JP3882909B2 - 異形押出用熱可塑性樹脂組成物 - Google Patents

異形押出用熱可塑性樹脂組成物 Download PDF

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、外観が良好で、線膨張係数が低く、表面粗さRaが小さい異形成形体を与える異形押出用熱可塑性樹脂組成物に関する。
【0002】
【従来の技術】
複雑な断面形状を有する異形押出成形体は、土木・建築分野や、家具、機械部品、自動車部品などの多くの分野において使用されている。そしてそれらの素材としては主にポリ塩化ビニル系樹脂が使用されてきた。しかし、ポリ塩化ビニル樹脂は焼却時に、塩化水素ガスやダイオキシン等を発生させるとして、環境衛生面での問題が指摘されている。このため近年、ポリ塩化ビニル樹脂系材料の代替材料として、ポリオレフィン系材料の開発が盛んに行われている。
例えば、自動車内外装部材や家電品の材料として、ポリプロピレンにタルクを充填した熱可塑性樹脂組成物が用いられている。異形押出成形体は、線膨張係数が低いことが好ましく、ポリプロピレンにタルクを充填した熱可塑性樹脂組成物において、タルクを高充填とすることにより、異形押出成形体の線膨張係数を低減させることが行なわれている。しかしながら、タルクを高充填する場合、使用できるタルクの粒径は15μm以上のものに限られていたため、良好な平面平滑性を有する異形成形体を得ることができなかった。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記事情に鑑みなされたもので、外観が良好で、線膨張係数が低く、表面粗さRaが小さい異形成形体を与える異形押出用熱可塑性樹脂組成物を提供することを目的とするものである。
【0004】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意研究を重ねた結果、特定のポリプロピレンと特定の圧縮タルクとを特定の配合比で配合した熱可塑性樹脂組成物を異形押出成形に用いることにより、外観が良好で、線膨張係数が低く、表面粗さRaが小さい異形成形体が得られることを見出した。本発明はかかる知見に基づいて完成したものである。
すなわち、本発明は、少なくともポリプロピレンと圧縮タルクとを混練してなる異形押出用熱可塑性樹脂組成物であって、下記条件(1)〜(4)
(1)ポリプロピレンと圧縮タルクとの質量比が70/30〜30/70、
(2)230℃において荷重21.2Nで測定したポリプロピレンのメルトフローレート(MFR)が0.1〜3g/10分、
(3)圧縮タルクの嵩比重が0.3〜1、
(4)レーザー回折式測定法で測定した圧縮タルクの粒径がメジアン値で2〜8μm、
を満たす異形押出用熱可塑性樹脂組成物からなる異形押出成形体が、下記物性(5)及び(6)
(5)線膨張係数が5×10-5/℃以下、
(6)表面粗さRaが1.2μm以下、
を有することを特徴とする異形押出用熱可塑性樹脂組成物を提供するものである。
【0005】
【発明の実施の形態】
本発明の異形押出用熱可塑性樹脂組成物(以下、単に熱可塑性樹脂組成物と称することがある。)は、少なくともポリプロピレンと圧縮タルクとを混練してなるものであり、ポリプロピレンと圧縮タルクの質量比(ポリプロピレン/圧縮タルク)は70/30〜30/70、好ましくは60/40〜40/60である。圧縮タルクの配合比率が30質量%未満であると、線膨張係数の低減効果が小さいという不都合が生じ、70質量%を超えると、圧縮タルクの分散が不十分となる。
本発明で用いるポリプロピレンは、JIS K 7210に準拠し、230℃において荷重21.2Nで測定したメルトフローレート(MFR)が0.1〜3g/10分であることを要し、好ましくは0.3〜2g/10分である。このMFRが0.1g/10分未満であると、異形成形体の表面外観が悪化し、また、3g/10分を超えると、異形押出成形が不安定となる。
