JP6787743B2 - Manufacturing method of resin sash - Google Patents

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Description

本発明は、ポリ塩化ビニルを用いた樹脂サッシの製造方法に関する。 The present invention relates to a method for producing a resin sash using polyvinyl chloride.

ポリ塩化ビニルは、機械的強度、耐候性、断熱性などに優れるため、窓ガラスを保持する樹脂サッシとして広く利用されている。ポリ塩化ビニルは白色であるため、例えば顔料で着色することによって、樹脂サッシを様々な色とすることが可能である。このため、ポリ塩化ビニルを用いることによって、カラーバリエーションに富んだ高い意匠性を有する樹脂サッシを製造することができる。 Polyvinyl chloride is widely used as a resin sash for holding window glass because it has excellent mechanical strength, weather resistance, and heat insulating properties. Since polyvinyl chloride is white, it is possible to make the resin sash various colors, for example, by coloring it with a pigment. Therefore, by using polyvinyl chloride, it is possible to manufacture a resin sash having a wide variety of colors and high designability.

樹脂サッシは、典型的には、異形押出成形したポリ塩化ビニルを切断及び接合することにより製造される。このため、樹脂サッシの製造時には、切断された樹脂サッシの端材が発生する。このような樹脂サッシの端材をリサイクルして新たな樹脂サッシを製造することにより、省資源化及び低コスト化が可能となる。 Resin sashes are typically manufactured by cutting and joining deformed extrusion molded polyvinyl chloride. Therefore, when the resin sash is manufactured, the cut scraps of the resin sash are generated. By recycling such scraps of the resin sash to manufacture a new resin sash, it is possible to save resources and reduce the cost.

しかしながら、このような樹脂サッシの端材は、樹脂サッシの仕様に応じて、様々な副成分を含んでいる。例えば、樹脂サッシの端材は、顔料によって着色されていたり、保護フイルムで被覆されていたりする。このような樹脂サッシの端材をそのままリサイクルする場合、色の調整が困難であるとともに、副成分の存在により耐候性が低下する場合がある。 However, such scraps of the resin sash contain various sub-ingredients depending on the specifications of the resin sash. For example, the scraps of a resin sash may be colored with a pigment or coated with a protective film. When the scraps of such a resin sash are recycled as they are, it is difficult to adjust the color and the weather resistance may be lowered due to the presence of auxiliary components.

特許文献1には、樹脂サッシの製造時に発生する端材をリサイクルして新たな樹脂サッシを製造する技術が開示されている。特許文献1に係る技術では、樹脂サッシの端材から得られるリサイクル粉末と未使用のポリ塩化ビニル粉末(バージン粉末)とが併用される。より詳細には、樹脂サッシの外層をバージン粉末によって形成し、樹脂サッシの内層をリサイクル粉末によって形成する。 Patent Document 1 discloses a technique for producing a new resin sash by recycling scraps generated during the production of the resin sash. In the technique according to Patent Document 1, recycled powder obtained from scraps of a resin sash and unused polyvinyl chloride powder (virgin powder) are used in combination. More specifically, the outer layer of the resin sash is formed of virgin powder, and the inner layer of the resin sash is formed of recycled powder.

特許文献1に係る樹脂サッシでは、外観に現れる外層をバージン粉末によって形成することによって、リサイクル粉末を用いずに製造された樹脂サッシと遜色のない意匠性及び耐候性が得られる。 In the resin sash according to Patent Document 1, by forming the outer layer appearing in the appearance with virgin powder, designability and weather resistance comparable to those of the resin sash manufactured without using recycled powder can be obtained.

特許第3420527号公報Japanese Patent No. 3420527

また、ポリ塩化ビニルは樹脂パイプや雨どい等の用途として広く利用されており、使用に伴う劣化や損傷等によって使用済みポリ塩化ビニルが多く廃出されている。したがって、このような樹脂パイプ等の使用済みポリ塩化ビニルを樹脂サッシとしてリサイクルすることができれば、より効率的な省資源化及び低コスト化が実現される。 In addition, polyvinyl chloride is widely used for applications such as resin pipes and rain gutters, and a large amount of used polyvinyl chloride is wasted due to deterioration and damage due to use. Therefore, if such used polyvinyl chloride such as a resin pipe can be recycled as a resin sash, more efficient resource saving and cost reduction will be realized.

しかしながら、樹脂サッシと樹脂パイプ等の使用済みポリ塩化ビニルとでは、ポリ塩化ビニルを主成分としている点で共通しているものの、求められる物性や押出成形性が異なる。例えば、樹脂サッシには高い機械的強度が求められるのに対し、樹脂パイプにはある程度の剛性が求められる。また、樹脂サッシは樹脂パイプよりも複雑な形状を有するため、樹脂サッシでは樹脂パイプよりも高い押出成形性が求められる。 However, although the resin sash and the used polyvinyl chloride such as a resin pipe are common in that they contain polyvinyl chloride as a main component, the required physical properties and extrusion moldability are different. For example, a resin sash is required to have high mechanical strength, whereas a resin pipe is required to have a certain degree of rigidity. Further, since the resin sash has a more complicated shape than the resin pipe, the resin sash is required to have higher extrusion moldability than the resin pipe.

また、継ぎ手など射出成形品の用途では、形状の複雑さへの対応が求められるため、重合度が700程度のポリ塩化ビニルが用いられている。さらに、雨どいの用途では、高温下で使用されるため耐熱温度の高い重合度が1300程度のポリ塩化ビニルが用いられている。
このように用途によって用いられるポリ塩化ビニルの重合度も大きく異なっているのが現状である。
Further, in the use of injection-molded products such as joints, polyvinyl chloride having a degree of polymerization of about 700 is used because it is required to cope with the complexity of the shape. Further, in rain gutter applications, polyvinyl chloride having a high heat resistant temperature and a degree of polymerization of about 1300 is used because it is used at a high temperature.
As described above, the degree of polymerization of polyvinyl chloride used differs greatly depending on the application.

このため、このような使用済みポリ塩化ビニルをそのまま樹脂サッシとしてリサイクルしようとすると、樹脂サッシとして必要な物性が得られず、また所望の形状の樹脂サッシが得られない場合がある。 Therefore, if such used polyvinyl chloride is to be recycled as it is as a resin sash, the physical properties required for the resin sash may not be obtained, and a resin sash having a desired shape may not be obtained.

以上のような事情に鑑み、本発明の目的は、種々の重合度を有するポリ塩化ビニル粉末を樹脂サッシに用いるための技術を提供することにある。 In view of the above circumstances, an object of the present invention is to provide a technique for using polyvinyl chloride powder having various degrees of polymerization in a resin sash.

