JP2023027933A - Production method of cnf molded body, cnf molded body, and cnf molded body as dentin alternative material - Google Patents

Production method of cnf molded body, cnf molded body, and cnf molded body as dentin alternative material Download PDF

Info

Publication number
JP2023027933A
JP2023027933A JP2021133306A JP2021133306A JP2023027933A JP 2023027933 A JP2023027933 A JP 2023027933A JP 2021133306 A JP2021133306 A JP 2021133306A JP 2021133306 A JP2021133306 A JP 2021133306A JP 2023027933 A JP2023027933 A JP 2023027933A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
cnf
molded body
containing slurry
cnf molded
molding
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2021133306A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP7270689B2 (en
Inventor
洋美 橋場
Hiromi Hashiba
亨 稲用
Toru Inamochi
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.)
Chuetsu Pulp and Paper Co Ltd
Original Assignee
Chuetsu Pulp and Paper Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Chuetsu Pulp and Paper Co Ltd filed Critical Chuetsu Pulp and Paper Co Ltd
Priority to JP2021133306A priority Critical patent/JP7270689B2/en
Publication of JP2023027933A publication Critical patent/JP2023027933A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP7270689B2 publication Critical patent/JP7270689B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)
  • Nonwoven Fabrics (AREA)
  • Paper (AREA)
  • Processes Of Treating Macromolecular Substances (AREA)
  • Manufacture Of Macromolecular Shaped Articles (AREA)

Abstract

To provide a high strength light weight CNF molded body comprising volume at which, more kinds of processing are possible, such as cutting, boring, and polishing, and the like, and achieving a uniform state and preventing crack, a production method of the CNF molded body and a CNF molded body which may serve as an alternative material of a dentin and the like.SOLUTION: There is provided a production method of a CNF molded body comprising: a molding step for putting a CNF including slurry into a CNF molding device, applying a pressure to the CNF including slurry using gas permeation means, for supplying a heated gas to the CNF molding device, for acquiring a first molded body; and a desolventizing step for applying the pressure to the first molded body using the gas permeation means, and supplying the heated gas to the CNF molding device, for desolventizing the first CNF molded body.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明はCNF成形体及びCNF成形体の製造方法に関する。 The present invention relates to a CNF molded article and a method for producing a CNF molded article.

セルロースは、天然で繊維形態として、植物、例えば、広葉樹や針葉樹などの木本植物、及び竹や葦などの草本植物、ホヤに代表される一部の動物、および酢酸菌に代表される一部の菌類等によって産生されることが知られている。このセルロース分子が繊維状に集合した構造を有するものをセルロースファイバーと呼ぶ。特に繊維幅が100nm以下でアスペクト比が100以上のセルロースファイバーは一般的にセルロースナノファイバー(以下、CNFということもある。)と呼ばれ、軽量、高強度、低熱膨張率等の優れた性質を有する。 Cellulose is naturally found in fibrous form in plants such as woody plants such as broadleaf trees and conifers, herbaceous plants such as bamboo and reeds, some animals such as sea squirts, and some acetic acid bacteria. is known to be produced by fungi and the like. A structure in which cellulose molecules are aggregated in a fibrous form is called a cellulose fiber. In particular, cellulose fibers with a fiber width of 100 nm or less and an aspect ratio of 100 or more are generally called cellulose nanofibers (hereinafter sometimes referred to as CNF), and have excellent properties such as light weight, high strength, and low coefficient of thermal expansion. have.

近年、このように優れた性質を有するCNFを材料としてCNF成形体を作成し、サステイナブル原料由来の高強度材料として、各種用途への活用を図ろうとする動きが活発となっている。 In recent years, there has been an active movement to create CNF compacts using CNF having such excellent properties as a material and to utilize it for various purposes as a high-strength material derived from sustainable raw materials.

象牙材は、材質が美しく加工も容易という特性があることから、印材や琴爪、駒、ピアノ鍵盤等の楽器部材に使用されていた。しかしながら、現在、動物保護の観点から象牙を取引することは、厳しく制限されている。そこで、象牙の代替材料の開発が行われている。 Ivory is beautiful and easy to process, so it was used for stamps, kotozume, bridges, piano keyboards and other musical instrument parts. However, the ivory trade is currently severely restricted due to animal protection concerns. Therefore, the development of substitute materials for ivory is underway.

特許文献1には、針状ヒドロキシアパタイトを含む複合材料成形体の製造方法が開示されている。また、特許文献2に、多目的等方性ヒドロキシアパタイト/ゼラチン複合材料の製造方法が開示されている。 Patent Literature 1 discloses a method for producing a molded composite material containing acicular hydroxyapatite. In addition, US Pat. No. 6,200,000 discloses a method for producing a multi-purpose isotropic hydroxyapatite/gelatin composite.

一方、CNFは、通常、水に分散しており、また、分散液中のCNF含量は、0.1~10%程度のものである。切削加工が可能となるようなCNF成形体を得るには、CNF分散液の量が必然的に多くなり、CNF水分散液から溶媒を除去するための時間が長くなる。 On the other hand, CNF is usually dispersed in water, and the CNF content in the dispersion is about 0.1 to 10%. In order to obtain a CNF molded body that can be cut, the amount of CNF dispersion is inevitably increased, and the time for removing the solvent from the CNF aqueous dispersion is increased.

そこで、本発明者等は、上記課題を解決する手段を特許第6864816号において提案した。 Therefore, the inventors of the present invention proposed a means for solving the above problems in Japanese Patent No. 6864816.

再表2018-159417Re-table 2018-159417 特表2020-528469Special table 2020-528469 特許第6864816号Patent No. 6864816

“人の歯のエナメル質面およびその切削面ならびに象牙質切削面と歯科用合金の圧延板および精密鋳造板面との対面摩擦係数に関する実験的研究”、[online]、[令和3年8月6日検索]、インターネット<URL:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjps1957/8/1/8_1_44/_pdf>“Experimental study on the face-to-face friction coefficient between the enamel surface of human teeth and its cut surface and the dentin cut surface and the dental alloy rolled plate and precision cast plate surface”, [online], [Reiwa 3rd year 8 Search on the 6th of the month], Internet <URL: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjps1957/8/1/8_1_44/_pdf>

特許文献1及び特許文献2に記載の複合材料成形体及び複合材料は、これらを象牙の代替材料として用いるという観点からは、有益な材料である。
特許文献3に記載のCNF成形体は、切削加工が施された実施例が記載されており、切削加工が可能であるCNF成形体を開示した。
しかしながら、用途毎に適切な象牙の代替材料に対する需要は、依然として存在する。
The composite material compacts and composite materials described in Patent Documents 1 and 2 are useful materials from the viewpoint of using them as substitute materials for ivory.
The CNF molded body described in Patent Document 3 describes an example in which cutting was performed, and disclosed a CNF molded body that can be cut.
However, there is still a demand for suitable ivory replacement materials for different applications.

そこで、本発明は、切削、穿孔、研磨等のより多くの種類の加工が可能な体積を有し、且つ均質で割れが生じない高強度軽量CNF成形体、そのCNF成形体の製造方法及び象牙等の代替材料となりうるCNF成形体を提供することを目的とする。 Therefore, the present invention provides a high-strength, lightweight CNF molded body that has a volume that allows for more types of processing such as cutting, drilling, and polishing, and is homogeneous and free from cracks, a method for producing the CNF molded body, and ivory. An object of the present invention is to provide a CNF molded body that can be an alternative material such as.

すなわち、本発明は、CNF含有スラリーをCNF成形装置に入れ、気体透過手段を用いてCNF含有スラリーに圧力を加えるとともに、前記CNF成形装置に加熱気体を供給する工程を行い、第一の成形体を得る成形工程と、前記第一の成形体に気体透過手段を用いて圧力を加えるとともに、前記CNF成形装置に加熱気体を供給する工程を行い、第一のCNF成形体を脱溶媒する脱溶媒工程を含むCNF成形体の製造方法である。 That is, the present invention puts a CNF-containing slurry into a CNF molding device, applies pressure to the CNF-containing slurry using a gas permeable means, and performs a step of supplying a heated gas to the CNF molding device to form a first molded body. and applying pressure to the first molded body using a gas permeable means, and performing a step of supplying heated gas to the CNF molding device to desolvate the first CNF molded body. A method for producing a CNF molded body including steps.

本発明のCNFの製造方法によれば、切削、穿孔、研磨等のより多くの種類の加工が可能な体積を有し、且つ均質で割れが生じない高強度軽量CNF成形体、そのCNF成形体の製造方法及び象牙等の代替材料となりうるCNF成形体を得ることができる。 According to the CNF production method of the present invention, a high-strength lightweight CNF molded body that has a volume that allows for more types of processing such as cutting, drilling, and polishing, and is homogeneous and does not cause cracks, and the CNF molded body It is possible to obtain a CNF molded body that can be used as a manufacturing method and an alternative material such as ivory.

本願発明の一実施の形態のCNF成形装置の概念図の断面図である。BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS It is sectional drawing of the conceptual diagram of the CNF shaping|molding apparatus of one embodiment of this invention. 実施例5におけるCNF成形体の断面図の写真である。10 is a photograph of a cross-sectional view of a CNF molded body in Example 5. FIG. 実施例8におけるCNF成形体の断面図の写真である。11 is a photograph of a cross-sectional view of a CNF molded body in Example 8. FIG. 実施例9におけるCNF成形体の断面図の写真である。10 is a photograph of a cross-sectional view of a CNF molded body in Example 9. FIG. 実施例5で得られたCNF成形体を用いて作成した三味線の駒の写真である。2 is a photograph of a shamisen piece produced using the CNF molded body obtained in Example 5. FIG. 実施例5で得られたCNF成形体を用いて作成した二胡駒の写真である。4 is a photograph of an erhu piece produced using the CNF molded body obtained in Example 5. FIG. 実施例13における琴の評価結果をレーザーチャートに示した図である。FIG. 13 is a laser chart showing the evaluation results of the koto in Example 13. FIG. 実施例13における二胡の評価結果をレーザーチャートに示した図である。It is the figure which showed the evaluation result of the erhu in Example 13 on the laser chart.

