な耐火性が得られず、500重量部を超えると、機械
的物性の低下が大きく、使用に耐えない。より好ましく
は、60〜300重量部である。上記無機充填剤と上記
リン化合物との重量比は、約1:1が特に好ましい。
The amount of the inorganic filler is from 50 to 100 parts by weight of the thermoplastic resin and / or rubber substance.
500 parts by weight are preferred. If it is less than 50 parts by weight, sufficient fire resistance cannot be obtained, and if it exceeds 500 parts by weight, the mechanical properties are greatly reduced, and it cannot be used. More preferably, it is 60 to 300 parts by weight. The weight ratio between the inorganic filler and the phosphorus compound is particularly preferably about 1: 1.

【0033】上記中和処理された熱膨張性黒鉛と上記リ
ン化合物との重量比〔(中和処理された熱膨張性黒鉛)
/(リン化合物)〕は、0.01〜9が好ましい。中和
処理された熱膨張性黒鉛とリン化合物との重量比を、
0.01〜9とすることによって、燃焼残渣の形状保持
性と高い耐火性能を得ることができる。中和処理された
熱膨張性黒鉛の配合比率が多すぎると、燃焼時に膨張し
た黒鉛が飛散し、充分な膨張断熱層が得られない。一
方、リン化合物の配合比率が多すぎると、断熱層の形成
が充分ではなくなるので、充分な断熱効果が得られな
い。
The weight ratio of the neutralized heat-expandable graphite to the phosphorus compound [(neutralized heat-expandable graphite)
/ (Phosphorus compound)] is preferably from 0.01 to 9. The weight ratio of the neutralized heat-expandable graphite to the phosphorus compound is
By setting it to 0.01 to 9, it is possible to obtain shape retention of combustion residues and high fire resistance. If the compounding ratio of the neutralized heat-expandable graphite is too large, the expanded graphite will be scattered during combustion, and a sufficient expanded heat-insulating layer cannot be obtained. On the other hand, if the compounding ratio of the phosphorus compound is too large, the formation of the heat insulating layer is not sufficient, so that a sufficient heat insulating effect cannot be obtained.

【0034】上記中和処理された熱膨張性黒鉛とリン化
合物との重量比〔(中和処理された熱膨張性黒鉛)/
(リン化合物)〕が、0.01〜9の上記範囲内におい
ても、中和処理された熱膨張性黒鉛の配合比率が多い
と、高い膨張倍率は得られるが形状保持性が充分ではな
くなる。この場合、燃焼時の形状保持性の観点から、中
和処理された熱膨張性黒鉛とリン化合物との重量比は、
0.01〜2が好ましい。より好ましくは、1/60〜
1/3であり、更に好ましくは、1/40〜1/5であ
る。上記中和処理された熱膨張性黒鉛の配合量が10重
量部以下のときは、形状保持性が比較的良好で、加熱残
渣が崩れ落ちることがない。
The weight ratio of the neutralized heat-expandable graphite to the phosphorus compound [(neutralized heat-expandable graphite) /
(Phosphorus compound)] within the above range of 0.01 to 9, if the blending ratio of the neutralized heat-expandable graphite is large, a high expansion ratio can be obtained, but the shape retention is not sufficient. In this case, from the viewpoint of shape retention during combustion, the weight ratio of the neutralized thermally expandable graphite to the phosphorus compound is:
0.01 to 2 is preferred. More preferably, 1/60 or more
It is 1/3, and more preferably 1/40 to 1/5. When the amount of the neutralized heat-expandable graphite is 10 parts by weight or less, the shape retention is relatively good, and the heated residue does not collapse.

【0035】上記樹脂組成物1の耐火の機構は、必ずし
も明らかではないが、以下のように発現するものと考え
られる。即ち、中和処理された熱膨張性黒鉛は、加熱に
より膨張して断熱層を形成し、熱の伝達を阻止する。無
機充填剤は、その際熱容量の増大に寄与する。リン化合
物は、膨張断熱層の形状保持能力を有する。
Although the mechanism of the fire resistance of the resin composition 1 is not necessarily clear, it is considered that it develops as follows. That is, the heat-expandable graphite that has been neutralized expands by heating to form a heat-insulating layer, thereby preventing heat transfer. The inorganic fillers then contribute to an increase in heat capacity. The phosphorus compound has a shape-retaining ability of the expanded heat-insulating layer.

【0036】また、上記耐火膨張シート(B)を構成す
る樹脂組成物としては、熱可塑性樹脂及び/又はゴム物
質、リン化合物、水酸基含有炭化水素化合物及び無機充
填剤を含有してなる樹脂組成物(「樹脂組成物2」とも
いう。)が挙げられる。上記熱可塑性樹脂及び/又はゴ
ム物質、並びに、上記リン化合物としては特に限定され
ず、例えば、上記樹脂組成物1で例示したものを挙げる
ことができる。
The resin composition constituting the fire-resistant expansion sheet (B) is a resin composition containing a thermoplastic resin and / or a rubber substance, a phosphorus compound, a hydroxyl-containing hydrocarbon compound and an inorganic filler. (Also referred to as “resin composition 2”). The thermoplastic resin and / or rubber substance and the phosphorus compound are not particularly limited, and examples thereof include those exemplified for the resin composition 1.

【0037】上記無機充填剤としては特に限定されず、
例えば、上記樹脂組成物1で例示したものを挙げること
ができる。樹脂組成物2においては、炭酸カルシウム、
炭酸マグネシウム、炭酸亜鉛、炭酸ストロンチウム等の
金属炭酸塩、石膏等のカルシウム塩等が、膨張倍率が大
きく好ましい。水酸化マグネシウム、水酸化アルミニウ
ム等の含水無機物は、樹脂組成物2においては、膨張倍
率が小さくなる傾向がある。
The inorganic filler is not particularly limited.
For example, those exemplified for the above resin composition 1 can be mentioned. In the resin composition 2, calcium carbonate;
Metal carbonates such as magnesium carbonate, zinc carbonate and strontium carbonate, and calcium salts such as gypsum are preferable because of their large expansion ratio. Hydrous inorganic substances such as magnesium hydroxide and aluminum hydroxide tend to have a low expansion ratio in the resin composition 2.

【0038】上記水酸基含有炭化水素化合物としては、
分子中に水酸基を含有する炭化水素化合物であれば特に
限定されないが、炭素数1〜50であるものが好まし
く、なかでも、分子中に水酸基を2つ以上有する多価ア
ルコールが好ましい。但し、デンプンのような重合体に
関しては、モノマーユニット中の炭素数がこの範囲内に
あるものをいう。
The hydroxyl group-containing hydrocarbon compound includes:
It is not particularly limited as long as it is a hydrocarbon compound containing a hydroxyl group in the molecule, but is preferably a compound having 1 to 50 carbon atoms, and among them, a polyhydric alcohol having two or more hydroxyl groups in the molecule is preferable. However, for a polymer such as starch, it means that the number of carbon atoms in the monomer unit is within this range.

【0039】上記分子中に水酸基を2つ以上有する多価
アルコールとしては、例えば、エチレングリコール、ジ
エチレングリコール、プロピレングリコール、ブチレン
グリコール、1,4−ブタンジオール、1,6−ヘキサ
ンジオール、モノペンタエリスリトール、ジペンタエリ
スリトール、トリペンタエリスリトール、ネオペンタエ
リスリトール、ソルビトール、イノシトール、マンニト
ール、グルコース、フルクトース、デンプン、セルロー
ス等が挙げられる。上記水酸基含有炭化水素化合物は、
単独で用いられてもよく、2種以上が併用されてもよ
い。
Examples of the polyhydric alcohol having two or more hydroxyl groups in the molecule include ethylene glycol, diethylene glycol, propylene glycol, butylene glycol, 1,4-butanediol, 1,6-hexanediol, monopentaerythritol, Examples include dipentaerythritol, tripentaerythritol, neopentaerythritol, sorbitol, inositol, mannitol, glucose, fructose, starch, cellulose and the like. The hydroxyl group-containing hydrocarbon compound,
They may be used alone or in combination of two or more.

【0040】上記水酸基含有炭化水素化合物としては、
分子中に少なくとも2つの水酸基を有し、分子中の水酸
基数と炭素数との比〔(水酸基数)/(炭素数)〕が、
0.2〜2.0であるものが好ましく、より好ましく
は、ペンタエリスリトール類、ソルビトール、マンニト
ール等に代表されるような、〔(水酸基数)/(炭素
数)〕が、0.7〜1.5のものである。なかでも、ペ
ンタエリスリトール類は、水酸基含有率が高いため炭化
促進効果が高く、最も好ましいものである。
As the above-mentioned hydroxyl-containing hydrocarbon compound,
The molecule has at least two hydroxyl groups, and the ratio of the number of hydroxyl groups to the number of carbon atoms in the molecule [(number of hydroxyl groups) / (number of carbon atoms)] is
It is preferably from 0.2 to 2.0, and more preferably [(number of hydroxyl groups) / (number of carbon atoms)] as represented by pentaerythritols, sorbitol, mannitol, etc. is from 0.7 to 1 .5. Among them, pentaerythritols are most preferable because of their high hydroxyl group content and high carbonization promoting effect.

【0041】上記分子中の水酸基数と炭素数との比
〔(水酸基数)/(炭素数)〕が0.2〜2.0の範囲
にある水酸基含有炭化水素化合物は、燃焼時に脱水縮合
して効果的に炭化層を形成する。上記比〔(水酸基数)
/(炭素数)〕が0.2未満であると、燃焼時には脱水
縮合よりも炭素鎖の分解が起こり易くなるため、充分な
炭化層を形成することができず、2.0を超えると、炭
化層の形成には差し支えないが、耐水性が大幅に低下す
る。耐水性が低下すると、成形直後の樹脂組成物2を水
冷する際に、上記水酸基含有炭化水素化合物が溶出した
り、成形体の保管中の湿度によって、上記水酸基含有炭
化水素化合物がブリードアウトする等の問題点がある。
Hydroxyl-containing hydrocarbon compounds having a ratio of the number of hydroxyl groups to the number of carbon atoms [(number of hydroxyl groups) / (number of carbon atoms)] in the range of 0.2 to 2.0 are dehydrated and condensed during combustion. To effectively form a carbonized layer. The above ratio [(number of hydroxyl groups)
/ (Carbon number)] is less than 0.2, the decomposition of carbon chains is more likely to occur at the time of combustion than the dehydration condensation, so that a sufficient carbonized layer cannot be formed. Although it does not interfere with the formation of the carbonized layer, the water resistance is significantly reduced. When the water resistance is reduced, when the resin composition 2 immediately after molding is water-cooled, the above-mentioned hydroxyl-containing hydrocarbon compound is eluted, or the above-mentioned hydroxyl-containing hydrocarbon compound bleeds out due to humidity during storage of the molded article. There is a problem.