上記目的を達成するため、本発明の一形態に係る樹脂サッシの製造方法では、重合度が1000のポリ塩化ビニルを60質量%以上含有するポリ塩化ビニル粉末と、添加剤と、を混合して混練物が作製される。
上記混練物が押出成形される。
この構成では、重合度が1000のポリ塩化ビニルを60質量%以上含有するポリ塩化ビニル粉末を用いることにより、押出成形する際に適切な流動性が得られやすく、樹脂サッシを良好に成形することが可能となる。
また、ポリ塩化ビニル粉末に添加剤を添加することにより、樹脂サッシに適した成分に調整することが可能である。
In order to achieve the above object, in the method for producing a resin sash according to one embodiment of the present invention, a polyvinyl chloride powder containing 60% by mass or more of polyvinyl chloride having a degree of polymerization of 1000 and an additive are mixed. A kneaded product is produced.
The kneaded product is extruded.
In this configuration, by using a polyvinyl chloride powder containing 60% by mass or more of polyvinyl chloride having a degree of polymerization of 1000, it is easy to obtain appropriate fluidity during extrusion molding, and the resin sash can be molded well. Is possible.
Further, by adding an additive to the polyvinyl chloride powder, it is possible to adjust the component to be suitable for the resin sash.

上記ポリ塩化ビニル粉末は、重合度700のポリ塩化ビニルと重合度1300のポリ塩化ビニルとの少なくとも一方を含有してもよい。
上記ポリ塩化ビニル粉末が使用済みポリ塩化ビニル樹脂を破砕して得られるリサイクル粉末を含んでいてもよい。
上記使用済みポリ塩化ビニル樹脂が、使用済み樹脂パイプであってもよい。
The polyvinyl chloride powder may contain at least one of a polyvinyl chloride having a degree of polymerization of 700 and a polyvinyl chloride having a degree of polymerization of 1300.
The polyvinyl chloride powder may contain recycled powder obtained by crushing a used polyvinyl chloride resin.
The used polyvinyl chloride resin may be a used resin pipe.

上記ポリ塩化ビニル粉末のうち、錫系安定剤が含まれるポリ塩化ビニル粉末が10質量%以下であってもよい。
上記ポリ塩化ビニル粉末が錫系安定剤を含まなくてもよい。
この構成では、ポリ塩化ビニル粉末に含有される錫系安定剤の量を制限することにより、錫系安定剤に起因する樹脂サッシの軟化及び黒化を抑制することができる。
Among the above-mentioned polyvinyl chloride powders, the amount of polyvinyl chloride powder containing a tin-based stabilizer may be 10% by mass or less.
The polyvinyl chloride powder may not contain a tin stabilizer.
In this configuration, by limiting the amount of the tin-based stabilizer contained in the polyvinyl chloride powder, it is possible to suppress the softening and blackening of the resin sash caused by the tin-based stabilizer.

上記添加剤として、強化剤、加工助剤、及び滑剤のうち少なくとも1つを用いてもよい。
添加剤として強化剤を用いることにより、樹脂サッシの機械的強度を向上させることができる。添加剤として加工助剤や滑剤を用いることにより、樹脂サッシを押出成形性を向上させることが可能となる。
As the additive, at least one of a strengthening agent, a processing aid, and a lubricant may be used.
By using a reinforcing agent as an additive, the mechanical strength of the resin sash can be improved. By using a processing aid or lubricant as an additive, it is possible to improve the extrusion moldability of the resin sash.

種々の重合度を有するポリ塩化ビニル粉末を樹脂サッシに用いるための技術を提供することができる。また、樹脂パイプ等の種々の用途に使用済みのポリ塩化ビニルを樹脂サッシとしてリサイクルする技術を提供することができる。 It is possible to provide a technique for using polyvinyl chloride powder having various degrees of polymerization in a resin sash. Further, it is possible to provide a technique for recycling used polyvinyl chloride as a resin sash for various purposes such as a resin pipe.

本発明の一実施形態に係る窓の平面図である。It is a top view of the window which concerns on one Embodiment of this invention. 上記窓の図1のA−A'線に沿った部分断面図である。It is a partial cross-sectional view along the AA'line of FIG. 1 of the window. 上記窓の樹脂サッシのフレーム材の拡大断面図である。It is an enlarged sectional view of the frame material of the resin sash of the said window. 上記樹脂サッシのリサイクル方法を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the recycling method of the said resin sash.

以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態を説明する。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

[樹脂サッシ10の構成]
図1は、本発明の一実施形態に係る樹脂サッシ10の平面図である。樹脂サッシ10は、矩形の窓1の外枠として構成され、窓ガラス40の外縁部を保持している。樹脂サッシ10は、ポリ塩化ビニルを主成分とするフレーム材20及びカバー材30を有する。
[Structure of resin sash 10]
FIG. 1 is a plan view of the resin sash 10 according to the embodiment of the present invention. The resin sash 10 is configured as an outer frame of the rectangular window 1 and holds the outer edge portion of the window glass 40. The resin sash 10 has a frame material 20 and a cover material 30 containing polyvinyl chloride as a main component.

フレーム材20は、異形押出成形により形成された部材20a,20b,20c,20dを有する。部材20a,20bは相互に対向する長辺部材を構成し、部材20c,20dは相互に対向する短辺部材を構成する。部材20a,20b,20c,20dは溶着により相互に接合されて矩形状とされている。 The frame material 20 has members 20a, 20b, 20c, 20d formed by deformed extrusion molding. The members 20a and 20b form long side members facing each other, and the members 20c and 20d form short side members facing each other. The members 20a, 20b, 20c, and 20d are joined to each other by welding to form a rectangular shape.

カバー材30は、異形押出成形により形成された部材30a,30b,30c,30dを有する。部材30a,30bは相互に対向する長辺部材を構成し、部材30c,30dは相互に対向する短辺部材を構成する。部材30a,30b,30c,30dは嵌合により相互に接合されて矩形状とされている。 The cover material 30 has members 30a, 30b, 30c, 30d formed by deformed extrusion molding. The members 30a and 30b form long-sided members facing each other, and the members 30c and 30d form short-sided members facing each other. The members 30a, 30b, 30c, and 30d are joined to each other by fitting to form a rectangular shape.

フレーム材20の部材20a,20b,20c,20dの接合方法、及びカバー材30の部材30a,30b,30c,30dの接合方法は、溶着や嵌合に限定されず、適宜公知の方法を採用可能である。 The method of joining the members 20a, 20b, 20c, 20d of the frame material 20 and the method of joining the members 30a, 30b, 30c, 30d of the cover material 30 are not limited to welding and fitting, and known methods can be appropriately adopted. Is.

