DE60306590T2 - Bioabbaubare Polymerzusammensetzung, Füllstoff hierfür und daraus hergestelltes Formteil - Google Patents

Bioabbaubare Polymerzusammensetzung, Füllstoff hierfür und daraus hergestelltes Formteil Download PDF

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Description

  • HINTERGRUND DER ERFINDUNG
  • Gebiet der Erfindung
  • Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine biodegradierbare bzw. abbaubare Harzzusammensetzung, die ähnliche Eigenschaften hat wie die konventioneller Kunststoffe und durch in der Umgebung existierenden üblichen Mikroorganismen zum Wegwerfen zersetzbar ist. Die vorliegende Erfindung bezieht sich auch auf einen Füller für eine biodegradierbare Harzzusammensetzung, der geeigneterweise für die biodegradierbare Harzzusammensetzung der vorliegenden Erfindung verwendet wird und eine exzellente Zersetzbarkeit hat. Weiterhin bezieht sich die vorliegende Erfindung auf einen geformten Artikel, der aus der biodegradierbaren Harzzusammensetzung der vorliegenden Erfindung ausgeformt ist, der geeigneterweise als ein Gehäuse und dergleichen für verschiedene elektrische Produkte verwendet wird und leicht zersetzbar ist, ohne Umweltverschmutzungen zu verursachen.
  • Beschreibung verwandten Standes der Technik
  • Konventionellerweise werden Harzzusammensetzungen für verschiedene elektrische Produkte als Gehäuse derselben und dergleichen verwendet. Jedoch beschädigen die Harzzusammensetzungen Verbrennungsanlagen durch die während der Verbrennung erzeugte Hitze und setzen toxische Gase, wie etwa Dioxin und dergleichen frei, wenn sie zur Entsorgung verbrannt werden. Darüber hinaus zersetzen sich die Harzzusammensetzungen kaum, wenn sie im Boden vergraben sind. Die Harzzusammensetzungen haben daher Probleme damit, dass sie nicht leicht entsorgt werden können und Umweltverschmutzungen verursachen können.
  • Im April 2001 trat das "Heimgeräte-Recycling-Gesetz" in Kraft. Aufgrund dieses Gesetzes sind große elektrische Produkte, wie etwa TV (Fernseher) und dergleichen zur Wiederverwertung gesammelt worden. Jedoch werden die gesammelten großen elektrischen Produkte kaum wieder verwendet. Weiterhin werden die meisten großen elektrischen Produkte immer noch als unverbrennbare Abfälle entsorgt, weil es keine gesetzliche Bestrafung des zuwider Handelnden durch das oben erwähnte Gesetz gibt. Im Falle kleiner elektrischer Produkte ist andererseits die Verkaufszahl viel höher als die von großen elektrischen Produkten, so dass als Ergebnis eine enorme Menge an unbrennbarem Abfall erzeugt wird. Dementsprechend ist die Entsorgung elektrischer Produkte, egal ob groß oder klein, zu einem ernsten sozialen Problem geworden.
  • Jüngst lag der Fokus als Lösung des oben erwähnten Problems auf biodegradierbaren Harzen. Der Ausdruck "biodegradierbare Harze" bezieht sich auf Harze, die sich nach Wegwerfen in niedermolekulargewichtige Verbindungen zerlegen und am Ende durch Mikroorganismen in der Umgebung zu Wasser und Kohlendioxid zersetzt werden (Gesellschaft für Biodegradierbaren Kunststoff, ISO/TC-207/SC3). Die biodegradierbaren Harze werden grob in drei Typen unterteilt: die, die ein aliphatisches Polyesterharz in einem molekularen Skelett desselben enthalten; die, die einen Polyvinylalkohol aufweisen, und die, die Polysaccharide aufweisen. Für ihren Einsatz sind die biodegradierbaren Harze entwickelt worden, um hauptsächlich wegwerfbare Produkte zu realisieren, wie etwa Materialien für die Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Schifffahrtsindustrie (z.B. Folien, Pflanzentöpfe, Fischschnüre und Fischnetze), Materialien für Ingenieursarbeit (z.B. Wasserrückhaltefolien, Pflanzennetze und dergleichen), Verpackungen und Behälter (z.B. solche, die beim Recyclen aufgrund von Böden, Nahrungsmitteln und dergleichen, die an ihn angelagert sind, Schwierigkeiten bereiten) und dergleichen.