【0042】上記リン化合物、水酸基含有炭化水素化合
物及び無機充填剤の配合量としては、熱可塑性樹脂及び
/又はゴム物質100重量部に対して、その3成分の合
計量が50〜900重量部となるように配合することが
好ましい。上記3成分の合計量が50重量部未満である
と、加熱後の残渣量が不充分となり、耐火断熱層を形成
することができず、900重量部を超えると、樹脂組成
物2の機械的物性が低下する。より好ましくは、100
〜700重量部であり、更に好ましくは、200〜50
0重量部である。
The amount of the phosphorus compound, the hydroxyl group-containing hydrocarbon compound and the inorganic filler is 50 to 900 parts by weight based on 100 parts by weight of the thermoplastic resin and / or rubber substance. It is preferable to mix them. If the total amount of the above three components is less than 50 parts by weight, the amount of the residue after heating becomes insufficient, so that a refractory and heat-insulating layer cannot be formed. Physical properties decrease. More preferably, 100
To 700 parts by weight, more preferably 200 to 50 parts by weight.
0 parts by weight.

【0043】上記水酸基含有炭化水素化合物と上記リン
化合物との重量比〔(水酸基含有炭化水素化合物)/
(リン化合物)〕は、より高い耐火性能と残渣の形状保
持性を発揮する観点から、0.05〜20が好ましい。
上記重量比が0.05未満であると、発泡断熱層が脆く
なるため使用に耐えられなくなり、20を超えると、発
泡膨張せず、充分な耐火性能が得られない。より好まし
くは、0.3〜10であり、更に好ましくは、0.4〜
5である。
The weight ratio of the hydroxyl group-containing hydrocarbon compound to the phosphorus compound [(hydroxyl group-containing hydrocarbon compound) /
(Phosphorus compound)] is preferably 0.05 to 20 from the viewpoint of exhibiting higher fire resistance and shape retention of the residue.
When the weight ratio is less than 0.05, the foamed heat insulating layer becomes brittle and cannot be used, and when it exceeds 20, foam expansion does not occur and sufficient fire resistance cannot be obtained. More preferably, it is 0.3 to 10, and still more preferably, 0.4 to
5

【0044】上記無機充填剤と上記リン化合物との重量
比〔(無機充填剤)/(リン化合物)〕は、耐火性能と
残渣の形状保持性を向上させる観点から、0.01〜5
0が好ましく、より好ましくは0.3〜15であり、更
に好ましくは0.5〜7である。上記重量比が0.01
未満であると、発泡断熱層が脆くなる。リン化合物は無
機充填剤のバインダー的役割を果たしているので、上記
重量比が50を超えると、リン化合物がバインダーとし
て機能せず、成形が困難となるだけでなく、加熱時の発
泡膨張が不充分となるため、充分な耐火性能が得られな
い。
The weight ratio of the inorganic filler to the phosphorus compound [(inorganic filler) / (phosphorus compound)] is from 0.01 to 5 from the viewpoint of improving the fire resistance and the shape retention of the residue.
0 is preferable, more preferably 0.3 to 15, and still more preferably 0.5 to 7. The above weight ratio is 0.01
If it is less than 3, the foam insulation layer becomes brittle. Since the phosphorus compound plays the role of a binder for the inorganic filler, if the weight ratio exceeds 50, the phosphorus compound does not function as a binder, which not only makes molding difficult, but also causes insufficient foaming expansion upon heating. Therefore, sufficient fire resistance cannot be obtained.

【0045】上記樹脂組成物2においては、リン化合
物、水酸基含有炭化水素化合物及び無機充填剤とを組み
合わせることによって、充分な耐熱性を有し、かつ、燃
焼後の残渣を強固なものにし、形状保持を図るものであ
る。水酸基含有炭化水素化合物と無機充填剤に対するリ
ン化合物の配合割合が大きすぎると、燃焼時に大きく膨
張するため、断熱層が脆くなり、材料を垂直において燃
焼させた後も崩れない程度に充分に強固な燃焼残渣が得
られなくなる。上記無機充填剤の配合量が多すぎたり、
粒径が小さいと、吸油量が大きくなって、発泡時のマト
リックス粘度が大きくなるために、発泡が抑制され、断
熱効果が充分ではなくなる。無機充填剤の配合量が少な
いと、粘度が低すぎて発泡せずに流れてしまう。
In the above resin composition 2, by combining a phosphorus compound, a hydroxyl group-containing hydrocarbon compound and an inorganic filler, the resin composition has sufficient heat resistance, and has a strong residue after combustion, and has a strong shape. It is intended to maintain. If the mixing ratio of the phosphorus compound to the hydroxyl group-containing hydrocarbon compound and the inorganic filler is too large, the material expands greatly during combustion, so that the heat insulating layer becomes brittle and is sufficiently strong so that it does not collapse even after the material is vertically burned. No combustion residue can be obtained. The amount of the inorganic filler is too large,
When the particle size is small, the oil absorption increases, and the matrix viscosity at the time of foaming increases, so that foaming is suppressed and the heat insulating effect is not sufficient. If the blending amount of the inorganic filler is small, the viscosity is too low and it flows without foaming.

【0046】上記樹脂組成物2の耐火の機構は、必ずし
も明らかではないが、以下のように発現するものと考え
られる。即ち、加熱によりリン化合物は脱水、発泡する
と共に、炭化触媒としても作用する。水酸基含有炭化水
素化合物はリン化合物の触媒作用を受けて炭化層を形成
し、形状保持性の優れた断熱層を形成する。無機充填剤
は骨材的役割を果たし、炭化層をより強固なものとす
る。
Although the mechanism of the fire resistance of the resin composition 2 is not necessarily clear, it is considered that it develops as follows. That is, the phosphorus compound is dehydrated and foamed by heating, and also acts as a carbonization catalyst. The hydroxyl group-containing hydrocarbon compound forms a carbonized layer by the catalytic action of the phosphorus compound, and forms a heat insulating layer having excellent shape retention. The inorganic filler acts as an aggregate and makes the carbonized layer stronger.

【0047】更に、上記樹脂組成物としては、熱可塑性
樹脂及び/又はゴム物質、リン化合物、中和処理された
熱膨張性黒鉛、水酸基含有炭化水素化合物及び無機充填
剤を含有してなる樹脂組成物(「樹脂組成物3」ともい
う。)を挙げることができる。上記熱可塑性樹脂及び/
又はゴム物質、上記リン化合物、上記中和処理された熱
膨張性黒鉛、及び、上記無機充填剤としては特に限定さ
れず、例えば、上記樹脂組成物1で例示したものを挙げ
ることができる。なかでも、上記無機充填剤としては含
水無機物が好ましい。上記水酸基含有炭化水素化合物と
しては特に限定されず、例えば、上記樹脂組成物2で例
示したものを挙げることができる。
Further, as the resin composition, a resin composition containing a thermoplastic resin and / or a rubber substance, a phosphorus compound, neutralized heat-expandable graphite, a hydroxyl group-containing hydrocarbon compound and an inorganic filler. (Also referred to as “resin composition 3”). The thermoplastic resin and / or
Alternatively, the rubber substance, the phosphorus compound, the neutralized thermally expandable graphite, and the inorganic filler are not particularly limited, and examples thereof include those exemplified for the resin composition 1. Above all, a hydrated inorganic material is preferable as the inorganic filler. The hydroxyl group-containing hydrocarbon compound is not particularly limited, and examples thereof include those exemplified for the resin composition 2.

【0048】上記リン化合物、上記中和処理された熱膨
張性黒鉛、上記水酸基含有炭化水素化合物及び上記無機
充填剤の配合割合としては、上記熱可塑性樹脂及び/又
はゴム物質100重量部に対して、それらの合計量が5
0〜900重量部であることが好ましい。上記3成分の
合計量が50重量部未満であると、加熱後の残渣量が不
充分となり、耐火断熱層を形成することができず、90
0重量部を超えると、樹脂組成物3の機械的物性が低下
する。より好ましくは、100〜700重量部であり、
更に好ましくは、200〜500重量部である。
The mixing ratio of the phosphorus compound, the neutralized thermally expandable graphite, the hydroxyl group-containing hydrocarbon compound and the inorganic filler is based on 100 parts by weight of the thermoplastic resin and / or the rubber substance. , Their total amount is 5
It is preferably from 0 to 900 parts by weight. When the total amount of the above three components is less than 50 parts by weight, the amount of the residue after heating becomes insufficient, so that a fire-resistant and heat-insulating layer cannot be formed.
If it exceeds 0 parts by weight, the mechanical properties of the resin composition 3 will be reduced. More preferably, it is 100 to 700 parts by weight,
More preferably, it is 200 to 500 parts by weight.

【0049】上記中和処理された熱膨張性黒鉛と上記リ
ン化合物との重量比〔(中和処理された熱膨張性黒鉛)
/(リン化合物)〕は、0.01〜9であることが好ま
しい。上記中和処理された熱膨張性黒鉛とリン化合物と
の重量比を、0.01〜9とすることによって、燃焼残
渣の形状保持性と高い耐火性能を得ることができる。中
和処理された熱膨張性黒鉛の配合比率が多すぎると、燃
焼時に膨張した黒鉛が飛散し、充分な膨張断熱層が得ら
れない。一方、リン化合物の配合比率が多すぎると、断
熱層の形成が充分ではないために、充分な断熱効果が得
られない。
The weight ratio of the neutralized heat-expandable graphite to the phosphorus compound [(neutralized heat-expandable graphite)
/ (Phosphorus compound)] is preferably 0.01 to 9. By setting the weight ratio of the neutralized heat-expandable graphite to the phosphorus compound to 0.01 to 9, the shape retention of combustion residues and high fire resistance can be obtained. If the compounding ratio of the neutralized heat-expandable graphite is too large, the expanded graphite will be scattered during combustion, and a sufficient expanded heat-insulating layer cannot be obtained. On the other hand, if the compounding ratio of the phosphorus compound is too large, a sufficient heat insulating effect cannot be obtained because the heat insulating layer is not sufficiently formed.