図2は窓1の図1のA−A'線に沿った部分断面図であり、図3は樹脂サッシ10のフレーム材20の拡大断面図である。樹脂サッシ10のフレーム材20及びカバー材30は、中空構造に形成され、窓ガラス40の外縁部を挟持している。 FIG. 2 is a partial cross-sectional view of the window 1 along the line AA'of FIG. 1, and FIG. 3 is an enlarged cross-sectional view of the frame material 20 of the resin sash 10. The frame material 20 and the cover material 30 of the resin sash 10 are formed in a hollow structure and sandwich the outer edge portion of the window glass 40.

窓ガラス40は、相互に対向する2枚のガラス41a,41bと、ガラス41a,41bの外縁部を機密に封止するスペーサ41と、を有する。窓ガラス40は、ガラス41a,41bの間の空間にアルゴンガスが封入された複層ガラスとして構成される。このような構成の窓ガラス40は、高い断熱性を発揮することができる。 The window glass 40 has two pieces of glass 41a and 41b facing each other and a spacer 41 that secretly seals the outer edges of the glass 41a and 41b. The window glass 40 is configured as a double glazing in which argon gas is sealed in the space between the glasses 41a and 41b. The window glass 40 having such a structure can exhibit high heat insulating properties.

なお、窓ガラス40の構成は任意である。例えば、窓ガラス40に封入されるガスは、アルゴンガスでなくてもよく、例えば、クリプトンガス、乾燥空気などであってもよい。また、窓ガラス40は、複層ガラスでなくてもよく、トリプルガラスや単板ガラスなどであってもよい。更に、ガラス41a,41bは、公知のガラスから任意に選択可能であり、表面コーティングが施されて構成されていてもよい。 The configuration of the window glass 40 is arbitrary. For example, the gas sealed in the window glass 40 does not have to be argon gas, and may be, for example, krypton gas, dry air, or the like. Further, the window glass 40 does not have to be double glazing, and may be triple glass, single plate glass, or the like. Further, the glasses 41a and 41b can be arbitrarily selected from known glasses, and may be configured by being surface-coated.

図3に示すように、フレーム材20は、窓ガラス40の端面を保持する保持面22と、保持面22に隣接して設けられた第1嵌合部21と、保持面22から略垂直に延びる第1挟持部23と、を有する。第1嵌合部21と第1挟持部23とは保持面22を挟んで相互に反対側に配置されている。 As shown in FIG. 3, the frame material 20 is substantially perpendicular to the holding surface 22 that holds the end surface of the window glass 40, the first fitting portion 21 provided adjacent to the holding surface 22, and the holding surface 22. It has a first holding portion 23 that extends. The first fitting portion 21 and the first holding portion 23 are arranged on opposite sides of each other with the holding surface 22 interposed therebetween.

図2に示すように、カバー材30は、第2嵌合部31と、第2挟持部32と、を有する。第2嵌合部31は、フレーム材20の第1嵌合部21に嵌合可能に構成されている。つまり、カバー材30は、第2嵌合部31を第1嵌合部21に嵌合させることにより、フレーム材20に取り付けられる。フレーム材20に取り付けられたカバー材30の第2挟持部32は、フレーム材20の第1挟持部23に対向するように第2嵌合部31から延びている。 As shown in FIG. 2, the cover material 30 has a second fitting portion 31 and a second holding portion 32. The second fitting portion 31 is configured to be fitable to the first fitting portion 21 of the frame material 20. That is, the cover material 30 is attached to the frame material 20 by fitting the second fitting portion 31 to the first fitting portion 21. The second holding portion 32 of the cover material 30 attached to the frame material 20 extends from the second fitting portion 31 so as to face the first holding portion 23 of the frame material 20.

つまり、カバー材30がフレーム材20に取り付けられた樹脂サッシ10は、保持面22及び嵌合部21,31によって窓ガラス40の外縁部を受容するための凹部を形成している。この凹部内には、ガラス受台50と、気密材51a,51bと、が設けられている。ガラス受台50及び気密材51a,51bは樹脂材料で形成されている。 That is, the resin sash 10 to which the cover material 30 is attached to the frame material 20 forms a recess for receiving the outer edge portion of the window glass 40 by the holding surface 22 and the fitting portions 21 and 31. A glass pedestal 50 and airtight materials 51a and 51b are provided in the recess. The glass cradle 50 and the airtight materials 51a and 51b are made of a resin material.

ガラス受台50は、窓ガラス40の端面を保持している。気密材51aは、カバー材30の第2挟持部32と窓ガラス40のガラス41aとに挟持されている。気密材51bは、フレーム材20の第1挟持部23と窓ガラス40のガラス41bとに挟持されている。ガラス受台50及び気密材51a,51bによって、窓ガラス40と樹脂サッシ10との間において、気密性が向上するとともに、がたつきが解消される。 The glass cradle 50 holds the end face of the window glass 40. The airtight material 51a is sandwiched between the second sandwiching portion 32 of the cover material 30 and the glass 41a of the window glass 40. The airtight material 51b is sandwiched between the first sandwiching portion 23 of the frame material 20 and the glass 41b of the window glass 40. The glass cradle 50 and the airtight materials 51a and 51b improve the airtightness between the window glass 40 and the resin sash 10 and eliminate rattling.

また、フレーム材20には、その外縁部から突出する固定部24,25が設けられている。固定部24,25の突出方向は相互に直交し、固定部24は外周方向に突出し、固定部25は室内方向に突出している。固定部24,25は、建物の壁や屋根などに形成された開口部に、例えば、ネジなどの固定部材によって固定されている。つまり、窓1が建物の開口部に設置される際、固定部24,25が建物の開口部に固定される。 Further, the frame material 20 is provided with fixing portions 24, 25 protruding from the outer edge portion thereof. The protruding directions of the fixed portions 24 and 25 are orthogonal to each other, the fixed portion 24 protrudes in the outer peripheral direction, and the fixed portion 25 protrudes in the indoor direction. The fixing portions 24 and 25 are fixed to openings formed in the walls and roofs of buildings by fixing members such as screws, for example. That is, when the window 1 is installed at the opening of the building, the fixing portions 24 and 25 are fixed at the opening of the building.

[ポリ塩化ビニル粉末の配合]
上記の樹脂サッシ10のフレーム材20及びカバー材30は、ポリ塩化ビニル粉末と添加剤とを適宜混合して混練物を作製し、次いで該混練物を異形押出成形することにより、製造される。本発明においては、上記ポリ塩化ビニル粉末として、重合度が1000のポリ塩化ビニルが少なくとも60質量%以上含有するように配合されたポリ塩化ビニル粉末を用いることが特徴である。
[Formulation of polyvinyl chloride powder]
The frame material 20 and the cover material 30 of the resin sash 10 are manufactured by appropriately mixing polyvinyl chloride powder and additives to prepare a kneaded product, and then extruding the kneaded product into a deformed shape. The present invention is characterized in that, as the polyvinyl chloride powder, a polyvinyl chloride powder blended so as to contain at least 60% by mass or more of polyvinyl chloride having a degree of polymerization of 1000 is used.

