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HINTERGRUND
DER ERFINDUNG
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Gebiet der Erfindung
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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.
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Beschreibung
verwandten Standes der Technik
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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ZUSAMMENFASSUNG
DER ERFINDUNG
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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.
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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.
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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.
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Der
geformte Artikel der vorliegenden Erfindung ist aus der biodegradierbaren
Harzzusammensetzung der vorliegenden Erfindung gebildet.
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BESCHREIBUNG
DER BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN
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(Biodegradierbare Harzzusammensetzung
und Füller
für eine
biodegradierbare Harzzusammensetzung)
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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.
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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.
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– Biodegradierbares
Harz –
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Als
biodegradierbares Harz werden aliphatische Polyesterharze verwendet.
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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.
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Ein
Beispiel für
ein gemischtes Harz aus synthetisiertem biodegradierbaren Harz und
natürlichem,
orientierten biodegradierbaren Harz ist das Harz, das Stärke als
ein Basismaterial aufweist.
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Beispiele
der anderen Art von biodegradierbaren Harzen können aliphatisches Polyester-Carbonatcopolymer,
aliphatisches Polyester-Polyamidcopolymer und dergleichen beinhalten.
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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.
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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.
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Das
Herstellverfahren des Polyesters, das Hydroxycarbonsäure als
eine Monomereinheit aufweist, ist nicht besonders beschränkt und
kann abhängig
vom beabsichtigten Zweck ausgewählt
werden.
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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.
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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.
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– Füller
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Der
Füller
ist zumindest einer von Glimmer, Talkum, Montmorillonit.
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Diese
können
einzeln oder in Kombination von zwei oder mehr verwendet werden.
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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-%.
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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.
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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.
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Darüber hinaus
ist der Füller
vorzugsweise ein so feines Partikel wie möglich und hat eine enge Partikelgrößenverteilung
hinsichtlich einer Entwicklung von Dispergierbarkeit.
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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.
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Der
mit dem biodegradierbaren Beschichtungsharz beschichtete Füller ist
der Füller
für eine
biodegradierbare Harzzusammensetzung der vorliegenden Erfindung.
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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.
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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.
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Der
Füller
für eine
biodegradierbare Harzzusammensetzung der vorliegenden Erfindung
ist insbesondere für
die biodegradierbare Harzzusammensetzung der vorliegenden Erfindung
geeignet.
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– Flammhemmer –
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Die
biodegradierbare Harzzusammensetzung der vorliegenden Erfindung
umfasst weiterhin einen Flammhemmer.
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Der
Flammhemmer ist ausgewählt
aus einer Silikonverbindung und einer Phosphorverbindung. Diese können einzeln
oder in Kombination von zwei oder mehr verwendet werden.
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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.
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– Faserförmige Komponente –
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Die
biodegradierbare Harzzusammensetzung der vorliegenden Erfindung
kann weiterhin eine faserartige Komponente umfassen.
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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.
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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.
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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.
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– Additiv –
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Die
biodegradierbare Harzzusammensetzung der vorliegenden Erfindung
kann abhängig
von dem beabsichtigten Zweck das Additiv enthalten.
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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.
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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.
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– Geformter
Artikel –
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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.
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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.
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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.
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Konkrete
Beispiele zu der vorliegenden Erfindung werden hierin nachfolgend
präzise
beschrieben. Jedoch ist die vorliegende Erfindung nicht darauf beschränkt.
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(Beispiel 1, nicht gemäß der Erfindung)
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– Herstellung
einer biodegradierbaren Harzzusammensetzung –
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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.
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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]
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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.
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(Beispiel 2, nicht erfindungsgemäß)
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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-%".
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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.
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(Beispiel 3)
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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-%".
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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.
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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]
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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.
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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.