次に、本発明の実施の形態を詳しく説明する。ただし、以下の実施形態は、発明の理解を助けるためのものであり、本発明を限定するものではない。 Next, embodiments of the present invention will be described in detail. However, the following embodiments are intended to aid understanding of the invention, and are not intended to limit the invention.

(用語の定義)
本明細書における「CNF」との用語は、平均太さ3~200nmであり、平均長さ0.1μm以上のセルロース繊維のことをいい、平均幅3~4nmのいわゆるシングルセルロースナノファイバー、およびシングルセルロースナノファイバーが、いくつか集合し複数層となっている平均幅10~200nmのシングルセルロースナノファイバー集合体を包含する。また、セルロース繊維の長さ方向に枝分かれのないものだけではなく、枝分かれしているものも存在する。
本発明書における「気体透過手段」との用語は、溶媒が揮発して気体となったものを透過させるための手段だけではなく、この気体を吸収・吸着させる手段及び/又は溶媒が透過、通過若しくは溶媒を吸収・吸着させるための手段も広義に含むものとする。
本発明書における「第一の成形体」との用語は、本願発明における成形工程によって得られた成形体であって、該成形体中のCNF濃度が10~25%程度の成形体のことをいうものとする。
(Definition of terms)
The term “CNF” as used herein refers to cellulose fibers having an average thickness of 3 to 200 nm and an average length of 0.1 μm or more, so-called single cellulose nanofibers having an average width of 3 to 4 nm, and single Cellulose nanofibers include single cellulose nanofiber aggregates with an average width of 10 to 200 nm, in which several cellulose nanofibers are aggregated to form multiple layers. In addition, not only cellulose fibers without branches in the longitudinal direction but also those with branches are present.
The term "gas permeation means" in the present specification refers not only to means for permeating a solvent volatilized and becoming a gas, but also means for absorbing and adsorbing this gas and/or means for allowing the solvent to permeate and pass through. Alternatively, it broadly includes means for absorbing and adsorbing the solvent.
The term "first molded body" in the present invention means a molded body obtained by the molding step in the present invention, and the CNF concentration in the molded body is about 10 to 25%. shall be said.

本願発明に係るCNF成形体の製造方法は、(1)成形工程、及び、(2)脱溶媒工程と、を含むCNF成形体の製造方法である。
さらに、(3)前記CNF成形装置内の気体を吸引する吸引工程を含むことが好ましい。なお、本願発明に係る製造方法は、これらの工程以外の他の工程をさらに有していてもよい。以下、本願発明に係る製造方法について詳細に説明する。
A method for producing a CNF molded article according to the present invention is a method for producing a CNF molded article including (1) a molding step and (2) a solvent removal step.
Furthermore, (3) it is preferable to include a suction step of sucking gas in the CNF forming apparatus. In addition, the manufacturing method according to the present invention may further have other processes other than these processes. The manufacturing method according to the present invention will be described in detail below.

(CNF含有スラリー)
本願発明に用いるCNF含有スラリーとしては、CNF分散液であって、溶媒が水であるCNF水分散液、或いは、CNF分散液に金属塩、広葉樹、針葉樹又は竹を原料としたパルプ、又は、架橋剤を添加したものも、CNF含有スラリーとして用いることができる。さらに、水溶媒を有機溶媒に置換したものもCNF含有スラリーとして使用することもできる。さらに、熱硬化樹脂、ポリアミド、ポリアミン、エピクロロヒドリン系、メラミン・ホルマリン系、尿素・ホルマリン・ヒドロキシル基と脱水縮合するカルボン酸系等の公知の材料、湿潤紙力剤、乾燥紙力剤、耐水化剤やサイズ剤等を添加することができる。なお、CNF分散液については後述する。
(CNF-containing slurry)
The CNF-containing slurry used in the present invention is a CNF dispersion, a CNF aqueous dispersion in which the solvent is water, or a CNF dispersion containing a metal salt, hardwood, softwood or bamboo pulp as a raw material, or crosslinked The one to which the agent is added can also be used as the CNF-containing slurry. Furthermore, the thing which replaced the water solvent with the organic solvent can also be used as a CNF containing slurry. Furthermore, known materials such as thermosetting resins, polyamides, polyamines, epichlorohydrin-based, melamine-formalin-based, urea-formalin-hydroxyl group and dehydration-condensing carboxylic acid-based materials, wet paper strength agents, dry paper strength agents, A waterproofing agent, a sizing agent, and the like can be added. In addition, a CNF dispersion liquid is mentioned later.

CNF含有スラリー中のCNF濃度は0.1%~18%範囲にするとよい。0.1%未満の場合は、緻密な均質な構造となるが製造時間の長時間化によりコスト増となる。15%~18%では製造時間は短くなるが、多少凹付きが生じやすい。さらに18%以上のCNF含量の場合は、部分的な水素結合が進むため、系内で均質な成形体を得ることができず、多数の層に別れてしまう。 The CNF concentration in the CNF-containing slurry should be in the range of 0.1% to 18%. If the content is less than 0.1%, a dense and uniform structure is obtained, but the manufacturing time is lengthened, resulting in an increase in cost. When the thickness is 15% to 18%, the manufacturing time is shortened, but dents are likely to occur to some extent. Furthermore, in the case of a CNF content of 18% or more, partial hydrogen bonding progresses, so that a homogeneous compact cannot be obtained in the system, resulting in separation into many layers.

(CNF分散液)
本願発明に用いることのできるCNF分散液としては、特許第6867613号公報に記載の微細状繊維の製造方法や特許第6704551号公報に記載の天然高分子としてセルロースを用いたセルロースナノファイバー及びセルロースナノクリスタル水溶液の調製方法や両公報に記載の他の原料等を由来成分とする微細状繊維の製造方法を参照することができる。
(CNF dispersion)
Examples of CNF dispersions that can be used in the present invention include a method for producing fine fibers described in Japanese Patent No. 6867613, and cellulose nanofibers and cellulose nanofibers using cellulose as a natural polymer described in Japanese Patent No. 6704551. Reference can be made to the method for preparing an aqueous crystal solution and the method for producing fine fibers derived from other raw materials described in both publications.

これらCNF分散液の原料は1種を単独で又は2種以上を混合して用いてもよい。また原料の多糖としてはα-セルロース含有率60%~99質量%のパルプを用いるのが好ましい。α-セルロース含有率60質量%以上の純度であれば繊維径及び繊維長さが調整しやすく、α-セルロース含有率60質量%未満のものを用いた場合に比べ、熱安定性が高く、着色抑制効果が良好である。一方、99質量%以上のものを用いた場合、繊維をナノレベルに解繊することが困難になる。 These raw materials for the CNF dispersion may be used singly or in combination of two or more. As the raw polysaccharide, it is preferable to use pulp having an α-cellulose content of 60% to 99% by mass. If the purity has an α-cellulose content of 60% by mass or more, it is easy to adjust the fiber diameter and fiber length, and compared to the case where the α-cellulose content is less than 60% by mass, the thermal stability is high and the coloration is high. Good inhibitory effect. On the other hand, when 99% by mass or more is used, it becomes difficult to defibrate the fibers to the nano level.

CNFの結晶化度は結晶化度50以上が好ましい。結晶化度については、X線回折法等によって測定することができ、結晶化度50未満の場合は、セルロースの天然結晶が有する特性を十分に引き出せなくなるほか、腐敗等による保管時の経時劣化を引き起こす虞がある。 The crystallinity of CNF is preferably 50 or more. The degree of crystallinity can be measured by X-ray diffractometry or the like. If the degree of crystallinity is less than 50, the characteristics of natural cellulose crystals cannot be sufficiently brought out, and deterioration over time during storage due to putrefaction etc. There is a risk of causing

特許第6704551号の0018段落に記載のACC法(水中対向衝突法)により、平均太さ3~200nmであり、平均長さ0.1μm以上であるCNFが得られる。平均太さと平均繊維長さの測定は、走査型電子顕微鏡(SEM)、透過型電子顕微鏡(TEM)等を適宜選択し、CNFを観察・測定し、得られた写真から20本以上を選択し、これをそれぞれ平均化することにより求める。なお、蛍光増幅を利用する蛍光顕微鏡観察する方法を採用してもよい。 CNF having an average thickness of 3 to 200 nm and an average length of 0.1 μm or more can be obtained by the ACC method (underwater counter-collision method) described in paragraph 0018 of Japanese Patent No. 6704551 . For the measurement of the average thickness and average fiber length, a scanning electron microscope (SEM), a transmission electron microscope (TEM), etc. are appropriately selected, CNF is observed and measured, and 20 or more are selected from the obtained photographs. , are obtained by averaging them respectively. In addition, a method of observing with a fluorescence microscope using fluorescence amplification may be employed.

