JP6740680B2 - Method for producing patterned coating composition - Google Patents

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Description

本発明は、模様塗料組成物の製造方法に関する。 The present invention relates to a method for producing a pattern coating composition.

壁材などの対象物の表面には、保護や装飾などを目的とした塗装が施される場合が多い。従来、所望する色調の塗料を得るには、予め塗料用の樹脂溶液又は樹脂エマルション中に無機又は有機顔料を分散させ、色調の異なった数種類の塗料を準備し、これらを任意に混合することによって製造するのが一般的であった。
しかし、複数の塗料を混合して得られる所望色調の塗料は、その中に色調の異なった顔料が混在しているにもかかわらず、同一色の顔料のみによって製造されたような塗膜しか得られず、平面的な単一色で変化に乏しいものであった。
The surface of objects such as wall materials is often painted for the purpose of protection and decoration. Conventionally, in order to obtain a paint having a desired color tone, an inorganic or organic pigment is previously dispersed in a resin solution or a resin emulsion for the paint, and several kinds of paints having different color tones are prepared, and these are arbitrarily mixed. It was common to manufacture.
However, a paint having a desired color tone obtained by mixing a plurality of paints can obtain only a coating film produced by using only pigments having the same color, although pigments having different color tones are mixed therein. However, it was a flat single color with little change.

そこで、エマルション塗料をゲル化膜でカプセル化したゲル状の着色粒子を分散媒中に分散させた塗料が提案されている。
エマルション塗料は水系塗料に属しており、従来の溶剤型の塗料と比較して環境適合性が高い。また、該エマルション塗料をゲル化膜でカプセル化することにより着色粒子が分散媒中で安定して分散するため、数種類のエマルション塗料を用いれば、それぞれの色調の異なる着色粒子が混在し、多彩模様の塗膜を形成できる。
Therefore, there has been proposed a paint in which gel-like colored particles obtained by encapsulating an emulsion paint with a gelled film are dispersed in a dispersion medium.
Emulsion paints belong to water-based paints and have higher environmental compatibility than conventional solvent-based paints. In addition, since the colored particles are stably dispersed in the dispersion medium by encapsulating the emulsion paint with a gelled film, if several kinds of emulsion paints are used, the colored particles having different color tones are mixed and the multicolored pattern is obtained. The coating film can be formed.

ゲル状の着色粒子を含有する塗料を製造する方法として、例えば特許文献1には、樹脂エマルションと着色顔料と親水性コロイド形成物質とを含むエマルション塗料を、ゲル化剤を含む分散媒に添加し、エマルション塗料の表面をゲル化させた後、ディソルバー等の分散機で撹拌しながら、表面がゲル化したエマルション塗料(ゲル化物)を細分化する方法が開示されている。 As a method for producing a paint containing gel-like colored particles, for example, in Patent Document 1, an emulsion paint containing a resin emulsion, a coloring pigment, and a hydrophilic colloid-forming substance is added to a dispersion medium containing a gelling agent. A method is disclosed in which, after gelling the surface of the emulsion paint, the emulsion paint (gelled product) whose surface is gelled is subdivided while stirring with a disperser such as a dissolver.

特開2008−44991号公報JP, 2008-44991, A

しかしながら、特許文献1に記載の方法により得られるゲル状の着色粒子は、分散機で撹拌しながら細分化するため、粒子径がバラつきやすかった。そのため、ゲル状の着色粒子は塗膜の模様となるので、設計通りの模様を形成することは困難であった。さらに、塗膜の見た目の色合いは模様によって変わってくるため、ゲル状の着色粒子の含有量が同じであっても、形成される塗膜の色合いが異なって見えることがあり、同じ色合いの塗膜を再現すること(色再現性)は困難であった。 However, since the gel-like colored particles obtained by the method described in Patent Document 1 are subdivided while being stirred by a disperser, the particle diameter tends to vary. Therefore, the gel-like colored particles have a pattern of the coating film, and it is difficult to form the pattern as designed. Furthermore, since the appearance of the coating film varies depending on the pattern, even if the content of gel-like colored particles is the same, the coating film to be formed may appear different in color tone. It was difficult to reproduce the film (color reproducibility).

本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、ゲル状の着色粒子の粒子径のバラつきが抑制され、所望の模様の塗膜を形成できる模様塗料組成物の製造方法の提供を目的とする。 The present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a method for producing a pattern coating composition capable of forming a coating film having a desired pattern in which variation in particle diameter of gel-like colored particles is suppressed. To do.

本発明は、以下の態様を有する。
[1] 着色塗料の表面をゲル化したゲル化物を含有する模様塗料組成物の製造方法において、ゲル化剤を含む分散媒に着色塗料を接触させ、着色塗料の表面をゲル化させる工程と、メッシュ付きの排出機構が設けられている破砕室内で、表面がゲル化した着色塗料を破砕する工程と、を有する、模様塗料組成物の製造方法。
The present invention has the following aspects.
[1] In a method for producing a pattern coating composition containing a gelation product in which the surface of a colored coating material is gelled, a step of bringing the colored coating material into contact with a dispersion medium containing a gelling agent to gel the surface of the colored coating material, And a step of crushing the colored paint having a gelled surface in a crushing chamber provided with a discharging mechanism with a mesh.

本発明の模様塗料組成物の製造方法によれば、ゲル状の着色粒子の粒子径のバラつきが抑制され、所望の模様の塗膜を形成できる模様塗料組成物を製造できる。 According to the method for producing a pattern coating composition of the present invention, it is possible to produce a pattern coating composition in which variation in particle diameter of gel-like colored particles is suppressed and a coating film having a desired pattern can be formed.

本発明に用いる破砕手段の一例を示す図であり、(a)は平面図であり、(b)は側面から見た透視図である。It is a figure which shows an example of the crushing means used for this invention, (a) is a top view, (b) is the perspective view seen from the side. 回転刃の一例を示す図であり、(a)は斜視図であり、(b)は(a)の部分拡大図である。It is a figure which shows an example of a rotary blade, (a) is a perspective view, (b) is a partially expanded view of (a). 回転刃によるゲル化物の破砕の一例を説明する斜視図である。It is a perspective view explaining an example of crushing of a gelled material by a rotating blade. 本発明に用いる破砕手段の他の例を示す図であり、(a)は側面図であり、(b)は(a)のa−a’線に沿う断面図である。It is a figure which shows the other example of the crushing means used for this invention, (a) is a side view, (b) is sectional drawing which follows the aa' line of (a).

以下、本発明について詳細に説明する。
本発明の模様塗料組成物の製造方法は、ゲル化剤を含む分散媒に着色塗料を接触させ、着色塗料の表面をゲル化したゲル化物を含有する模様塗料組成物を製造する方法である。
なお、本発明において「所望の模様の塗膜」とは、塗膜の模様の大きさや形状が設計通りであることを意味し、塗膜の模様の配置は規則的であってもよいし、不規則であってもよい。
Hereinafter, the present invention will be described in detail.
The method for producing a patterned coating composition of the present invention is a method for producing a patterned coating composition containing a gelled product obtained by gelling the surface of a colored coating material by bringing the colored coating material into contact with a dispersion medium containing a gelling agent.
In the present invention, the "coating of a desired pattern" means that the size and shape of the pattern of the coating are as designed, and the pattern arrangement of the coating may be regular, It may be irregular.