ポリプロピレンとしては、ホモポリプロピレン、ブロックポリプロピレン、ランダムポリプロピレン、ホモポリプロピレンとブロックポリプロピレンの混合物を用いることができる。
【0006】
本発明においては、ポリプロピレンに他の樹脂やゴムをブレンドしてもよい。他の樹脂としては、ポリエチレン等のポリオレフィン系樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアセタール樹脂、ポリエステル樹脂、ポリアミド等が挙げられる。ゴムとしては、天然ゴム、合成ゴムが挙げられ、合成ゴムとしては、エチレン−プロピレンゴム,エチレン−オクテン・1ゴム等のオレフィン系ゴム、スチレン−ブタジエンゴム,ニトリル−ブタジエンゴム,クロロプレンゴム等が挙げられる。これらの樹脂又はゴムをブレンドする場合、その使用量は、ポリプロピレン100質量部に対して1〜100質量部程度が好ましい。
【0007】
本発明においては、タルクを圧縮することによりその嵩比重を高くした圧縮タルクを充填剤として用いる。ここで、嵩比重とは、〔充填剤の重量(g)/充填剤の体積(cm3 )〕をいう。圧縮タルクの嵩比重は0.3〜1であることを要し、好ましくは0.4〜0.8である。この嵩比重が0.3未満であると、タルクが分級しやすくなり、かつ組成物の吐出量を向上させる効果が不十分となり、また、原料のプリブレンド工程において圧縮タルクが解砕しやすい。また、嵩比重が小さいと、高濃度混練の場合に樹脂が溶融せず、タルクがダイスから噴出する傾向がある。一方、嵩比重が高いほど樹脂が溶融しやすくなり、高濃度混練が可能であるが、嵩比重が1を超えると、混練時に圧縮タルクの分散性が良好でなくなるおそれがある。
本発明において、圧縮タルクの粒径は、レーザー回折式測定法により測定されたメジアン値が2〜8μmであることを要し、好ましくは3〜6μmである。圧縮タルクの粒径が2μm未満であると、混練時に圧縮タルクの分散性が悪くなり、また、この粒径が8μmを超えると、異形成形体の表面外観が悪くなる。
【0008】
圧縮タルクの形状は、分散性を良好なものとする点から、チップ状等のものではなく粒子状のものが好ましい。チップ状とは、長径が約2〜10mm、短径が約2〜5mmの直方体状のものをいう。粒子状とは、チップ状以外のものをいい、長径と短径とがほぼ等しい形状のものである。
圧縮タルクの製造法は特に限定されるものではないが、タルクを加圧処理又は減圧処理することにより得ることができる。加圧処理は、ローラコンパクタ(栗本工業社製,MRCP)により行うことができる。このローラコンパクタは、二本のロールで圧縮する片持ちタイプのものであり、一方のロールの圧力により嵩比重を調整することができる。圧縮タルクの形状は、後工程のグラニュレーターで、粒子状やチップ状などに調整することができる。
【0009】
圧縮される前のタルクの平均粒径は、レーザー回折式測定法による測定値で15μm以下であることが好ましい。平均粒径が15μmを超えると、圧縮による二次凝集体の形成が困難となり、また、嵩比重を高める効果が小さくなる。嵩比重を高めることにより生産性(組成物の吐出量、品質安定性、作業性)等が向上する点から、圧縮される前のタルクの平均粒径は8μm以下であることがより好ましく、6μm以下が特に好ましい。
本発明の熱可塑性樹脂組成物には、滑剤、酸化防止剤、耐候剤、帯電防止剤、顔料等を、熱可塑性樹脂組成物の使用目的に応じて適宜添加することができる。
【0010】
本発明の熱可塑性樹脂組成物は、特定の条件下で異形押出成形した成形体の線膨張係数が5×10-5/℃以下で、表面粗さRaが1.2μm以下のものである。線膨張係数は4×10-5/℃以下、表面粗さRaは1.0μm以下であることが好ましい。