(CNF成形装置)
図1は、本願発明の一実施の形態のCNF成形装置の概念図の断面図である。以下、CNF成形装置1について図1を用いて説明する。
CNF成形装置1は、上部に複数孔2を有する第一の円筒部3と、第一の円筒部3の直径よりも一回り大きい第二の円筒部4と、これらの上部に接続された蓋部5とを備える本体部6と、本体部6を嵌入可能とし、支持軸部7を備える台座8と、を有する。
第一の円筒部3の内側には、一対の気体透過手段の上板9と底板10とを上下方向に嵌入することによって、成形キャビティ11が形成される。
上板9は、軸部12を介し、蓋部5を貫通して、その軸部12に各種プレス機(図示せず)が装着される。
蓋部5は、本体部6に気体・蒸気を供給する気体供給口13を備える。
下板10は、支持軸部7に固定される。
台座8は、気体供給口14と気体吸引口15と、を備える。
上板9、底板10、及び台座8と本体部6との接触部分には、シール部16を備える。
なお、本明細書においては、本体部6を円筒型のものとして説明したが、これ以外の形状とすることも可能である。
(CNF molding equipment)
FIG. 1 is a cross-sectional view of a conceptual diagram of a CNF forming apparatus according to one embodiment of the present invention. The CNF forming apparatus 1 will be described below with reference to FIG.
The CNF molding device 1 includes a first cylindrical portion 3 having a plurality of holes 2 on the top, a second cylindrical portion 4 one size larger than the diameter of the first cylindrical portion 3, and a lid connected to the top of these and a pedestal 8 into which the main body portion 6 can be inserted and provided with a support shaft portion 7 .
Inside the first cylindrical portion 3, a molding cavity 11 is formed by vertically fitting a top plate 9 and a bottom plate 10 of a pair of gas permeable means.
The upper plate 9 passes through the lid portion 5 via the shaft portion 12 , and various pressing machines (not shown) are mounted on the shaft portion 12 .
The lid portion 5 includes a gas supply port 13 for supplying gas/vapor to the body portion 6 .
The lower plate 10 is fixed to the support shaft portion 7 .
The pedestal 8 has a gas supply port 14 and a gas suction port 15 .
A seal portion 16 is provided at a contact portion between the upper plate 9 , the bottom plate 10 , and the pedestal 8 and the main body portion 6 .
In this specification, the body portion 6 has been described as having a cylindrical shape, but it may have a shape other than this.

気体供給口13と14にはそれぞれ、送気配管17と送気配管18とが接続される。送気配管16と送気配管17の近傍には加熱装置が配置される。係る配置によって、本体部6へ加熱気体を供給することが可能となる。
また、気体吸引口15に真空ポンプ等の各種気体吸入装置19を設置することによって、本体部6内を減圧若しくは真空状態とすることが可能となる。
さらに、CNFスラリー投入配管20を通じて、成形キャビティ11内へのCNF含有スラリー投入することができる。投入手段として、第一の円筒部3に投入ノズルを設置してもよいし、蓋部5に投入ノズルを設置してもよい。このノズルがない場合は、得られるCNF成形体の大きさは、成形キャビティ11の大きさに比べて極端に小さい体積のものとなってしまうが、前記投入ノズルからCNF含有スラリーを追加することによって、得られるCNF成形体の体積を任意のものとすることができる。バルブ弁24を閉止しておくことで供給時以外の逆流を防止することができる。
CNFスラリーから除去された水分は、ドレン貯め22へ集められて溜まり、溶媒排出配管23を通り系外に排出することができる。ドレン貯め22が存在することで、気体吸引口15から液体が真空ポンプへ排出されることを防ぐため故障せず安定して製造を継続することができる。
An air supply pipe 17 and an air supply pipe 18 are connected to the gas supply ports 13 and 14, respectively. A heating device is arranged in the vicinity of the air supply pipe 16 and the air supply pipe 17 . Such an arrangement makes it possible to supply heated gas to the body portion 6 .
Also, by installing various gas suction devices 19 such as a vacuum pump at the gas suction port 15, the inside of the main body 6 can be reduced in pressure or brought into a vacuum state.
Furthermore, the CNF-containing slurry can be charged into the molding cavity 11 through the CNF slurry charging pipe 20 . As a charging means, a charging nozzle may be installed on the first cylindrical portion 3 or a charging nozzle may be installed on the lid portion 5 . Without this nozzle, the size of the obtained CNF molded body is extremely small compared to the size of the molding cavity 11, but by adding the CNF-containing slurry from the injection nozzle , the volume of the resulting CNF molded body can be arbitrary. By keeping the valve valve 24 closed, backflow can be prevented except during supply.
The water removed from the CNF slurry can be collected and accumulated in the drain reservoir 22 and discharged out of the system through the solvent discharge pipe 23 . The presence of the drain reservoir 22 prevents the liquid from being discharged from the gas suction port 15 to the vacuum pump, so that the production can be stably continued without failure.

以上の本実施の形態のCNF成形装置1によれば、各種プレス機を用いて圧力をかけると、上板9によって、CNF含有スラリーを底板10方向に加圧することができる。
また、加圧状態を維持したまま、本体部6内部に対して、加熱気体を供給すること、及び/又は減圧若しくは真空状態とすることが可能となる。
さらに、上板9と底板10との断面積及びこれらの距離等から、成形キャビティ11の実体積を算出し、係る実体積と前記距離等から、後述する第一成形体の体積とこれに対応する水分や距離等からこれらの関係式を導き出し、距離測定装置25を用いて測定した台座8上部までの距離値から体積や濃度を換算することが可能となる。
According to the CNF shaping|molding apparatus 1 of the above this Embodiment, when pressure is applied using various press machines, the CNF containing slurry can be pressurized by the upper plate 9 to the baseplate 10 direction.
In addition, while maintaining the pressurized state, it becomes possible to supply heated gas to the inside of the main body portion 6 and/or reduce the pressure or create a vacuum state.
Further, the actual volume of the molding cavity 11 is calculated from the cross-sectional areas of the top plate 9 and the bottom plate 10, the distance between them, and the like. It is possible to derive these relational expressions from the water content, the distance, etc., and convert the volume and concentration from the distance value to the upper part of the pedestal 8 measured using the distance measuring device 25 .

(気体透過手段)
前記気体透過手段として、蒸気を透過させる物体を使用して濃縮する手段を用いることができる。蒸気を透過させる物体としては、織物やフェルト、メンブレンフィルターや焼結フィルター等の各種フィルター、ろ紙、穴などの透過機構を設けた物質、板及び棒を重ねた状態、多孔質、微粒な物質の集合体(砂やシリカ等微粒な物質で疑似的に多孔質のような構造を形成)を用いることができる。また、親水性の基材を用いると容易に水を脱溶媒することができる。さらに、前記気体透過機構の孔径が1μm以下であればCNFが流出を防止することができる。また、繊維状のCNFマットができれば孔径が200μm以上でもCNFの流出が防止できる。
さらに、これらの単独使用、または併用が考えられる。また、CNFスラリーに付与する荷重及び蒸気を透過させる方向については制限されない。また、真空条件下や減圧条件下において蒸気を透過させることが可能であり、その手段は特には制限されない。
(Gas Permeable Means)
As the gas permeation means, means for concentrating using an object permeable to vapor can be used. Objects that allow vapor to permeate include textiles, felt, various filters such as membrane filters and sintered filters, filter paper, substances with permeation mechanisms such as holes, stacks of plates and bars, porous and fine-grained substances. Aggregates (fine particles of sand, silica, etc. forming a pseudo-porous structure) can be used. In addition, water can be easily removed by using a hydrophilic base material. Furthermore, if the pore diameter of the gas permeation mechanism is 1 μm or less, the outflow of CNF can be prevented. In addition, if a fibrous CNF mat is produced, outflow of CNF can be prevented even if the pore size is 200 μm or more.
Furthermore, these single use or combination use is considered. In addition, the load applied to the CNF slurry and the direction of steam permeation are not limited. Moreover, it is possible to allow vapor to permeate under vacuum conditions or reduced pressure conditions, and the means is not particularly limited.

前記気体透過手段の他の手段として、多孔質素材を用いてなる多孔質体を用いることもできる。多孔質素材としては有機、無機、金属、またはそれらの複合物、具体的にはステンレス製、SiC製、セラミック製、樹脂製、ゴム製、ガラス製、紙製など多様なものを用いることができる。またこれらを必要に応じて組み合わせて用いても良い。また、用いる多孔質体の平均気孔径、気孔率若しくは目開きについては、平均気孔径5~800μm、気孔率30~85%のもの若しくは目開き20~1000μmのものを使用することができ、好ましくは、平均気孔径5~600μm、気孔率40~70%若しくは目開き200~800μmのものを使用するとよい。
なお、気孔率には (1)外部に連絡する気孔の容積と,内部に封入された気孔の容積の和を,全容積 (見かけの容積) で割ったもの、 (2) 外部に通じている気孔の容積を,全容積で割ったもの、の2種類があるが、本発明においては、いずれの計算方法を利用したものを利用することができるが、外部に通じる気孔は必ず必要である。
As another means of the gas permeation means, a porous body using a porous material can be used. As the porous material, organic, inorganic, metal, or composites thereof, specifically, various materials such as stainless steel, SiC, ceramic, resin, rubber, glass, and paper can be used. . Moreover, you may use these in combination as needed. In addition, with regard to the average pore diameter, porosity, or opening of the porous body to be used, those having an average pore diameter of 5 to 800 μm and a porosity of 30 to 85% or openings of 20 to 1000 μm can be used, preferably. should have an average pore diameter of 5 to 600 μm and a porosity of 40 to 70% or an opening of 200 to 800 μm.
The porosity is (1) the sum of the volume of pores communicating with the outside and the volume of pores enclosed inside, divided by the total volume (apparent volume), and (2) the volume of pores communicating with the outside. There are two types of pore volume divided by the total volume. In the present invention, any calculation method can be used, but pores leading to the outside are always necessary.

