JP5966221B2 - 無機木質保存剤およびそれを用いた木材保存方法 - Google Patents
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- Chemical And Physical Treatments For Wood And The Like (AREA)
Description
まず、有機系塗料について述べる。
現在、市場にある防腐塗料の殆どは有機系塗料である。有機系塗料とは、その成分のほとんどが有機材料から成るものである。
近年様々な木材保存効果もある防腐塗料が開発されてきたが、いわゆる有機系が多いものであり、有効成分である木材防腐剤を有機溶剤に溶解させたものが主流を占めている。有機溶剤としては、例えば沸点が200℃以上で有効成分や補助成分に対する溶解力が十分であり、低臭性で人畜に対する安全性が高く環境汚染の少ないものから選ばれる。
例えば、蒸留範囲が290〜305℃のフェニルキシリルエタンなどの高沸点芳香族系有機溶剤などが用いられている(例えば、特許文献1参照)。
現在、市場で流通している従来の無機系防腐塗料には、成分のすべてが無機成分からなる塗料はほとんど存在しない。その理由は、防腐塗料中の無機成分は伸縮に乏しいため、無機成分のみで防腐塗料を作製した場合、塗料膜の伸縮に追随性が無く、塗料膜が剥離してしまうからである。そこで、追随性を補完するために成分の一部に有機系素材を配合しているのが実情である。つまり、成分の一部に有機系素材を含む防腐塗料であり、成分のすべてが無機素材からなる防腐塗料はまだ開発されていない。
木材のpHに関しては、下塗装を施した箇所のpHが中性からアルカリ性を示す範囲となるように使用することが好ましい。もともと木材は一部を除きpH3〜5の酸性値を示すが、本発明の木材保存剤を塗布することにより施用箇所のpHがpH9前後に改質され、従来は問題となっていた鉄製の釘、ねじ、金具等を錆びにくくできるという副次的効果もある。
なお、乾燥工程において、木材の持つたんぱく質と副剤中のミョウバンの持つ収斂作用によって、木材の表面または内部において被膜が形成される。
本発明の無機木材保存剤は、主剤であるアモルファスシリカと酸化リチウムとの化合物であるリチウムシリケートと、副剤であるミョウバンを必須成分として含有する。
主剤であるアモルファスシリカと酸化リチウムとの化合物であるリチウムシリケートとして、無水珪酸(SiO2)と酸化リチウム(Li2O)とを所定条件下で混合反応させてシリケート結合させたものが好適に用いられる。リチウムシリケートは、リチウムと二酸化ケイ素が、Si−O−Liの結合を示すもので、この状態での二酸化ケイ素はアモルファスシリカであって、固形物を含むものではない。
製剤としては、塗布性や膜硬度を考慮すると、使用するリチウムシリケートの濃度は重量比15〜25wt%程度でモル比(SiO2/Li2O)が3.5〜7.5の範囲のものが特に好ましい。
リチウムシリケートは、無機物質でありながらもある程度の接着性がある。また、pHは11前後とアルカリ性を示す。
副剤であるミョウバンAlK(SO4)2・12H2Oは多様な用途で広く用いられている化合物である。染色剤や、消臭剤、皮なめし剤、沈殿剤などの用途があり、古くから使われてきた。例えば、染色剤としては、ナスの漬物では色素であるアントシアニンの色を安定化して紫色を保つ発色剤として用いられる。沈殿剤としては上質の井戸がない場合、質の悪い水にミョウバンを入れて不純物を沈殿させて飲用に使うこともあった。防臭剤としては腋の制汗・防臭剤としても使用されている。また、ミョウバンには殺菌作用があり、洗眼、うがい薬に用いられることもある。
このように多様な用途のあるミョウバンであるが、ミョウバンを木材の表面に塗ったり表面下に含浸させたりし、木材を腐朽菌から防護する木材保存剤として用いることはまったく知られておらず、また、従来の用途から容易に想定できるものでもない。
ミョウバンは、主剤であるリチウムシリケート同様、無機化合物でありながら、接着性を示す。
