JP2008229498A - 建築板 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】表面に塗膜が形成された建築板であって、更に該塗膜の表面に抗菌性複合体を含み、コロイダルシリカを主成分とする被覆層が形成されていることを特徴とする建築板であり、前記抗菌性複合体は、藻、カビの発生を抑制することを特徴とし、前記建築板は、木質セメント板であることを特徴とした機能性建築板である。
【選択図】なし
Description
抗菌性複合体の成分としては、有機系抗菌剤を2種類以上と、無機質系抗菌剤を1種以上を配合したものを使用する。有機系抗菌剤としては、ニトリル系抗菌剤、ピリジン抗菌剤、ハロアルキルチオ系抗菌剤、有機ヨード系抗菌剤、チアゾール系抗菌剤、ベンツイミダゾール系抗菌剤、イミダゾール系抗菌剤等がある。無機質系抗菌剤としては、 結晶性アルミノケイ酸銀及びナトリウム(銀置換ゼオライト)、銀/亜鉛ゼオライト、銀/ゼオライト、リン酸ジルコニウム、酸化銀リン酸ジルコニウム、酸化銀、銀担持リン酸ジルコニウム、酸化亜鉛、リン酸チタン、酸化亜鉛及び酸化チタンのゲル混合物、リン酸チタン銀担持ゲルと酸化亜鉛の混合物、銀担持二酸化珪素、酸化銀、トリリン酸アンモニウム及びリン酸ナトリウムの混合物、塩化銀、銀、銅、銅化合物テトラアミン銅イオン燐酸系の硝子金属酸化物を含む親水性アミノシリコンポリマーがある。
好ましくは、イミダゾール系の有機系抗菌剤から選ばれた2種と、無機系抗菌剤とからなる抗菌性組成物で、有機系抗菌剤として2 − ( 4 − チアゾリル) −
1 H − ベンゾイミダゾールと、2 − ベンゾイミダゾールカルバミン酸メチルを使用でき、無機系抗菌剤として銀担持リン酸ジルコニウムおよび酸化亜鉛を使用する。また、貝殻を800℃以上で加熱した酸化カルシウムや茶粉末、茶殻粉末を使用しても良い。
ベンゾイミダゾールカルバミン酸化合物としては、1 H − 2 − ベンゾイミダゾールカルバミン酸メチル、1 − ブチルカルバモイル− 2 −
ベンゾイミダゾールカルバミン酸メチル、6 − ベンゾイル− 1 H − 2 − ベンゾイミダゾールカルバミン酸メチル、6 − ( 2 − チオフェンカルボニル)
− 1 H − 2 − ベンゾイミダゾールカルバミン酸メチルなどが使用でき、 イオウ原子含有ベンゾイミダゾール化合物としては、1 H − 2 − チオシアノメチルチオベンゾイミダゾール、1
− ジメチルアミノスルフォニル− 2 − シアノ− 4 − ブロモ− 6 −トリフロロメチルベンゾイミダゾールなどが使用できる。 ベンゾイミダゾールの環式化合物誘導体としては、2
− ( 4 − チアゾリル) − 1 H − ベンゾイミダゾール、2 − ( 2 − クロロフェニル) − 1 H − ベンゾイミダゾール、2 − ( 1
− ( 3 , 5 − ジメチルピラゾリル)
) − 1 H − ベンゾイミダゾール、2 − ( 2 − フリル)− 1 H − ベンゾイミダゾールなどが使用できる。
種のものを併用する。同一のイミダゾール系でも、異なる2種を併用することにより、微生物に対して抗菌作用の相乗効果が得られ、特に、ベンゾイミダゾール環にチアゾリル基を有するものと、ベンゾイミダゾール環にカーバメート基を有するものとを使用することが、顕著な相乗効果が得られることから好ましい。
チアゾリル基としては、例えば2 − チアゾリル、4 − チアゾリル、5 − チアゾリルなどが使用できる。また、カーバメート基としては、このカーバメート基における炭化水素基が、例えば、メチル、エチル、n
− 2 プロピル、i s o − プロピル、などのアルキル基が好ましく、特にメチル基あるいはエチル基を有するものが特に好ましい。 具体的には、チアゾリル基を有するものとして、2
− ( 4 − チアゾリル) − 1 H − ベンゾイミダゾール( チアベンダゾール: T h i a b e n d a
z o l e (T B Z )) などが使用できる。また、カーバメート基を有するものとして、メチル− 2 − ベンゾイミダゾールカルバミン酸メチル( カルベンダジム:
C a r b e n d a z i m (B C M )) 、エチル− 2 − ベンゾイミダゾールカルバミン酸メチルなどが使用できる。特に、2 − ( 4
− チアゾリル) − 1 H − ベンゾイミダゾールと、2 − ベンゾイミダゾールカルバミン酸メチルとは、熱的安定性が比較的に高く、特に樹脂成形体として利用することが容易であり、また例えばグレープフルーツやオレンジ、バナナなどの防かび剤(
食品添加物) としても既に利用され、人体への影響が比較的に小さい材料として確認されたものであることから、特に好ましい。