(成形工程)
(1)成形工程は、気体透過手段を用いて、
(1-1)CNF含有スラリーに圧力を加えるとともに、
(1-2)前記CNF成形装置に加熱気体を供給する工程を行い、
第一の成形体を得る工程である。
成形工程は、CNF含有スラリーを、脱溶媒して、第一の成形体中のCNF濃度が10~25%程度となったときに気体透過手段を用いた加圧を停止して、本工程を終了する。本工程において、第一の成形体中のCNF濃度を40%程度としてしまうと、過度な時間を要することになるからである。
(Molding process)
(1) The molding step uses a gas permeable means to
(1-1) While applying pressure to the CNF-containing slurry,
(1-2) Performing a step of supplying heated gas to the CNF molding device,
This is the step of obtaining the first compact.
In the molding step, the CNF-containing slurry is desolvated, and when the CNF concentration in the first molded body reaches about 10 to 25%, pressurization using the gas permeation means is stopped, and this step is performed. finish. This is because if the CNF concentration in the first compact is set to about 40% in this step, an excessive amount of time will be required.

また、前記成形工程においては、(1-1)に代えて、
(1-3)CNF含有スラリーに圧力を加えた後に、圧力を減少させるステップを複数回行う工程とともに、前記CNF成形装置に加熱気体を供給する工程、すなわち、加圧と減圧を複数回行うステップを含む工程を行うとともに、前記CNF成形装置に加熱気体を供給する工程、或いは、CNF成形装置に加熱気体を供給する工程を、前記CNF含有スラリーに加えた圧力を減少させるステップと共に停止し、前記CNF含有スラリーに圧力を加える工程とともに、再開する工程を行ってもよい。
Further, in the molding step, instead of (1-1),
(1-3) After applying pressure to the CNF-containing slurry, a step of reducing the pressure multiple times, and a step of supplying heated gas to the CNF molding device, that is, a step of performing pressurization and decompression multiple times. and stopping the step of supplying heated gas to the CNF molding device or the step of supplying heated gas to the CNF molding device along with the step of reducing the pressure applied to the CNF-containing slurry, The step of resuming may be performed along with the step of applying pressure to the CNF-containing slurry.

また、前記成形工程においては、さらに、成型キャビティ11内にCNF含有スラリーを添加する工程を行うことができる。
この時、既に加えたCNF含有スラリーの表面付近のCNF濃度と、添加するCNF含有スラリー中のCNF濃度とを18%未満にするとよい。何れかのスラリーが18%以上の濃度となったときに、CNF含有スラリーを添加してしまうと、それぞれのCNF含有スラリー中のCNF同士が、部分的に水素結合が進んでしまい、既に加えたCNF含有スラリーと後に加えたCNF含有スラリーとの相互間で水素結合が進まず別々の層になり、一つの均質な素材にならないことになる。そのため、CNF成形体内部に、多数の層が形成されてしまい、均質なCNF成形体を得ることができない。
Moreover, in the molding step, a step of adding a CNF-containing slurry into the molding cavity 11 can be further performed.
At this time, the CNF concentration near the surface of the already added CNF-containing slurry and the CNF concentration in the CNF-containing slurry to be added should be less than 18%. If the CNF-containing slurry is added when any of the slurries has a concentration of 18% or more, the CNFs in each CNF-containing slurry partially proceed with hydrogen bonding, and the already added Hydrogen bonding does not progress between the CNF-containing slurry and the CNF-containing slurry added later, resulting in separate layers and a single homogeneous material. Therefore, a large number of layers are formed inside the CNF molded body, and a homogeneous CNF molded body cannot be obtained.

(脱溶媒工程)
(2)脱溶媒工程は、
(2-1)前記第一の成形体に気体透過手段を用いて圧力を加えるとともに、
(2-2)前記CNF成形装置に加熱気体を供給する工程を行い、前記第一のCNF成形体を脱溶媒する脱溶媒工程である。
脱溶媒工程は、第一の成形体を乾燥、脱溶媒して、CNF濃度が80~100%となったときに、気体透過手段を用いた加圧を停止して、本工程を終了する。
(Desolvation step)
(2) The desolvation step is
(2-1) applying pressure to the first compact using a gas permeable means,
(2-2) A desolvation step of performing a step of supplying a heated gas to the CNF molding device and desolvating the first CNF molded body.
In the desolvation step, the first molded body is dried and desolvated, and when the CNF concentration reaches 80 to 100%, pressurization using the gas permeation means is stopped, and this step is completed.

また、前記脱溶媒工程においては、(2-1)に代えて、
(2-3)前記第一の成形体に気体透過手段に圧力を段階的に加えるとともに、前記CNF成形装置に加熱気体を供給する工程を行ってもよい。
Further, in the solvent removal step, instead of (2-1),
(2-3) A step of stepwise applying pressure to the gas permeation means to the first compact and supplying heated gas to the CNF molding apparatus may be performed.

(吸引工程)
(3)吸引工程は、前記気体吸入口14に真空ポンプ等の各種気体吸入装置を設置し、これを用いて、CNF成形装置、すなわち、本体部6内を減圧若しくは真空状態とする工程である。なお、吸引工程は、前記成形工程と前記脱溶媒工程に加えた工程として行う。
また、(1-3)における、加圧と減圧を複数回行うステップを含む工程を行うとともに、前記CNF含有スラリーに加えた圧力を減少させるステップと共にCNF成形装置内の気体を吸引する工程を停止し、再度、前記CNF含有スラリーに圧力を加える工程とともに、CNF成形装置内の気体を吸引する工程を再開する工程としてもよい。
(Suction process)
(3) The suction step is a step in which various gas suction devices such as a vacuum pump are installed at the gas suction port 14, and the CNF molding device, that is, the main body 6 is decompressed or vacuumed using this. . The suction step is performed as a step added to the molding step and the solvent removal step.
In addition, in (1-3), the process including the step of performing pressurization and decompression multiple times is performed, and the step of reducing the pressure applied to the CNF-containing slurry and the step of sucking the gas in the CNF molding device are stopped. Then, again, the step of applying pressure to the CNF-containing slurry and the step of resuming the step of sucking the gas in the CNF molding device may be performed.

(4)距離測定装置を用いて、前記成形工程及び/又は前記脱溶媒工程を制御する、すなわち、加圧及び/又は減圧を行うステップを制御してもよい。 (4) A distance measuring device may be used to control the molding step and/or the desolvation step, that is, to control the step of pressurizing and/or depressurizing.

以下、前記各工程における工程を以下に詳細に説明する。
(1-1)における、CNF含有スラリーに圧力を加えるとは、図1に示すように、成形キャビティ11中のCNF含有スラリーを厚さ方向に加圧するステップを経ることにより脱溶媒する工程である。この加圧により、CNF含有スラリー中の水分が、気体透過手段に移行し、成形キャビティ系外へと排出される。
本過程における加圧方法は、公知の方法により行うことができるが、空圧式プレス機により行うことが好ましい。空圧式プレス機は、圧力の微調整を行うことが容易だからである。
油圧プレスやサーボプレスなどを使うことも出来る。油圧プレスの場合は、より高い圧力を付与しやすい。サーボプレスの場合は、細かな制御を行うことができる。サーボの場合は、距離(位置)を変更しない時には力を必要とせず省エネを図ることができる。これらを組み合わせたサーボ油圧プレスも利用できる。
The steps in each of the above steps will be described in detail below.
Applying pressure to the CNF-containing slurry in (1-1) is a step of pressurizing the CNF-containing slurry in the molding cavity 11 in the thickness direction as shown in FIG. . Due to this pressurization, water in the CNF-containing slurry moves to the gas permeable means and is discharged out of the molding cavity system.
The pressurization method in this process can be performed by a known method, but is preferably performed by a pneumatic press. This is because the pneumatic press facilitates fine adjustment of the pressure.
A hydraulic press or servo press can also be used. In the case of a hydraulic press, it is easy to apply higher pressure. In the case of a servo press, fine control can be performed. In the case of a servo, energy can be saved because no force is required when the distance (position) is not changed. A servo hydraulic press that combines these can also be used.

(1-1)においては、CNF含有スラリーの上面と上板9とを接触させた状態を維持しながら、後述する(3)CNF成形装置内の気体を吸引する工程を行った後に、徐々に圧力を加えること若しくは一定圧力を掛けることが好ましい。
CNF含有スラリーに圧力を加える過程を行う前に、あらかじめ吸引工程を行うことで、CNF含有スラリー中に、そもそもとして、存在する気泡、及び/又は、CNF成形装置にCNF含有スラリーを投入した際に発生してしまう気泡を除去することができ、最終的に得られるCNF成形体内部のCNFの結合状態を均一なものとすることが可能となる。
In (1-1), while maintaining the state in which the upper surface of the CNF-containing slurry and the upper plate 9 are in contact, after performing the step of (3) sucking the gas in the CNF molding apparatus described later, gradually Applying pressure or applying constant pressure is preferred.
Before performing the process of applying pressure to the CNF-containing slurry, by performing the suction step in advance, the air bubbles originally present in the CNF-containing slurry and / or when the CNF-containing slurry is introduced into the CNF molding device It is possible to remove the generated air bubbles, and to make the bonding state of the CNF inside the finally obtained CNF compact uniform.