特定の条件下での異形押出成形とは、軸部の径が50mm、軸部のL/D(長さ/径)が25及び圧縮比が2.2である異形押出成形機を用い、この異形押出成形機における温度(℃)をC1/C2/C3/C4/AD/D=180/190/210/210/200/220(C1〜C4は軸部の入口から順に軸部を4等分する位置の温度、ADは軸部とダイスとの接続部の温度、Dはダイスの温度を示す。)に設定し、スクリュー回転数が15rpm、引き取りスピードが1.4m/分、樹脂温度が200℃(実測値)、引き落とし率が5%の条件での異形押出成形をいう。ここで、圧縮比が2.2であるとは、スクリュー根元部の1ピッチの体積(V2)とスクリュー先端部の1ピッチの体積(V1)との比V2 /V1 が2.2であることをいう。樹脂温度の実測値が200℃であるとは、ダイスから送出された直後の樹脂温度をいう。また、引き落とし率とは、ダイスから送出された成形体が導入されるサイジングダイスの寸法が、ダイスの寸法よりも5%小さいことをいう。
【0011】
本発明の熱可塑性樹脂組成物の製造には、種々の混練押出機を用いることができるが、特定の混練押出機として、二軸部のL/D(長さ/径)が12以上であるスクリューを備え、かつ二軸部端部においてせき止め構造を有する二軸混練部と、単軸押出部とからなる混練押出機を用いることが好ましい。二軸部のL/Dは20以上が好ましく、より好ましくは25以上である。L/Dが12未満では圧縮タルクの分散が不充分となり、圧縮タルクを高濃度かつ分散性良く熱可塑性樹脂組成物に充填することができないおそれがある。スクリューの回転数は、製造する組成物の特性に応じて10〜1500rpmとすることができる。押出し用途の組成物を製造する場合、分子切断が起こり易くなり、粘度の低下が起こるため、スクリューの回転数は少ない方が好ましい。また、二軸部のスクリューには、同回転数よりも異なる回転数を与えることが、混練効果の点から好ましい。通常、回転数比は1:1.1程度とされる。
せき止め構造は、二軸部端部のスクリュー溝を浅く形成してケーシング(後述する図1参照)との間隙をわずかにし、かつ細かいピッチとしたものであり、このせき止め構造により、通過する配合成分の流量が最小限に規制されると共に、混練が充分に行われる。
【0012】
二軸混練部のスクリューは、タルクの分散と組成物の吐出量を考慮して、非噛合い異方向型であることが好ましい。スクリューの形状はロータ型であることが好ましい。また、このスクリューのネジ構造は、後述する図2に示すような2条ネジであることが好ましい。スクリュー及びロータは、それぞれセグメントになっており、必要に応じてロータの位置やL/D、あるいはチップクリアランス等で混練を調節することができる。
二軸混練部は、組成物の要求特性に応じて、混練部における配合成分の滞留時間が調整できるように、その終端に樹脂量を調節する機能を有することが好ましい。このような機能としては、オリフィス調整機能を例示することができる。また、二軸混練部と単軸押出部とは一体構造であることは必ずしも必要ではなく、上記の要件を満たす混練押出機であればタンデム型のものであってもかまわないが、一体構造であることが好ましい。
本発明において混練押出機としては、図1〜図3に示す特開平7−88926号公報に記載の連続混練押出装置を使用することができる。この装置は、金属製のケーシング1に内装された第1軸3と、これよりも短い第2軸4とを備えたものであり、基部側から(図1において右側から)供給された配合成分は、溶融、混練されて先端側に送られ、吐出される。
【0013】
図1は装置の平面の断面を示し、図2は図1におけるA−A断面図であり、図3は図1におけるB−B断面図である。図1に示すように、ケーシング1は全体筒状に形成されており、略中央で左右に2分割されている。分割部分は蝶番1aにより回転可能に支持され、矢示F方向に折れ曲がるようになっている。なお、このケーシング1の分割部分には別部材とした接続部材1bが介挿されている。
ケーシング1内には、円筒状シリンダ21、2つの円筒状シリンダを連結したまゆ型シリンダ20、及び接続部材1b内に形成された2つの軸受けシリンダ22及び23が形成されている。まゆ型シリンダ20内には、スクリュー部2を各々形成した第1軸3及び第2軸4が並列に配置されている。これら第1軸3及び第2軸4は、スクリュー基部30及び31を介してケーシング1に嵌挿されている。これら第1軸3と第2軸4の基端部は、ケーシング1外部に設置した図示しないギアボックスに挿入され、ベアリングで回転自在に支持されている。