  • Wie oben erwähnt worden ist, ermöglicht die Verwendung des biodegradierbaren Harzes für eine Harzzusammensetzung die Verwerfung in den Boden und dergleichen und reduziert beachtlich eine mögliche Schädigung der Umwelt.
  • Für den Fall, dass die biodegradierbaren Harze zum Ausformen von Artikeln elektrischer Produkte, wie etwa Gehäuse, struktureller Materialien und dergleichen verwendet werden, haben die biodegradierbaren Harze selbst nicht wünschenswerte physikalische Eigenschaften für die elektrischen Produkte, nämlich exzellente physikalische Eigenschaften, wie etwa Festigkeit, thermische Widerstandsfähigkeit, Flammhemmung und dergleichen. Beispielsweise haben aliphatische Polyesterharze, eine Art von biodegradierbaren Harzen, Glasübergangstemperaturen (Tg: die Temperatur, bei der das Speicherelastikmodul um etwa 1/10 bis 1/100 relativ zum Speicherelastikmodul bei normaler Temperatur vermindert ist) von ungefähr 60 °C; das Speicherelastikmodul mindert sich damit rasch auf ungefähr 1 × 107 Pa bei einer Temperatur über 60 °C gegenüber dem Speicherelastikmodul von 1 × 109 Pa bei normaler Temperatur. Dementsprechend gibt es eine Tendenz, dass Deformationen an aliphatischen Polyesterharzen leicht oberhalb von 60 °C auftreten. Aus diesem Grund ist die alleinige Verwendung von aliphatischen Polyesterharzen für Gehäuse elektrischer Produkte nicht akzeptabel.
  • Eine Entwicklung hat sich daher eine Harzzusammensetzung gewünscht, um mit konventionellem Kunststoff vergleichbare exzellente physikalische Eigenschaften, beispielsweise Festigkeit, Wasserresistenz, Formbearbeitbarkeit und Flammhemmung während der Verwendung, rasche Zersetzbarkeit durch in der Umgebung existierende übliche Mikroorganismen nach dem Wegwerfen und Geeignetheit zum Ausbilden von Artikeln für verschiedene elektrische Produkte und dergleichen, zu erhalten.
  • ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG
  • Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die Bereitstellung einer biodegradierbaren Harzzusammensetzung, die exzellente physikalische Eigenschaften, wie etwa Festigkeit, Wasserresistenz, Formbearbeitbarkeit, thermische Resistenz und dergleichen aufweist und in der Lage ist, von in der Umgebung existierenden üblichen Mikroorganismen nach dem Wegwerfen zersetzt zu werden und geeignet ist, als Material für geformte Artikel für verschiedene elektrische Produkte verwendet zu werden.
  • Eine andere Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die Bereitstellung eines Füllers für eine biodegradierbare Harzzusammensetzung, der nützlich für die biodegradierbare Harzzusammensetzung der vorliegenden Erfindung verwendet wird und exzellente Entsorgbarkeit aufweist. Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die Bereitstellung eines geformten Artikels, der geeigneter Weise als ein Gehäuse verschiedener elektrischer Produkte verwendet wird und ein einfaches Wegwerfen ohne Verursachung jeglicher Umweltverschmutzungen ermöglicht.
  • Die biodegradierbare Harzzusammensetzung der vorliegenden Erfindung umfasst ein biodegradierbares aliphatisches Polyesterharz;
    einen Füller, der zumindest eines von Glimmer, Talkum und Montmorillonit ist und mit dem biodegradierbaren Beschichtungsharz beschichtet ist; und zumindest eine Art von Flammhemmerverbindung, die ausgewählt ist aus einer Silikonverbindung und einer Phosphorverbindung.
  • Der geformte Artikel der vorliegenden Erfindung ist aus der biodegradierbaren Harzzusammensetzung der vorliegenden Erfindung gebildet.
  • BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN
  • (Biodegradierbare Harzzusammensetzung und Füller für eine biodegradierbare Harzzusammensetzung)
  • Die biodegradierbare Harzzusammensetzung der vorliegenden Erfindung enthält ein biodegradierbares Harz und einen mit einem biodegradierbaren Beschichtungsharz beschichteten Füller. Bei der biodegradierbaren Harzzusammensetzung der vorliegenden Erfindung können das biodegradierbare Harz und das biodegradierbare Beschichtungsharz identisch oder von verschiedenen Arten von Harzen sein. Bei Bedarf kann die biodegradierbare Harzzusammensetzung der vorliegenden Erfindung weiterhin andere Verbindungen, abhängig von dem beabsichtigten Zweck, enthalten.
  • Der Füller für die biodegradierbare Harzzusammensetzung der vorliegenden Erfindung ist der mit dem biodegradierbarem Beschichtungsharz beschichtete Füller, der in der biodegradierbaren Harzzusammensetzung der vorliegenden Erfindung wie oben erwähnt enthalten ist. Entsprechend wird der Füller für eine biodegradierbare Harzzusammensetzung später gemeinsam mit der biodegradierbaren Harzzusammensetzung erläutert werden.
  • – Biodegradierbares Harz –
  • Als biodegradierbares Harz werden aliphatische Polyesterharze verwendet.
  • Beispiele von aliphatischen Polyestern sind Polyhdroxybutyrat (PHB)(-OCH2CH2CH2CO-)n, Polycaprolacton(PCL)[C6H10O2]n, Polybutylensuccinat (PBS)(-COCH2CH2CH2COO(CH2)4O-)n, Polybutylensuccinat/adipat (PBSA)(-O(CH2)4OCO(CH2)aCO-)n, (wobei a = 2,4), Polyethylensuccinat (PES) (-O(CH2)4OCO(CH2)2CO-)n, Polyglycolsäure (PGA), Polymilchsäure (PLA)[C3H4O2]n, Derivate derselben, Copolymere von Monomeren derselben und dergleichen.
  • Ein Beispiel für ein gemischtes Harz aus synthetisiertem biodegradierbaren Harz und natürlichem, orientierten biodegradierbaren Harz ist das Harz, das Stärke als ein Basismaterial aufweist.
  • Beispiele der anderen Art von biodegradierbaren Harzen können aliphatisches Polyester-Carbonatcopolymer, aliphatisches Polyester-Polyamidcopolymer und dergleichen beinhalten.
  • Von den oben aufgelisteten biodegradierbaren Harzen werden chemisch systemisierte Harze bevorzugt. Von diesen ist aliphatischer Polyester hinsichtlich exzellenter Formbearbeitbarkeit, thermischer Widerstandsfähigkeit, Einschlagwiderstandsfähigkeit und dergleichen desselben bevorzugter. Weiterhin ist ein Polyester, das Hydroxycarbonsäure als Monomereinheit aufweist, noch bevorzugter und von diesem ist Polymilchsäure besonders bevorzugt.
  • Beispiele für ein Polyester, das Hydroxycarbonsäure als eine Monomereinheit aufweist, sind Polymere von Oxy-Säure, wie etwa Milchsäure, Maleinsäure, Glycolsäure und dergleichen, Copolymere derselben und dergleichen.
  • Das Herstellverfahren des Polyesters, das Hydroxycarbonsäure als eine Monomereinheit aufweist, ist nicht besonders beschränkt und kann abhängig vom beabsichtigten Zweck ausgewählt werden.
  • Beispiele desselben können ein Lactidverfahren beinhalten, bei dem eine ringöffnende Polymerisation zwischen einem Lactid vom zyklischen Diester und den entsprechenden Lactonen ausgeführt wird, ein Milchsäuredirekt-Dehydrierungskondensationsverfahren und dergleichen. Zusätzlich kann als ein während des Herstellverfahrens verwendeter Katalysator beispielsweise Zinn, Antimon, Zink, Titan, Eisen, eine Aluminiumverbindung und dergleichen, beinhaltet sein. Diese können einzeln oder in Kombination von zwei oder mehr verwendet werden. Von diesen sind Zinn und eine Aluminiumverbindung bevorzugt und Octylzinnsäure, Aluminiumacetylacetat sind insbesondere bevorzugt.
  • Für den Fall, dass zwei oder mehr Arten von biodegradierbaren Harzen enthalten sind, wird in der vorliegenden Erfindung eine Kombination von Polymilchsäure und einem von Polycaprolacton, Polyhdroxybutyrat und Polybutylensuccinat bevorzugt.