特に、銀担持リン酸ジルコニウムやゼオライトを利用する場合、酸化亜鉛を併用することがより好ましい。銀担持リン酸ジルコニウムと酸化亜鉛との併用により、銀担持リン酸ジルコニウム自体および酸化亜鉛自体の抗菌作用とともに、同一の無機系である無機系抗菌剤でも併用による抗菌作用の相乗効果が得られ、より顕著な抗菌性が得られることから好ましい。さらに、酸化亜鉛との併用により、銀担持リン酸ジルコニウムやゼオライトの含有量を低減でき、貴金属である銀の使用量の低減によりコストの低減も容易に得られるので好ましい。また、銀の酸化による変色を防ぐこともできる。
0 0 〜 1 3 0 0 ℃ で、3 〜 6 時間行う。焼成後、焼成物から細かい砂等を除去し、水を加えて酸化カルシウムを水和させる。水和後、5 〜 4 0 ℃
程度に冷却して沈殿物を得、この沈殿物を遠心分離機又はろ過機により分離し、得られた分離物を乾燥させ、分級することにより、所定の平均粒径を有する酸化カルシウム水和物が得られる。上記焼成は、得られる酸化カルシウムの消臭・抗菌性能を向上させる点から、高温で行うことが重要であり、焼成温度が8
0 0 ℃ 未満であると、焼成が十分に行われないため消臭・抗菌性能が低下するおそれがある。1 3 0 0 ℃ を超える温度で焼成しても、消臭・抗菌性能がより向上するものでもなく、エネルギーが無駄に消費されるだけである。焼成条件は、好ましくは9
0 0 〜 1 2 0 0 ℃ で3 〜 5 時間である。焼成物は、砂等を取り除いた後に粒径1 0 0 μ m 以下に粉砕することが好ましい。粉砕には、ボールミル及びジェットミル等を用いることができる。また、上記水和の際に加える水の量は、焼成物1
k g に対して0 . 2 〜 1 リットルの割合とすることが好ましい。
〜 4 0 μ m であることが好ましく、分散性及び消臭・抗菌性能向上の点から、5 〜 3 5 μ m が好ましい。茶粉末又は茶殻粉末の平均粒径の調整は、上記酸化カルシウム水和物粉末における平均粒径の調整と同様に行うことができる。
抗菌性能試験としては、上記実施例1,2,3および上記比較例1 , 2 で得られた塗装建築板の表面に塗布し、藻抵抗は、下記の試験方法に従って実施した。
(1)試験菌:藻は、微生物に発生するため、実用的方法としてカビ抵抗性試験に使用する微生物(77菌)と27種の藻を試験菌(藻)として用いた。
(2)培地・試験液の調整
ポテト・デキストロース(PD)寒天培地
市販乾燥培地(顆粒Difco Labortories)39gを蒸留し121℃15分間高圧蒸気減菌後、シャーレに分注して使用した。
(3)培養法と培養条件
藻は微生物に発生、育成することから77菌の試験菌をまきかけた後、27藻の懸濁液をまきかけ培養した。
温度 28〜30℃ 湿度 85%R・H以上 培養期間 28日間 培養期間中は、一日の内、8時間は1800Luxの陽光蛍光灯を照射し残り16時間は消灯して培養した。
カビ抵抗性は、下記の試験方法に従って実施した。
(1)試験菌:カビ菌の77菌は、一般住宅に存在するとされる菌と生活環境中の上位検出菌にて構成した。
(2)無機塩寒天培地:寒天15g純水1000mlとその他塩類を121℃120分加熱蒸気減菌処理後使用した。
(3)試験菌数は、混合胞子液を培地から寒天を除いた水溶液に胞子を加え、1×106±2×105個/mlに調整して等量混和させた。
(4)培養条件は、温度28〜30℃、湿度85%R・H以上で28日間培養した。
評価判定基準は、0:まったく菌が育成しない、1:10%以下の育成、2:
10〜30%以下の育成、3:30〜60%以下の育成、4:60%以上の完全育成とした。
Claims (4)
- 抗菌性複合体を含み、コロイダルシリカを主成分とする塗膜が形成されていることを特徴とする建築板。
- 前記抗菌性複合体は、藻、カビの発生を抑制する機能を有することを特徴とする請求項1記載の建築板。
- 前記建築板は、木質セメント板であることを特徴とする請求項1または請求項2記載の建築板。
- 水とアルコールとからなる混合溶媒に界面活性剤を添加し、コロイダルシリカを分散させた第1の処理液を調製する第1の工程と、前記第1の工程によって得られた第1の処理液に、抗菌性複合体を添加して第2の処理液を調製する第2の工程と、前記第2の工程によって得られた第2の処理液を予め塗装が施された建築板表面に塗布する第3の工程と前記第3の工程によって得られた建築板を乾燥して表面塗膜を形成する第4の工程とからなる、ことを特徴とする建築板の製造方法。
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