【0014】
また、第2軸4の先端の送出スクリュー部4aは、この部分とシリンダ22との間に溶融樹脂が介在することにより所定位置に保持されるので、第2軸4全体が回転自在に支持される。同様に、第1軸3の中間部の送出スクリュー部5aは、この部分とシリンダ23との間に溶融樹脂が介在することにより一定位置に保持されるので、第1軸3全体が回転自在に支持される。
そして、第1軸3及び第2軸4の中央部分は互いに接触しないように対峙し、これらの中途には一対ずつのミキシングロータ部12及び13が各々設けられている。このミキシングロータ部12及び13は、対向する第1ロータ部12a,12b及び第2ロータ部13a,13bからなっており、図示のように互いに離れた位置に形成されている。そして、第1ロータ部12aと第2ロータ部13aとの間には第2スクリュー2aが、また、第1ロータ部12bと第2ロータ部13bとの間には第2スクリュー2bが各々形成されている。
【0015】
第1軸3は延長軸部5を有しており、この延長軸部5は円筒状シリンダ21内に回転自在に内装され、この全長にわたってスクリュー5bが形成されている。この延長軸部5の基端側は接続部材1b内に保持され、この部分にはせき止め構造として、スクリュー溝を浅く形成してケーシング1との間隙をわずかにし、かつ細かいピッチとした流量規制スクリュー5aが形成されている。この流量規制スクリュー5a部では、通過する配合成分の流量が最小限に規制されると共に、配合成分の混練が充分に行われるようになっている。
上記のような構成により、ケーシング1内には第1軸3及び第2軸4が並列する二軸スクリュー部6と、延長軸部5部分からなる単軸スクリュー部7とが形成されている。ケーシング1における第1軸3及び第2軸4の各々の基端部の付近には、二軸スクリュ部6に連通する材料供給口8が形成されている。この材料供給口8には、図示しない供給装置から配合成分が送られる。
【0016】
一方、ケーシング1における延長軸部5の先端部9側には、組成物の吐出口10が設けられている。さらにケーシング1において延長軸部5の基端部側に脱揮口32が形成されている。延長軸部5の基端部側におけるケーシング1には、バルブ部11が設けられている。このバルブ部11は次のように構成されている。まず、送出スクリュー4aの先端側に空室14を形成し、この空室14の一部に小径な通路16を設けて、この空室14とシリンダ21とを連通させている。空室14内には外部から筒状の弁体15を挿通させ、この弁体15は矢印H方向において前進後退動可能となっている。そして弁体15が通路16に接近するほど空室14の容積が小さくなるので、配合成分の流路が狭くなるようになっている。
バルブ部11は、二軸スクリュー部6と単軸スクリュー部7とを連通するものであり、単軸スクリュー部7へ至る溶融樹脂をバイパスさせて流量を調整するものである。そして第2軸4の一端には送出スクリュー部4aが形成され、流量規制スクリュー部5aによりせき止められたほとんどの溶融樹脂を集めてバルブ部11を介して、ケーシング1内に樹脂を圧送するようになっている。
【0017】
なお前記流量調節機構としては他の構成としてもよく、例えば第1軸3を軸方向に移動可能として、第1軸3とこの周囲にあるケーシング内面に形成した凹凸部により弁体を形成し、流路の開閉度を調整する構造にすることも可能である。次に、上記の連続混練押出装置の動作について説明する。材料供給口8より投入された配合成分は、第1軸3及び第2軸4のスクリュー部2により矢示G方向に送られ、第1ロータ部12a,12bにより粗練りが行なわれ、樹脂が半溶融状態となって樹脂材料の密度が上昇する。このように樹脂の密度を上昇させることにより、第2スクリュー2a,2bでの樹脂の搬送能力が高められ押出量を多くすることができる。このときの第1軸3及び第2軸4の回転数は10〜1500rpmである。