本発明のポリ塩化ビニル粉末としては、重合度が1000のポリ塩化ビニルが少なくとも60質量%以上含有していれば、他のポリ塩化ビニル粉末として、種々の重合度の粉末を採用することが可能である。重合度1000以外のポリ塩化ビニル粉末としては、重合度が700、1300であるポリ塩化ビニル粉末が挙げられるが、これらのポリ塩化ビニル粉末のいずれも好適に用いることができる。また、重合度の異なるポリ塩化ビニル粉末を複数配合することも可能である。 As the polyvinyl chloride powder of the present invention, powders having various degrees of polymerization can be adopted as other polyvinyl chloride powders as long as the polyvinyl chloride having a degree of polymerization of 1000 is contained at least 60% by mass or more. Is. Examples of the polyvinyl chloride powder having a degree of polymerization other than 1000 include polyvinyl chloride powder having a degree of polymerization of 700 and 1300, and any of these polyvinyl chloride powders can be preferably used. It is also possible to blend a plurality of polyvinyl chloride powders having different degrees of polymerization.

また、ポリ塩化ビニル粉末のうち、錫系安定剤が含まれるポリ塩化ビニル粉末を10質量%以下とすることが好ましい。これにより、錫系安定剤に起因する樹脂サッシの軟化及び黒化を抑制することができる。 Further, among the polyvinyl chloride powders, it is preferable that the polyvinyl chloride powder containing a tin-based stabilizer is 10% by mass or less. This makes it possible to suppress softening and blackening of the resin sash caused by the tin-based stabilizer.

表1は、重合度が700、1000、及び1300であるポリ塩化ビニル粉末を種々の割合で混合した際の溶融特性を示すデータである。これらの溶融特性により配合したポリ塩化ビニル粉末が押出成形が可能であるかを判断することができる。 Table 1 is data showing the melting characteristics when polyvinyl chloride powder having a degree of polymerization of 700, 1000, and 1300 is mixed at various ratios. From these melting characteristics, it is possible to determine whether the compounded polyvinyl chloride powder can be extruded.

Figure 0006787743
Figure 0006787743

これらの溶融特性としては、最大トルク、定常トルク、ゲル化時間、最終温度が挙げられる。
ここで、最大トルクは、溶融開始時の最大混錬トルクを意味し、押出成形時のスクリュー回転時の負荷に影響する。
定常トルクは、溶融後の混錬トルクを意味し、押出成形時のスクリュー回転時の負荷に影響する。
ゲル化時間は、最大トルクに到達するまでの時間を意味し、押出成形時のゲル化ゾーンに影響する。
最終温度は、溶融樹脂の到達温度を意味し、押出成形時の溶融樹脂の温度に影響する。
These melting characteristics include maximum torque, steady torque, gelling time, and final temperature.
Here, the maximum torque means the maximum kneading torque at the start of melting, and affects the load during screw rotation during extrusion molding.
Steady torque means the kneading torque after melting and affects the load during screw rotation during extrusion molding.
The gelling time means the time required to reach the maximum torque and affects the gelling zone during extrusion molding.
The final temperature means the temperature reached by the molten resin and affects the temperature of the molten resin during extrusion molding.

表1の結果から明らかなように、重合度が700のポリ塩化ビニル粉末の配合量が増加するとともに、最終温度が上がらず、押出機での成形が困難になる傾向にある。また、ゲル化時間も早くなる傾向にあり、混錬物として十分な粘度が得られない傾向にある。 As is clear from the results in Table 1, the amount of the polyvinyl chloride powder having a degree of polymerization of 700 increases, the final temperature does not rise, and molding with an extruder tends to be difficult. In addition, the gelation time tends to be short, and a sufficient viscosity as a kneaded product tends not to be obtained.

一方、重合度が1300のポリ塩化ビニル粉末の含有量が増加すると混錬物の粘度が上昇し、最大トルクや定常トルクが高くなる傾向にあり、押出機での押出しが困難になる傾向にある。また、最終温度が上がりすぎて、押出機での成形が困難になる傾向にある。 On the other hand, when the content of polyvinyl chloride powder having a degree of polymerization of 1300 increases, the viscosity of the kneaded product tends to increase, and the maximum torque and steady-state torque tend to increase, which tends to make extrusion with an extruder difficult. .. In addition, the final temperature tends to rise too much, making molding with an extruder difficult.

従って、重合度が1000のポリ塩化ビニル粉末を少なくとも60質量%以上含有していることが重要である。特に押出成形におけるハンドリング性の観点から、重合度が1000のポリ塩化ビニル粉末の含有割合を80〜100質量%の範囲に調製すること好ましく、特に90〜100質量%の範囲に調製すること好ましい。 Therefore, it is important that the polyvinyl chloride powder having a degree of polymerization of 1000 is contained at least 60% by mass or more. In particular, from the viewpoint of handleability in extrusion molding, the content ratio of the polyvinyl chloride powder having a degree of polymerization of 1000 is preferably adjusted in the range of 80 to 100% by mass, and particularly preferably in the range of 90 to 100% by mass.

ポリ塩化ビニル粉末の平均粒径は3mm以下とすることが好ましい。
ポリ塩化ビニル粉末は平均粒径が小さいほど表面積が大きくなるため、ポリ塩化ビニル粉末と添加剤とを混合する際に、添加剤がポリ塩化ビニル粉末に浸透しやすくなる。これにより、均一な混練体が得られる。
The average particle size of the polyvinyl chloride powder is preferably 3 mm or less.
Since the surface area of the polyvinyl chloride powder is larger as the average particle size is smaller, the additive easily penetrates into the polyvinyl chloride powder when the polyvinyl chloride powder and the additive are mixed. As a result, a uniform kneaded product can be obtained.

特に押出成形で得られる成形体における耐衝撃性の観点、及び添加剤との混合において均一な混練体が得られるという観点から、上記ポリ塩化ビニル粉末の平均粒径は、1mm以下であることが好ましく、特に0.5mm以下であることが更に好ましい。 In particular, the average particle size of the polyvinyl chloride powder is 1 mm or less from the viewpoint of impact resistance in the molded product obtained by extrusion molding and from the viewpoint of obtaining a uniform kneaded product when mixed with additives. It is preferable, and more preferably 0.5 mm or less.

[添加剤の配合]
次に、ポリ塩化ビニル粉末に添加剤を配合する。添加剤としては、必要に応じて複数種類を組み合わせて用いてもよい。
[Additive formulation]
Next, the additive is added to the polyvinyl chloride powder. As the additive, a plurality of types may be used in combination as needed.