<着色塗料>
着色塗料としては、例えば樹脂エマルションと着色顔料と親水性コロイド形成物質とを含むエマルション塗料や、キトサンと着色顔料と錯体形成物質とを含むキトサン含有塗料などが挙げられる。模様塗料組成物より形成される塗膜に抗菌効果を付与できる点では、キトサン含有塗料が好ましい。
<Coloring paint>
Examples of the color paint include emulsion paint containing a resin emulsion, a color pigment and a hydrophilic colloid forming substance, and a chitosan-containing paint containing chitosan, a color pigment and a complex forming substance. The chitosan-containing paint is preferable in that it can impart an antibacterial effect to the coating film formed from the pattern paint composition.

(エマルション塗料)
エマルション塗料に含まれる樹脂エマルションとしては、例えばポリ酢酸ビニル、アクリル樹脂、ポリスチレン、アクリロニトリル、ベオバ(分岐脂肪酸ビニルエステル)、天然又は合成ゴムや、それらの共重合体のエマルションなど、一般に市販されている樹脂エマルションを使用することができる。中でも、アクリル樹脂が好ましい。
(Emulsion paint)
As the resin emulsion contained in the emulsion paint, for example, polyvinyl acetate, acrylic resin, polystyrene, acrylonitrile, veova (branched fatty acid vinyl ester), natural or synthetic rubber, and emulsions of their copolymers are generally commercially available. A resin emulsion can be used. Among them, acrylic resin is preferable.

着色顔料としては、例えばカーボンブラック、酸化チタン、酸化鉄、クロム酸鉛、カドミウムイエロー、カドミウムレッド等の無機顔料;パール顔料、マイカ顔料、マイカコーティングパール顔料、アルミニウム粉、ステンレス粉等の光輝性顔料;フタロシアニンブルー、フタロシアニングリーン、キナクリドンレッド等の有機顔料などが挙げられる。これら着色顔料は、1種単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。
着色顔料の含有量は、樹脂エマルション100質量部に対して、0.01〜50質量部が好ましく、より好ましくは0.1〜30質量部である。
Examples of color pigments include inorganic pigments such as carbon black, titanium oxide, iron oxide, lead chromate, cadmium yellow, and cadmium red; pearlescent pigments, mica pigments, mica-coated pearlescent pigments, aluminum powder, stainless powder, and other bright pigments. And organic pigments such as phthalocyanine blue, phthalocyanine green, and quinacridone red. These color pigments may be used alone or in combination of two or more.
The content of the color pigment is preferably 0.01 to 50 parts by mass, and more preferably 0.1 to 30 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the resin emulsion.

エマルション塗料が親水性コロイド形成物質を含有することにより、該親水性コロイド形成物質と後述するゲル化剤とが反応してエマルション塗料をゲル化膜でカプセル化することができる。
親水性コロイド形成物質としては、例えばセルロース誘導体;ポリチレンオキサイド;ポリビニルアルコール;カゼイン、デンプン、ガラクトマンノン、グアルゴム、ローカストビーンゴム等の天然高分子などを含有する水溶液が挙げられる。中でもグアルゴムの水溶液が好ましく、該水溶液の濃度は0.5〜5質量%が好ましく、より好ましくは1.0〜3質量%である。これら親水性コロイド形成物質は、1種単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。
親水性コロイド形成物質の含有量は、樹脂エマルション100質量部に対して、0.05〜5質量部が好ましく、より好ましくは0.1〜3.0質量部である。親水性コロイド形成物質の含有量が上記範囲内であれば、安定したゲル化膜が得られやすくなる。
When the emulsion paint contains the hydrophilic colloid-forming substance, the hydrophilic colloid-forming substance reacts with the gelling agent to be described later, and the emulsion paint can be encapsulated with a gelling film.
Examples of the hydrophilic colloid-forming substance include aqueous solutions containing cellulose derivatives; poly(ethylene oxide); polyvinyl alcohol; natural polymers such as casein, starch, galactomannone, guar gum, and locust bean gum. Among them, an aqueous solution of guar gum is preferable, and the concentration of the aqueous solution is preferably 0.5 to 5% by mass, more preferably 1.0 to 3% by mass. These hydrophilic colloid-forming substances may be used alone or in combination of two or more.
The content of the hydrophilic colloid-forming substance is preferably 0.05 to 5 parts by mass, and more preferably 0.1 to 3.0 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the resin emulsion. When the content of the hydrophilic colloid-forming substance is within the above range, a stable gelled film can be easily obtained.

エマルション塗料には、必要に応じて体質顔料や公知の添加剤(例えば増粘剤、分散剤、消泡剤、防腐剤、レベリング剤等)が任意成分として含まれてもよい。
体質顔料としては、カオリン、硫酸バリウム、含水ケイ酸マグネシウム、炭酸カルシウムなどが挙げられる。これら体質顔料は、1種単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。
体質顔料の含有量は、エマルション塗料100質量%中、0〜30質量%が好ましく、より好ましくは0〜20質量%である。
The emulsion paint may optionally include extender pigments and known additives (for example, thickeners, dispersants, defoamers, preservatives, leveling agents, etc.) as optional components.
Examples of extender pigments include kaolin, barium sulfate, hydrous magnesium silicate, calcium carbonate and the like. These extender pigments may be used alone or in combination of two or more.
The content of the extender pigment is preferably 0 to 30% by mass, and more preferably 0 to 20% by mass in 100% by mass of the emulsion paint.

エマルション塗料は、上記樹脂エマルションに親水性コロイド形成物質を加え撹拌混合したものに、着色顔料と水の混合溶液を加えてさらに撹拌混合して得られる。
水の含有量は、エマルション塗料100質量%中、40〜90質量%が好ましく、より好ましくは50〜80質量%である。
The emulsion paint is obtained by adding a hydrophilic colloid-forming substance to the above resin emulsion and stirring and mixing, and then adding a mixed solution of the color pigment and water and further stirring and mixing.
The content of water is preferably 40 to 90% by mass, and more preferably 50 to 80% by mass in 100% by mass of the emulsion paint.

(キトサン含有塗料)
キトサン含有塗料に含まれるキトサンとしては、市販品を用いることができる。
着色顔料としては、エマルション塗料の説明において先に例示した着色顔料が挙げられる。これら着色顔料は、1種単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。
着色顔料の含有量は、キトサン含有塗料に含まれるキトサンと、錯体形成物質と水との合計100質量部に対して、0.01〜50質量部が好ましく、より好ましくは0.1〜30質量部である。
(Paint containing chitosan)
As the chitosan contained in the chitosan-containing paint, commercially available products can be used.
Examples of the color pigment include the color pigments exemplified above in the description of the emulsion paint. These color pigments may be used alone or in combination of two or more.
The content of the color pigment is preferably 0.01 to 50 parts by mass, more preferably 0.1 to 30 parts by mass, based on 100 parts by mass of the total of chitosan, the complex-forming substance and water contained in the chitosan-containing paint. It is a department.

キトサン含有塗料が錯体形成物質を含有することにより、キトサンが錯体形成物質と水中で反応し、イオン錯体を形成する。このイオン錯体を分散媒に接触させることでイオン錯体の表面がゲル化し、キトサン膜が形成される。
錯体形成物質としては、塩酸等の無機酸;酢酸、ギ酸、アクリル酸、乳酸、リンゴ酸等の有機酸などが挙げられる。中でも、塩酸の水溶液が好ましい。
錯体形成物質の含有量は、キトサン100質量部に対して、20〜150質量部が好ましく、より好ましくは50〜100質量部である。
By containing the complex-forming substance in the chitosan-containing paint, the chitosan reacts with the complex-forming substance in water to form an ionic complex. By bringing this ionic complex into contact with the dispersion medium, the surface of the ionic complex gels and a chitosan film is formed.
Examples of the complex-forming substance include inorganic acids such as hydrochloric acid; organic acids such as acetic acid, formic acid, acrylic acid, lactic acid and malic acid. Of these, an aqueous solution of hydrochloric acid is preferable.
The content of the complex-forming substance is preferably 20 to 150 parts by mass, and more preferably 50 to 100 parts by mass with respect to 100 parts by mass of chitosan.