第2スクリュー2a,2bで送られた樹脂材料は第2ロータ部13a,13bで完全に溶融、混練が行われる。溶融、混練された樹脂は、送出スクリュー部4aによって空室14内へ送られ、弁体15によって流量を調節されながら通路16を通過してケーシング1内に送られる。このように流量を調節することにより、二軸混練部6での配合成分の混練滞留時間及び配合成分の充填度を調整できるので、バルブ部11を作動させることによって混練度合いを自由に設定できる。このため樹脂の状態に応じてバルブ部11の開閉度をコントロールして、配合成分に常に均一な混練を与えることができる。
【0018】
また、二組のロータ部である第1ロータ部12及び第2ロータ部13を設けたので、樹脂の溶融、混練作用が強化され押出量が大幅に増加する。さらに、接続部材1b内の流量規制スクリュー部5a及び送出スクリュー部4aは各々、独立に支持されており、これらとシリンダ22及び23との間に樹脂が充満することにより軸受作用が生じるため、高回転域で各スクリューがカジリを起こすことを防止できる。
そして、上記のようにして溶融、混練調整された組成物は、単軸スクリュー部7へ送られ、脱揮口32から必要な脱揮がされた後、延長軸部5にて順次送られて吐出口10から押出される。
本発明の異形押出用熱可塑性樹脂組成物は、高性能であることを要求される自動車内外装部材を形成するための組成物として好適なものである。
【0019】
【実施例】
以下に、実施例に基づいて本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例により何ら制限されるものではない。なお、得られた異形成形品の物性評価は下記の方法により行なった。
(1)線膨張係数
異形押出成形品(幅40mm,厚さ1.5mm)から、幅3mm、長さ12mmに切り出し、熱機械分析装置(セイコー電子工業(株)製,TMA120)によりMD方向(マシン方向)について、温度−40〜80℃において測定した。
(2)表面粗さRa
異形押出成形品(幅40mm,厚さ1.5mm)の表面の粗さを、表面粗さ計サーフコム550A(東京精密社製)を用い、JIS B0651に準拠して測定した。
(3)タルク分散状況
厚さ200μmのプレスシートにおける、径が100μm以上の凝集体の有無を目視にて観察した。
【0020】
実施例1(PP50/圧縮タルク50質量部含有組成物)
熱可塑性樹脂組成物の配合は、ホモポリプロピレン(出光石油化学社製,E−102GP,MFR=0.7g/10分)50質量部、タルク(富士タルク社製,TP−A25)50質量部、酸化防止剤1(チバスペシャルティケミカルズ社製,イルガノックス1010)0.2質量部、酸化防止剤2(旭電化社製,アデカスタブ2112)0.2質量部、滑剤剤1(日本油脂社製,ステアリン酸カルシウム)0.4質量部、滑剤2(日本油脂社製,ステアリン酸マグネシウム)0.4質量部とした。タルクとしては、ローラコンパクタ(栗本工業社製,MRCP)により圧縮して嵩比重を0.5とした圧縮タルク(タルク1,粒径4.5μm)を用いた。なお、嵩比重は、タルクを容積560cm3 の計量カップに充満するまで注ぎ、軽くタッピングした後、カップの容積に相当するタルクの重量を測定することにより求めた。
上記成分を、二軸混練部と単軸押出部とが一体構造となっている高速高剪断タイプ異方向二軸押出機(シーティーイー社製,HTM型2軸連続混練押出機,D=50mm,L/D=22、以下HTMと記す場合もある。)により混練し、押出してペレットを製造した。HTMによる混練押出しは、混練温度220℃、スクリュー回転数300rpmで行った。
なお、上記HTM型2軸連続混練押出機において、スクリューは非噛合い異方向型のものであり、スクリューのネジ構造は2条ネジであり、二軸混練部の端部には、前記のようなせき止め構造と、樹脂流量を調節するオリフィス調整機能を有している。このせき止め構造とオリフィス調整機能により、熱可塑性樹脂組成物の吐出量を調節した。オリフィス開度は100%とした。