添加剤としては、例えば、強化剤、熱安定剤、紫外線安定剤、内部滑剤、外部滑剤、トルク向上剤、着色剤、可塑剤、充填剤、加工助剤、酸化チタン、炭酸カルシウムなどから選択可能である。リサイクル粉末に添加する添加剤の種類及び量は、フレーム材20に必要な成分のうち、樹脂パイプに含まれていない成分の種類及び量から決定することができる。 As the additive, for example, a strengthening agent, a heat stabilizer, an ultraviolet stabilizer, an internal lubricant, an external lubricant, a torque improver, a colorant, a plasticizer, a filler, a processing aid, titanium oxide, calcium carbonate, etc. can be selected. Is. The type and amount of the additive added to the recycled powder can be determined from the type and amount of the components required for the frame material 20 that are not contained in the resin pipe.

特に、添加剤として強化剤を用いることにより、高い機械的強度のフレーム材20が得られる。また、添加剤として加工助剤や滑剤を用いることにより、押出成形性を向上させることができ、複雑な形状のフレーム材20を押出成形することが可能となる。 In particular, by using a reinforcing agent as an additive, a frame material 20 having high mechanical strength can be obtained. Further, by using a processing aid or a lubricant as an additive, the extrusion moldability can be improved, and the frame material 20 having a complicated shape can be extruded.

内部滑剤は、極性基を有し、ポリ塩化ビニルと相溶することにより、混練トルクを低下させる。外部滑剤は、ポリ塩化ビニルと不相溶の炭化水素鎖であり、ポリ塩化ビニルと金型との滑性を向上させる。 The internal lubricant has a polar group and is compatible with polyvinyl chloride to reduce the kneading torque. The external lubricant is a hydrocarbon chain that is incompatible with polyvinyl chloride, and improves the slipperiness of the polyvinyl chloride and the mold.

内部滑剤及び外部滑剤としては、例えば、エメリーオレオケミカル社のLOXIOL(登録商標)シリーズから選択することができる。内部滑剤としては、例えば、G60、G32などを選択可能である。外部滑剤としては、例えば、VPN963、VPN233、G21などを選択可能である。 The internal lubricant and the external lubricant can be selected from, for example, the LOXIOL (registered trademark) series of Emery Oleo Chemical Co., Ltd. As the internal lubricant, for example, G60, G32 and the like can be selected. As the external lubricant, for example, VPN963, VPN233, G21 and the like can be selected.

また、熱安定剤は、ポリ塩化ビニルの熱分解時の脱塩化水素を防止し、熱による安定性を向上させることができる。熱安定剤としては、鉛系安定剤及びカルシウム・亜鉛系安定剤の少なくとも一方であることが好ましい。鉛系安定剤の具体例としては、二塩基性亜燐酸鉛、三塩基性亜燐酸鉛、ステアリン酸鉛等が挙げられる。また、カルシウム・亜鉛系安定剤の具体的としては、カルシウムステアレートや亜鉛ステアレートなどの脂肪酸塩、補助安定剤としてのフロスファイト系化合物、ハイドロタルサイト、ポリオール等が挙げられる。 In addition, the heat stabilizer can prevent dehydrochlorination during the thermal decomposition of polyvinyl chloride and improve the stability due to heat. The heat stabilizer is preferably at least one of a lead-based stabilizer and a calcium / zinc-based stabilizer. Specific examples of the lead-based stabilizer include dibasic lead phosphite, tribasic lead phosphite, and lead stearate. Specific examples of the calcium / zinc-based stabilizer include fatty acid salts such as calcium stearate and zinc stearate, flossfite-based compounds as auxiliary stabilizers, hydrotalcite, and polyols.

なお、錫系安定剤は、ポリ塩化ビニルを軟化させるとともに、鉛と反応して黒化するため好ましくない。 A tin-based stabilizer is not preferable because it softens polyvinyl chloride and reacts with lead to blacken it.

また、ポリ塩化ビニル粉末に添加する添加剤の種類及び量は、ポリ塩化ビニル粉末の評価を行い、その評価結果に基づいて決定してもよい。これにより、ポリ塩化ビニル粉末をそのまま用いてフレーム材20を製造する場合の問題点をより確実に把握することができる。ポリ塩化ビニル粉末の評価方法は特定の方法に限定されない。 Further, the type and amount of the additive to be added to the polyvinyl chloride powder may be determined based on the evaluation of the polyvinyl chloride powder and the evaluation result. As a result, it is possible to more reliably grasp the problems in manufacturing the frame material 20 by using the polyvinyl chloride powder as it is. The evaluation method of the polyvinyl chloride powder is not limited to a specific method.

例えば、ポリ塩化ビニル粉末をそのまま用いて成形体を作製することができる。この成形体の物性測定を行うことにより、ポリ塩化ビニル粉末をそのまま用いてフレーム材20を製造した場合に不足する物性を把握可能となる。ポリ塩化ビニル粉末の成形体は、例えば、ロール混錬及びプレス成形によって作製することができる。 For example, a molded product can be produced by using the polyvinyl chloride powder as it is. By measuring the physical properties of the molded product, it is possible to grasp the physical properties that are insufficient when the frame material 20 is manufactured using the polyvinyl chloride powder as it is. A molded product of polyvinyl chloride powder can be produced, for example, by roll kneading and press molding.

有効な成形体の物性測定方法を以下に例示する。
・シャルピー衝撃試験
・Vicat軟化温度
・熱分解時間測定
・引張降伏応力測定
・曲げ弾性率測定
これらの測定は、例えば、無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材JISA5558に準拠して行うことができる。
An effective method for measuring the physical properties of a molded product is illustrated below.
-Charpy impact test-Vicat softening temperature-Pyrolysis time measurement-Tensile yield stress measurement-Bending modulus measurement These measurements can be performed in accordance with, for example, JIS A5558, a shape member for fittings made of non-plastic polyvinyl chloride.

[リサイクル粉末の使用]
ポリ塩化ビニル粉末としては、種々の用途に用いられた使用済みポリ塩化ビニルを破砕して得られるリサイクル粉末を用いることができる。
[Use of recycled powder]
As the polyvinyl chloride powder, recycled powder obtained by crushing used polyvinyl chloride used for various purposes can be used.

例えば、使用済みポリ塩化ビニルとして使用済み樹脂パイプが挙げられる。樹脂パイプには主に重合度1000のポリ塩化ビニルが用いられており、樹脂パイプを破砕して得られるリサイクル粉末を本発明において配合するポリ塩化ビニル粉末として用いることが可能である。 For example, used resin pipes can be mentioned as used polyvinyl chloride. Polyvinyl chloride having a degree of polymerization of 1000 is mainly used for the resin pipe, and the recycled powder obtained by crushing the resin pipe can be used as the polyvinyl chloride powder to be blended in the present invention.