(1-2)における、CNF成形装置内に加熱気体を供給する工程とは、CNF成形装置内部に、加熱気体を供給して、循環する空気の流れを作る工程である。係る工程とすることで、前記上板9上部の気体エリア、および、前記底板10下部の気体エリアに循環する空気の流れを作ることができる。
本工程における加熱気体は、30~95℃、好ましくは、35~93℃、より好ましくは、40~90℃の加熱気体を用いるとよい。係る範囲の加熱気体を用いることで、CNF含有スラリーの温度を上昇させ、CNFを膨潤・膨張させて、脱水速度を加速させることができるし、前述の循環する空気の流れにより、CNF含有スラリー中の溶媒の除去速度を上げることができる。ただし、30℃以下の加熱気体を用いると、CNF含有スラリーの温度を低下させてしまい、水分の除去速度を上げることはできず、脱溶媒に時間を要することになる。また、95℃以上の加熱気体を用いると、CNF含有スラリー中の水分を沸騰させてしまい、CNF含有スラリーに気泡を大量に発生させてしまうおそれがある。
The step of supplying heated gas into the CNF forming apparatus in (1-2) is a step of supplying heated gas into the CNF forming apparatus to create a circulating air flow. By performing such a process, it is possible to create a flow of air that circulates in the gas area above the upper plate 9 and the gas area below the bottom plate 10 .
As the heated gas in this step, a heated gas of 30 to 95°C, preferably 35 to 93°C, more preferably 40 to 90°C is used. By using a heated gas in such a range, the temperature of the CNF-containing slurry can be increased, the CNF can be swollen and expanded, and the dehydration rate can be accelerated. can increase the removal rate of the solvent of However, if a heated gas of 30° C. or less is used, the temperature of the CNF-containing slurry is lowered, the water removal rate cannot be increased, and desolvation takes time. In addition, if a heated gas of 95° C. or higher is used, the water content in the CNF-containing slurry may be boiled, and a large amount of air bubbles may be generated in the CNF-containing slurry.

加熱気体の供給量は、成形キャビティ中のCNF含有スラリーの内部と表面の水分含量値の差を生じさせないようにするために、加熱気体の供給量は真空ポンプの排気量以下とし、概ね1分間当たり、成形キャビティ11の容積の0.001倍~10倍とすることが好ましい 。好ましくは0.002倍~5倍である。供給量が少ないと気体エリアの循環が不十分となり、逆に多いと排気系統からの熱エネルギーのロスが大きくなる。 In order not to cause a difference in the moisture content between the inside and the surface of the CNF-containing slurry in the molding cavity, the amount of heating gas supplied is less than the exhaust amount of the vacuum pump, and the amount of heating gas is about 1 minute. It is preferably 0.001 to 10 times the volume of the molding cavity 11. It is preferably 0.002 to 5 times. If the amount of supply is small, the circulation of the gas area will be insufficient, and conversely, if the amount of supply is large, the loss of heat energy from the exhaust system will increase.

(1-3)における、CNF含有スラリーに圧力を加えた後に、圧力を減少させるステップを一回以上行う工程とは、前記(1-1)において、加えた圧力を減圧する工程である。係る工程を行うと、CNF含有スラリーは厚み方向に膨張して、CNF含有スラリー内部の溶媒は、CNF含有スラリー内部を移動する。次いで、再び加圧することで、CNF含有スラリー中の水分をより速く脱溶媒させることができる。さらに、表面側の溶媒が内部に比べて著しく低下してしまうと、表面部分のCNFの水素結合が進み、溶媒の通過速度を著しく低下させることを防止することができる。なお、本過程においては、前記(1)の過程で加えた圧力をその圧力よりも減少させれば、それでよい。 After applying pressure to the CNF-containing slurry in (1-3), the step of performing the step of reducing the pressure one or more times is the step of reducing the applied pressure in (1-1). When such a step is performed, the CNF-containing slurry expands in the thickness direction, and the solvent inside the CNF-containing slurry moves inside the CNF-containing slurry. Then, by applying pressure again, the water in the CNF-containing slurry can be desolvated more quickly. Furthermore, when the solvent on the surface side is significantly reduced compared to the inside, the hydrogen bonding of CNF on the surface portion progresses, and it is possible to prevent the passage speed of the solvent from being significantly reduced. In this process, it is sufficient if the pressure applied in the process (1) is reduced below that pressure.

(3)CNF成形装置内の気体を吸引する工程は、CNF成形装置内部の気体を吸引することによって、CNF成形装置内の圧力を減圧若しくはCNF成形装置内を真空状態とする工程である。係る工程を行うことによって、前述したようにCNF含有スラリー中の気泡を除去することができる。なお、本工程における吸引方法は、真空ポンプ等を用いた公知の方法により行うことができる。 (3) The step of sucking the gas inside the CNF forming device is a step of reducing the pressure inside the CNF forming device or making the inside of the CNF forming device into a vacuum state by sucking the gas inside the CNF forming device. By performing such a step, air bubbles in the CNF-containing slurry can be removed as described above. The suction method in this step can be performed by a known method using a vacuum pump or the like.

(2-1)における、前記第一の成形体に気体透過手段を用いて圧力を加えるとは、(1-1)における、CNF含有スラリーに圧力を加えることと、同意義の工程であり、(1-1)と、同様の加圧方法を用いることができる。油圧式プレス機、またはサーボ式プレス機により行うことが好ましい。油圧式プレス機は、より大きな圧力を掛けることができ、第一のCNF成形体を短時間で脱溶媒させることが可能だからである。サーボ式の場合は細かな制御ができ、省エネも図ることができる。
本工程における圧力を加える方法としては、初めに、小さい圧力を加えて(初期圧力)、そこから、この圧力を徐々に上げていき、最終的に一定の圧力(最終圧力)を加える方法が好ましい。
具体的な圧力の値としては、初期圧力として、8kg/cmが好ましく、7kg/cmがより好ましく、5kg/cmがさらに好ましい。また、最終圧力として、500kg/cmが好ましく、700kg/cmがより好ましく、900kg/cmがさらに好ましい。
Applying pressure to the first molded body using a gas permeable means in (2-1) is a step of the same meaning as applying pressure to the CNF-containing slurry in (1-1), A pressurizing method similar to (1-1) can be used. It is preferable to use a hydraulic press or a servo press. This is because the hydraulic press can apply a greater pressure and desolventize the first CNF compact in a short time. In the case of the servo type, fine control is possible and energy saving can be achieved.
As a method of applying pressure in this step, it is preferable to first apply a small pressure (initial pressure), then gradually increase this pressure, and finally apply a constant pressure (final pressure). .
As a specific pressure value, the initial pressure is preferably 8 kg/cm 2 , more preferably 7 kg/cm 2 , and even more preferably 5 kg/cm 2 . Also, the final pressure is preferably 500 kg/cm 2 , more preferably 700 kg/cm 2 , and even more preferably 900 kg/cm 2 .

以上のことから、前記CNF成形装置1は、前記成形工程と前記脱溶媒工程とで、異なるプレス機を両工程間で交換することを前提として、同一のCNF成形装置を用いてもよいし、異なるプレス機を設置した2種以上のCNF成形装置を用いて、前記成形工程及び前記脱溶媒工程を行うようにしてもよい。 From the above, the CNF molding apparatus 1 may use the same CNF molding apparatus on the premise that different press machines are exchanged between the molding process and the desolvation process, You may make it perform the said shaping|molding process and the said desolvation process using the CNF shaping|molding apparatus of 2 or more types which installed the different press machine.

(2-2)における、前記CNF成形装置に加熱気体を供給する工程とは、(1-2)における、CNF成形装置内に加熱気体を供給することと、同意義の工程である。 The step of supplying heated gas to the CNF forming apparatus in (2-2) has the same meaning as the step of supplying heated gas into the CNF forming apparatus in (1-2).

(2-3)における、前記第一の成形体に気体透過手段に圧力を段階的に加えるとは、(2-1)における加圧を徐々に段階的に加える工程である。第一の成形体を急激に加圧すると、第一の成形体が横方向に割れてしまうため、初期の段階では小さい圧力を掛けて、徐々に圧力を掛けることが好ましいからである。 Stepwise application of pressure to the gas permeable means in (2-3) means the step of gradually stepwise application of pressure in (2-1). This is because if the first molded body is rapidly pressurized, the first molded body cracks in the horizontal direction, so it is preferable to apply a small pressure in the initial stage and then apply the pressure gradually.

(4)における、距離測定装置を用いて、前記成形工程及び/又は前記脱溶媒工程を制御するとは、(1-1)、(1-3)及び(2-1)における加圧及び/又は減圧するステップを、距離測定装置を用いて測定した距離値によって、制御する工程である。
前述したように、CNF成形装置1は、距離測定装置を用いて測定した距離値から体積や濃度値を換算することが可能であるから、このような工程とすることができる。このような工程とすることによって、例えば、シーケンス制御等をすることが可能となる。
Controlling the molding step and/or the desolvation step using a distance measuring device in (4) means pressurization and/or in (1-1), (1-3) and (2-1) It is a step of controlling the step of depressurizing according to the distance value measured using the distance measuring device.
As described above, the CNF forming apparatus 1 can convert the volume and the concentration value from the distance value measured using the distance measuring device, so such a process can be performed. By setting it as such a process, it becomes possible to perform sequence control etc., for example.