【0050】燃焼時の形状保持性という点からは、上記
中和処理された熱膨張性黒鉛とリン化合物との重量比
は、0.01〜5であることがより好ましい。樹脂組成
物3自体が難燃性であっても、形状保持性が不充分であ
ると脆くなった残渣が崩れ落ち、火炎を貫通させてしま
う可能性もあるため、適用される用途において形状保持
性が必要であるか否かによって、中和処理された熱膨張
性黒鉛の配合比率を選択することができる。更に好まし
くは、上記範囲は、0.01〜2である。
From the viewpoint of shape retention during combustion, the weight ratio of the neutralized heat-expandable graphite to the phosphorus compound is more preferably 0.01 to 5. Even if the resin composition 3 itself is flame-retardant, if the shape-retaining property is insufficient, the brittle residue may collapse and may penetrate the flame. Can be selected depending on whether or not is necessary. More preferably, the above range is 0.01 to 2.

【0051】上記水酸基含有炭化水素化合物と上記リン
化合物との重量比〔(水酸基含有炭化水素化合物)/
(リン化合物)〕は、より高い耐火性能と残渣の形状保
持性を発揮する観点から、0.05〜20であることが
好ましい。重量比が0.05未満であると、発泡焼成層
が脆くなるため使用に耐えられなくなり、20を超える
と、発泡膨張せず、充分な耐火性能が得られない。より
好ましくは、0.3〜10であり、更に好ましくは、
0.4〜5である。
The weight ratio of the hydroxyl-containing hydrocarbon compound to the phosphorus compound [(hydroxyl-containing hydrocarbon compound) /
(Phosphorus compound)] is preferably 0.05 to 20 from the viewpoint of exhibiting higher fire resistance and shape retention of the residue. If the weight ratio is less than 0.05, the foamed fired layer becomes brittle and cannot be used, and if it exceeds 20, foam expansion does not occur and sufficient fire resistance cannot be obtained. More preferably, it is 0.3 to 10, still more preferably,
0.4 to 5.

【0052】上記無機充填剤と上記リン化合物との重量
比〔(無機充填剤)/(リン化合物)〕は、耐火性能と
残渣の形状保持性を向上させる観点から、0.01〜5
0が好ましく、より好ましくは0.3〜15であり、更
に好ましくは0.5〜7である。重量比が0.01未満
であると、発泡焼成層が脆くなる。リン化合物は無機充
填剤のバインダー的役割を果たしているので、上記重量
比が50を超えると、リン化合物がバインダーとして機
能せず、成形が困難となるだけでなく、加熱時の発泡膨
張が不充分となるため、充分な耐火性能が得られない。
The weight ratio of the inorganic filler to the phosphorus compound [(inorganic filler) / (phosphorus compound)] is from 0.01 to 5 from the viewpoint of improving the fire resistance and the shape retention of the residue.
0 is preferable, more preferably 0.3 to 15, and still more preferably 0.5 to 7. When the weight ratio is less than 0.01, the foamed fired layer becomes brittle. Since the phosphorus compound plays the role of a binder for the inorganic filler, if the weight ratio exceeds 50, the phosphorus compound does not function as a binder, which not only makes molding difficult, but also causes insufficient foaming expansion upon heating. Therefore, sufficient fire resistance cannot be obtained.

【0053】上記樹脂組成物3の耐火の機構は、必ずし
も明らかではないが、以下のように発現するものと考え
られる。即ち、加熱によりリン化合物は脱水、発泡する
と共に、炭化触媒としても作用する。水酸基含有炭化水
素化合物はリン化合物の触媒作用を受けて炭化層を形成
し、形状保持性の優れた断熱層を形成する。無機充填剤
は骨材的役割を果たし、炭化層をより強固なものとす
る。中和処理された熱膨張性黒鉛は、その際に膨張して
断熱層を形成し、熱の伝達を阻止するためにより有効に
作用する。
Although the mechanism of the fire resistance of the resin composition 3 is not necessarily clear, it is considered that the mechanism manifests as follows. That is, the phosphorus compound is dehydrated and foamed by heating, and also acts as a carbonization catalyst. The hydroxyl group-containing hydrocarbon compound forms a carbonized layer by the catalytic action of the phosphorus compound, and forms a heat insulating layer having excellent shape retention. The inorganic filler acts as an aggregate and makes the carbonized layer stronger. The neutralized heat-expandable graphite expands at that time to form a heat-insulating layer, and acts more effectively to prevent heat transfer.

【0054】更に、本発明における樹脂組成物として
は、熱可塑性樹脂及び/又はゴム物質、リン化合物、及
び、金属炭酸塩を含有してなる樹脂組成物(「樹脂組成
物4」ともいう。)を挙げることができる。上記熱可塑
性樹脂及び/又はゴム物質としては特に限定されず、例
えば、上記樹脂組成物1で例示したものを挙げることが
できる。上記リン化合物としては、加熱条件下でリン酸
を発生するリン化合物であれば特に限定されず、例え
ば、上記樹脂組成物1で例示したものを挙げることがで
きる。
Further, as the resin composition in the present invention, a resin composition containing a thermoplastic resin and / or a rubber substance, a phosphorus compound, and a metal carbonate (also referred to as “resin composition 4”). Can be mentioned. The thermoplastic resin and / or rubber substance is not particularly limited, and examples thereof include those exemplified for the resin composition 1. The phosphorus compound is not particularly limited as long as it is a phosphorus compound that generates phosphoric acid under heating conditions, and examples thereof include those exemplified for the resin composition 1.

【0055】上記金属炭酸塩としては特に限定されず、
アルカリ金属、アルカリ土類金属又は周期律表IIb族
金属の炭酸塩が挙げられ、炭酸カルシウム、炭酸ストロ
ンチウム、炭酸亜鉛、炭酸マグネシウム、炭酸ナトリウ
ム等が例示できる。なかでも、炭酸カルシウム、炭酸ス
トロンチウム及び炭酸亜鉛が好ましい。
The metal carbonate is not particularly limited.
Examples thereof include carbonates of alkali metals, alkaline earth metals, and metals of Group IIb of the periodic table, such as calcium carbonate, strontium carbonate, zinc carbonate, magnesium carbonate, and sodium carbonate. Among them, calcium carbonate, strontium carbonate and zinc carbonate are preferred.

【0056】上記樹脂組成物4は、更に、含水無機物及
び/又はカルシウム塩を含有してもよい。上記含水無機
物としては特に限定されず、例えば、水酸化アルミニウ
ム、水酸化マグネシウム、ハイドロタルサイト等が挙げ
られる。上記カルシウム塩としては特に限定されず、例
えば、硫酸カルシウム、石膏、二リン酸カルシウム等が
挙げられる。
The resin composition 4 may further contain a hydrated inorganic substance and / or a calcium salt. The hydrated inorganic substance is not particularly limited, and examples thereof include aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, and hydrotalcite. The calcium salt is not particularly limited, and includes, for example, calcium sulfate, gypsum, calcium diphosphate and the like.

【0057】上記リン化合物及び金属炭酸塩の合計量と
しては、熱可塑性樹脂及び/又はゴム物質100重量部
に対して、50〜900重量部を配合することが好まし
い。含水無機物及び/又はカルシウム塩を含有する場合
は、上記リン化合物、金属炭酸塩並びに含水無機物及び
/又はカルシウム塩の合計量としては、熱可塑性樹脂及
び/又はゴム物質100重量部に対して、50〜900
重量部を配合することが好ましい。50重量部未満であ
ると、加熱後の残渣量が不充分となり、耐火断熱層を形
成することができず、900重量部を超えると、樹脂組
成物4の機械的物性が低下する。上記含水無機物及び/
又はカルシウム塩を含有する場合は、含水無機物及び/
又はカルシウム塩の合計量としては、上記金属炭酸塩1
00重量部に対して、1〜70重量部を配合することが
好ましい。70重量部を超えると、良好な形状保持性が
発揮できない。
The total amount of the phosphorus compound and the metal carbonate is preferably 50 to 900 parts by weight based on 100 parts by weight of the thermoplastic resin and / or rubber substance. When a hydrated inorganic substance and / or a calcium salt is contained, the total amount of the phosphorus compound, the metal carbonate, and the hydrated inorganic substance and / or the calcium salt is 50 parts by weight with respect to 100 parts by weight of the thermoplastic resin and / or the rubber substance. ~ 900
It is preferable to mix parts by weight. If the amount is less than 50 parts by weight, the amount of the residue after heating becomes insufficient, so that a fire-resistant heat-insulating layer cannot be formed. If the amount exceeds 900 parts by weight, the mechanical properties of the resin composition 4 deteriorate. The hydrated inorganic substance and / or
Or, when a calcium salt is contained, a hydrated inorganic substance and / or
Alternatively, as the total amount of the calcium salt, the metal carbonate 1
It is preferable to add 1 to 70 parts by weight to 00 parts by weight. If it exceeds 70 parts by weight, good shape retention cannot be exhibited.

【0058】上記金属炭酸塩と上記リン化合物との重量
比(金属炭酸塩:リン化合物)は、6:4〜4:6が好
ましい。上記金属炭酸塩とリン化合物との重量比を6:
4〜4:6とすることによって、発泡膨張し、かつ、強
固な皮膜を形成することができる。上記金属炭酸塩が多
すぎると、充分な膨張倍率が得られず、上記リン化合物
が多すぎると、破断強度が低下し、樹脂組成物4の機械
的物性が低下する。上記含水無機物及び/又はカルシウ
ム塩を含有する場合は、上記リン化合物に対する上記金
属炭酸塩並びに上記含水無機物及び/又はカルシウム塩
の合計量との重量比(金属炭酸塩並びに含水無機物及び
/又はカルシウム塩の合計量:リン化合物)は、6:4
〜4:6が好ましい。
The weight ratio of the metal carbonate to the phosphorus compound (metal carbonate: phosphorus compound) is preferably from 6: 4 to 4: 6. The weight ratio of the metal carbonate to the phosphorus compound is 6:
By setting the ratio to 4: 4: 6, foaming and expansion can be achieved, and a strong film can be formed. If the amount of the metal carbonate is too large, a sufficient expansion ratio cannot be obtained. If the amount of the phosphorus compound is too large, the breaking strength is reduced, and the mechanical properties of the resin composition 4 are reduced. When the hydrated inorganic material and / or calcium salt is contained, the weight ratio of the metal carbonate to the phosphorus compound and the total amount of the hydrated inorganic material and / or calcium salt (metal carbonate and hydrated inorganic material and / or calcium salt) Is 6: 4
~ 4: 6 is preferred.