また、重合度700のポリ塩化ビニルは継ぎ手など射出成形品の用途に、重合度1300のポリ塩化ビニル粉末は雨どいなど高耐熱用途に用いられているが、これらの使用済みポリ塩化ビニルを破砕して得られるリサイクル粉末を用いることも可能である。以下、一例として、樹脂パイプを樹脂サッシとしてリサイクルする方法について詳述する。 In addition, polyvinyl chloride with a degree of polymerization of 700 is used for injection molded products such as joints, and polyvinyl chloride powder with a degree of polymerization of 1300 is used for high heat resistance applications such as rain gutters. These used polyvinyl chlorides are crushed. It is also possible to use the recycled powder thus obtained. Hereinafter, as an example, a method of recycling a resin pipe as a resin sash will be described in detail.

[樹脂パイプのリサイクル方法]
図4は、樹脂パイプを樹脂サッシ10としてリサイクルする方法を示すフローチャートである。以下、図4に沿って、樹脂パイプを樹脂サッシ10としてリサイクルする方法について説明する。
[Recycling method for resin pipes]
FIG. 4 is a flowchart showing a method of recycling the resin pipe as the resin sash 10. Hereinafter, a method of recycling the resin pipe as the resin sash 10 will be described with reference to FIG.

本実施形態では、樹脂パイプをリサイクルすることにより、樹脂サッシ10のフレーム材20を製造する例について説明する。なお、樹脂サッシ10のカバー材30も、フレーム材20と同様に製造可能である。 In this embodiment, an example in which the frame material 20 of the resin sash 10 is manufactured by recycling the resin pipe will be described. The cover material 30 of the resin sash 10 can also be manufactured in the same manner as the frame material 20.

(ステップS10:樹脂パイプの回収)
ステップS10では、ポリ塩化ビニルを主成分とする樹脂パイプを回収する。ステップS10で回収する樹脂パイプは特定の種類に限定されない。
(Step S10: Recovery of resin pipe)
In step S10, the resin pipe containing polyvinyl chloride as a main component is recovered. The resin pipe collected in step S10 is not limited to a specific type.

このような樹脂パイプとしては、例えば、硬質ポリ塩化ビニル管(VP・VM・VUなど)、耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)、建設内排水用硬質ポリ塩化ビニル管(IDVP)、埋設排下水用硬質ポリ塩化ビニル管(ISVP)、水輸送用硬質ポリ塩化ビニル管(IWVP)などが挙げられる。 Examples of such resin pipes include hard polyvinyl chloride pipes (VP, VM, VU, etc.), impact-resistant hard polyvinyl chloride pipes (HIVP), hard polyvinyl chloride pipes for drainage in construction (IDVP), and buried pipes. Examples thereof include a rigid polyvinyl chloride pipe (ISVP) for drainage sewage, a rigid polyvinyl chloride pipe (IWVP) for water transportation, and the like.

また、ステップS10では、ポリ塩化ビニルが部分的に用いられている樹脂パイプから、ポリ塩化ビニルを主成分とする部分を取り出してもよい。部分的にポリ塩化ビニルが用いられている樹脂パイプとしては、例えば、リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管(RS−VU)、下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管(RS−VU)などが挙げられる。 Further, in step S10, a portion containing polyvinyl chloride as a main component may be taken out from the resin pipe in which polyvinyl chloride is partially used. Examples of resin pipes in which polyvinyl chloride is partially used include recycled hard polyvinyl chloride three-layer pipes (RS-VU) and recycled hard vinyl chloride pipes for sewerage (RS-VU). ..

ステップS10で回収する樹脂パイプに含まれるポリ塩化ビニルは、重合度が1000であることが好ましい。重合度が1000のポリ塩化ビニルを主成分とする樹脂パイプでは、フレーム材20として成形する際に適切な流動性が得られやすく、フレーム材20を良好に成形することが可能となる。 The polyvinyl chloride contained in the resin pipe recovered in step S10 preferably has a degree of polymerization of 1000. In a resin pipe containing polyvinyl chloride having a degree of polymerization of 1000 as a main component, appropriate fluidity can be easily obtained when molding as the frame material 20, and the frame material 20 can be molded satisfactorily.

また、錫系安定剤は、ポリ塩化ビニルを軟化させるとともに、鉛と反応して黒化するため、ステップS10で回収する樹脂パイプには、錫系安定剤を含む樹脂パイプが含まれていないことが好ましい。
なお、複数種類の樹脂パイプを回収する場合には、フレーム材20に悪影響を及ぼさない範囲内で錫系安定剤を含む樹脂パイプを用いてもよい。この場合、回収する樹脂パイプ全体に対し、錫系安定剤を含む樹脂パイプの量が10質量%以下であることが好ましい。
Further, since the tin-based stabilizer softens polyvinyl chloride and reacts with lead to blacken, the resin pipe recovered in step S10 does not contain the resin pipe containing the tin-based stabilizer. Is preferable.
When collecting a plurality of types of resin pipes, a resin pipe containing a tin-based stabilizer may be used within a range that does not adversely affect the frame material 20. In this case, the amount of the resin pipe containing the tin-based stabilizer is preferably 10% by mass or less with respect to the entire resin pipe to be recovered.

必要に応じ、回収した樹脂パイプにおけるポリ塩化ビニル以外の不純物を減少させるために、樹脂パイプに対して以下に示す処理を行ってもよい。
・1次切断及び良好な部位の選別
・端部などの汚れが多い部位を除去するための2次切断
・軟質ポリ塩化ビニル、テープ、錆などの付着物の除去
・ウエスでの拭き取り、高圧洗浄、エアブローなどによる汚れの除去
・金属探知機による金属部材の探知及び除去
If necessary, the following treatment may be performed on the resin pipe in order to reduce impurities other than polyvinyl chloride in the recovered resin pipe.
・ Primary cutting and selection of good parts ・ Secondary cutting to remove parts with a lot of dirt such as edges ・ Removal of deposits such as soft polyvinyl chloride, tape, rust ・ Wipe with a waste cloth, high pressure cleaning , Removal of dirt by air blow, etc. ・ Detection and removal of metal parts by metal detector

これにより、ポリ塩化ビニルを主成分とするリサイクル原料である樹脂パイプの回収が完了する。 As a result, the recovery of the resin pipe, which is a recycled raw material containing polyvinyl chloride as a main component, is completed.

(ステップS20:樹脂パイプの粉砕)
ステップS20では、ステップS10で回収された樹脂パイプを粉砕することによりリサイクル粉末を作製する。ステップS20には、例えば、二軸粉砕機や高速渦流粉砕機などを用いることができる。
(Step S20: Crushing of resin pipe)
In step S20, recycled powder is produced by crushing the resin pipe recovered in step S10. For step S20, for example, a twin-screw crusher, a high-speed vortex crusher, or the like can be used.