キトサン含有塗料には、必要に応じて、樹脂エマルション、体質顔料や公知の添加剤(例えば増粘剤、分散剤、消泡剤、防腐剤、レベリング剤等)が任意成分として含まれてもよい。
体質顔料および添加剤としては、エマルション塗料の説明において先に例示した体質顔料および添加剤が挙げられる。
The chitosan-containing paint may optionally contain a resin emulsion, an extender pigment, and known additives (eg, thickeners, dispersants, defoamers, preservatives, leveling agents, etc.) as optional components. ..
Examples of extender pigments and additives include extender pigments and additives exemplified above in the description of the emulsion paint.

キトサン含有塗料は、上記錯体形成物質の水溶液にキトサンを加え撹拌混合したものに着色顔料を加え、さらに撹拌混合して得られる。
水の含有量は、キトサン含有塗料100質量%中、40〜90質量%が好ましく、より好ましくは50〜80質量%である。
The chitosan-containing coating material can be obtained by adding chitosan to an aqueous solution of the above complex-forming substance, stirring and mixing the mixture, and then adding a coloring pigment, and further stirring and mixing.
The content of water is preferably 40 to 90% by mass, and more preferably 50 to 80% by mass in 100% by mass of the chitosan-containing coating material.

<分散媒>
分散媒は、ゲル化剤を含む水性の分散媒である。
ゲル化剤としては、例えばマグネシウムモンモリロナイト粘土、ナトリウムペンタクロロフェノール、ホウ酸塩、タンニン酸、乳酸チタン、塩化カルシウム、水酸化ナトリウムなどを含有する水溶液が挙げられる。中でも、着色塗料としてエマルション塗料を用いる場合はホウ酸塩の水溶液が好ましく、キトサン含有塗料を用いる場合は塩化カルシウムの水溶液が好ましい。ホウ酸塩の水溶液の濃度は0.05〜10質量%が好ましく、より好ましくは0.5〜8質量%である。塩化カルシウムの水溶液の濃度は0.05〜20質量%が好ましく、より好ましくは0.1〜10質量%である。これらゲル化剤は、1種単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。
着色塗料としてエマルション塗料を用いる場合、ゲル化剤の含有量は、分散媒100質量%中、0.05〜5質量%が好ましく、より好ましくは0.1〜3質量%である。一方、着色塗料としてキトサン含有塗料を用いる場合、ゲル化剤の含有量は、分散媒100質量%中、0.1〜5質量%が好ましく、より好ましくは0.5〜3質量%である。
ゲル化剤の含有量が上記範囲内であれば、安定したゲル化膜が得られやすくなる。
<Dispersion medium>
The dispersion medium is an aqueous dispersion medium containing a gelling agent.
Examples of the gelling agent include aqueous solutions containing magnesium montmorillonite clay, sodium pentachlorophenol, borate, tannic acid, titanium lactate, calcium chloride, sodium hydroxide and the like. Above all, an aqueous solution of borate is preferable when an emulsion coating is used as the colored coating, and an aqueous solution of calcium chloride is preferable when a coating containing chitosan is used. The concentration of the borate aqueous solution is preferably 0.05 to 10% by mass, more preferably 0.5 to 8% by mass. The concentration of the aqueous solution of calcium chloride is preferably 0.05 to 20% by mass, more preferably 0.1 to 10% by mass. These gelling agents may be used alone or in combination of two or more.
When an emulsion paint is used as the colored paint, the content of the gelling agent is preferably 0.05 to 5 mass% and more preferably 0.1 to 3 mass% in 100 mass% of the dispersion medium. On the other hand, when a chitosan-containing paint is used as the colored paint, the content of the gelling agent is preferably 0.1 to 5 mass% in 100 mass% of the dispersion medium, and more preferably 0.5 to 3 mass %.
When the content of the gelling agent is within the above range, a stable gelled film can be easily obtained.

分散媒には、必要に応じて体質顔料や水溶性高分子化合物、公知の添加剤が任意成分として含まれてもよい。
体質顔料としては、エマルション塗料の説明において先に例示した体質顔料が挙げられる。中でも、含水ケイ酸マグネシウムの分散液が好ましく、該分散液の濃度は0.05〜20質量%が好ましく、より好ましくは2〜10質量%である。これら体質顔料は、1種単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。
体質顔料の含有量は、分散媒100質量%中、0.05〜10質量%が好ましく、より好ましくは0.1〜5質量部である。
The dispersion medium may optionally include extender pigments, water-soluble polymer compounds, and known additives.
Examples of the extender pigment include the extender pigments exemplified above in the description of the emulsion paint. Among them, a dispersion of hydrous magnesium silicate is preferable, and the concentration of the dispersion is preferably 0.05 to 20% by mass, more preferably 2 to 10% by mass. These extender pigments may be used alone or in combination of two or more.
The content of the extender pigment is preferably 0.05 to 10 mass% in 100 mass% of the dispersion medium, and more preferably 0.1 to 5 mass parts.

水溶性高分子化合物としては、例えばヒドロキシエチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、メチルセルロース、ポリビニルアルコールなどを含有する水溶液が挙げられる。中でもカルボキシメチルセルロースまたはメチルセルロースの水溶液が好ましく、これら水溶液の濃度は0.1〜5質量%が好ましく、より好ましくは0.5〜3質量%である。これら水溶性高分子化合物は、1種単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。
水溶性高分子化合物の含有量は、分散媒100質量%中、0.05〜3質量%が好ましく、より好ましくは0.1〜2質量%である。
Examples of the water-soluble polymer compound include aqueous solutions containing hydroxyethyl cellulose, carboxymethyl cellulose, methyl cellulose, polyvinyl alcohol and the like. Among them, an aqueous solution of carboxymethylcellulose or methylcellulose is preferable, and the concentration of these aqueous solutions is preferably 0.1 to 5% by mass, more preferably 0.5 to 3% by mass. These water-soluble polymer compounds may be used alone or in combination of two or more.
The content of the water-soluble polymer compound is preferably 0.05 to 3% by mass, and more preferably 0.1 to 2% by mass in 100% by mass of the dispersion medium.

添加剤としては、エマルション塗料の説明において先に例示した添加剤が挙げられる。 Examples of the additive include the additives exemplified above in the description of the emulsion paint.

分散媒は、ゲル化剤を含む水溶液と、必要に応じて体質顔料を含む分散液、および水溶性高分子化合物を含む水溶液等とを撹拌混合したものに、水を加え希釈することにより得られる。
水の含有量は、分散媒100質量%中、20〜80質量%が好ましく、より好ましくは30〜70質量%である。
The dispersion medium is obtained by adding water to a mixture obtained by stirring and mixing an aqueous solution containing a gelling agent, a dispersion containing an extender pigment, and an aqueous solution containing a water-soluble polymer compound, etc., with stirring. ..
The content of water is preferably 20 to 80 mass% in 100 mass% of the dispersion medium, and more preferably 30 to 70 mass %.