(CNF成形体)
以上のようにして得られたCNF成形体は、密度が、1.30~1.61g/cmである。CNF成形体の密度が1.3g/cm3を下回ると、水素結合点の減少を原因として強度が不十分であり、または内部に巣・空隙が存在することになり、このようなCNF成形体に対して、切削加工、穿孔、研磨等の各種加工を行うと、CNF成形体が剥離・破壊・破損してしまい、各種加工を行うことができないからである。なお、成形体の密度は、JIS-P-8118:2014に準拠して測定した値である。
(CNF molded body)
The CNF compact obtained as described above has a density of 1.30 to 1.61 g/cm 3 . If the density of the CNF molded body is less than 1.3 g/cm 3 , the strength is insufficient due to the reduction of hydrogen bonding points, or there are cavities and voids inside. On the other hand, if various processing such as cutting, drilling, polishing, etc. are performed, the CNF molded body will be peeled, destroyed, or damaged, and various processing cannot be performed. The density of the compact is a value measured according to JIS-P-8118:2014.

CNF成形体の厚さの下限は、3mm以上である。CNF成形体の厚さが3mmを下回ると、研磨加工や切削加工を行うことが困難となる。
一方、CNF成形体の厚さ方向の上限は、0031段落において述べたように、CNF含有スラリー中のCNF濃度を18%以下とすることに留意すれば、特に制限されることがない。第一の円筒部3を高さ方向に延伸することで、得られるCNF成形体の高さを調節することができる。
The lower limit of the thickness of the CNF molded body is 3 mm or more. When the thickness of the CNF molded body is less than 3 mm, it becomes difficult to perform polishing and cutting.
On the other hand, the upper limit in the thickness direction of the CNF molded body is not particularly limited as long as the CNF concentration in the CNF-containing slurry is 18% or less as described in paragraph 0031. By stretching the first cylindrical portion 3 in the height direction, the height of the obtained CNF molded article can be adjusted.

以上、CNF成形体の製造方法及びCNF成形体の実施の形態について詳細に説明したが、上述した実施の形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本開示の範囲内において、種々の変形及び変更が可能である。 As described above, the method for manufacturing the CNF molded body and the embodiment of the CNF molded body have been described in detail. , various modifications and alterations are possible.

本願発明の製造方法で製造されたCNF成形体は、現在、入手困難となっている象牙・紫檀、黒檀、鉄刃木等の銘木の代替材料として用いることができる。
また、上記CNF成形体は、サステイナブル原料由来の高強度材料として、具体的な用途に応じて、切削、穿孔、研磨等の各種加工を施し、所望の形状に加工することができる。
さらに、上記CNF成形体は、音響用材料としても使用することができる。
このほか、軽量で高強度な部材として、柱、台座、連結用の巻斗、挙鼻、桁、軒支輪、通肘木、秤肘木、枠肘木、方斗、大斗、梁、ボルト、床材、タイルなどの建設用部材、歯車、摺動部品、ネジ、ビス、ボルトなどの機械部材、椅子、机、テーブル、タンスなどの家具部材、茶合、茶托、盆、薄茶器などの茶道道具、釣り竿、碁筍、碁盤、将棋駒、将棋台、箸、万年筆などの日用品、木刀、ナイフの柄、銃床、盾などの高強度部材として利用できる。
The CNF molded product manufactured by the manufacturing method of the present invention can be used as a substitute material for precious woods such as ivory, rosewood, ebony, and iron blade wood, which are currently difficult to obtain.
In addition, the CNF molded body can be processed into a desired shape by performing various processes such as cutting, piercing, and polishing, depending on the specific application, as a high-strength material derived from a sustainable raw material.
Furthermore, the CNF molded body can also be used as an acoustic material.
In addition, as lightweight and high-strength members, pillars, pedestals, windings for connection, noses, girders, eaves support rings, joints, weighing joints, frame joints, squares, girder, beams, bolts, floor materials , construction parts such as tiles, machine parts such as gears, sliding parts, screws, screws, and bolts, furniture parts such as chairs, desks, tables, chests, etc. It can be used as a high-strength member for daily necessities such as fishing rods, go bamboo shoots, go boards, shogi pieces, shogi stands, chopsticks, and fountain pens, as well as wooden swords, knife handles, buttstocks, and shields.

以下、実施例に基づき本発明を説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。 EXAMPLES The present invention will be described below based on examples, but the present invention is not limited to these examples.

(実施例1~4)
(比較例1)
セルロース由来成分として竹パルプを原料とし、特許第6704551号の0018段落に記載のACC法により得たCNF7.7%水分散液2,038g(平均繊維幅20nm~200nm、平均長さ3μm~30μm)をCNF含有スラリーとした。
次いで、本体部を円筒型としたCNF成形装置に投入し、以下の表1に記載の条件下において、成形工程及び脱溶媒工程を行い、厚さ10mmのCNF成形体を作成した。また、第一の成形体中のCNF濃度を示す。
(Examples 1 to 4)
(Comparative example 1)
2,038 g of CNF 7.7% aqueous dispersion (average fiber width 20 nm to 200 nm, average length 3 μm to 30 μm) obtained by the ACC method described in paragraph 0018 of Japanese Patent No. 6704551 using bamboo pulp as a raw material as a cellulose-derived component. was used as a CNF-containing slurry.
Then, it was put into a CNF molding apparatus having a cylindrical main body, and a molding step and a desolvation step were performed under the conditions shown in Table 1 below to create a CNF molded body with a thickness of 10 mm. Also, the CNF concentration in the first compact is shown.

Figure 2023027933000002
Figure 2023027933000002

表1の結果から、加熱気体温度を35℃以上とすれば、成形工程における脱溶媒に要する時間を大幅に短縮することができることが明らかとなった。 From the results in Table 1, it has become clear that the time required for desolvation in the molding process can be significantly shortened by setting the heated gas temperature to 35° C. or higher.

(実施例5~8)
(比較例2)
セルロース由来成分として竹パルプを原料とし、ACC法により得たCNF水分散液(平均繊維幅20nm~200nm、平均長さ3μm~30μm)を以下の表2に記載のCNF原料濃度として、それぞれをCNF含有スラリーとした。
次いで、本体部を円筒型としたCNF成形装置に投入し、表2に記載の条件下において、それぞれのCNF含有スラリーについて成形工程及び脱溶媒工程を行い、CNF成形体を作成した。
次いで、得られたCNF成形体の密度、厚さを測定した。なお、密度は、JIS-P-8118:2014に準拠して測定した。
また、外観評価として、得られたCNF成形体の断面図を観察して、以下の評価基準を用いて評価した。結果を表2に示す。
〇:CNF成形体内部に層が形成されていない
×:CNF成形体内部に層が形成されている
なお、CNF成形体内部に層が形成されている場合には、切削、研磨、穿孔等の加工を行った際に、CNF成形体がこの層を境に分離してしまう可能性がある。これから、外観評価が〇である場合には、このような可能性がないため、加工性に優れたCNF成形体といえる。
(Examples 5-8)
(Comparative example 2)
Using bamboo pulp as a cellulose-derived component as a raw material, the CNF aqueous dispersion obtained by the ACC method (average fiber width 20 nm to 200 nm, average length 3 μm to 30 μm) is the CNF raw material concentration described in Table 2 below, and each is CNF A containing slurry was prepared.
Then, it was put into a CNF molding apparatus with a cylindrical main body, and under the conditions shown in Table 2, each CNF-containing slurry was subjected to a molding process and a solvent removal process to create a CNF molded body.
Next, the density and thickness of the obtained CNF compact were measured. The density was measured according to JIS-P-8118:2014.
Moreover, as appearance evaluation, the cross-sectional view of the obtained CNF molded body was observed and evaluated using the following evaluation criteria. Table 2 shows the results.
○: No layer is formed inside the CNF compact ×: A layer is formed inside the CNF compact In addition, if a layer is formed inside the CNF compact, cutting, polishing, drilling, etc. There is a possibility that the CNF molded body will separate along this layer during processing. From this, when the appearance evaluation is ◯, there is no such possibility, so it can be said that the CNF molded body has excellent workability.

Figure 2023027933000003
Figure 2023027933000003

表2の結果から、脱溶媒工程において、最終圧力を354kg/cmとすれば、CNF成形体内部に層が形成されていないCNF成形体を作成することができることが明らかとなった。
また、図2及び図3に実施例5及び実施例8におけるCNF成形体の断面図を示す。
From the results in Table 2, it was clarified that a CNF compact in which no layer is formed inside the CNF compact can be produced by setting the final pressure to 354 kg/cm 2 in the desolvation step.
2 and 3 show cross-sectional views of CNF molded bodies in Examples 5 and 8. FIG.

(実施例9~11)
セルロース由来成分として竹パルプを原料とし、ACC法により得たCNF水分散液(平均繊維幅20nm~200nm、平均長さ3μm~30μm)を以下の表3に記載のCNF原料濃度として、それぞれをCNF含有スラリーとした。
次いで、本体部を円筒型としたCNF成形装置に各実施例における原料投入回数に分割して投入し、表3に記載の条件下において、それぞれのCNF含有スラリーについて成形工程及び脱溶媒工程を行い、CNF成形体を作成した。
次いで、得られたCNF成形体の密度、厚さを測定した。なお、密度は、JIS-P-8118:2014に準拠して測定し、接触面CNF濃度は、成形装置内のCNFペーストの上澄み液をすくって、乾燥重量法により測定した。
また、外観評価として、実施例5~8及び比較例2と同様に評価を行った。結果を表3に示す。
(Examples 9-11)
Using bamboo pulp as a cellulose-derived component as a raw material, the CNF aqueous dispersion obtained by the ACC method (average fiber width 20 nm to 200 nm, average length 3 μm to 30 μm) is the CNF raw material concentration described in Table 3 below, and each is CNF A containing slurry was prepared.
Next, the CNF molding apparatus with a cylindrical main body is divided into the number of times of raw material injection in each example, and under the conditions shown in Table 3, each CNF-containing slurry is subjected to a molding process and a desolvation process. , to create a CNF compact.
Next, the density and thickness of the obtained CNF compact were measured. The density was measured according to JIS-P-8118:2014, and the contact surface CNF concentration was measured by the dry weight method by scooping the supernatant of the CNF paste in the molding apparatus.
In addition, the appearance evaluation was performed in the same manner as in Examples 5 to 8 and Comparative Example 2. Table 3 shows the results.