  • – Füller
  • Der Füller ist zumindest einer von Glimmer, Talkum, Montmorillonit.
  • Diese können einzeln oder in Kombination von zwei oder mehr verwendet werden.
  • Der Füllergehalt der biodegradierbaren Harzzusammensetzung ist vorzugsweise im Bereich von etwa 5 Masse % bis etwa 50 Masse-%, bevorzugtererweise innerhalb des Bereichs von 5 Masse % bis 30 Masse % und noch bevorzugtererweise innerhalb des Bereiches von 10 Masse-% bis 20 Masse-%.
  • Der Füllergehalt ist vorzugsweise etwa 5 Masse-% oder mehr im Hinblick auf physikalische Festigkeit der biodegradierbaren Harzzusammensetzung und vorzugsweise etwa 30 % oder weniger hinsichtlich der Biodegradierbarkeit der biodegradierbaren Harzzusammensetzung.
  • Der durchschnittliche Partikeldurchmesser des Füllers ist vorzugsweise im Bereich von etwa 0,01 μm bis etwa 200 μm und bevorzugtererweise innerhalb des Bereichs von 0,01 μm bis 50 μm.
  • Darüber hinaus ist der Füller vorzugsweise ein so feines Partikel wie möglich und hat eine enge Partikelgrößenverteilung hinsichtlich einer Entwicklung von Dispergierbarkeit.
  • In der vorliegenden Erfindung ist der Füller mit einem biodegradierbaren Beschichtungsharz beschichtet und der mit dem biodegradierbaren Beschichtungsharz beschichtete Füller ist in dem biodegradierbaren Harz so enthalten, dass er die biodegradierbare Harzzusammensetzung herstellt.
  • Der mit dem biodegradierbaren Beschichtungsharz beschichtete Füller ist der Füller für eine biodegradierbare Harzzusammensetzung der vorliegenden Erfindung.
  • Der Füller für eine biodegradierbare Harzzusammensetzung der vorliegenden Erfindung ist nicht besonders beschränkt auf Bedingungen wie etwa Beschichtungsmenge des biodegradierbaren Beschichtungsharzes auf dem Füller, der Beschichtungsfläche und dergleichen und kann abhängig vom beabsichtigten Zweck ausgewählt werden.
  • Für den Fall, dass der Füller für eine biodegradierbare Harzzusammensetzung der vorliegenden Erfindung in der biodegradierbaren Harzzusammensetzung enthalten ist, wird es bevorzugt, dass ein biodegradierbares Beschichtungsharz des Füllers und ein biodegradierbares Harz in der biodegradierbaren Harzzusammensetzung identische Arten von Harzen sind, vom Blickpunkt, dass die Dispergierbarkeit des Füllers in einer biodegradierbaren Harzzusammensetzung im biodegradierbaren Harz so verbessert wird, dass die sich ergebende biodegradierbare Harzzusammensetzung den Biegemodul derselben verbessert. Darüber hinaus ist es bevorzugter, dass ein biodegradierbares Beschichtungsharz des Füllers und ein biodegradierbares Harz in der biodegradierbaren Harzzusammensetzung identische Harze sind, so dass die oben erwähnte Verbesserung herausragend wird.
  • Der Füller für eine biodegradierbare Harzzusammensetzung der vorliegenden Erfindung ist insbesondere für die biodegradierbare Harzzusammensetzung der vorliegenden Erfindung geeignet.
  • – Flammhemmer –
  • Die biodegradierbare Harzzusammensetzung der vorliegenden Erfindung umfasst weiterhin einen Flammhemmer.
  • Der Flammhemmer ist ausgewählt aus einer Silikonverbindung und einer Phosphorverbindung. Diese können einzeln oder in Kombination von zwei oder mehr verwendet werden.
  • Der Flammhemmergehalt der biodegradierbaren Harzzusammensetzung ist nicht beschränkt und kann abhängig von der An und den Gehalten des biodegradierbaren Harzes, des Füllers und dergleichen eingestellt werden.
  • – Faserförmige Komponente –
  • Die biodegradierbare Harzzusammensetzung der vorliegenden Erfindung kann weiterhin eine faserartige Komponente umfassen.