得られたペレットを、異形押出成形機(コスモテック社製,SEB−50,D=50mm,L/D=25)により、圧縮比2.2、異形押出成形機における温度(℃)をC1/C2/C3/C4/AD/D=180/190/210/210/200/220(C1〜C4は軸部の入口から順に軸部を4等分する位置の温度、ADは軸部とダイスとの接続部の温度、Dはダイスの温度を示す。)に設定し、スクリュー回転数が15rpm、引き取りスピードが1.4m/分、樹脂温度が200℃(実測値)、引き落とし率が5%の条件で異形押出成形し、異形押出成形品を作製した。この異形押出成形品を用い、上記方法により物性を評価した。結果を第1表に示す。
【0021】
実施例2(PP40/圧縮タルク60質量部含有組成物)
実施例1において、ホモポリプロピレンの配合量を40質量部とし、圧縮タルクの配合量を60質量部とした以外は実施例1と同様にして異形成形品を作製し、同様にして物性を評価した。結果を第1表に示す。
【0022】
実施例3(PP70/圧縮タルク30質量部含有組成物)
実施例1において、ホモポリプロピレンの配合量を70質量部とし、圧縮タルクの配合量を30質量部とした以外は実施例1と同様にして異形成形品を作製し、同様にして物性を評価した。結果を第1表に示す。
【0023】
実施例4(PP65/圧縮タルク35質量部含有組成物)
実施例1において、ホモポリプロピレンの配合量を65質量部とし、圧縮タルクの配合量を35質量部とし、HTMの代りに二軸押出部のスクリューが同方向噛合い型の混練押出機(池貝鉄工社製,PCM,D=45mm,L/D=32,せき止め構造なし、以下PCMと記す場合がある。)を用いて混練し、押出してペレットを製造した。PCMによる混練押出しは、混練温度230℃、スクリュー回転数150rpmで行った。なお、PCMは、混練部と押出部が同一の2軸で構成されたものである。以下、実施例1と同様にして異形成形品を作製し、同様にして物性を評価した。結果を第1表に示す。
【0024】
実施例5(PP50/圧縮タルク50質量部含有組成物)
実施例4において、ホモポリプロピレンの配合量を50質量部とし、圧縮タルクの配合量を50質量部とした以外は実施例4と同様にして異形成形品を作製し、同様にして物性を評価した。結果を第1表に示す。
【0025】
比較例1(PP50/非圧縮タルク50質量部含有組成物)
実施例1において、圧縮タルクの代りに非圧縮タルク(タルク3,浅田製粉社製,ILF−BAH,嵩比重=0.4,粒径20.0μm)を用い、混練押出機としてHTMの代りにPCMを用いた以外は実施例1と同様にして異形成形品を作製し、同様にして物性を評価した。結果を第1表に示す。
【0026】
比較例2(PP40/非圧縮タルク60質量部含有組成物)
比較例1において、ホモポリプロピレンの配合量を40質量部とし、非圧縮タルク(タルク3,浅田製粉社製,ILF−BAH,嵩比重=0.4,粒径20.0μm)の配合量を60質量部とした以外は比較例1と同様にして異形成形品を作製し、同様にして物性を評価した。結果を第1表に示す。
【0027】
比較例3(PP65/非圧縮タルク35質量部含有組成物)
実施例3において、ホモポリプロピレンの配合量を65質量部とし、圧縮タルクの代りに非圧縮タルク(タルク2,日本ミストロン社製,950JS,嵩比重=0.2,粒径4.5μm)35質量部を用いた以外は実施例3と同様に混練しようとしたところ、混練を行なうことができなかった。
【0028】
比較例4(PP65/非圧縮タルク35質量部含有組成物)
実施例4において、圧縮タルクの代りに非圧縮タルク(タルク2,日本ミストロン社製,950JS,嵩比重=0.2,粒径4.5μm)を用いた以外は実施例4と同様に混練しようとしたところ、混練を行なうことができなかった。
【0029】
【表1】
Figure 0003882909
【0030】
【表2】
Figure 0003882909
【0031】
[注]