<製造方法>
以下、本発明の模様塗料組成物の製造方法の一例について説明する。
本実施形態の模様塗料組成物の製造方法は、下記工程(1)および工程(2)を有する。
<Manufacturing method>
Hereinafter, an example of the method for producing the patterned coating composition of the present invention will be described.
The method for producing the patterned coating composition of the present embodiment has the following step (1) and step (2).

(工程(1))
工程(1)は、ゲル化剤を含む分散媒に着色塗料を接触させ、着色塗料の表面をゲル化させる工程である。
分散媒に着色塗料を接触させる方法としては特に制限されず、例えば分散媒中に着色塗料を添加する方法などが挙げられる。着色塗料は分散媒と接触すると、着色塗料の表面がゲル化することで被膜を形成したゲル化物(表面がゲル化した着色塗料)となる。
(Process (1))
The step (1) is a step of bringing the coloring paint into contact with a dispersion medium containing a gelling agent to gel the surface of the coloring paint.
The method of bringing the colored coating material into contact with the dispersion medium is not particularly limited, and examples thereof include a method of adding the colored coating material to the dispersion medium. When the colored coating material comes into contact with the dispersion medium, the surface of the colored coating material gels to form a gelled product (a colored coating material having a gelled surface).

着色塗料の添加量は、分散媒100質量部に対して150質量部以下であることが好ましく、より好ましくは100質量部以下である。着色塗料の添加量を上記範囲内とすることにより、形状が均一なゲル状着色粒子が得られやすくなる。着色塗料の添加量の下限については特に制限されないが、分散媒100質量部に対して30質量部以上が好ましい。 The addition amount of the colored coating material is preferably 150 parts by mass or less, and more preferably 100 parts by mass or less with respect to 100 parts by mass of the dispersion medium. By setting the addition amount of the coloring coating material within the above range, it becomes easy to obtain gel-like colored particles having a uniform shape. The lower limit of the amount of the colored paint added is not particularly limited, but is preferably 30 parts by mass or more with respect to 100 parts by mass of the dispersion medium.

(工程(2))
工程(2)は、メッシュ付きの排出機構が設けられている破砕室内で、表面がゲル化した着色塗料(ゲル化物)を破砕する工程である。
工程(2)では、例えば、メッシュ付きの排出機構が設けられている破砕室を備えた破砕手段を用いてゲル化物を破砕する。
破砕方式として、例えば、カット方式、ハンマー方式、グラインダー方式、プレス方式等を採用することができる。
このような破砕方式を採用した破砕手段として、例えば、ハスクバーナ・ゼノア株式会社製のディスインテグレータ;ホソカワミクロン株式会社製のディスパミル、ディスインテグレータ、ハンマミル、ロートプレックス、ニブラ、ラバーチョッパ、フェザミル、マイクロパルベライザ、バンタムミル、ファーマミル、ビクトリミル、ファインインパクトミル、コントラプレックス、リンレックスミル、グラシス、ACMパルベライザ、ACMパルベライザE−ACM;株式会社グローエンジニアリング製のグローミル、R&Dマルチミル、無菌チョッパー、チョッパー、シャークミル、野菜クラッシャー、ディスクカッター、ロータリーカッター、ロータリーカッター・ミニ、パーミュット、卓上パルぺライザー;増幸産業株式会社製のスーパーマスコロイダー、スーパーマスコロイダーα、ミクロマイスター、ミクロマイスターミニ、セレンミラー、セレンミラーDAU、アトマイザー、カッターミル、マスコマイザーX、ボーンカッター、チョッパー、パルベライザー、ボーンクラッシャー、フードカッター;株式会社カワタ製のGマスター、ラピッド、スーパーミキサー;大平洋機工株式会社製のスパイラル・ピンミキサ、キャビトロン、ファイン・フローミル;日本コークス工業株式会社製のFMミキサ、メカナノハイブリッド、造粒ミキサ粒王などを使用できる。
ここで、ゲル化物の破砕の一例について、図1を参照しながら詳細に説明する。なお、後述する図2〜4において、図1と同じ構成要素には同一の符号を付して、その説明を省略する。
(Process (2))
The step (2) is a step of crushing the colored coating material (gelled product) whose surface is gelled in a crushing chamber provided with a discharging mechanism with a mesh.
In the step (2), for example, the gelled product is crushed by using a crushing means provided with a crushing chamber provided with a discharging mechanism with a mesh.
As the crushing method, for example, a cutting method, a hammer method, a grinder method, a pressing method or the like can be adopted.
As a crushing means adopting such a crushing method, for example, a disintegrator manufactured by Husqvarna Zenoa Co.; , Bantam Mill, Pharma Mill, Victory Mill, Fine Impact Mill, Contraplex, Lin Rex Mill, GRACIS, ACM Pulverizer, ACM Pulverizer E-ACM; Glow Engineering's Glow Mill, R&D Multi Mill, Aseptic Chopper, Chopper, Shark Mill, Vegetable Crusher, disk cutter, rotary cutter, rotary cutter mini, permut, desktop pulsarizer; supermass colloider, supermass colloider α, micromeister, micromeister mini, selenium mirror, selenium mirror DAU made by Masuko Sangyo Co., Ltd. , Atomizer, cutter mill, massomizer X, bone cutter, chopper, pulsarizer, bone crusher, food cutter; Kawata G master, rapid, super mixer; Taiheiyo Kiko Co., Ltd. spiral pin mixer, cavitron, fine -Flow mill: FM mixer, Mechano-nanohybrid, Granulation mixer granule, etc. manufactured by Nippon Coke Industry Co., Ltd. can be used.
Here, an example of crushing the gelled material will be described in detail with reference to FIG. 2 to 4 to be described later, the same components as those in FIG. 1 are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.

図1は、本発明に用いる破砕手段の一例を示す図であり、(a)は平面図であり、(b)は側面から見た透視図である。
この例の破砕手段10は、ゲル化物を収容する破砕室11と、破砕室11に収容されたゲル化物を破砕する破砕機構12と、破砕されたゲル化物を破砕室11から排出する排出機構15とを備えている。
破砕室11はゲル化物を収容できるものであれば、その形状や材質等、特に限定されない。
1A and 1B are views showing an example of the crushing means used in the present invention, FIG. 1A is a plan view, and FIG. 1B is a perspective view seen from the side.
The crushing means 10 of this example includes a crushing chamber 11 for containing a gelled product, a crushing mechanism 12 for crushing the gelled product stored in the crushing chamber 11, and a discharging mechanism 15 for discharging the crushed gelled product from the crushing chamber 11. It has and.
The crushing chamber 11 is not particularly limited in its shape and material as long as it can store the gelled substance.

この例の破砕機構12は、破砕室11の底面11aから破砕室11内に伸びる回転軸13と、この回転軸13の先端に取り付けられた回転刃14とを有する。
回転軸13には、モータ等の回転駆動源(図示略)が接続されている。この回転駆動源によって回転軸13が回転することで、回転刃14が回転できるようになっている。
The crushing mechanism 12 of this example has a rotary shaft 13 extending from the bottom surface 11 a of the crushing chamber 11 into the crushing chamber 11, and a rotary blade 14 attached to the tip of the rotary shaft 13.
A rotary drive source (not shown) such as a motor is connected to the rotary shaft 13. By rotating the rotary shaft 13 by this rotary drive source, the rotary blade 14 can be rotated.