  • Die faserartige Komponente ist nicht beschränkt und kann abhängig von dem beabsichtigten Zweck ausgewählt werden. Beispiele der faserartigen Komponente können Hanf, Chitin-Chitosan, Palmfaser, Kurzfaser oder Pulver, das davon abgeleitet ist, Asbest, Kohlenstofffaser, Glasfaser, Cellulose, α-Cellulose, Baumwolle, Nylon, Auron, Rayon und dergleichen sein.
  • Diese können einzeln oder in Kombination von zwei oder mehr verwendet werden. Von diesen sind werden, Chitin-Chitosan, Palmfaser und Kurzfaser oder Pulver abgeleitet von diesen, im Hinblick auf die natürlich orientierte Natur desselben und die Biodegradierbarkeit bevorzugt. Glasfaser und Kohlenstofffaser werden auch im Hinblick auf die Verbesserung des Biegemoduls bevorzugt.
  • Der Gehalt an faserartiger Komponente der biodegradierbaren Harzzusammensetzung ist nicht besonders beschränkt und kann abhängig von den Arten und Inhalten des biodegradierbaren Harzes, des Füllers und dergleichen eingestellt werden.
  • – Additiv –
  • Die biodegradierbare Harzzusammensetzung der vorliegenden Erfindung kann abhängig von dem beabsichtigten Zweck das Additiv enthalten.
  • Ein Beispiel des Additivs kann eine Carbonsäure enthalten, die eine terminale funktionelle Gruppe des Polyesterharzes ist, und Verbindungen, die mit der Hydroxygruppe reagierbar sind, wie etwa eine Carbodiimidverbindung, eine Isocyanatverbindung, eine Oxazolinverbindung und dergleichen. Diese werden zugegeben, um die Hydrolyse des biodegradierbaren Harzes zu hemmen. Die biodegradierbare Harzzusammensetzung kann weiterhin beispielsweise ein Wetterabdichtmittel, ein Antioxidans, einen Thermostabilisator, einen UV-Absorber, einen Weichmacher, ein Nukleationsmittel, ein Schmiermittel, ein Formfreigabemittel, einen Farbstoff, einen Kompatibelmacher und dergleichen enthalten.
  • Die biodegradierbare Harzzusammensetzung der vorliegenden Erfindung wird geeigneterweise auf verschiedenen Gebieten eingesetzt und wird besonders geeigneterweise für verschiedene geformte Artikel, beispielsweise ein Gehäuse eines elektrischen Produktes, verwendet.
  • – Geformter Artikel –
  • Der geformte Artikel der vorliegenden Erfindung ist nicht besonders beschränkt, solange er aus der biodegradierbaren Harzzusammensetzung der vorliegenden Erfindung gebildet wird. Form, Struktur, Größe, Einsatz desselben und dergleichen können abhängig von dem beabsichtigten Zweck eingestellt werden.
  • Das Formverfahren des geformten Artikels ist nicht besonders beschränkt und kann abhängig vom beabsichtigten Zweck ausgewählt werden. Von diesen wird der Sptizguss bevorzugt, da die Kristallinität von Polymilchsäure erhöht wird und als Ergebnis die physische Festigkeit verbessert wird. Als Bedingungen des Spritzgusses wird es bevorzugt, die Temperatur der Metallform für 30 s bis 5 min auf 90 bis 100 °C zu halten.
  • Der geformte Artikel der vorliegenden Erfindung wird geeigneterweise auf verschiedenen Gebieten verwendet. Beispielsweise ist der geformte Artikel der vorliegenden Erfindung besonders geeignet für ein Gehäuse elektrischer Produkte.
  • Konkrete Beispiele zu der vorliegenden Erfindung werden hierin nachfolgend präzise beschrieben. Jedoch ist die vorliegende Erfindung nicht darauf beschränkt.
  • (Beispiel 1, nicht gemäß der Erfindung)
  • – Herstellung einer biodegradierbaren Harzzusammensetzung –
  • Die biodegradierbaren Harzzusammensetzungen E bis G und L bis N der vorliegenden Erfindung und die biodegradierbaren Harzzusammensetzungen A bis D und H bis K als Vergleichsbeispiele wurden hergestellt und bzgl. Biegemodul evaluiert. Die Ergebnisse wurden in Tabelle 1 gezeigt.