【0059】上記樹脂組成物4の耐火の機構は、必ずし
も明らかではないが、以下のように発現するものと考え
られる。即ち、加熱時にリン化合物より発生するポリリ
ン酸と炭酸塩との化学反応により、脱炭酸、脱アンモニ
ア反応が促進する。リン化合物はポリリン酸を発生させ
るとともに、発泡皮膜のバインダーとして働く。金属炭
酸塩は骨材的役割を果たす。含水無機物及び/又はカル
シウム塩は、上記金属炭酸塩と同様に骨材的役割を果た
すと考えられる。
Although the mechanism of the fire resistance of the resin composition 4 is not necessarily clear, it is considered that it develops as follows. That is, the decarboxylation and deammonification reactions are accelerated by the chemical reaction between polyphosphoric acid and carbonate generated from the phosphorus compound during heating. The phosphorus compound generates polyphosphoric acid and also functions as a binder for the foam film. Metal carbonates play an aggregate role. The hydrated inorganic substance and / or calcium salt is considered to play an aggregate role similarly to the metal carbonate.

【0060】更に、本発明における樹脂組成物として
は、熱可塑性樹脂及び/又はゴム物質、リン化合物、中
和処理された熱膨張性黒鉛、含水無機物、及び、金属炭
酸塩を含有してなる樹脂組成物(「樹脂組成物5」とも
いう。)を挙げることができる。上記熱可塑性樹脂及び
/又はゴム物質、リン化合物、及び、中和処理された熱
膨張性黒鉛としては特に限定されず、例えば、上記樹脂
組成物1で例示したものを挙げることができる。上記含
水無機物、及び、金属炭酸塩としては特に限定されず、
例えば、上記樹脂組成物4で例示したものを挙げること
ができる。
Further, the resin composition of the present invention includes a resin containing a thermoplastic resin and / or a rubber substance, a phosphorus compound, a neutralized heat-expandable graphite, a hydrated inorganic substance, and a metal carbonate. A composition (also referred to as “resin composition 5”). The thermoplastic resin and / or rubber substance, the phosphorus compound, and the neutralized thermally expandable graphite are not particularly limited, and examples thereof include those exemplified in the resin composition 1. The hydrated inorganic substance, and the metal carbonate is not particularly limited,
For example, those exemplified for the above resin composition 4 can be mentioned.

【0061】上記樹脂組成物5においては、上記熱可塑
性樹脂及び/又はゴム物質100重量部に対して、リン
化合物及び上記中和処理された熱膨張性黒鉛の合計量を
20〜300重量部、上記金属炭酸塩を10〜500重
量部、及び、上記含水無機物を10〜500重量部配合
することが好ましい。上記中和処理された熱膨張性黒鉛
と上記リン化合物との重量比(中和処理された熱膨張性
黒鉛/リン化合物)は、0.01〜9であるものが好ま
しい。上記樹脂組成物5は、上記樹脂組成物1中の無機
充填剤として、含水無機物及び金属炭酸塩を含有し、そ
れらの配合量を規定することによって、形状保持性、難
燃性及び耐火性を更に向上することができる点に特徴が
ある。
In the resin composition 5, the total amount of the phosphorus compound and the neutralized thermally expandable graphite is 20 to 300 parts by weight, based on 100 parts by weight of the thermoplastic resin and / or rubber substance. It is preferable to mix 10 to 500 parts by weight of the metal carbonate and 10 to 500 parts by weight of the hydrated inorganic substance. The weight ratio of the neutralized heat-expandable graphite to the phosphorus compound (neutralized heat-expandable graphite / phosphorus compound) is preferably 0.01 to 9. The resin composition 5 contains a hydrated inorganic substance and a metal carbonate as an inorganic filler in the resin composition 1, and by defining the blending amounts thereof, provides shape retention, flame retardancy, and fire resistance. The feature is that it can be further improved.

【0062】上記樹脂組成物からなる耐火膨張シート
(B)は、25℃での初期のかさ密度が0.8〜2.0
g/cm3 であるものが好ましい。25℃での初期のか
さ密度を0.8〜2.0g/cm3 の範囲内とすること
によって、上記耐火膨張シート(B)に要求される断熱
性、耐火性等の物性を損なわず、しかも、作業性に優れ
たものとすることができる。25℃における初期のかさ
密度が、0.8g/cm3 未満であると、樹脂組成物中
に充分な量の膨張剤、炭化剤、不燃性充填剤等を添加す
ることができず、加熱後の膨張倍率、残渣量が不充分と
なり、耐火断熱層を形成することができない。25℃に
おける初期のかさ密度が、2.0g/cm3 を超える
と、上記樹脂組成物の重量が大きくなりすぎるために、
大面積の樹脂組成物の張り付け作業等における作業性が
低下する。より好ましくは、1.0〜1.8g/cm3
である。
The fire resistant expansion sheet (B) comprising the above resin composition has an initial bulk density at 25 ° C. of 0.8 to 2.0.
g / cm 3 are preferred. By setting the initial bulk density at 25 ° C. in the range of 0.8 to 2.0 g / cm 3 , physical properties such as heat insulation and fire resistance required for the fire resistant expansion sheet (B) are not impaired. Moreover, excellent workability can be obtained. If the initial bulk density at 25 ° C. is less than 0.8 g / cm 3 , a sufficient amount of a swelling agent, a carbonizing agent, a non-combustible filler, or the like cannot be added to the resin composition. The expansion ratio and the amount of residue become insufficient, and a fire-resistant heat-insulating layer cannot be formed. If the initial bulk density at 25 ° C. exceeds 2.0 g / cm 3 , the weight of the resin composition becomes too large,
Workability in the work of attaching the resin composition having a large area is reduced. More preferably, 1.0 to 1.8 g / cm 3
It is.

【0063】上記耐火膨張シート(B)は、500℃で
1時間加熱したときのかさ密度が0.05〜0.5g/
cm3 であるものが好ましい。500℃で1時間加熱し
たときのかさ密度が、0.05g/cm3 未満である
と、隙間が多すぎるため、膨張時の崩れにより耐火断熱
層を層として形成することができなくなり、0.5g/
cm3 を超えると、膨張倍率が不充分となり、耐火性能
を充分に発揮することができず、耐火断熱層を形成する
ことができなくなる。より好ましくは、0.1〜0.3
g/cm3 である。
The fire resistant expansion sheet (B) has a bulk density of 0.05 to 0.5 g / h when heated at 500 ° C. for 1 hour.
cm 3 is preferred. If the bulk density at the time of heating at 500 ° C. for 1 hour is less than 0.05 g / cm 3 , there are too many gaps, and the fireproof heat insulating layer cannot be formed as a layer due to collapse during expansion. 5g /
If it exceeds cm 3 , the expansion ratio will be insufficient, fire performance cannot be sufficiently exhibited, and a fire-resistant heat-insulating layer cannot be formed. More preferably, 0.1 to 0.3
g / cm 3 .

【0064】上記樹脂組成物からなる耐火膨張シート
(B)は、50kW/cm2 の加熱条件下で30分間体
積膨張させた後の熱伝導率が、0.01〜0.3kca
l/m・h・℃であることが好ましい。50kW/cm
2 の加熱条件下で30分間体積膨張させた後の熱伝導率
が、0.3kcal/m・h・℃を超えると、断熱性能
が不充分であるため充分な耐火性能を発揮することがで
きず、0.01kcal/m・h・℃未満であるもの
は、有機物及び無機物の混合物では作ることができな
い。
The refractory expansion sheet (B) made of the above resin composition has a thermal conductivity of 0.01 to 0.3 kca after volume expansion for 30 minutes under heating conditions of 50 kW / cm 2.
It is preferably 1 / m · h · ° C. 50 kW / cm
If the thermal conductivity after volume expansion for 30 minutes under the heating condition of 2 exceeds 0.3 kcal / m · h · ° C., sufficient heat resistance can be exhibited due to insufficient heat insulation performance. And less than 0.01 kcal / m · h · ° C. cannot be made with a mixture of an organic substance and an inorganic substance.

【0065】上記樹脂組成物からなる耐火膨張シート
(B)は、示差走査熱量計(DSC)により、10℃/
分で600℃まで昇温した場合の総吸熱量が、100J
/g以上であることが好ましい。100J/g以上であ
ると、温度上昇が遅くなり、断熱性能がより良好とな
る。
The fire resistant expansion sheet (B) made of the above resin composition was measured at a temperature of 10 ° C./Differential Scanning Calorimeter (DSC).
The total heat absorption when the temperature is raised to 600 ° C per minute is 100J
/ G or more. If it is at least 100 J / g, the temperature rise will be slow, and the heat insulation performance will be better.

【0066】本発明においては、上記樹脂組成物からな
る耐火膨張シート(B)は、粘着性を有するものである
ことが好ましい。粘着性を有するとは、不燃性材料から
なる板材(A)又は構造維持シート(D)等に仮止め固
定が可能となるような性質を有することを意味し、広く
粘着性及び/又は接着性を有することをいう。上記耐火
膨張シート(B)が粘着性を有するものとすることによ
り、不燃性材料からなる板材(A)又は構造維持シート
(D)に簡単に接着することができ、耐火鉄骨被覆材作
製時の施工性が向上する。
In the present invention, the fire-resistant expansion sheet (B) made of the above resin composition preferably has tackiness. The term "having tackiness" means having such a property that it can be temporarily fixed to a plate material (A) or a structure maintenance sheet (D) made of a nonflammable material, and widely has tackiness and / or adhesiveness. It means having. When the fire-resistant expansion sheet (B) has adhesiveness, the fire-resistant expansion sheet (B) can be easily adhered to the plate material (A) or the structure maintaining sheet (D) made of a non-combustible material, and can be used for producing a fire-resistant steel frame coating material. Workability is improved.

【0067】上記耐火膨張シート(B)に粘着性を付与
するためには、例えば、上記熱可塑性樹脂及び/又はゴ
ム物質に粘着付与剤を添加することにより行うことがで
きる。上記粘着付与剤としては特に限定されず、例え
ば、粘着付与樹脂、可塑剤、油脂類、高分子低重合物等
が挙げられる。
In order to impart tackiness to the fire resistant expansion sheet (B), for example, a tackifier may be added to the thermoplastic resin and / or rubber substance. The tackifier is not particularly limited, and includes, for example, tackifier resins, plasticizers, fats and oils, low-polymerized polymers, and the like.