また、破砕機構12は、先端に取り付けられた回転刃14の下側にも、2枚の回転刃14が回転軸13に取り付けられている。すなわち、回転軸13に回転刃14が3段取り付けられている。
3枚の回転刃14は、長手方向が60°毎にずれるように、回転軸13に取り付けられている。
この例の回転刃14は、図2に示すように、ヨコ切り刃14aと、ヨコ切り刃14aの上下に配置された垂直のタテ切り刃14bとで構成されている。
Further, in the crushing mechanism 12, two rotary blades 14 are attached to the rotary shaft 13 below the rotary blade 14 attached to the tip. That is, the rotary blades 14 are attached to the rotary shaft 13 in three stages.
The three rotary blades 14 are attached to the rotary shaft 13 so that the longitudinal direction thereof is deviated by 60°.
As shown in FIG. 2, the rotary blade 14 of this example includes a horizontal cutting blade 14a and a vertical vertical cutting blade 14b arranged above and below the horizontal cutting blade 14a.

排出機構15は、メッシュ15aと、ガイド部15bとで構成されている。
排出機構15は、破砕室11の側面11bに設けられ、メッシュ15aが破砕室11の側面11bの一部を兼ねている。
The discharging mechanism 15 includes a mesh 15a and a guide portion 15b.
The discharging mechanism 15 is provided on the side surface 11b of the crushing chamber 11, and the mesh 15a also serves as a part of the side surface 11b of the crushing chamber 11.

メッシュ15aの大きさ(穴径)と形状については特に限定されず、例えば、粒子径の小さいゲル化物を含有する模様塗料組成物を製造する場合には、目の細かいメッシュを用いればよい。
ガイド部15bは、メッシュ15aを通過したゲル化物が周囲に飛散するのを防止するものである。
The size (hole diameter) and shape of the mesh 15a are not particularly limited. For example, when a patterned coating composition containing a gelled product having a small particle size is produced, a fine mesh may be used.
The guide portion 15b is for preventing the gelled material that has passed through the mesh 15a from scattering around.

破砕手段10を用いたゲル化物の破砕では、まず、破砕室11にゲル化物を投入する。
なお、ゲル化物と共に分散媒を破砕室11に投入してもよいし、予め濾過等でゲル化物を分散媒から分離しておき、ゲル化物のみを破砕室11に投入してもよい。また、予め破砕室11内で工程(1)を行い、破砕室11内でゲル化物を製造してもよい。破砕室11内でゲル化物を製造する場合、ゲル化物の製造とゲル化物の破砕とを同時に行ってもよい。
In the crushing of the gelled product using the crushing means 10, first, the gelled product is put into the crushing chamber 11.
The dispersion medium may be put into the crushing chamber 11 together with the gelled substance, or the gelled substance may be previously separated from the dispersion medium by filtration or the like, and only the gelled substance may be put into the crushing chamber 11. Alternatively, step (1) may be performed in the crushing chamber 11 in advance to produce a gelled product in the crushing chamber 11. When the gelled product is manufactured in the crushing chamber 11, the gelled product may be manufactured and the gelled product may be crushed at the same time.

次いで、回転駆動源(図示略)により回転軸13を回転させることで、回転刃14も回転させる。すると、図3に示すように、ゲル化物Gが回転刃14のヨコ切り刃14aで上下に切断されつつ、タテ切り刃14bで左右に切断され、細分化されたゲル化物gとなる。また、3枚の回転刃14が60°毎にずれながら回転軸13に取り付けられていることで破砕室11のゲル化物Gを効率よく撹拌し、ムラなくゲル化物Gを破砕処理できる。 Next, the rotary shaft 13 is rotated by a rotary drive source (not shown), so that the rotary blade 14 is also rotated. Then, as shown in FIG. 3, the gelled product G is vertically cut by the horizontal cutting blade 14 a of the rotary blade 14 and is cut left and right by the vertical cutting blade 14 b to become the subdivided gelled product g. Further, since the three rotary blades 14 are attached to the rotary shaft 13 while being displaced by 60°, the gelled substance G in the crushing chamber 11 can be efficiently stirred, and the gelated substance G can be crushed uniformly.

細分化されたゲル化物のうち、粒子径が排出機構15のメッシュ15aの大きさよりも小さいものから順に、撹拌により生じる遠心力によって、メッシュ15aを通過して排出機構15より破砕室11の外へ排出される。排出されたゲル化物は、回収される。
排出機構15のメッシュ15aの大きさよりも粒子径が大きいゲル化物は、メッシュ15aを通過する大きさになるまで引き続き破砕された後、排出機構15より破砕室11の外へ排出され、回収される。
Among the subdivided gelled substances, the one having a particle diameter smaller than the size of the mesh 15a of the discharging mechanism 15 is passed through the mesh 15a by the centrifugal force generated by stirring to the outside of the crushing chamber 11 from the discharging mechanism 15. Emitted. The discharged gelled product is collected.
The gelled substance having a particle size larger than the size of the mesh 15a of the discharging mechanism 15 is continuously crushed until it reaches a size of passing through the mesh 15a, and then discharged from the crushing chamber 11 by the discharging mechanism 15 and collected. ..

このようにして得られた、細分化され、メッシュ15aを通過したゲル化物を他の成分(例えば、バインダの役割を果たす樹脂エマルションや公知の添加剤など)と混合して、模様塗料組成物を得る。
なお、ゲル化物を破砕するに際して、分散媒も一緒に破砕室11へ投入する場合、細分化されたゲル化物と一緒に分散媒もメッシュ15aを通過し、ゲル化物とともに回収される。この細分化されたゲル化物と分散媒とをそのまま模様塗料組成物として用いてもよいし、分散媒から細分化されたゲル化物を分離し、細分化されたゲル化物のみを模様塗料組成物に用いてもよい。
The gelled product thus obtained, which has been subdivided and passed through the mesh 15a, is mixed with other components (for example, a resin emulsion that functions as a binder, a known additive, etc.) to form a pattern coating composition. obtain.
When crushing the gelled product, when the dispersion medium is also put into the crushing chamber 11, the dispersion medium together with the subdivided gelled product also passes through the mesh 15a and is collected together with the gelled product. This subdivided gelled product and the dispersion medium may be used as they are as a pattern coating composition, or the subdivided gelation product is separated from the dispersion medium, and only the subdivided gelation product is used in the pattern coating composition. You may use.

模様塗料組成物に含まれる樹脂エマルションとしては、エマルション塗料の説明において先に例示した樹脂エマルションが挙げられる。中でも、アクリル樹脂が好ましい。
樹脂エマルションの含有量は、模様塗料組成物100質量%中、50質量%以下が好ましく、より好ましくは20〜40質量%である。樹脂エマルションの含有量が上記範囲内であれば、模様塗料組成物の塗装作業性がよく、耐久性のよい塗膜が得られる。
模様塗料組成物に含まれる添加剤としては、エマルション塗料の説明において先に例示した添加剤が挙げられる。
Examples of the resin emulsion contained in the pattern coating composition include the resin emulsions exemplified above in the description of the emulsion coating composition. Among them, acrylic resin is preferable.
The content of the resin emulsion is preferably 50% by mass or less, more preferably 20 to 40% by mass in 100% by mass of the pattern coating composition. When the content of the resin emulsion is within the above range, coating workability of the pattern coating composition is good and a coating film having good durability is obtained.
Examples of the additive contained in the pattern coating composition include the additives exemplified above in the description of the emulsion coating composition.