ポリプロピレン:ホモポリプロピレン(MFR=0.7g/10分)
タルク1:圧縮タルク(嵩比重=0.5,粒径=4.5μm)
タルク2:非圧縮タルク(嵩比重=0.2,粒径=4.5μm)
タルク3:非圧縮タルク(嵩比重=0.4,粒径=20.0μm)
酸化防止剤1:イルガノックス1010
酸化防止剤2:アデカスタブ2112
滑剤1:ステアリン酸カルシウム
滑剤2:ステアリン酸マグネシウム
【0032】
【発明の効果】
本発明の異形押出用熱可塑性樹脂組成物は、外観が良好で、線膨張係数が低く、表面粗さRaが小さい異形成形体を与えるものである。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明で用いる混練押出機の一例を示す断面図である。
【図2】図1におけるA−A断面図である。
【図3】図1におけるB−B断面図である。
【符号の説明】
1 ケーシング
2 スクリュー部
3 第1軸
4 第2軸
5 延長軸部
6 二軸スクリュー部
7 単軸スクリュー部
8 材料供給口
9 端部
10 吐出口

Claims (10)

  1. 少なくともポリプロピレンと圧縮タルクとを混練してなる異形押出用熱可塑性樹脂組成物であって、下記条件(1)〜(4)
    (1)ポリプロピレンと圧縮タルクとの質量比が70/30〜30/70、
    (2)230℃において荷重21.2Nで測定したポリプロピレンのメルトフローレート(MFR)が0.1〜3g/10分、
    (3)圧縮タルクの嵩比重が0.3〜1、
    (4)レーザー回折式測定法で測定した圧縮タルクの粒径がメジアン値で2〜8μm、
    を満たす異形押出用熱可塑性樹脂組成物からなる異形押出成形体が、下記物性(5)及び(6)
    (5)線膨張係数が5×10-5/℃以下、
    (6)表面粗さRaが1.2μm以下、
    を有することを特徴とする異形押出用熱可塑性樹脂組成物。
  2. 異形押出成形体が、軸部の径が50mm、軸部のL/D(長さ/径)が25及び圧縮比が2.2である異形押出成形機を用い、該異形押出成形機における温度(℃)をC1/C2/C3/C4/AD/D=180/190/210/210/200/220(C1〜C4は軸部の入口から順に軸部を4等分する位置の温度、ADは軸部とダイスとの接続部の温度、Dはダイスの温度を示す。)に設定し、スクリュー回転数が15rpm、引き取りスピードが1.4m/分、樹脂温度が200℃(実測値)、引き落とし率が5%の条件で異形成形したものである請求項1に記載の異形押出用熱可塑性樹脂組成物。
  3. 少なくともポリプロピレンと圧縮タルクとの混練が、二軸部のL/D(長さ/径)が12以上であるスクリューを備え、かつ二軸部端部においてせき止め構造を有する二軸混練部と、単軸押出部とからなる混練押出機を用いて、溶融混練により行なわれるものである請求項1又は2に記載の異形押出用熱可塑性樹脂組成物。
  4. 二軸混練部のスクリューが、非噛合い異方向型である請求項3に記載の異形押出用熱可塑性樹脂組成物。
  5. 二軸混練部のスクリューが、そのネジ構造が2条ネジである請求項3又は4に記載の異形押出用熱可塑性樹脂組成物。
  6. 二軸混練部が、その端部に配合成分の流量を調節する機能を有するものである請求項1〜5のいずれかに記載の異形押出用熱可塑性樹脂組成物。
  7. 混練押出機が、二軸混練部と単軸押出部とが一体構造のものである請求項1〜6のいずれかに記載の異形押出用熱可塑性樹脂組成物。
  8. 圧縮タルクの圧縮される前の平均粒径が15μm以下のものである請求項1〜7のいずれかに記載の異形押出用熱可塑性樹脂組成物
  9. 圧縮タルクが、加圧処理又は減圧処理により圧縮されたものである請求項1〜8のいずれかに記載の異形押出用熱可塑性樹脂組成物。
  10. 圧縮タルクの形状が粒子状のものである請求項1〜9のいずれかに記載の異形押出用熱可塑性樹脂組成物。
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