【0068】上記粘着付与樹脂としては特に限定され
ず、例えば、ロジン、ロジン誘導体、ダンマル、コーパ
ル、クマロン、インデン樹脂、ポリテルペン、非反応性
フェノール樹脂、アルキッド樹脂、石油系炭化水素樹
脂、キシレン樹脂、エポキシ樹脂等が挙げられる。
The tackifying resin is not particularly limited, and examples thereof include rosin, rosin derivatives, dammar, copal, cumarone, indene resin, polyterpene, non-reactive phenol resin, alkyd resin, petroleum hydrocarbon resin, xylene resin, Epoxy resins and the like can be mentioned.

【0069】上記可塑剤は、単独では上記耐火膨張シー
ト(B)に粘着性を付与することは難しいが、上記粘着
付与樹脂と併用することにより粘着性をより向上させる
ことができる。上記可塑剤としては特に限定されず、例
えば、フタル酸系可塑剤、リン酸エステル系可塑剤、ア
ジピン酸エステル系可塑剤、サバチン酸エステル系可塑
剤、リシノール酸エステル系可塑剤、ポリエステル系可
塑剤、エポキシ系可塑剤、塩化パラフィン等が挙げられ
る。上記油脂類は、上記可塑剤と同様の作用を有し、可
塑性付与と粘着調整剤の目的で用いることができる。上
記油脂類としては特に限定されず、例えば、動物性油
脂、植物性油脂、鉱物油、シリコーン油等が挙げられ
る。
Although it is difficult for the plasticizer alone to impart tackiness to the fire-resistant expansion sheet (B), tackiness can be further improved by using the plasticizer in combination with the tackifier resin. The plasticizer is not particularly limited and includes, for example, phthalic acid plasticizer, phosphate ester plasticizer, adipate ester plasticizer, sabatate ester plasticizer, ricinoleate ester plasticizer, polyester plasticizer , An epoxy plasticizer, and paraffin chloride. The above fats and oils have the same action as the above plasticizer, and can be used for the purpose of imparting plasticity and as a tackifier. The fats and oils are not particularly limited, and include, for example, animal fats and oils, vegetable fats and oils, mineral oils, silicone oils and the like.

【0070】上記高分子低重合物は、粘着性付与以外に
耐寒性向上、流動調整の目的で用いることができる。上
記高分子低重合物としては特に限定されず、例えば、天
然ゴム(NR)、イソプレンゴム(IR)、ブタジエン
ゴム(BR)、1,2−ポリブタジエンゴム(1,2−
BR)、スチレン−ブタジエンゴム(SBR)、クロロ
プレンゴム(CR)、ニトリルゴム(NBR)、ブチル
ゴム(IIR)、エチレン−プロピレンゴム(EPM、
EPDM)、クロロスルホン化ポリエチレン(CS
M)、アクリルゴム(ACM、ANM)、エピクロルヒ
ドリンゴム(CO、ECO)、多加硫ゴム(T)、シリ
コーンゴム(Q)、フッ素ゴム(FKM,FZ)、ウレ
タンゴム(U)等の低重合体等が挙げられる。
The above-mentioned low-polymer polymer can be used for the purpose of improving cold resistance and adjusting the flow in addition to imparting tackiness. The polymer low-polymer is not particularly limited. For example, natural rubber (NR), isoprene rubber (IR), butadiene rubber (BR), 1,2-polybutadiene rubber (1,2-
BR), styrene-butadiene rubber (SBR), chloroprene rubber (CR), nitrile rubber (NBR), butyl rubber (IIR), ethylene-propylene rubber (EPM,
EPDM), chlorosulfonated polyethylene (CS
M), low polymers such as acrylic rubber (ACM, ANM), epichlorohydrin rubber (CO, ECO), polyvulcanized rubber (T), silicone rubber (Q), fluoro rubber (FKM, FZ), urethane rubber (U) And the like.

【0071】本発明においては、耐火膨張シート(B)
を構成する上記樹脂組成物に、上記樹脂組成物の物性を
損なわない範囲で、難燃剤、酸化防止剤、金属害防止
剤、帯電防止剤、安定剤、架橋剤、滑剤、軟化剤、顔
料、粘着付与樹脂等が添加されてもよい。上記樹脂組成
物は、上記各成分を単軸押出機、二軸押出機、バンバリ
ーミキサー、ニーダーミキサー、二本ロール等公知の混
練装置を用いて溶融混練することにより得ることができ
る。上記樹脂組成物は、例えば、プレス成型、押出し成
型、カレンダー成型等の従来公知の方法により、上記耐
火膨張シート(B)に成型することができる。
In the present invention, the fire resistant expansion sheet (B)
The resin composition constituting, within a range that does not impair the physical properties of the resin composition, a flame retardant, an antioxidant, a metal damage inhibitor, an antistatic agent, a stabilizer, a crosslinking agent, a lubricant, a softener, a pigment, A tackifier resin or the like may be added. The resin composition can be obtained by melt-kneading the above components using a known kneading device such as a single-screw extruder, a twin-screw extruder, a Banbury mixer, a kneader mixer, or a two-roller. The resin composition can be molded into the fire-resistant expansion sheet (B) by a conventionally known method such as press molding, extrusion molding, or calendar molding.

【0072】本発明の耐火鉄骨被覆材には、種々の機能
を有する機能層が積層されていてもよい。例えば、耐火
膨張シート(B)のクリープ性を高めるために、機能層
として、補強基材が耐火膨張シート(B)に隣接して積
層されていてもよい。上記補強基材を積層する場合に
は、構造維持シート(D)と隣り合わないように配置す
る必要がある。上記補強基材としては、加熱時において
耐火性シート状成形体の粘着保持力を補強できるもので
あれば特に限定されず、例えば、紙、織布、不織布、フ
ィルム、金網等が挙げられる。
The fire-resistant steel frame covering material of the present invention may have laminated functional layers having various functions. For example, in order to enhance the creep property of the fire-resistant expansion sheet (B), a reinforcing substrate may be laminated as a functional layer adjacent to the fire-resistant expansion sheet (B). When laminating the reinforcing base material, it is necessary to arrange the reinforcing base material so as not to be adjacent to the structure maintenance sheet (D). The reinforcing base material is not particularly limited as long as it can reinforce the adhesive holding power of the fire-resistant sheet-like molded product during heating, and examples thereof include paper, woven fabric, nonwoven fabric, film, and wire mesh.

【0073】上記紙としては、クラフト紙、和紙、Kラ
イナー紙等の公知のものを適宜使用することができる。
水酸化アルミニウムや炭酸カルシウムを高充填した不燃
紙や、難燃剤を配合又は表面に塗布した難燃紙や、ロッ
クウール、セラミックウール、ガラス繊維を用いた無機
繊維、炭素繊維紙を用いると耐火性を更に向上できる。
上記不織布としては、ポリプロピレン、ポリエステル、
ナイロン、セルロース繊維等からなる湿式不織布や、長
繊維不織布を用いることができる。秤量が7g/m2
満の不織布を用いると、成形体の厚みによっては破断し
やすくなることがあるので、8〜500g/m2 のもの
が好ましい。より好ましくは、10〜400g/m2
ものである。上記フィルムとしては、ポリエチレン、ポ
リプロピレン、ポリアミド、ポリエステル、ナイロン、
アクリル等のプラスチックフィルム等を適宜用いること
ができる。上記金網としては、通常使用される金網等の
他に金属ラス等を用いることができる。
As the paper, known papers such as kraft paper, Japanese paper, and K liner paper can be used as appropriate.
Fire resistance when using non-combustible paper highly filled with aluminum hydroxide or calcium carbonate, flame-retardant paper containing a flame retardant or coated on the surface, rock wool, ceramic wool, inorganic fiber using glass fiber, or carbon fiber paper Can be further improved.
As the nonwoven fabric, polypropylene, polyester,
A wet nonwoven fabric made of nylon, cellulose fiber, or the like, or a long-fiber nonwoven fabric can be used. When weighing is used 7 g / m 2 less than nonwoven, because the thickness of the molded body may be easily broken, preferably from 8~500g / m 2. More preferably, it is 10 to 400 g / m 2 . As the film, polyethylene, polypropylene, polyamide, polyester, nylon,
A plastic film of acrylic or the like can be used as appropriate. As the wire mesh, a metal lath or the like can be used in addition to a wire mesh or the like that is usually used.

【0074】[0074]

【発明の実施の形態】以下に図面を参照しながら、本発
明の耐火鉄骨被覆材の実施形態について説明する。図1
は、本発明の耐火鉄骨被覆材の第一の実施の形態を模式
的に示した斜視図である。また、図2は、上記耐火鉄骨
被覆材を模式的に示した断面図であり、(a)は水平断
面図、(b)は(a)図におけるb−b線断面図であ
る。この耐火鉄骨被覆材10は、ほぼ矩形状の積層体を
折り曲げることにより形成したものであり、最外層には
断面矩形構造を有する不燃性材料からなる板材(A)1
1が配置され、この不燃性材料からなる板材(A)11
の鉄骨に面する側に、発泡体又は緩衝材からなる層
(C)12、耐火膨張シート(B)13、構造維持シー
ト(D)14が順次積層されている。
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 is a perspective view of a fire-resistant steel frame covering material according to an embodiment of the present invention. FIG.
1 is a perspective view schematically showing a first embodiment of a fire-resistant steel frame covering material of the present invention. 2 is a cross-sectional view schematically showing the refractory steel frame covering material, (a) is a horizontal cross-sectional view, and (b) is a cross-sectional view taken along line bb in (a). This refractory steel frame covering material 10 is formed by bending a substantially rectangular laminate, and the outermost layer is a plate material (A) 1 made of a noncombustible material having a rectangular cross-sectional structure.
1, a plate material (A) 11 made of the nonflammable material
On the side facing the steel frame, a layer (C) 12 made of a foam or a cushioning material, a fire-resistant expansion sheet (B) 13, and a structure maintenance sheet (D) 14 are sequentially laminated.

【0075】不燃性材料からなる板材(A)11の一端
部には、鉄骨等への装着を容易にするために止めしろ1
1aが延設されており、また、止めしろ11aの部分
で、不燃性材料からなる板材(A)11が完全に重なっ
ているため、火災等の際に、不連続部分の隙間から熱が
侵入してくるのを防止することができる。
At one end of the plate material (A) 11 made of a noncombustible material, a stopper 1 is provided to facilitate attachment to a steel frame or the like.
1a is extended, and the plate material (A) 11 made of a non-combustible material is completely overlapped with the stop margin 11a, so that in the event of a fire or the like, heat enters through the gap between the discontinuous portions. Can be prevented.