模様塗料組成物には、色調の異なる複数のゲル化物が含まれていてもよい。色調の異なるゲル化物を含む模様塗料組成物を「多彩模様塗料組成物」ともいう。
模様塗料組成物を多彩模様塗料組成物とする場合、例えば工程(1)において、1色目のゲル化物が分散した分散媒に2色目以降の着色塗料を接触させてもよいし、着色塗料の数に合わせて分散媒を用意し、1つの分散媒に対して1つの着色塗料を接触させてもよい。また、工程(2)において、色調の異なる複数のゲル化物を一度に破砕室に投入し、これらを一緒に破砕してもよいし、色毎に分けてゲル化物を破砕した後に混合してもよい。
The patterned coating composition may contain a plurality of gel products having different color tones. A pattern coating composition containing gelled products having different color tones is also referred to as a "multicolor pattern coating composition".
When the patterned paint composition is used as a multicolored paint composition, for example, in the step (1), the second or subsequent colored paints may be brought into contact with the dispersion medium in which the gelled product of the first color is dispersed, or the number of colored paints. A dispersion medium may be prepared in accordance with the above, and one colored coating material may be brought into contact with one dispersion medium. Further, in the step (2), a plurality of gelled products having different color tones may be put into the crushing chamber at one time and crushed together, or the gelled products may be crushed separately for each color and then mixed. Good.

<作用効果>
以上説明した本発明の模様塗料組成物の製造方法によれば、メッシュ付きの排出機構が設けられている破砕室内で、表面がゲル化した着色塗料(ゲル化物)を破砕する。破砕により細分化されたゲル化物は、メッシュを通過して排出機構より破砕室から排出されるので、ゲル化物の粒子径のバラつきを抑制できる。よって、本発明により得られる模様塗料組成物は、粒子径のバラつきが抑制されたゲル化物を含有するので、所望の模様の塗膜を再現性よく形成でき、色再現性にも優れる。
また、本発明であれば、粒子径が排出機構のメッシュの大きさよりも粒子径が小さくなるまで細分化されたゲル化物から、順次排出されるので、連続的に模様塗料組成物を製造できる。
<Effect>
According to the method for producing a patterned coating composition of the present invention described above, a colored coating material (gelled product) whose surface is gelled is crushed in a crushing chamber provided with a discharging mechanism with a mesh. The gelled material that has been fragmented by crushing passes through the mesh and is discharged from the crushing chamber by the discharging mechanism, so that variation in the particle size of the gelled material can be suppressed. Therefore, since the pattern coating composition obtained by the present invention contains the gelled product in which the variation in particle diameter is suppressed, a coating film having a desired pattern can be formed with good reproducibility and color reproducibility is also excellent.
Further, according to the present invention, the gelled material is subdivided in order until the particle size is smaller than the mesh size of the discharging mechanism, so that the patterned coating composition can be continuously manufactured.

<用途>
本発明により得られる模様塗料組成物の用途については特に制限はなく、モルタル、コンクリート、窯業系素材、プラスチック、金属、木材、紙など、種々の対象物に塗布することが可能である。塗布時における模様塗料組成物の塗布量には特に制限はないが、通常、300〜600g/mとなるように塗布するのが好ましい。また、塗装方法にも制限はなく、刷毛、こて、ローラ、スプレーなどの公知の方法で塗装することができ、塗装後に常温乾燥、加熱乾燥することができる。
<Use>
The use of the patterned coating composition obtained by the present invention is not particularly limited, and it can be applied to various objects such as mortar, concrete, ceramic materials, plastic, metal, wood and paper. The coating amount of the pattern coating composition at the time of coating is not particularly limited, but it is usually preferable to coat it at 300 to 600 g/m 2 . Further, the coating method is not limited, and it can be coated by a known method such as brush, trowel, roller, spray, etc., and can be dried at room temperature and heated after coating.

<他の実施形態>
本発明の模様塗料組成物の製造方法は、上述したものに限定されない。
例えば、図1に示す破砕手段10では、排出機構15が破砕室11の側面11bに設けられているが、底面11aに設けられていてもよい。
また、回転軸13が破砕室11の底面11aから破砕室11内に伸びているが、回転軸13は破砕室11の側面11bから破砕室11内に伸びていてもよいし、天面11cから伸びていてもよい。
また、回転刃14の枚数は3枚に限定されず、1枚でもよいし、2枚でもよいし、4枚以上であってもよい。
回転刃14としては図2、3に示すものに限定されない。
<Other Embodiments>
The method for producing the pattern coating composition of the present invention is not limited to the above.
For example, in the crushing means 10 shown in FIG. 1, the discharging mechanism 15 is provided on the side surface 11b of the crushing chamber 11, but it may be provided on the bottom surface 11a.
Although the rotating shaft 13 extends from the bottom surface 11a of the crushing chamber 11 into the crushing chamber 11, the rotating shaft 13 may extend from the side surface 11b of the crushing chamber 11 into the crushing chamber 11 or from the top surface 11c. It may be stretched.
The number of rotary blades 14 is not limited to three, and may be one, two, or four or more.
The rotary blade 14 is not limited to those shown in FIGS.

また、図1に示す破砕手段10では回転軸13に板状の回転刃14が取り付けられているが、例えば図4に示すように、回転刃14は、角柱状の回転刃本体14cと、その各面に取り付けられた刃14dとで構成されていてもよい。なお、図4は、本発明に用いる破砕手段の他の例を示す図であり、(a)は側面図であり、(b)は(a)のa−a’線に沿う断面図である。 Further, in the crushing means 10 shown in FIG. 1, a plate-shaped rotary blade 14 is attached to the rotary shaft 13, but as shown in FIG. 4, the rotary blade 14 has a prismatic rotary blade main body 14c and its main body. It may be configured with the blade 14d attached to each surface. 4A and 4B are views showing another example of the crushing means used in the present invention, FIG. 4A is a side view, and FIG. 4B is a sectional view taken along the line aa′ in FIG. ..

図4に示す破砕手段20は、破砕室11と破砕機構12と排出機構15とを備える。
排出機構15は、湾曲したメッシュ15aと、ガイド部15bとで構成されている。
この例の破砕手段20は、メッシュ15aと、メッシュ15aの周縁から、固定刃21を介して上方に向かって立設される壁22とで、破砕室11を構成している。すなわち、排出機構15のメッシュ15aは破砕室11の底面に相当し、壁22は破砕室11の側面に相当する。
破砕機構12は、破砕室11の1つの壁(側面)22から破砕室11内に伸びる回転軸13と、この回転軸13の先端に取り付けられた回転刃14とを有する。
The crushing means 20 shown in FIG. 4 includes a crushing chamber 11, a crushing mechanism 12, and a discharging mechanism 15.
The discharging mechanism 15 includes a curved mesh 15a and a guide portion 15b.
The crushing means 20 of this example constitutes the crushing chamber 11 by the mesh 15a and the wall 22 which is erected upward from the peripheral edge of the mesh 15a via the fixed blade 21. That is, the mesh 15 a of the discharging mechanism 15 corresponds to the bottom surface of the crushing chamber 11, and the wall 22 corresponds to the side surface of the crushing chamber 11.
The crushing mechanism 12 has a rotary shaft 13 extending from one wall (side surface) 22 of the crushing chamber 11 into the crushing chamber 11, and a rotary blade 14 attached to the tip of the rotary shaft 13.