ステップS20では、粉砕前の樹脂パイプが大きい又は長い場合には、粉砕機による粉砕が困難となる。この場合には、予め樹脂パイプを所定の大きさ以下に切断する。例えば、樹脂パイプを、まず輪切りにした後に、更に小さく切断する。 In step S20, if the resin pipe before crushing is large or long, crushing by a crusher becomes difficult. In this case, the resin pipe is cut in advance to a predetermined size or less. For example, the resin pipe is first sliced into round slices and then cut into smaller pieces.

樹脂パイプの粉砕は、2段階で行うことが可能である。例えば、第1段階では樹脂パイプを粗粉砕することにより10〜15mmメッシュを通過可能な粒径の粗粉砕粉末とし、第2段階では粗粉砕粉末を微粉砕することにより5mmメッシュを通過可能な粒径の微粉砕粉末とすることができる。このような2段階の破砕を行うことで、確実に平均粒径が3mm以下の粉末することが可能であり、好ましい。 The resin pipe can be crushed in two steps. For example, in the first stage, the resin pipe is coarsely pulverized to obtain a coarsely pulverized powder having a particle size capable of passing through a 10 to 15 mm mesh, and in the second stage, the coarsely pulverized powder is finely pulverized to obtain particles that can pass through a 5 mm mesh. It can be a finely pulverized powder having a diameter. By performing such two-step crushing, it is possible to surely produce a powder having an average particle size of 3 mm or less, which is preferable.

リサイクル粉末の平均粒径は3mm以下とすることが好ましい。
リサイクル粉末は平均粒径が小さいほど表面積が大きくなるため、後述のステップS40においてリサイクル粉末と添加剤とを混合する際に、添加剤がリサイクル粉末に浸透しやすくなる。これにより、均一な混練体が得られる。
The average particle size of the recycled powder is preferably 3 mm or less.
Since the surface area of the recycled powder becomes larger as the average particle size becomes smaller, the additive easily permeates the recycled powder when the recycled powder and the additive are mixed in step S40 described later. As a result, a uniform kneaded product can be obtained.

この一方で、リサイクル粉末の平均粒径が3mmより大きいと、混練体において添加剤が偏在しやすくなり、安定生産が困難になるとともに、後述のステップS50の押出成形で得られる成形体の寸法精度が低下する傾向にある。また、リサイクル粉末の平均粒径が3mmより大きいと、押出成形の際にゲル化が進みにくくなり、押出成形体であるフレーム材20に凹凸形状が生じ、平滑な表面が得られにくくなる傾向にある。 On the other hand, if the average particle size of the recycled powder is larger than 3 mm, the additives are likely to be unevenly distributed in the kneaded product, which makes stable production difficult and the dimensional accuracy of the molded product obtained by extrusion molding in step S50 described later. Tends to decrease. Further, if the average particle size of the recycled powder is larger than 3 mm, gelation does not easily proceed during extrusion molding, and the frame material 20 which is an extrusion molding tends to have an uneven shape, making it difficult to obtain a smooth surface. is there.

リサイクル粉末の粒径は、JIS Z8801基準ふるいを使用したロータップ式自動ふるいにて測定可能である。 The particle size of the recycled powder can be measured by a low-tap automatic sieve using a JIS Z8801 standard sieve.

(ステップS30:添加剤の配合)
ステップS30では、得られたリサイクル粉末に添加剤を配合する。ステップS30では、リサイクル粉末をそのまま用いてフレーム材20を製造する場合の問題点を克服するために有効な添加剤をリサイクル粉末に配合する。添加剤としては、必要に応じて複数種類を組み合わせて用いてもよい。
(Step S30: Additive formulation)
In step S30, an additive is added to the obtained recycled powder. In step S30, an additive effective for overcoming the problem in producing the frame material 20 by using the recycled powder as it is is added to the recycled powder. As the additive, a plurality of types may be used in combination as needed.

添加剤としては、例えば、強化剤、熱安定剤、紫外線安定剤、内部滑剤、外部滑剤、トルク向上剤、着色剤、可塑剤、充填剤、加工助剤、酸化チタン、炭酸カルシウムなどから選択可能である。リサイクル粉末に添加する添加剤の種類及び量は、フレーム材20に必要な成分のうち、樹脂パイプに含まれていない成分の種類及び量から決定することができる。 As the additive, for example, a strengthening agent, a heat stabilizer, an ultraviolet stabilizer, an internal lubricant, an external lubricant, a torque improver, a colorant, a plasticizer, a filler, a processing aid, titanium oxide, calcium carbonate, etc. can be selected. Is. The type and amount of the additive added to the recycled powder can be determined from the type and amount of the components required for the frame material 20 that are not contained in the resin pipe.

特に、添加剤として強化剤を用いることにより、樹脂パイプ由来の柔軟性を克服することができ、高い機械的強度のフレーム材20が得られる。また、添加剤として加工助剤や滑剤を用いることにより、樹脂パイプ由来の低い押出成形性を克服することができ、複雑な形状のフレーム材20を押出成形することが可能となる。 In particular, by using a reinforcing agent as an additive, the flexibility derived from the resin pipe can be overcome, and the frame material 20 having high mechanical strength can be obtained. Further, by using a processing aid or a lubricant as an additive, it is possible to overcome the low extrusion moldability derived from the resin pipe, and it is possible to extrude the frame material 20 having a complicated shape.

内部滑剤は、極性基を有し、ポリ塩化ビニルと相溶することにより、混練トルクを低下させる。外部滑剤は、ポリ塩化ビニルと不相溶の炭化水素鎖であり、ポリ塩化ビニルと金型との滑性を向上させる。 The internal lubricant has a polar group and is compatible with polyvinyl chloride to reduce the kneading torque. The external lubricant is a hydrocarbon chain that is incompatible with polyvinyl chloride, and improves the slipperiness of the polyvinyl chloride and the mold.

内部滑剤及び外部滑剤としては、例えば、エメリーオレオケミカル社のLOXIOL(登録商標)シリーズから選択することができる。内部滑剤としては、例えば、G60、G32などを選択可能である。外部滑剤としては、例えば、VPN963、VPN233、G21などを選択可能である。 The internal lubricant and the external lubricant can be selected from, for example, the LOXIOL® series of Emery Oleo Chemicals. As the internal lubricant, for example, G60, G32 and the like can be selected. As the external lubricant, for example, VPN963, VPN233, G21 and the like can be selected.

また、リサイクル粉末に添加する添加剤の種類及び量は、リサイクル粉末の評価を行い、その評価結果に基づいて決定してもよい。これにより、リサイクル粉末をそのまま用いてフレーム材20を製造する場合の問題点をより確実に把握することができる。リサイクル粉末の評価方法は特定の方法に限定されない。 Further, the type and amount of the additive to be added to the recycled powder may be determined based on the evaluation result of the evaluation of the recycled powder. As a result, it is possible to more reliably grasp the problems in the case of manufacturing the frame material 20 by using the recycled powder as it is. The evaluation method of recycled powder is not limited to a specific method.