  • Für die Herstellung wurde Polymilchsäure (LACEA H-100J, hergestellt von Mitsui Chemicals, Inc.) als biodegradierbares Harz verwendet. Darüber hinaus wurden Füller geheizter biodegradierbarer Harzzusammensetzungen so eingestellt, dass sie in jeder Verbindung gleich waren. In Tabelle 1 bezieht sich "%" auf "%-Masse", Buchstaben, wie etwa "A" drücken jede biodegradierbare Verbindung, wie etwa eine "biodegradierbare Harzzusammensetzung A" aus, "Polybutylensuccinat" ist "Bionolle, hergestellt von der Showa Highpolymer Co., Ltd."; "Glimmer" ist "A-21, hergestellt von der Yamagtuchi Mica Co., Ltd." und "Talkum" ist "von der Hayashi Limited hergestelltes Talkum". Weiterhin wurden Füller der biodegradierbaren Harzzusammensetzungen E bis G und L bis N mit Polymilchsäure beschichtet. [Tabelle 1]
    Figure 00110001
    Figure 00120001
  • Wie in Tabelle 1 gezeigt, zeigte mit den biodegradierbaren Harzen, nämlich den biodegradierbaren Harzzusammensetzungen der vorliegenden Erfindung, die Füller für eine biodegradierbare Harzzusammensetzung der vorliegenden Erfindung aufweisen, beschichteter Glimmer, Talkum und Montmorilloniteine zufriedenstellende Dispergierbarkeit in den biodegradierbaren Harzzusammensetzungen und verbesserten das Biegemodul der biodegradierbaren Harzzusammensetzungen signifikant im Vergleich zu konventionellen Füllern, wie etwa Glimmer, Talkum und Montmorillonit ohne Beschichtung mit biodegradierbarem Harz.
  • (Beispiel 2, nicht erfindungsgemäß)
  • Die biodegradierbaren Harzzusammensetzungen E bis G, die ein exzellentes Biegemodul in Beispiel 1 erhielten, und Verbindung A von Vergleichsbeispiel 1 in Beispiel 1 wurden wieder hergestellt und es wurden sowohl Glasfaser (CS-3PE941, hergestellt von Nitto Boseki Co., Ltd.) als auch Kohlenstofffaser (TR-06U, hergestellt von Mitsubishi Rayon Co., Ltd.) dazu zugegeben, dann wurden sie bzgl. Biegemodul evaluiert. Die Ergebnisse derselben wurden in Tabelle 2 gezeigt. In Tabelle 2 bezieht sich "%" auf "Masse-%".
  • [Tabelle 2]
    Figure 00120002
  • Figure 00130001
  • Wie in Tabelle 2 gezeigt, wurde gefunden, dass die biodegradierbaren Harzzusammensetzungen der vorliegenden Erfindung in der Lage waren, das Biegemodul derselben signifikant zu verbessern, indem entweder Glasfaser oder Kohlenstofffaser zugesetzt wurde.
  • (Beispiel 3)
  • Die biodegradierbaren Harzzusammensetzungen E bis G, die im Beispiel 1 (nicht gemäß der Erfindung) ein exzellentes Biegemodul erhielten, und die biodegradierbare Harzzusammensetzung A des Vergleichsbeispiels im Beispiel 1 (nicht gemäß der Erfindung) wurden wieder hergestellt und es wurde ein Flammhemmer zugesetzt. Die Silikonverbindung (DC4-81, hergestellt von der Dow Corning Toray Silicone Co., Ltd.), Magnesiumhydroxid und roter Phosphor wurden als Flammhemmer verwendet. Dann wurden biodegradierbare Harzzusammensetzungen E bis G und biodegradierbare Harzzusammensetzung A bzgl. Flammhemmung evaluiert. Die Flammhemmung wurde durch Überwachen der Zustände nach Trennung von der Flamme und Zündungszustand des Gazestücks gemessen. Teststücke wurden in der Größe von 12,7 × 12,7 × 3,1 mm durch eine Herstellmaschine vorbereitet. In Tabelle 3 bezieht sich "%" auf "Masse-%".
  • Die Zustände der biodegradierbaren Harzzusammensetzung nach Trennung von der Flamme wurden wie folgt evaluiert. In Tabelle 3 bedeutet "Bleibt am Brennen" den Zustand des Brennens oder Glühens und "Verlöscht" bedeutet den Zustand eines vollständig gestoppten Feuers.