【0076】耐火鉄骨被覆材10の内側上部には、不燃
性材料からなる板材(A)11よりなる重ねしろとして
の挿入部11cが延設されており、耐火鉄骨被覆材10
の内側下部には、同じく不燃性材料からなる板材(A)
11が屈曲されて形成された重ねしろとしての係止部1
1bが延設されており、両者は耐火鉄骨被覆材10を重
ねたときに、一の耐火鉄骨被覆材10の係止部11bに
他の耐火鉄骨被覆材10の挿入部11cが挿入されるよ
うになっている。従って、複数の耐火鉄骨被覆材10を
重ね合わせることにより、鉄骨等の長手方向に耐火鉄骨
被覆材10を連続させて装着することが可能となる。ま
た、長さの異なる耐火鉄骨被覆材10を組み合わせて重
ねることにより、様々な長さの鉄骨等への耐火鉄骨被覆
材10の装着が可能となる。耐火鉄骨被覆材10を2個
以上重ねた場合には、一の耐火鉄骨被覆材10の係止部
11bに他の耐火鉄骨被覆材10の挿入部11cが挿入
された状態となり、お互いが拘束されるので、端部同士
が重ならないように重ね合わせれば、耐火鉄骨被覆材1
0の端部(不連続部)が開くことはなく、単に重ね合わ
せることにより装着が完了する。従って、鉄骨等への装
着が極めて簡単である。
An insertion portion 11c as an overlap made of a plate material (A) 11 made of a non-combustible material is provided on the inner upper portion of the refractory steel frame covering material 10.
In the lower part of the inside, a plate (A) also made of non-combustible material
Locking portion 1 as an overlapping margin formed by bending 11
1b is extended so that when the refractory steel frame covering material 10 is overlaid, the insertion portion 11c of the other refractory steel frame covering material 10 is inserted into the locking portion 11b of one refractory steel frame covering material 10. It has become. Therefore, by stacking a plurality of refractory steel frame covering materials 10, it becomes possible to mount the refractory steel frame covering material 10 continuously in the longitudinal direction of a steel frame or the like. In addition, by combining and stacking the refractory steel frame covering materials 10 having different lengths, it becomes possible to mount the refractory steel frame covering material 10 on steel frames having various lengths. When two or more refractory steel frame covering materials 10 are overlapped, the insertion portion 11c of another refractory steel frame covering material 10 is inserted into the locking portion 11b of one refractory steel frame covering material 10, and they are restrained from each other. Therefore, if the ends are overlapped so as not to overlap with each other, the refractory steel frame covering material 1
The end of 0 (discontinuous portion) does not open, and the mounting is completed simply by overlapping. Therefore, mounting on a steel frame or the like is extremely simple.

【0077】1個のみの耐火鉄骨被覆材10を鉄骨等の
周囲に装着する場合、又は、確実に端部を固定したい場
合には、H形鋼等の鉄骨の周囲に耐火鉄骨被覆材10を
装着した後、この止めしろ11aに耐熱性の接着剤を塗
布することにより、又は、ビス等を用いることにより、
端部を簡単に固定することができる。
If only one refractory steel frame covering material 10 is to be mounted around a steel frame or the like, or if it is desired to securely fix the end portion, the refractory steel frame coating material 10 is placed around a steel frame such as an H-section steel. After mounting, by applying a heat-resistant adhesive to this stop margin 11a, or by using a screw or the like,
The ends can be easily fixed.

【0078】図3は、本発明の耐火鉄骨被覆材の第二の
実施の形態を模式的に示した断面図であり、(a)は水
平断面図、(b)は(a)図におけるb−b線断面図で
ある。図2に示した耐火鉄骨被覆材10においては、係
止部11bが下部内側のほぼ全面に形成されているが、
図3に示したように、第二の実施の形態に係る耐火鉄骨
被覆材20では、係止部21bが、下部内側の一部に形
成されている。また、図3においては、係止部21bが
下部内側の4箇所に形成されているが、別の実施の形態
では、係止部が下部内側の対抗する2箇所のみに形成さ
れていてもよい。
FIGS. 3A and 3B are cross-sectional views schematically showing a second embodiment of the refractory steel frame covering material of the present invention, wherein FIG. 3A is a horizontal cross-sectional view, and FIG. It is a -b line sectional view. In the fire-resistant steel frame covering material 10 shown in FIG. 2, the locking portion 11b is formed on almost the entire inner surface of the lower part.
As shown in FIG. 3, in the fire-resistant steel frame covering material 20 according to the second embodiment, the locking portion 21 b is formed on a part of the lower inner side. Further, in FIG. 3, the locking portions 21b are formed at four locations inside the lower portion. However, in another embodiment, the locking portions 21b may be formed only at two locations opposed to each other inside the lower portion. .

【0079】不燃性材料からなる板材(A)11の厚み
は、0.3〜2mmが好ましい。0.3mm未満である
と、加熱された際にその形状を維持するのが難しくな
り、2mmを超えると、使用量が多くなるため、経済的
でない。
The thickness of the plate (A) 11 made of a noncombustible material is preferably 0.3 to 2 mm. If it is less than 0.3 mm, it will be difficult to maintain its shape when heated, and if it is more than 2 mm, it will not be economical because the amount used will increase.

【0080】耐火膨張シート(B)13の初期厚みは、
0.5〜10mmが好ましい。0.5mm未満である
と、膨張しても充分な断熱性を発揮することができず、
10mmを超えると、重量が重くなり、施工性に問題が
生じる。さらに好ましくは、1〜8mmである。上記初
期厚みとは、25℃における加熱膨張前の耐火膨張シー
ト(B)13の厚み(mm)をいう。
The initial thickness of the fire resistant expansion sheet (B) 13 is as follows:
0.5 to 10 mm is preferred. If it is less than 0.5 mm, it cannot exhibit sufficient heat insulating properties even when expanded,
If it exceeds 10 mm, the weight increases, and a problem occurs in workability. More preferably, it is 1 to 8 mm. The initial thickness refers to the thickness (mm) of the refractory expansion sheet (B) 13 before thermal expansion at 25 ° C.

【0081】発泡体又は緩衝材からなる層(C)12
は、火災等が発生し、耐火鉄骨被覆材の温度が上昇して
くると熱分解して消失し、他方、耐火膨張シート(B)
13は熱により膨張し、発泡体又は緩衝材からなる層
(C)12の消失により生じたスペースを完全に充填す
る。すなわち、発泡体又は緩衝材からなる層(C)12
は、耐火膨張シート(B)13が火災時等に膨張する際
の膨らみ代を確保するために積層されるものである。耐
火膨張シート(B)13と発泡体又は緩衝材からなる層
(C)12との厚みの比(発泡体又は緩衝材からなる層
(C)/耐火膨張シート(B))は、1〜40が好まし
い。1未満であると、膨らみ代としてのスペースが小さ
すぎるため、耐火膨張シート(B)13が充分に膨張す
ることができず、耐火鉄骨被覆材としての断熱効果が発
揮されず、40を超えると、上記スペースが大きくなり
すぎ、最外層となる不燃性材料からなる板材(A)11
等の使用量も多くなり、経済的でない。また、発泡体又
は緩衝材からなる層(C)12の厚みは、0.5〜40
mmが好ましい。
Layer (C) 12 made of foam or cushioning material
When a fire or the like occurs and the temperature of the refractory steel frame covering material rises, it is thermally decomposed and disappears. On the other hand, the refractory expansion sheet (B)
13 expands due to heat and completely fills the space created by the disappearance of the layer (C) 12 made of foam or cushioning material. That is, the layer (C) 12 made of a foam or a cushioning material
Are laminated in order to secure a swelling allowance when the fire resistant expansion sheet (B) 13 expands in a fire or the like. The ratio of the thickness of the fire-resistant expansion sheet (B) 13 to the layer (C) 12 made of foam or cushioning material (layer (C) made of foam or cushioning material / fire-resistant expansion sheet (B)) is 1 to 40. Is preferred. When it is less than 1, the space as a swelling margin is too small, so that the fire-resistant expansion sheet (B) 13 cannot be expanded sufficiently, and the heat insulating effect as a fire-resistant steel frame covering material is not exhibited. The plate material (A) 11 made of a non-combustible material which becomes the outermost layer because the space becomes too large.
Etc., the amount of use increases, which is not economical. The thickness of the layer (C) 12 made of a foam or a cushioning material is 0.5 to 40.
mm is preferred.

【0082】通常、建物の柱等に使用される鉄骨(H形
鋼)の周囲の寸法は、300mm×300mmであり、
その長さは、各建物の一階につき、240cm程度であ
る。従って、耐火鉄骨被覆材10、20の内側は、上記
鉄骨の周囲を被覆することができる寸法であればよい。
また、耐火鉄骨被覆材10、20の長さは特に限定され
るものではないが、耐火鉄骨被覆材10を一人で取り扱
うことができる長さであるのが好ましく、かつ、耐火鉄
骨被覆材10を3〜5個程度重ねることにより、完全に
被覆できる長さであるのが好ましい。従って、耐火鉄骨
被覆材10、20の長さは、300〜1000mm程度
であるのが好ましい。
Usually, the circumference of a steel frame (H-section steel) used for a pillar of a building is 300 mm × 300 mm.
The length is about 240 cm per floor of each building. Therefore, the inside of the refractory steel frame covering materials 10 and 20 only needs to have a size capable of covering the periphery of the steel frame.
Further, the length of the refractory steel frame covering materials 10 and 20 is not particularly limited, but it is preferable that the length is such that the refractory steel frame cladding material 10 can be handled by one person. It is preferable that the length is such that it can be completely covered by stacking about 3 to 5 pieces. Therefore, the length of the refractory steel frame covering materials 10 and 20 is preferably about 300 to 1000 mm.

【0083】不燃性材料からなる板材(A)11の鉄骨
に面する側に、耐火膨張シート(B)13、発泡体又は
緩衝材からなる層(C)12が順次積層されていてもよ
いが、この場合には、耐火膨張シート(B)13は不燃
性材料からなる板材(A)11に粘着されるので、構造
維持シート(d)14はなくてもよい。また、発泡体又
は緩衝材からなる層(C)12を挟んで、その両側に耐
火膨張シート(B)13を配置してもよい。
A fire resistant expansion sheet (B) 13 and a layer (C) 12 made of a foam or a cushioning material may be sequentially laminated on the side of the plate (A) 11 made of a noncombustible material facing the steel frame. In this case, since the fire-resistant expansion sheet (B) 13 is adhered to the plate material (A) 11 made of a noncombustible material, the structure maintenance sheet (d) 14 may be omitted. Further, a fire-resistant expansion sheet (B) 13 may be arranged on both sides of a layer (C) 12 made of a foam or a cushioning material.