(比較例3)
セルロース由来成分として竹パルプを原料とし、ACC法により得たCNF水分散液(平均繊維幅20nm~200nm、平均長さ3μm~30μm)を以下の表3に記載のCNF原料濃度として、CNF含有スラリーとした。
次いで、本体部を円筒型としたCNF成形装置に投入し、表3に記載の条件下において、CNF含有スラリーについて成形工程を行い、第一のCNF成形体を作成した。また、得られたCNF成形体の接触面CNF濃度は、18%であった。同様の操作を3回行い、第一の成形体を3個作成した。
次いで、得られた第一の成形体を3つ重ねて、脱溶媒工程を行ってCNF成形体を得た。
また、外観評価として、実施例5~8及び比較例2と同様に評価を行った。結果を表3に示す。
(Comparative Example 3)
Using bamboo pulp as a raw material as a cellulose-derived component, a CNF aqueous dispersion (average fiber width 20 nm to 200 nm, average length 3 μm to 30 μm) obtained by the ACC method is used as a CNF raw material concentration described in Table 3 below, and a CNF-containing slurry. and
Then, it was put into a CNF molding apparatus having a cylindrical main body, and under the conditions shown in Table 3, the CNF-containing slurry was subjected to a molding process to prepare a first CNF molded body. Moreover, the contact surface CNF density|concentration of the obtained CNF compact was 18%. The same operation was performed three times to prepare three first compacts.
Next, three of the obtained first molded bodies were stacked, and the solvent was removed to obtain a CNF molded body.
In addition, the appearance evaluation was performed in the same manner as in Examples 5 to 8 and Comparative Example 2. Table 3 shows the results.

Figure 2023027933000004
Figure 2023027933000004

表3の結果から、脱溶媒工程において、接触面CNF濃度を18%未満とすれば、CNF原料投入回数を2回以上とした場合であっても、外観評価の評価基準を満たすCNF成形体を得られることが明らかとなった。係る結果により、CNF成形体の高さを高さ方向に長いものを得るためには、接触面CNF濃度に留意すれば、作成できることが明らかとなった。
また、図4に実施例9におけるCNF成形体の断面図を示す。
From the results of Table 3, if the contact surface CNF concentration is less than 18% in the desolvation process, even if the number of CNF raw material inputs is set to 2 or more, a CNF molded body that satisfies the evaluation criteria for appearance evaluation is obtained. It became clear that it was obtained. From these results, it was clarified that the height of the CNF molded body can be increased in the height direction by paying attention to the CNF concentration at the contact surface.
Moreover, the cross-sectional view of the CNF compact in Example 9 is shown in FIG.

(実施例12)
実施例5で得られたCNF成形体を、ラウンドバー及びカーバイドバーを用いて研磨した後、触針式粗さ測定機(東京精密株式会社、型式:Surfcom480A)を用いて、CNF成形体の研磨前(i)と研磨後(ii)の表面粗さを測定した。測定結果を表5に示す。
また、参考例として金属材料チタン(Ti)の表面粗さ(iii)及び非特許文献1に示されるエナメル質の値(iv)を記載した。
さらに、実施例5で得られたCNF成形体を、#80、#120、#240、#400、#1000、#2500の順番でサンドペーパーを用いて研磨したのち、表面粗さを測定した(v)。測定結果を表5に示す。
(Example 12)
After polishing the CNF molded body obtained in Example 5 using a round bar and a carbide bar, the CNF molded body was polished using a stylus roughness measuring machine (Tokyo Seimitsu Co., Ltd., model: Surfcom 480A). The surface roughness before (i) and after polishing (ii) was measured. Table 5 shows the measurement results.
In addition, the surface roughness (iii) of the metal material titanium (Ti) and the enamel value (iv) shown in Non-Patent Document 1 are shown as reference examples.
Furthermore, the CNF molded body obtained in Example 5 was polished with sandpaper in the order of #80, #120, #240, #400, #1000, and #2500, and then the surface roughness was measured ( v). Table 5 shows the measurement results.

Figure 2023027933000005
Figure 2023027933000005

表5より、本願発明に係るCNF成形体は、研磨加工を行うことができることが明らかとなった。また、参考例として示したTiの値、及び非特許文献1に示されるエナメル質の値とを比較しても遜色ないことが明らかとなった。さらに、金属材料チタン(Ti)よりも表面粗さの値が低い成形品を得ることができることも明らかになった。
以上より、象牙と類似するヒトの歯のエナメル質同等以上のレベルで内部も均質な成形体であることが明らかとなった。
Table 5 reveals that the CNF molded body according to the present invention can be polished. In addition, it was found that the value of Ti shown as a reference example and the value of enamel shown in Non-Patent Document 1 are comparable. Furthermore, it has also become clear that a molded article having a lower surface roughness value than that of the metal material titanium (Ti) can be obtained.
From the above, it was clarified that the molded body is homogeneous inside at a level equal to or higher than that of human tooth enamel, which is similar to ivory.

(実施例13)
実施例5で得られたCNF成形体を用いて、琴爪、二胡駒及び三味線の駒の作成を行った。図5に作成した三味線の駒を示す。また、図6に作成した二胡駒を示す。これらのうち、琴と二胡を専門演奏家へ提供し、現行品(琴については、象牙製とプラスチック製、二胡については、高級木材と汎用木材)との比較を行った。琴の評価結果を表6及び図7に二胡の評価結果を表7及び図8に記載した。
なお、評価は5点満点とし、点数多いほど良い評価として、それぞれ5人の専門家より評価を受けて集計した。評価項目はノイズ、音質、音量、加工性、嗜好性および二胡においては、これに取扱性を加えて評価した。ノイズはノイズの有無を、音質は質感を、音量は琴・二胡の響きによる音量を評価した。各人の使用段階における調整加工処理の施しやすさを加工性として評価した。嗜好性は演奏に加えて入手容易性、コスト、環境影響などを加味した専門家の好みを得点化した。また二胡で評価に加えた取扱性は、装着のしやすさを得点化した。
(Example 13)
Using the CNF molded body obtained in Example 5, kotozume, erhu piece and shamisen piece were created. Fig. 5 shows the pieces of the shamisen that were made. Moreover, the created erhu piece is shown in FIG. Of these, koto and erhu were provided to professional musicians and compared with current products (koto made of ivory and plastic, erhu made of high-grade wood and general-purpose wood). The evaluation results of the koto are shown in Table 6 and FIG. 7, and the evaluation results of the erhu are shown in Table 7 and FIG.
The evaluation was made up of 5 points, and the higher the score, the better the evaluation. The evaluation items were noise, sound quality, volume, workability, preference, and, in the case of the erhu, the ease of handling. The presence or absence of noise was evaluated for noise, the texture was evaluated for sound quality, and the volume due to the reverberation of koto and erhu was evaluated for volume. The easiness of adjusting and processing at the stage of use by each person was evaluated as workability. Preference was scored based on the expert's preference, taking into account not only performance but also availability, cost, and environmental impact. In terms of handling, which was added to the evaluation of the erhu, the ease of wearing was scored.

ここで、琴の専門奏者の意見を紹介する。CNF成形体に関しては象牙とは別の新素材で象牙に匹敵するものとして考える方が妥当な評価のように思う。1~2カ月経過すると、どの素材の爪も劣化が激しいため、強度の改善が必要だが、サステナビリティを考慮する上では、CNF成形体が一番好みである。糸の負担を考えると象牙が一番自然と面が取れて弾きやすいが、将来の琴界を考えると不可欠になりつつある素材である。また、プラスチックは優しくない音、CNF成形体は滑らかな感じの音色である。 Here, I would like to introduce the opinion of a professional koto player. Regarding the CNF compact, I think it is more appropriate to consider it as a new material different from ivory and comparable to ivory. After 1 to 2 months, nails of any material deteriorate severely, so it is necessary to improve the strength, but in consideration of sustainability, CNF molding is the most preferred. Considering the burden on the thread, ivory is the most natural and easy to play, but considering the future of the koto world, it is becoming an indispensable material. Also, the plastic has an unfriendly sound, and the CNF molded body has a smooth tone.