破砕手段20を用いたゲル化物の破砕では、まず、破砕室11にゲル化物を投入する。なお、ゲル化物と共に分散媒を破砕室11に投入してもよいし、予め濾過等でゲル化物を分散媒から分離しておき、ゲル化物のみを破砕室11に投入してもよい。
次いで、回転駆動源(図示略)により回転軸13を回転させることで、回転刃14も回転させる。すると、図4に示すようにゲル化物Gが回転刃14および固定刃21により破砕され、排出機構15のメッシュ15aの大きさよりも細かく破砕されたゲル化物gから順にメッシュ15aを通過して破砕室11の外へ排出される。排出されたゲル化物は回収される。
排出機構15のメッシュ15aの大きさよりも粒子径が大きいゲル化物Gは、メッシュ15aを通過する大きさになるまで引き続き破砕された後、排出機構15より破砕室11の外へ排出され、回収される。
In the crushing of the gelled product using the crushing means 20, first, the gelled product is put into the crushing chamber 11. The dispersion medium may be put into the crushing chamber 11 together with the gelled substance, or the gelled substance may be previously separated from the dispersion medium by filtration or the like, and only the gelled substance may be put into the crushing chamber 11.
Next, the rotary shaft 13 is rotated by a rotary drive source (not shown), so that the rotary blade 14 is also rotated. Then, as shown in FIG. 4, the gelled substance G is crushed by the rotary blade 14 and the fixed blade 21, and the gelled substance g finely crushed smaller than the size of the mesh 15a of the discharging mechanism 15 sequentially passes through the mesh 15a to pass through the crushing chamber. It is discharged to the outside of 11. The discharged gelled product is recovered.
The gelled substance G having a particle diameter larger than that of the mesh 15a of the discharging mechanism 15 is continuously crushed until it reaches a size of passing through the mesh 15a, and then discharged from the crushing chamber 11 by the discharging mechanism 15 and collected. It

なお、図4において、回転刃本体14cの形状は角柱状に限定されず、円柱状であってもよい。
また、固定刃21を介さずに、メッシュ15aの周縁から壁22が直接、立設していてもよい。
In addition, in FIG. 4, the shape of the rotary blade main body 14c is not limited to the prismatic shape, and may be a cylindrical shape.
Further, the wall 22 may be directly erected from the peripheral edge of the mesh 15a without the fixed blade 21.

以下、本発明を実施例によって具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。なお、例中「部」とは「質量部」を、「%」とは「質量%」を示す。 Hereinafter, the present invention will be specifically described with reference to Examples, but the present invention is not limited thereto. In the examples, "part" means "part by mass" and "%" means "% by mass".

「着色塗料の製造」
<エマルション塗料の製造>
アクリル樹脂エマルション(日本アクリル化学株式会社製、「プライマルAC−38」)38部と、非イオン性グアルゴム誘導体の1.5%水溶液28.5部(固形分0.43部)とを混合し、混合溶液(a)を調製した。
別途、着色顔料としてチタン白10部と、アニオン性高分子分散剤(日本アクリル化学株式会社製、「オロタン731」)1部と、水22.5部とを混合し、混合溶液(b)を調製した。
混合溶液(a)に混合溶液(b)を加え撹拌し、エマルション塗料を得た。
"Manufacture of colored paints"
<Manufacture of emulsion paint>
38 parts of an acrylic resin emulsion (manufactured by Nippon Acrylic Chemical Co., Ltd., "Primal AC-38") and 28.5 parts of a 1.5% aqueous solution of a nonionic guar gum derivative (solid content 0.43 part) were mixed, A mixed solution (a) was prepared.
Separately, 10 parts of titanium white as a color pigment, 1 part of an anionic polymer dispersant (manufactured by Nippon Acrylic Chemical Co., Ltd., “Orotan 731”), and 22.5 parts of water were mixed to obtain a mixed solution (b). Prepared.
The mixed solution (b) was added to the mixed solution (a) and stirred to obtain an emulsion paint.

<キトサン含有塗料の製造>
乳酸の5%水溶液95部に、キトサン5部を徐々に加えて90分間撹拌し、キトサン溶液を調製した。得られたキトサン溶液100部に、茶系顔料1部を添加して20分間撹拌し、キトサン含有塗料を得た。
<Manufacture of paint containing chitosan>
5 parts of chitosan was gradually added to 95 parts of a 5% aqueous solution of lactic acid and stirred for 90 minutes to prepare a chitosan solution. To 100 parts of the obtained chitosan solution, 1 part of a tea pigment was added and stirred for 20 minutes to obtain a chitosan-containing paint.

「分散媒の製造」
<分散媒(1)の製造>
含水ケイ酸マグネシウムの4%水中分散液25部(固形分1部)に、重ホウ酸アンモニウムの5%水溶液5部(固形分0.25部)と、ナトリウムカルボキシメチルセルロースの1%水溶液25部(固形分0.25部)を加え撹拌混合した後、水45部を加えて希釈し、分散媒(1)を得た。
"Production of dispersion medium"
<Production of dispersion medium (1)>
To 25 parts of a 4% aqueous magnesium silicate dispersion (solid content: 1 part), 5 parts of a 5% aqueous solution of ammonium diborate (solid content: 0.25 part) and 25 parts of a 1% aqueous solution of sodium carboxymethyl cellulose ( Solid content (0.25 part) was added and mixed with stirring, and then 45 parts of water was added to dilute to obtain a dispersion medium (1).

<分散媒(2)の製造>
20%塩化カルシウム水溶液50部と、1.5%メチルセルロース水溶液50部とを混合し、分散媒(2)を得た。
<Production of dispersion medium (2)>
A dispersion medium (2) was obtained by mixing 50 parts of a 20% calcium chloride aqueous solution and 50 parts of a 1.5% methylcellulose aqueous solution.

「実施例1」
着色塗料としてエマルション塗料を用い、分散媒として分散媒(1)を用い、破砕手段として株式会社グローエンジニアリング製の「シャークミル GEA−2」を用いた。なお、「シャークミル GEA−2」は、図1に示す破砕手段10に相当し、破砕室11と破砕機構12と排出機構15を備える。破砕機構12は、破砕室11の底面11aから破砕室11内に伸びる回転軸13と、回転軸13の先端に取り付けられた回転刃14とを備えている。排出機構15はメッシュ15aとガイド部15bとで構成され、破砕室11の側面11bに設けられている。メッシュ15aの大きさは1mmである。
"Example 1"
An emulsion paint was used as the coloring paint, the dispersion medium (1) was used as the dispersion medium, and "Shark Mill GEA-2" manufactured by Glow Engineering Co., Ltd. was used as the crushing means. The “Shark mill GEA-2” corresponds to the crushing means 10 shown in FIG. 1, and includes a crushing chamber 11, a crushing mechanism 12, and a discharging mechanism 15. The crushing mechanism 12 includes a rotary shaft 13 extending from the bottom surface 11 a of the crushing chamber 11 into the crushing chamber 11, and a rotary blade 14 attached to the tip of the rotary shaft 13. The discharge mechanism 15 includes a mesh 15a and a guide portion 15b, and is provided on the side surface 11b of the crushing chamber 11. The size of the mesh 15a is 1 mm.

分散媒200部に、エマルション塗料100部を加え、エマルション塗料がゲル化するまで、30秒間放置した(工程(1))。
次いで、表面がゲル化したエマルション塗料(ゲル化物)と、分散媒とを濾過により分離し、分離したゲル化物を破砕手段により破砕した。排出機構のメッシュの大きさよりも細かく破砕されたものから順にメッシュを通過して破砕室の外へ排出し、細分化したゲル化物を回収した(工程(2))。
回収されたゲル化物は、概ね1mm角であり、形状が揃っていた。
To 200 parts of the dispersion medium, 100 parts of the emulsion paint was added and left for 30 seconds until the emulsion paint gelled (step (1)).
Next, the emulsion paint (gelled product) having a gelled surface and the dispersion medium were separated by filtration, and the separated gelled product was crushed by a crushing means. The crushed finer than the mesh of the discharging mechanism passed through the mesh in order, and was discharged to the outside of the crushing chamber to recover the finely divided gelled product (step (2)).
The recovered gelated product was approximately 1 mm square and had a uniform shape.