【0084】図4は、本発明の耐火鉄骨被覆材の第三の
実施の形態を模式的に示した断面図である。この耐火鉄
骨被覆材30は、天井梁として設置されたH形鋼35等
に装着するためのものである。そのため、この耐火鉄骨
被覆材30の一面は完全に開放されており、天井に固定
するための固定部31aが不燃性材料からなる板材
(A)11の両端部に形成されている。また、耐火鉄骨
被覆材30に止めしろは形成されていないが、その他の
構成は図1に示した耐火鉄骨被覆材10とほぼ同様であ
る。
FIG. 4 is a sectional view schematically showing a third embodiment of the refractory steel frame covering material of the present invention. This refractory steel frame covering material 30 is to be mounted on an H-section steel 35 or the like installed as a ceiling beam. Therefore, one surface of the fire-resistant steel frame covering material 30 is completely open, and fixing portions 31a for fixing to the ceiling are formed at both ends of the plate material (A) 11 made of a noncombustible material. In addition, no stop is formed in the refractory steel frame covering material 30, but other configurations are almost the same as those of the refractory steel frame covering material 10 shown in FIG.

【0085】天井梁の鉄骨に装着する際には、図1に示
した耐火鉄骨被覆材10の場合と同様に、一の耐火鉄骨
被覆材30の係止部に他の耐火鉄骨被覆材30の挿入部
が挿入されるように、長手方向に連続的に装着し、リベ
ット、ボルト等を用いて、固定部31aを天井に固定す
る。耐火鉄骨被覆材30の長さも特に限定されず、約3
00〜1000mm程度であるのが好ましい。
When mounting to the steel frame of the ceiling beam, similar to the case of the fire-resistant steel frame covering material 10 shown in FIG. The fixing portion 31a is continuously mounted in the longitudinal direction so that the insertion portion is inserted, and the fixing portion 31a is fixed to the ceiling using rivets, bolts, or the like. The length of the refractory steel frame covering material 30 is not particularly limited.
It is preferably about 00 to 1000 mm.

【0086】図5は、本発明の耐火鉄骨被覆材の第四の
実施の形態を模式的に示した断面図である。この耐火鉄
骨被覆材40は、耐火鉄骨被覆材40の断面形状をH形
鋼15の周囲に沿った形状としたものであり、図1の場
合と同様に、最外層には不燃性材料からなる板材(A)
41が配置され、この不燃性材料からなる板材(A)4
1の鉄骨に面する側に、発泡体又は緩衝材からなる層
(C)42、耐火膨張シート(B)43、構造維持シー
ト(D)44が順次積層されている。このように、耐火
鉄骨被覆材40の断面形状をH形鋼15等の鉄骨のの周
囲に沿った形状としてもよい。
FIG. 5 is a sectional view schematically showing a fourth embodiment of the refractory steel frame covering material of the present invention. This refractory steel frame covering material 40 has a cross-sectional shape of the refractory steel frame covering material 40 along the periphery of the H-section steel 15, and the outermost layer is made of a nonflammable material, as in the case of FIG. Plate material (A)
And a plate material (A) 4 made of the non-combustible material.
A layer (C) 42 made of a foam or a cushioning material, a fire-resistant expansion sheet (B) 43, and a structure maintenance sheet (D) 44 are sequentially laminated on the side facing the steel frame. As described above, the cross-sectional shape of the refractory steel frame covering material 40 may be a shape along the periphery of the steel frame such as the H-section steel 15.

【0087】これら耐火鉄骨被覆材10、20、30、
40が装着された建物に火災等が発生して、周囲の温度
が上昇した際には、発泡体又は緩衝材からなる層(C)
12、32、42が熱分解して消失し、耐火膨張シート
(B)13、33、43が発泡体又は緩衝材からなる層
(C)12、32、42が存在していたスペースにまで
膨張し、これにより断熱層が形成されるため、内部の鉄
骨等の温度の上昇を防止することができる。
The refractory steel frame coverings 10, 20, 30,
When a fire or the like occurs in the building equipped with 40 and the surrounding temperature rises, a layer made of foam or cushioning material (C)
12, 32 and 42 are thermally decomposed and disappear, and the fire resistant expansion sheets (B) 13, 33 and 43 expand to the space where the layers (C) 12, 32 and 42 made of foam or cushioning material were present. However, since a heat insulating layer is formed by this, it is possible to prevent a rise in temperature of the internal steel frame and the like.

【0088】[0088]

【実施例】以下に実施例を掲げて本発明を更に詳しく説
明するが、本発明はこれら実施例のみに限定されるもの
ではない。
The present invention will be described in more detail with reference to the following examples, but the present invention is not limited to these examples.

【0089】実施例1〜4 表1に示した各種配合組成に従って、二軸押出機にて混
練、押出を行い、樹脂組成物からなる耐火膨張シート
(B)を得た。次に、止めしろ及び重ねしろを形成する
部分が確保された不燃性材料からなる板材(A)上に、
発泡体又は緩衝材からなる層(C)、耐火膨張シート
(B)、構造維持シート(D)を順次積層し、これらを
不燃性材料からなる板材(A)が最外層になるように折
り曲げ、続いて、止めしろ及び重ねしろを形成すること
により、図1及び図2に示す形状の耐火鉄骨被覆材を作
製した。不燃性材料からなる板材(A)、発泡体又は緩
衝材からなる層(C)、及び構造維持シート(D)の材
料及び厚さを表1に示す。
Examples 1 to 4 According to the various composition shown in Table 1, kneading and extrusion were carried out with a twin-screw extruder to obtain a fire-resistant expansion sheet (B) comprising a resin composition. Next, on a plate material (A) made of a non-combustible material in which a portion for forming a stop margin and an overlap margin is secured,
A layer (C) made of a foam or a cushioning material, a fire-resistant expansion sheet (B), and a structure maintenance sheet (D) are sequentially laminated, and these are folded so that a plate material (A) made of a non-combustible material becomes the outermost layer. Subsequently, by forming a stop margin and an overlap margin, a refractory steel frame covering material having the shape shown in FIGS. 1 and 2 was produced. Table 1 shows the materials and thicknesses of the plate material (A) made of a noncombustible material, the layer (C) made of a foam or a cushioning material, and the structure maintenance sheet (D).

【0090】次に、300×300×1200mmのH
形鋼鉄骨柱を上記耐火鉄骨被覆材を用いて被覆し、JI
S A 1304に準拠した耐火試験を行い、このとき
の鉄骨表面温度を測定して表1に示した。
Next, a 300 × 300 × 1200 mm H
The shape steel column is covered with the above-mentioned refractory steel covering material,
A fire resistance test in accordance with SA 1304 was performed, and the surface temperature of the steel frame at this time was measured.

【0091】[0091]

【表1】 [Table 1]

【0092】比較例1〜3 表2に示した各種配合組成に従って耐火鉄骨被覆材を作
製したこと以外は、実施例1〜4と同様にして評価サン
プルを作製し、評価した。結果を表2に示した。
Comparative Examples 1 to 3 Evaluation samples were prepared and evaluated in the same manner as in Examples 1 to 4, except that fire-resistant steel frame covering materials were prepared according to the various compositional compositions shown in Table 2. The results are shown in Table 2.

【0093】[0093]

【表2】 [Table 2]

【0094】[0094]

【発明の効果】本発明の耐火鉄骨被覆材は、上述の構成
からなるので、耐火性能に優れると共に、極めて簡単に
鉄骨等に装着することができ、施工性に優れるものであ
る。
Since the refractory steel frame covering material of the present invention has the above-described structure, it has excellent fire resistance and can be easily mounted on a steel frame or the like, and has excellent workability.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の耐火鉄骨被覆材の第一の実施の形態を
模式的に示した斜視図である。
FIG. 1 is a perspective view schematically showing a first embodiment of a refractory steel frame covering material of the present invention.

【図2】本発明の耐火鉄骨被覆材の第一の実施の形態を
模式的に示した断面図であり、(a)は水平断面図、
(b)は(a)図におけるb−b線断面図である。
FIG. 2 is a cross-sectional view schematically showing a first embodiment of the refractory steel frame covering material of the present invention, where (a) is a horizontal cross-sectional view,
FIG. 3B is a sectional view taken along line bb in FIG.

【図3】本発明の耐火鉄骨被覆材の第二の実施の形態を
模式的に示した断面図であり、(a)は水平断面図、
(b)は(a)図におけるb−b線断面図である。
FIG. 3 is a sectional view schematically showing a second embodiment of the refractory steel frame covering material of the present invention, wherein (a) is a horizontal sectional view,
FIG. 3B is a sectional view taken along line bb in FIG.

【図4】本発明の耐火鉄骨被覆材の第三の実施の形態を
模式的に示した断面図である。
FIG. 4 is a sectional view schematically showing a third embodiment of the refractory steel frame covering material of the present invention.