評価結果よりCNF成形体は琴の爪や二胡の駒として従来の材質と同等の適正を有していることが判る。また琴の爪では入手困難な高級材料である象牙に匹敵し、嗜好性においては全ての演奏家が優れた素材であると評価し、不可欠な素材として認識されている。
二胡駒についても紫檀、黒檀などの希少木材に近い評価を受けており、取扱性は全く同等の評価となった。
なお、提供したCNF成形体は各種添加剤などを付加していないものであり、専門演奏家のフィードバックを受けた上で、各種添加剤の添加により耐水性、耐久性、滑り性、加工性などの各種品質を改良することが可能である。
From the evaluation results, it can be seen that the CNF molded body has suitability equivalent to that of the conventional material for koto (Japanese harp) claws and erhu pieces. In addition, it is comparable to ivory, which is a high-grade material that is difficult to obtain for koto picks, and all musicians evaluate it as an excellent material in terms of palatability, and it is recognized as an indispensable material.
The erhu pieces also received evaluations similar to those of rare woods such as rosewood and ebony, and the handling properties were evaluated to be exactly the same.
In addition, the CNF molded body provided does not have any additives, etc., and after receiving feedback from professional musicians, we added various additives to improve water resistance, durability, slipperiness, workability, etc. It is possible to improve various qualities of

Figure 2023027933000006
Figure 2023027933000006

Figure 2023027933000007
Figure 2023027933000007

Claims (11)

セルロースナノファイバー(以下、CNFと記す)含有スラリーをCNF成形装置に入れ、
気体透過手段を用いてCNF含有スラリーに圧力を加えるとともに、
前記CNF成形装置に加熱気体を供給する工程を行い、第一の成形体を得る成形工程を含むCNF成形体の製造方法
Cellulose nanofiber (hereinafter referred to as CNF) containing slurry is put into a CNF molding device,
Applying pressure to the CNF-containing slurry using a gas permeable means,
A method for producing a CNF molded body, comprising a step of supplying a heated gas to the CNF molding device to obtain a first molded body.
CNF含有スラリーをCNF成形装置に入れ、
気体透過手段を用いてCNF含有スラリーに圧力を加えるとともに、
前記CNF成形装置に加熱気体を供給する工程を行い、第一の成形体を得る成形工程と、
前記第一の成形体に気体透過手段を用いて圧力を加えるとともに、前記CNF成形装置に加熱気体を供給する工程を行い、第一のCNF成形体を脱溶媒する脱溶媒工程を含むCNF成形体の製造方法
Put the CNF-containing slurry in the CNF molding device,
Applying pressure to the CNF-containing slurry using a gas permeable means,
A molding step of obtaining a first molded body by performing a step of supplying a heated gas to the CNF molding device;
CNF molded body including a solvent removal step of applying pressure to the first molded body using a gas permeable means and supplying heated gas to the CNF molding device to remove the solvent from the first CNF molded body. manufacturing method
請求項1に記載のCNF成形体の製造方法であって、
前記成形工程及び前記脱溶媒工程において、
さらに、前記CNF成形装置内の気体を吸引する吸引工程を一回以上行うことを含むCNF成形体の製造方法。
A method for producing a CNF molded body according to claim 1,
In the molding step and the solvent removal step,
Furthermore, the manufacturing method of a CNF molded object including performing the suction process which sucks the gas in the said CNF molding apparatus once or more.
請求項1又は請求項2に記載のCNF成形体の製造方法であって、
前記CNF含有スラリーを2回以上分割してCNF成形装置に入れる、CNF成形体の製造方法
A method for producing a CNF molded body according to claim 1 or claim 2,
A method for producing a CNF molded body, wherein the CNF-containing slurry is divided two or more times and put into a CNF molding device.
請求項1に記載のCNF成形体の製造方法であって、
得られたCNF成形体の密度は、1.41~1.61g/cmであるCNF成形体の製造方法
A method for producing a CNF molded body according to claim 1,
The density of the obtained CNF molded body is 1.41 to 1.61 g / cm 3 Method for producing a CNF molded body
請求項2に記載のCNF成形体の製造方法であって、
得られたCNF成形体の密度は、1.38~1.45g/cmであるCNF成形体の製造方法
A method for producing a CNF molded body according to claim 2,
The density of the obtained CNF molded body is 1.38 to 1.45 g / cm 3 Method for producing a CNF molded body
請求項1~6のいずれか一に記載のCNF成形体の製造方法によって得られるCNF成形体 CNF molded article obtained by the method for producing a CNF molded article according to any one of claims 1 to 6 CNF成形体の厚みが3mm以上、30mm以下であり、CNF成形体の密度が1.38g/cm以上、1.61g/cm以下であるCNF成形体 A CNF molded body having a thickness of 3 mm or more and 30 mm or less and a density of 1.38 g/cm 3 or more and 1.61 g/cm 3 or less. CNF成形体の厚みが3mm以上、30mm以下であり、CNF成形体の密度が1.38g/cm以上、1.61g/cm以下であって、切削、研磨、穿孔の加工のいずれか一以上の加工を行うことができるCNF成形体 The thickness of the CNF molded body is 3 mm or more and 30 mm or less, the density of the CNF molded body is 1.38 g/cm 3 or more and 1.61 g/cm 3 or less, and it is processed by any one of cutting, polishing, and piercing. CNF molded body that can be processed as above 象牙、骨、銘木、建築用部材、機械部材、家具部材、茶道道具のいずれか一つ以上の代替材料として用いるための、請求項7から請求項9のいずれか一に記載のCNF成形体 10. The CNF molded article according to any one of claims 7 to 9, for use as a substitute material for any one or more of ivory, bone, precious wood, building members, machine members, furniture members, and tea ceremony utensils. 音響用材料として用いるための、請求項7から請求項9のいずれか一に記載のCNF成形体
CNF molded article according to any one of claims 7 to 9 for use as an acoustic material
JP2021133306A 2021-08-18 2021-08-18 CNF molded article manufacturing method, CNF molded article and CNF molded article as ivory substitute material Active JP7270689B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2021133306A JP7270689B2 (en) 2021-08-18 2021-08-18 CNF molded article manufacturing method, CNF molded article and CNF molded article as ivory substitute material

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2021133306A JP7270689B2 (en) 2021-08-18 2021-08-18 CNF molded article manufacturing method, CNF molded article and CNF molded article as ivory substitute material

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2023027933A true JP2023027933A (en) 2023-03-03
JP7270689B2 JP7270689B2 (en) 2023-05-10

Family

ID=85331880

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2021133306A Active JP7270689B2 (en) 2021-08-18 2021-08-18 CNF molded article manufacturing method, CNF molded article and CNF molded article as ivory substitute material

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP7270689B2 (en)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014156677A (en) * 2013-02-18 2014-08-28 Olympus Corp Modified cellulose nanofiber, resin composition and compact
JP2016094683A (en) * 2014-11-14 2016-05-26 中越パルプ工業株式会社 Cnf formation method and cnf molded body obtained by the same method
WO2018159417A1 (en) * 2017-02-28 2018-09-07 新東工業株式会社 Method of manufacturing composite material shaped article containing acicular hydroxyapatite, and composite material shaped article
WO2018207945A1 (en) * 2017-05-12 2018-11-15 中越パルプ工業株式会社 Cnf molding device and cnf molding method
JP2019035026A (en) * 2017-08-16 2019-03-07 株式会社日本触媒 Nano cellulose-containing resin composition

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014156677A (en) * 2013-02-18 2014-08-28 Olympus Corp Modified cellulose nanofiber, resin composition and compact
JP2016094683A (en) * 2014-11-14 2016-05-26 中越パルプ工業株式会社 Cnf formation method and cnf molded body obtained by the same method
WO2018159417A1 (en) * 2017-02-28 2018-09-07 新東工業株式会社 Method of manufacturing composite material shaped article containing acicular hydroxyapatite, and composite material shaped article
WO2018207945A1 (en) * 2017-05-12 2018-11-15 中越パルプ工業株式会社 Cnf molding device and cnf molding method
JP2019035026A (en) * 2017-08-16 2019-03-07 株式会社日本触媒 Nano cellulose-containing resin composition

Also Published As

Publication number Publication date
JP7270689B2 (en) 2023-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10428460B2 (en) Method for molding CNF and molded product of CNF obtained by the molding method
KR102571255B1 (en) Strong and Tough Structural Wood Material, and Methods of Manufacturing and Uses Thereof
EP2206588A1 (en) Method for manufacturing laminated bamboo strips lumber
PT1272701E (en) PRODUCTION OF CLEANED FIBER CLEANER
JP4037762B2 (en) Composite
JP7021893B2 (en) Cellulose nanofiber molded body
CN104118018B (en) A kind of inorganic fire-retarded bamboo wood complex ecological plate with fibers planted and production method thereof
JP7270689B2 (en) CNF molded article manufacturing method, CNF molded article and CNF molded article as ivory substitute material
CN108214729A (en) A kind of enhanced glued board in surface layer and preparation method
CN109777087B (en) High-content carbon fiber reinforced nylon composite material and preparation method thereof
CN103802182B (en) Plywood single board strengthening composition for modifying and preparation method thereof
CN203357579U (en) Bamboo grinded fiber bundle batten type scrimber container bottom plate
CN106625981A (en) Poplar recombined wood used for structural materials and preparation method of poplar recombined wood
Nordin et al. Properties of laminated panels made from compressed oil palm trunk
CN110421920A (en) A kind of preparation method of graphene modified carbon fiber composite material
CN203357985U (en) Intermediate product bamboo fiber bundle slat bamboo curtain structure of container soleplate
Asmah et al. Locally produced laminated bamboo lumber: a potential substitute for traditional wood carving in Ghana
CN108839144A (en) A kind of preparation method of fire-retardant mould proof glued board
Wachter et al. Multilayered and Densified Transparent Wood
Ibraheem et al. Development of green insulation boards from kenaf fibres part 1: Development and characterization of mechanical properties
WO2021167059A1 (en) Structural laminated veneer lumber and method for producing same
JP7058487B2 (en) Cellulose nanofiber molded product
JP2007196500A5 (en)
Edy et al. Comparison of densified sengon and mahang boards at 43% densification target, 150ºc temperature, and 6. 0 minute pressing time
JP2005153409A (en) Projected plate original paper and method for producing projected plate-stuck decorative plywood

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20220722

A871 Explanation of circumstances concerning accelerated examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A871

Effective date: 20221202

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20230119

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20230314

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20230413

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20230425

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 7270689

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150