一般に、従来の無機塗料は伸縮性に乏しく、基材の伸縮に追随できずに徐々に塗料が剥離する事態が発生するが、本発明の木材保存剤は、完全無機でありながら、リチウムシリケートとミョウバンとの組み合わせにより、特に有機系溶剤を用いずとも、十分に施用する木材表面への定着性や木材表面下への含浸性が確保できることが確認できた。
本発明の木材保存剤は、いわゆる本塗装用の塗料ではなく、本塗装に先立って木材の下塗装用の下塗り剤として使用する。
本発明にかかる木材保存剤を木材の表面に塗布および内部に含浸させる下塗り工程である(図1ステップS1)。塗布の方法は特に限定されないが、製剤の希釈液で充填した貯留タンクに木材を浸漬させる方法でも良く、また、木材に対して製剤を噴霧しても良く、刷毛などで塗っても良い。
下塗り工程の後に木材保存剤を乾燥させる工程である(図1ステップS2)。乾燥に要する時間は特に限定されないが、木材の状態や外気の湿度や温度によって条件が変わる。乾燥時間については本塗装用の塗料が塗装の前提とする木材の状態に落ち着けば良い。
乾燥工程の後に本塗装用の塗料を用いて本塗装を行う工程である(図1ステップS3)。本塗装に用いる塗料は特に限定されず、有機系塗料であっても無機系塗料であっても良い。有機系塗料は耐候性が大きくないため蒸散や分解などが進み、経年劣化しやすく、一般的には、アクリル系塗料で5年程度、フッ素系塗料でも15年程度しか効果が持続しないと言われているが、下地塗装として本発明の木材保存剤を用いて木材の改質を行っている場合、木材そのものに腐朽は進まず、表面の塗料の経年劣化が進んでくれば、表面の塗料のみ塗り直せば良く、木材自体の保存は長期にわたり可能となる。
以下、試験製剤を作製し、防腐性能について検証実験を行った。
まず、本発明の木材保存剤を施用した培地試験において腐朽菌が繁殖するか否かを実験した。
試験に用いる木材保存剤として、配合濃度を変えた試験製剤1,2,3を作製し、また、その製剤の希釈率を5パターン用意し、培地混釈法により防腐性能の評価試験を行った。
希釈パターンは以下の5パターンである。
A 5% (製剤原液1ml+培地19ml)
B 2% (製剤2.5倍水希釈液1ml+培地19ml)
C 0.5% (製剤10倍水希釈液1ml +培地19ml)
D 0.2% (製剤25倍水希釈液1ml +培地19ml)
E 0.05%(製剤100倍水希釈液1ml +培地19ml)
つまり、試験製剤1について、1A,1B,1C,1D,1E、試験製剤2について2A,2B,2C,2D,2E、試験製剤3について3A,3B,3C,3D,3Eが調製される。
図3は試験方法を説明する図である。図3に示すように、外径90mmの透明なシャーレに作成した培地のほぼ中央に種菌を置き、シャーレ裏面に種菌の中心通り直交する2本の線を引いて、菌糸の成長をスケールで計測し、計算処理をした。シャーレは上皿と下皿がはめ込み式のものを使用し、はめ込み部分をテープで巻き水分の蒸発を防いた。
培養室で温度28℃、湿度60%に保ち、34日間観察し、菌糸の成長が確認されたものを以下の手順に従って計測する。
1.目視で菌糸の成長を確認する。
2.成長している場合、X−X’,Y−Y’方向の菌糸の先端から先端までの距離をスケールで計測する。
3.X−X’,Y−Y’方向で計測したそれぞれの寸法から種菌の直径7mmを引き、合計し2で割って平均値を算出する。
4.X−X’,Y−Y’両方向共シャーレ内壁に達した場合その試験体は試験を終了する。
5.これらの結果を、更に試験回数3回分のデータと平均値を算出し製剤の評価を行う。
なお、試験の繰り返し回数は3回とした。
培地はグルコース1%、ペプトン0.3%、麦芽抽出物1.5%、寒天1.6%のものを作製した。
試験に用いた腐朽菌の菌種は以下の2種類である。
オオウズラタケ(褐色腐朽菌、Tyromyces palustris、TYP.と略)
カワラタケ (白色腐朽菌、Coriolus versicolor、COV.と略)
以下に試験結果を示す。
図4は、腐朽菌試験の結果を分かりやすく表にまとめたものである。
なお、図4では、用いた製剤の種類左欄に記し、各欄の数字は上記試験方法で述べた数値である。数値が高いほど腐朽菌の菌糸が伸びていることを意味する。