「実施例2」
着色塗料としてキトサン含有塗料を用い、分散媒として分散媒(2)を用いた以外は、実施例1と同様にして細分化したゲル化物を得た。
回収されたゲル化物は、概ね1mm角であり、形状が揃っていた。
"Example 2"
A subdivided gelled product was obtained in the same manner as in Example 1 except that a chitosan-containing paint was used as the coloring paint and the dispersion medium (2) was used as the dispersion medium.
The recovered gelated product was approximately 1 mm square and had a uniform shape.

「実施例3」
着色塗料としてエマルション塗料を用い、分散媒として分散媒(1)を用い、破砕手段としてホソカワミクロン株式会社製の「フェザミル FM−1」を用いた。なお、「フェザミル FM−1」は、図4に示す破砕手段20に相当し、排出機構15は、湾曲したメッシュ15aとガイド部15bとで構成されている。メッシュ15aの大きさは1mmである。また、湾曲したメッシュ15aと、メッシュ15aの周縁から、固定刃21を介して上方に向かって立設される壁22とで、破砕室11を構成している。破砕機構12は、破砕室11の1つの壁(側面)22から破砕室11内に伸びる回転軸13と、回転軸13の先端に取り付けられた回転刃14とを有する。
"Example 3"
An emulsion paint was used as the coloring paint, the dispersion medium (1) was used as the dispersion medium, and "Fezamil FM-1" manufactured by Hosokawa Micron Co., Ltd. was used as the crushing means. The "feather mill FM-1" corresponds to the crushing means 20 shown in FIG. 4, and the discharging mechanism 15 is composed of a curved mesh 15a and a guide portion 15b. The size of the mesh 15a is 1 mm. Further, the crushing chamber 11 is composed of the curved mesh 15a and the wall 22 which is erected upward from the peripheral edge of the mesh 15a via the fixed blade 21. The crushing mechanism 12 has a rotary shaft 13 extending from one wall (side surface) 22 of the crushing chamber 11 into the crushing chamber 11, and a rotary blade 14 attached to the tip of the rotary shaft 13.

分散媒200部に、エマルション塗料100部を加え、エマルション塗料がゲル化するまで、30秒間放置した(工程(1))。
次いで、表面がゲル化したエマルション塗料(ゲル化物)と、分散媒とを濾過により分離し、分離したゲル化物を破砕手段により破砕した。排出機構のメッシュの大きさよりも細かく破砕されたものから順にメッシュを通過して破砕室の外へ排出し、細分化したゲル化物を回収した(工程(2))。
回収されたゲル化物は、概ね1mm角であり、形状が揃っていた。
To 200 parts of the dispersion medium, 100 parts of the emulsion paint was added and left for 30 seconds until the emulsion paint gelled (step (1)).
Next, the emulsion paint (gelled product) having a gelled surface and the dispersion medium were separated by filtration, and the separated gelled product was crushed by a crushing means. The crushed finer than the mesh of the discharging mechanism passed through the mesh in order, and was discharged to the outside of the crushing chamber to recover the finely divided gelled product (step (2)).
The recovered gelated product was approximately 1 mm square and had a uniform shape.

「実施例4」
着色塗料としてキトサン含有塗料を用い、分散媒として分散媒(2)を用いた以外は、実施例3と同様にして細分化したゲル化物を得た。
回収されたゲル化物は、概ね1mm角であり、形状が揃っていた。
"Example 4"
A subdivided gelled product was obtained in the same manner as in Example 3 except that the chitosan-containing paint was used as the color paint and the dispersion medium (2) was used as the dispersion medium.
The recovered gelated product was approximately 1 mm square and had a uniform shape.

「比較例1」
着色塗料としてエマルション塗料を用い、分散媒として分散媒(1)を用い、破砕手段として株式会社井上製作所製の「ディゾルバー」を用いた。なお、「ディゾルバー」は、破砕室と破砕機構とを備え、この破砕機構は、破砕室の天面から破砕室内に伸びる回転軸と、回転軸の先端に取り付けられた回転刃とを備えている。破砕室には排出機構は設けられていない。
"Comparative Example 1"
An emulsion paint was used as the coloring paint, the dispersion medium (1) was used as the dispersion medium, and "Dissolver" manufactured by Inoue Seisakusho Co., Ltd. was used as the crushing means. The "dissolver" includes a crushing chamber and a crushing mechanism. The crushing mechanism includes a rotary shaft extending from the top surface of the crushing chamber into the crushing chamber, and a rotary blade attached to the tip of the rotary shaft. .. The crushing chamber has no discharge mechanism.

分散媒200部に、エマルション塗料100部を加え、エマルション塗料がゲル化するまで、30秒間放置した(工程(1))。
次いで、表面がゲル化したエマルション塗料(ゲル化物)と、分散媒とを濾過により分離し、分離したゲル化物を破砕手段により破砕し、細分化したゲル化物を得た(工程(2))。
工程(2)で得られたゲル化物は、1mm角以下の微細なものと、1mm角のものと、10mm角のものと、20mm×3mmの紐状のものとが混在しており、ゲル化物の大きさにバラつきがあった。
To 200 parts of the dispersion medium, 100 parts of the emulsion paint was added and left for 30 seconds until the emulsion paint gelled (step (1)).
Then, the emulsion paint (gelled product) having a gelled surface and the dispersion medium were separated by filtration, and the separated gelled product was crushed by a crushing means to obtain a gelled product (step (2)).
The gelled product obtained in the step (2) is mixed with a fine product of 1 mm square or less, a 1 mm square product, a 10 mm square product, and a 20 mm×3 mm string-like product. There were variations in size.

10 破砕手段
11 破砕室
11a 底面
11b 側面
12 破砕機構
13 回転軸
14 回転刃
15 排出機構
15a メッシュ
20 破砕手段
21 固定刃
22 壁
23 ガイド部
G ゲル化物(表面がゲル化した着色塗料)
g 細分化されたゲル化物
10 Crushing means 11 Crushing chamber 11a Bottom surface 11b Side surface 12 Crushing mechanism 13 Rotating shaft 14 Rotating blade 15 Discharging mechanism 15a Mesh 20 Crushing means 21 Fixed blade 22 Wall 23 Guide part G Gelated material (colored paint whose surface is gelled)
g Subdivided gel

Claims (1)

着色塗料の表面をゲル化したゲル化物を含有する模様塗料組成物の製造方法において、
ゲル化剤を含む分散媒に着色塗料を接触させ、着色塗料の表面をゲル化させる工程と、
メッシュ付きの排出機構が設けられている破砕室内で、表面がゲル化した着色塗料を回転刃により破砕する工程と、
を有し、
前記回転刃は、ヨコ切り刃と、前記ヨコ切り刃の上下に配置された垂直のタテ切り刃とで構成されている、模様塗料組成物の製造方法。
In a method for producing a pattern coating composition containing a gelled product in which the surface of a colored coating is gelled,
A step of bringing the colored coating material into contact with a dispersion medium containing a gelling agent to gel the surface of the colored coating material;
In the crushing chamber where a discharge mechanism with a mesh is provided, the step of crushing the gelled colored paint with a rotating blade ,
Have a,
The rotary blade includes a horizontal cutting edge, that consists of a vertical cutting edge of the vertical disposed above and below the horizontal cutting edge, method for producing paints composition.
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