  • Der Entzündungszustand der biodegradierbaren Harzzusammensetzungen eines Gazestücks wurde wie folgt evaluiert. In Tabelle 3 bedeutet "Entzünden" den Zustand, dass die Gaze begann, und "Nicht entzündet" bedeutet den Zustand, dass die Gaze nicht begann, zu brennen. [Tabelle 3]
    Figure 00140001
  • Wie in Tabelle 3 gezeigt, waren durch Zugabe des Flammhemmers die biodegradierbaren Harzzusammensetzungen der vorliegenden Erfindung in der Lage, die Flammhemmung zu verbessern, ohne andere Eigenschaften zu verschlechtern.
  • Wie oben ersichtlich, ist die vorliegende Erfindung in der Lage, konventionelle Probleme biodegradierbarer Harze zu überwinden und eine biodegradierbare Harzzusammensetzung bereitzustellen, die exzellente physikalische Eigenschaften, wie etwa Festigkeit, Wasserdichtheit, Formbearbeitbarkeit und thermische Resistenz aufweist, in der Lage ist, von in der Umgebung vorhandenen üblichen Mikroorganismen ersetzt zu werden und geeigneterweise für einen Formartikel verschiedener elektrischer Produkte verwendet wird. Die vorliegende Erfindung ist auch in der Lage, einen Füller für eine biodegradierbare Harzzusammensetzung bereitzustellen, der für die biodegradierbare Harzzusammensetzung der vorliegenden Erfindung geeignet ist und exzellente Dispergierbarkeit aufweist. Darüber hinaus ist die vorliegende Erfindung in der Lage, einen geformten Artikel bereit zu stellen, der geeigneterweise für ein Gehäuse elektrischer Produkte und dergleichen verwendet wird und ein einfaches Wegwerfen ermöglicht, ohne Umweltverschmutzungen zu verursachen.

Claims (11)

  1. Biodegradierbare Harzzusammensetzung, umfassend: ein biodegradierbares aliphatisches Polyester-Harz; einen Füller, der Glimmer, Talkum und/oder Montmorillonit ist, und der mit dem biodegradierbaren Beschichtungsharz beschichtet ist, und zumindest eine Art von Flammhemmerverbindung, ausgewählt aus einer Silikonverbindung und einer Phosphor-Verbindung.
  2. Biodegradierbare Harzzusammensetzung gemäß Anspruch 1, wobei ein Füllergehalt 5 Gew.-% bis 50 Gew.-% relativ zur biodegradierbaren Harzzusammensetzung beträgt.
  3. Biodegradierbare Harzzusammensetzung gemäß einem der Ansprüche 1 oder 2, wobei ein Durchschnittspartikeldurchmesser des Füllers im Bereich von 0,01 μm bis 200 μm liegt.
  4. Biodegradierbare Harzzusammensetzung gemäß Anspruch 1, wobei das aliphatische Polyester-Harz Polyhydroxycarbonsäure ist.
  5. Biodegradierbare Harzzusammensetzung gemäß Anspruch 4, wobei die Polyhydroxycarbonsäure Polymilchsäure ist.
  6. Biodegradierbare Harzzusammensetzung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei das biodegradierbare Harz zwei oder mehr Arten von biodegradierbaren Harzen umfasst.
  7. Biodegradierbare Harzzusammensetzung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei das biodegradierbare Harz Polymilchsäure sowie Polycaprolacton, Polyhydroxybutyrat oder Polybutylensuccinat umfasst.
  8. Biodegradierbare Harzzusammensetzung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, weiterhin umfassend zumindest eine Art von faserartiger Komponente, ausgewählt aus Hanf, Chitin-Chitosan, Palmfaser, und entweder Kurzfaser oder einem daraus abgeleiteten Pulver.
  9. Biodegradierbare Harzzusammensetzung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8, weiterhin umfassend zumindest eine Art von faserartigen Komponente, ausgewählt aus Glasfaser und Kohlefaser.
  10. Geformter Artikel, umfassend eine biodegradierbare Zusammensetzung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9.
  11. Geformter Artikel gemäß Anspruch 10, wobei der geformte Artikel für ein Gehäuse eines elektrischen Produkts verwendet wird
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