図4に示すように、オオウズラタケについては、1A,1B,2A,3A,3Bについては腐朽菌が繁殖せず、その他のものについては腐朽菌が繁殖してしまった。また、カワラタケについては、1A,2A,3Aについては腐朽菌が繁殖せず、その他のものについては腐朽菌が繁殖してしまった。
図5(a)は、腐朽菌試験のためのシャーレ群を写したものである。
図5(b)は、27日経過しても腐朽菌が繁殖しなかった6Aタイプのシャーレの培地表面を上から写した写真である。
図5(c)は、27日経過しても腐朽菌が繁殖しなかった7Bタイプのシャーレの培地表面を上から写した写真である。
図5(d)は、27日経過すると腐朽菌が繁殖してしまった18Bタイプのシャーレの培地表面を上から写した写真である。
次に、本発明の木材保存剤が木材片に対して表面塗布のみならず表面下に含浸し、定着することを実験した。
試験に用いる木材保存剤は、上記の腐朽菌試験と同様、配合濃度を変えた試験製剤を作製した。この浸漬実験には製剤を希釈せずに用いた。
試験片として、図6に示す寸法のスギ柾目材を3枚使用した。
この試験片を室内で十分乾燥させた後、乾燥重量をそれぞれ測定しておく。
次に、本発明の木材保存剤の原液を入れた容器に、試験片3枚を同時に投入し、上部より試験片が完全に浸漬するようステンレス製のメッシュで押さえ込み、5分毎の重量を計測した。なお、重量の測定に当っては、ケバ立ちが無く、パルプカスが試験片に付着しない紙製のウエスでかるく拭いた後に重量を計測した。
試験結果を図7に示す。図7に示すように、試験片は5分から15分程度浸漬することによりその重量が概ね20%から30%程度増加することが分かった。これは製剤が単に木材の表面のみに定着するだけでなく、木材の表面下に含浸してゆくことで重量が増加したものと考えられる。
Claims (5)
- 木材に対する塗料の本塗装に先立って前記木材に対する下塗装として塗布することにより、腐朽菌に対する防腐性能を付与する木材保存剤であって、
有効成分の主剤がアモルファスシリカと酸化リチウムとの化合物であり、有効成分の副剤がミョウバンであり、
前記主剤を重量比15〜25wt%,前記副剤を重量比3〜6wt%含有したものであり、
前記木材保存剤を下塗装剤として前記木材の表面に塗布および内部に含浸させることにより、前記本塗装の塗料と前記木材との間に前記木材保存剤を介在させることにより、前記下塗装剤としての接着性とともに前記主剤および前記副剤に由来する防腐性を発揮する無機木材保存剤。 - 前記木材の表面に塗布および内部に含浸させることにより、前記木材の持つたんぱく質と前記副剤中のミョウバンによって前記木材の表面または内部において被膜を形成せしめることを特徴とする請求項1に記載の無機木材保存剤。
- 前記下塗装時の希釈倍率が1倍〜10倍であり、前記下塗装箇所における前記木材のpHが中性からアルカリ性を示す範囲で使用する請求項1から2のいずれか1項に記載の無機木材保存剤。
- 木材に対する塗料の本塗装に先立って前記木材に対する下塗装として塗布することにより、腐朽菌に対する防腐性能を付与する木材保存剤を用いた木材保存方法であって、
前記下塗装として塗布する木材保存剤が、有効成分の主剤がアモルファスシリカと酸化リチウムとの化合物であり、有効成分の副剤がミョウバンであり、前記主剤を重量比15〜25wt%,前記副剤を重量比3〜6wt%含有したものであり、
前記下塗装を木材保存剤を前記木材の表面に塗布および内部に含浸させる下塗り工程と、
前記下塗り工程の後に乾燥させる乾燥工程と、
前記乾燥工程の後に前記塗料を用いて本塗装を行う本塗装工程を備え、
前記本塗装の塗料と前記木材との間に前記下塗装剤を介在させることによって、前記下塗装剤としての接着性とともに前記主剤および前記副剤に由来する防腐性を発揮させることを特徴とする無機木材保存剤を用いた木材保存方法。 - 前記乾燥工程において、前記木材の持つたんぱく質と前記副剤中のミョウバンの持つ収斂作用によって、前記木材の表面または内部において被膜が形成されることを特徴とする請求項4に記載の無機木材保存剤を用いた木材保存方法。
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