[发明专利]芳香族聚碳酸酯树脂组合物有效
| 申请号: | 200880112039.5 | 申请日: | 2008-10-15 |
| 公开(公告)号: | CN101827889A | 公开(公告)日: | 2010-09-08 |
| 发明(设计)人: | 松野勇一;近藤史崇;丰原清纲 | 申请(专利权)人: | 帝人化成株式会社 |
| 主分类号: | C08L69/00 | 分类号: | C08L69/00;C08K3/34;C08K5/521;C08L67/04;C08L101/16 |
| 代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 苗堃;赵曦 |
| 地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 芳香族 聚碳酸酯 树脂 组合 | ||
技术领域
本发明涉及含有由生物质资源得到的聚合物、并且形成耐热性、机械特性、耐久稳定性优异的成型品的树脂组合物。更具体地说,涉及通过在芳香族聚碳酸酯中配合特定的聚乳酸而得到的、形成耐热性、机械特性、耐水解性优异的成型品的树脂组合物及其制造方法。
背景技术
芳香族聚碳酸酯具有优异的耐热性、机械特性、抗冲击性和尺寸稳定性,已在办公自动化(OA)设备领域、汽车领域、电气-电子部件领域等用途中广泛使用。但是,另一方面,芳香族聚碳酸酯还具有原料几乎全部依赖于石油资源的侧面。
近年来,由于担心石油资源的枯竭、引起地球变暖的空气中的二氧化碳的增加的问题,原料不依赖于石油、而且即使燃烧也不使二氧化碳增加的碳中和(Carbon Neutral)成立的生物质资源大幅受到关注,在聚合物领域中,由生物质资源生产的生物质塑料也已广泛开发。
生物质塑料的代表例是聚乳酸,在生物质塑料中由于具有比较高的耐热性、机械特性,因此用途正不断向餐具、包装材料、杂货等扩展,而且也已开始研究作为工业材料的可能性。
但是,聚乳酸在使用芳香族聚碳酸酯的领域中作为工业材料使用时,其机械特性、耐热性等特性不足。此外,聚乳酸具有生物降解性,对于在湿热条件下的使用,耐水解性显著低,用途开发停滞不前。
另外,已知聚乳酸存在光学异构体,如果将分别为L-乳酸和D-乳酸的聚合物的聚L-乳酸和聚D-乳酸混合,则形成立体复合物(STEREOCOMPLEX)结晶,成为显示出比聚L-乳酸或聚D-乳酸单独的结晶高的熔点的材料(参照专利文献1、非专利文献1)。已进行了将该立体复合物聚乳酸发挥其耐热性而用于汽车部件、家电部件等工业用途中的尝试(参照专利文献2)。
但是,用工业上有利的熔融挤出工艺制造立体复合物聚乳酸时,难以使立体复合物化充分进行,无法发挥作为其特征的良好耐热性,而且立体复合物聚乳酸与聚L-乳酸或聚D-乳酸相比,虽然存在结晶速度快的倾向,但对于采用注射成型高效地生产而言尚不足。
在这样的趋势中,关于原料依赖于石油的塑料,作为用于减轻其环境负荷的对策,在一部分中导入生物质塑料的趋势最近在不断加强,对于芳香族聚碳酸酯,也已提出了配合玉米淀粉等天然聚合物的方案(参照专利文献3)、与聚乳酸组合的组合物的方案(参照专利文献4~6)等。
此外,关于聚乳酸,也进行了导入芳香族聚碳酸酯等树脂和阻燃剂,作为工业材料利用的尝试(参照专利文献7)。
但是,现状是在任何情况下,作为工业材料利用时,无法解决来自聚乳酸的性质的耐水解性降低的课题,成为用途扩展的障碍。
(专利文献1)日本特开昭63-241024号公报
(专利文献2)日本特许第3583097号公报
(专利文献3)日本特表平7-506863号公报
(专利文献4)日本特许第3279768号公报
(专利文献5)日本特开2005-48066号公报
(专利文献6)日本特平2005-48067号公报
(专利文献7)日本特开2004-190026号公报
(非专利文献1)Macromolecules,24,5651(1991)
发明内容
因此,本发明的目的在于提供含有由生物质资源得到的聚合物、并且用于得到耐热性、机械特性、耐久稳定性优异的成型品的芳香族聚碳酸酯树脂组合物。
本发明人等为了达成上述目的进行了深入研究,结果发现,由在芳香族聚碳酸酯(A成分)中配合了聚乳酸(B成分)、磷酸酯金属盐(C成分)和封端剂(F成分)的树脂组合物制成的成型品,耐热性、机械特性、耐水解性优异,从而完成了本发明。
即,本发明涉及树脂组合物,其含有:
(i)包含芳香族聚碳酸酯(A成分)95~5重量%和聚乳酸(B成分)5~95重量%的树脂成分、
(ii)相对于100重量份树脂成分为0.001~10重量份的磷酸酯金属盐(C成分)、以及
(iii)相对于100重量份聚乳酸(B成分)为0.01~5重量份的封端剂(F成分),
下述式(I)表示的立体复合物结晶含有率(X)为80%以上,
X(%)={ΔHb/(ΔHa+ΔHb)}×100 (I)
(式中,ΔHa和ΔHb分别为差示扫描热量计(DSC)的升温过程中在小于190℃出现的结晶熔点的熔融焓(ΔHa)和在190℃以上且小于250℃出现的结晶熔点的熔融焓(ΔHb))。
此外,本发明包含上述树脂组合物的制造方法,其包括以下各工序:
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