【図5】本発明の耐火鉄骨被覆材の第四の実施の形態を
模式的に示した断面図である。
FIG. 5 is a sectional view schematically showing a fourth embodiment of the refractory steel frame covering material of the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

10、20、30、40 耐火鉄骨被覆材 11、21、31、41 不燃性材料からなる板材
(A) 11a 止めしろ 11b 係止部 11c 挿入部 12、32、42 発泡体又は緩衝材からなる層(C) 13、33、43 耐火膨張シート(B) 14、34、44 構造維持シート(D) 15、35 H形鋼
10, 20, 30, 40 Fire-resistant steel frame covering material 11, 21, 31, 41 Plate material (A) made of noncombustible material 11a Stopping margin 11b Locking part 11c Insertion part 12, 32, 42 Layer made of foam or cushioning material (C) 13, 33, 43 Fireproof expansion sheet (B) 14, 34, 44 Structural maintenance sheet (D) 15, 35 H-section steel

Claims (10)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 鉄骨の周囲を被覆する不燃性材料からな
る板材(A)の鉄骨に面する側に、耐火膨張シート
(B)、発泡体又は緩衝材からなる層(C)及び構造維
持シート(D)を積層してなる耐火鉄骨被覆材であっ
て、前記耐火膨張シート(B)は、熱可塑性樹脂及び/
又はゴム物質、リン化合物及び無機充填剤を含有する樹
脂組成物からなるものであることを特徴とする耐火鉄骨
被覆材。
1. A fire-resistant expansion sheet (B), a layer (C) made of a foam or a cushioning material, and a structure maintaining sheet on a side of a plate (A) made of a noncombustible material covering the periphery of a steel frame facing the steel frame. (D) is a fire-resistant steel frame covering material, wherein the fire-resistant expansion sheet (B) is a thermoplastic resin and / or
Alternatively, a refractory steel frame covering material comprising a resin composition containing a rubber substance, a phosphorus compound and an inorganic filler.
【請求項2】 不燃性材料からなる板材(A)は、鉄骨
の周囲に容易に装着可能となるような止めしろを有する
ものである請求項1記載の耐火鉄骨被覆材。
2. The fire-resistant steel frame covering material according to claim 1, wherein the plate material (A) made of a noncombustible material has a stop margin so that the plate material can be easily mounted around a steel frame.
【請求項3】 不燃性材料からなる板材(A)は、鉄骨
の周囲に、長手方向に連続させて装着可能となるような
重ねしろを有するものである請求項1又は2記載の耐火
鉄骨被覆材。
3. The refractory steel frame covering according to claim 1, wherein the plate material (A) made of a non-combustible material has an overlap around the steel frame so that the plate material can be mounted continuously in the longitudinal direction. Wood.
【請求項4】 樹脂組成物は、熱可塑性樹脂及び/又は
ゴム物質、リン化合物、中和処理された熱膨張性黒鉛及
び無機充填剤を含有するものであって、前記熱可塑性樹
脂及び/又はゴム物質100重量部に対して、前記リン
化合物と前記中和処理された熱膨張性黒鉛の合計量を2
0〜300重量部、及び、前記無機充填剤を50〜50
0重量部配合してなり、前記中和処理された熱膨張性黒
鉛と前記リン化合物との重量比(中和処理された熱膨張
性黒鉛/リン化合物)が、0.01〜9である請求項
1、2又は3記載の耐火鉄骨被覆材。
4. The resin composition contains a thermoplastic resin and / or a rubber substance, a phosphorus compound, neutralized heat-expandable graphite and an inorganic filler, and the thermoplastic resin and / or With respect to 100 parts by weight of the rubber substance, the total amount of the phosphorus compound and the neutralized thermally expandable graphite was 2
0 to 300 parts by weight, and 50 to 50 parts by weight of the inorganic filler.
The weight ratio of the neutralized heat-expandable graphite to the phosphorus compound (neutralized heat-expandable graphite / phosphorus compound) is 0.01 to 9 parts by weight. Item 4. The refractory steel frame covering material according to item 1, 2 or 3.
【請求項5】 樹脂組成物は、熱可塑性樹脂及び/又は
ゴム物質、リン化合物、水酸基含有炭化水素化合物及び
無機充填剤を含有するものであって、前記熱可塑性樹脂
及び/又はゴム物質100重量部に対して、前記リン化
合物、前記水酸基含有炭化水素化合物及び前記無機充填
剤の合計量を50〜900重量部配合してなり、前記水
酸基含有炭化水素化合物と前記リン化合物との重量比
(水酸基含有炭化水素化合物/リン化合物)が、0.0
5〜20である請求項1、2又は3記載の耐火鉄骨被覆
材。
5. A resin composition containing a thermoplastic resin and / or a rubber substance, a phosphorus compound, a hydroxyl group-containing hydrocarbon compound and an inorganic filler, wherein the thermoplastic resin and / or the rubber substance is 100% by weight. Parts by weight, the total amount of the phosphorus compound, the hydroxyl group-containing hydrocarbon compound and the inorganic filler is blended in an amount of 50 to 900 parts by weight, and the weight ratio of the hydroxyl group-containing hydrocarbon compound to the phosphorus compound (hydroxyl group) Containing hydrocarbon compound / phosphorus compound) is 0.0
The refractory steel frame covering material according to claim 1, 2 or 3, wherein the number is 5 to 20.
【請求項6】 樹脂組成物は、熱可塑性樹脂及び/又は
ゴム物質、リン化合物、中和処理された熱膨張性黒鉛、
水酸基含有炭化水素化合物及び無機充填剤を含有するも
のであって、前記熱可塑性樹脂及び/又はゴム物質10
0重量部に対して、前記リン化合物、前記中和処理され
た熱膨張性黒鉛、前記水酸基含有炭化水素化合物及び前
記無機充填剤の合計量を50〜900重量部配合してな
り、前記中和処理された熱膨張性黒鉛と前記リン化合物
との重量比(中和処理された熱膨張性黒鉛/リン化合
物)が、0.01〜9であり、前記水酸基含有炭化水素
化合物と前記リン化合物との重量比(水酸基含有炭化水
素化合物/リン化合物)が、0.05〜20である請求
項1、2又は3記載の耐火鉄骨被覆材。
6. The resin composition comprises a thermoplastic resin and / or a rubber substance, a phosphorus compound, neutralized heat-expandable graphite,
A thermoplastic resin and / or rubber material containing a hydroxyl group-containing hydrocarbon compound and an inorganic filler.
A total of 50 to 900 parts by weight of the phosphorus compound, the neutralized thermally expandable graphite, the hydroxyl group-containing hydrocarbon compound and the inorganic filler is blended with 0 part by weight. The weight ratio of the treated heat-expandable graphite to the phosphorus compound (neutralized heat-expandable graphite / phosphorus compound) is 0.01 to 9, and the hydroxyl-containing hydrocarbon compound and the phosphorus compound The refractory steel frame covering material according to claim 1, 2 or 3, wherein the weight ratio (hydroxyl-containing hydrocarbon compound / phosphorus compound) is 0.05 to 20.
【請求項7】 樹脂組成物は、熱可塑性樹脂及び/又は
ゴム物質、リン化合物及び金属炭酸塩を含有するもので
あって、前記熱可塑性樹脂及び/又はゴム物質100重
量部に対して、前記リン化合物及び前記金属炭酸塩の合
計量を50〜900重量部配合してなり、前記金属炭酸
塩と前記リン化合物との重量比(金属炭酸塩:リン化合
物)が、6:4〜4:6である請求項1、2又は3記載
の耐火鉄骨被覆材。
7. The resin composition contains a thermoplastic resin and / or a rubber substance, a phosphorus compound and a metal carbonate. The resin composition is based on 100 parts by weight of the thermoplastic resin and / or the rubber substance. The total amount of the phosphorus compound and the metal carbonate is 50 to 900 parts by weight, and the weight ratio of the metal carbonate to the phosphorus compound (metal carbonate: phosphorus compound) is 6: 4 to 4: 6. The refractory steel frame covering material according to claim 1, 2, or 3.
【請求項8】 樹脂組成物は、熱可塑性樹脂及び/又は
ゴム物質、リン化合物及び金属炭酸塩を含有し、更に、
含水無機物及び/又はカルシウム塩を含むものであっ
て、前記熱可塑性樹脂及び/又はゴム物質100重量部
に対して、前記リン化合物、前記金属炭酸塩並びに前記
含水無機物及び/又はカルシウム塩の合計量を50〜9
00重量部、前記金属炭酸塩100重量部に対して、前
記含水無機物及び/又はカルシウム塩の合計量を1〜7
0重量部配合してなり、前記リン化合物に対する前記金
属炭酸塩並びに前記含水無機物及び/又はカルシウム塩
の合計量との重量比(金属炭酸塩並びに含水無機物及び
/又はカルシウム塩の合計量:リン化合物)が、6:4
〜4:6である請求項1、2又は3記載の耐火鉄骨被覆
材。
8. The resin composition contains a thermoplastic resin and / or a rubber substance, a phosphorus compound and a metal carbonate.
A total amount of the phosphorus compound, the metal carbonate, and the hydrous inorganic substance and / or the calcium salt, which contains the hydrous inorganic substance and / or the calcium salt, based on 100 parts by weight of the thermoplastic resin and / or the rubber substance. 50 to 9
00 parts by weight, and 100 parts by weight of the metal carbonate, the total amount of the hydrous inorganic substance and / or calcium salt is 1 to 7
0 parts by weight, and a weight ratio of the metal carbonate and the total amount of the hydrated inorganic substance and / or the calcium salt to the phosphorus compound (the total amount of the metal carbonate and the hydrated inorganic substance and / or the calcium salt: the phosphorus compound ) Is 6: 4
4. The refractory steel frame covering material according to claim 1, wherein the ratio is 4: 6.
【請求項9】 樹脂組成物は、熱可塑性樹脂及び/又は
ゴム物質、リン化合物、中和処理された熱膨張性黒鉛、
含水無機物及び金属炭酸塩を含有するものであって、前
記熱可塑性樹脂及び/又はゴム物質100重量部に対し
て、前記リン化合物及び前記中和処理された熱膨張性黒
鉛の合計量を20〜300重量部、前記金属炭酸塩を1
0〜500重量部、及び、前記含水無機物を10〜50
0重量部配合してなり、前記中和処理された熱膨張性黒
鉛と前記リン化合物との重量比(中和処理された熱膨張
性黒鉛/リン化合物)が、0.01〜9である請求項
1、2又は3記載の耐火鉄骨被覆材。
9. The resin composition comprises a thermoplastic resin and / or a rubber substance, a phosphorus compound, neutralized heat-expandable graphite,
It contains a hydrated inorganic substance and a metal carbonate, and the total amount of the phosphorus compound and the neutralized thermally expandable graphite is 20 to 100 parts by weight of the thermoplastic resin and / or rubber substance. 300 parts by weight of the metal carbonate
0 to 500 parts by weight, and the hydrated inorganic substance is 10 to 50 parts by weight.
0 parts by weight, wherein the weight ratio of the neutralized heat-expandable graphite to the phosphorus compound (neutralized heat-expandable graphite / phosphorus compound) is 0.01 to 9. Item 4. The refractory steel frame covering material according to item 1, 2 or 3.
【請求項10】 耐火膨張シート(B)は、25℃での
初期のかさ密度が0.8〜2.0g/cm3 であって、
かつ、500℃で1時間加熱したときのかさ密度が0.
05〜0.5g/cm3 である請求項1、2、3、4、
5、6、7、8又は9記載の耐火鉄骨被覆材。
10. The refractory expansion sheet (B) has an initial bulk density at 25 ° C. of 0.8 to 2.0 g / cm 3 ,
Further, the bulk density when heated at 500 ° C. for 1 hour is 0.
The amount is from 0.5 to 0.5 g / cm 3 .
The refractory steel frame covering material according to 5, 6, 7, 8 or 9.
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