例えば、ステップS30では、ステップS20で得られたリサイクル粉末をそのまま用いて成形体を作製することができる。この成形体の物性測定を行うことにより、リサイクル粉末をそのまま用いてフレーム材20を製造した場合に不足する物性を把握可能となる。リサイクル粉末の成形体は、例えば、ロール混錬及びプレス成形によって作製することができる。 For example, in step S30, a molded product can be produced by using the recycled powder obtained in step S20 as it is. By measuring the physical properties of the molded product, it is possible to grasp the physical properties that are insufficient when the frame material 20 is manufactured by using the recycled powder as it is. A molded product of recycled powder can be produced, for example, by roll kneading and press molding.

ステップS30において有効な成形体の物性測定方法を以下に例示する。
・シャルピー衝撃試験
・熱分解時間測定
・引張降伏応力測定
・曲げ弾性率測定
これらの測定は、例えば、無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材JISA5558に準拠して行うことができる。
An example of a method for measuring physical properties of a molded product effective in step S30 is described below.
-Charpy impact test-Pyrolysis time measurement-Tensile yield stress measurement-Bending modulus measurement These measurements can be performed in accordance with, for example, JIS A5558, a shape member for fittings made of non-plastic polyvinyl chloride.

例えば、シャルピー衝撃試験によって、リサイクル粉末の成形体の耐衝撃性が不足していた場合には、添加剤として強化剤を用いることができる。強化剤としては、例えば、アクリル系強化剤を用いることができる。 For example, if the impact resistance of the molded product of the recycled powder is insufficient by the Charpy impact test, a reinforcing agent can be used as an additive. As the strengthening agent, for example, an acrylic strengthening agent can be used.

上記のとおり、強化剤を配合することによって耐衝撃性に優れた高い機械的強度のフレーム材が得られる。しかし、強化剤をあまり加え過ぎても機械的強度の向上効果が頭打ちになるばかりでなく、強化剤自体が高価であるため、フレーム材の製造コスト高に繋がるため、リサイクル原料を用いる低コスト化効果が低減してしまう。このような観点から、リサイクル粉末100質量部あたりの強化剤の配合割合は、10質量部以下であることが好ましく、7質量部以下であることが更に好ましい。 As described above, by blending the reinforcing agent, a frame material having excellent impact resistance and high mechanical strength can be obtained. However, if too much strengthening agent is added, not only the effect of improving mechanical strength will reach a plateau, but also the strengthening agent itself is expensive, which leads to high manufacturing cost of the frame material, so that the cost can be reduced by using recycled raw materials. The effect is reduced. From such a viewpoint, the blending ratio of the strengthening agent per 100 parts by mass of the recycled powder is preferably 10 parts by mass or less, and more preferably 7 parts by mass or less.

また、熱分解時間測定によって、リサイクル粉末の成形体の熱安定性が不足していた場合には、添加剤として熱安定剤を用いることができる。熱安定剤は、鉛系安定剤及びカルシウム・亜鉛系安定剤の少なくとも一方であることが好ましい。鉛系安定剤の具体例としては、例えば、二塩基性亜燐酸鉛、三塩基性亜燐酸鉛、ステアリン酸鉛等が挙げられる。また、カルシウム・亜鉛系安定剤の具体例としては、例えば、カルシウムステアレートや亜鉛ステアレートなどの脂肪酸塩、補助安定剤としてのフロスファイト系化合物、ハイドロタルサイト、ポリオール等が挙げられる。なお、錫系安定剤は、ポリ塩化ビニルを軟化させるとともに、鉛と反応して黒化するため好ましくない。 Further, when the thermal stability of the molded product of the recycled powder is insufficient by the thermal decomposition time measurement, a thermal stabilizer can be used as an additive. The heat stabilizer is preferably at least one of a lead-based stabilizer and a calcium / zinc-based stabilizer. Specific examples of the lead-based stabilizer include dibasic lead phosphite, tribasic lead phosphite, and lead stearate. Specific examples of the calcium / zinc-based stabilizer include fatty acid salts such as calcium stearate and zinc stearate, flossfite-based compounds as auxiliary stabilizers, hydrotalcites, polyols and the like. A tin-based stabilizer is not preferable because it softens polyvinyl chloride and reacts with lead to blacken it.

また、ステップS30では、リサイクル粉末のゲル化特性を評価することにより、後述のステップS50においてリサイクル粉末を混練するために不足している物性を把握可能となる。ゲル化特性は、例えば、プラストグラフを用いて評価することができる。 Further, in step S30, by evaluating the gelling property of the recycled powder, it is possible to grasp the physical properties that are insufficient for kneading the recycled powder in step S50 described later. The gelling property can be evaluated using, for example, a plastograph.

ゲル化時間及びゲル化初期トルクを調整するために、添加剤としてトルク向上剤を添加することができる。トルク向上剤としては、例えば、酸価が15以上18以下である酸化ポリエチレンワックスを用いることができる。このような酸化ポリエチレンワックスとしては、例えば、LOXIOL(登録商標)VPG1631(エメリーオレオケミカル社の製品名)が挙げられる。 A torque improver can be added as an additive to adjust the gelation time and the initial gelation torque. As the torque improver, for example, polyethylene oxide wax having an acid value of 15 or more and 18 or less can be used. Examples of such an oxidized polyethylene wax include LOXIOL (registered trademark) VPG1631 (product name of Emery Oleo Chemical Co., Ltd.).

なお、トルク向上剤の添加などによって、ゲル化時間が第1範囲より短くなってしまった場合や、ゲル化初期トルクが第2範囲より高くなってしまった場合には、添加剤として更に滑剤を添加することにより、ゲル化特性を調整することができる。滑剤としては、任意に選択可能であり、例えば、LOXIOL(登録商標)G60やLOXIOL(登録商標)G32(いずれもエメリーオレオケミカル社の製品名)などを用いることができる。 If the gelation time becomes shorter than the first range due to the addition of a torque improver, or if the initial gelation torque becomes higher than the second range, a lubricant is further added as an additive. By adding, the gelling properties can be adjusted. As the lubricant, it can be arbitrarily selected, and for example, LOXIOL (registered trademark) G60 and LOXIOL (registered trademark) G32 (both are product names of Emery Oleo Chemical Co., Ltd.) can be used.

各添加剤の添加量は、適宜決定可能である。一例として、リサイクル粉末100質量部に対し、強化剤の添加量を5質量部以下とし、熱安定剤の添加量を4質量部以下とし、滑剤の添加量を2質量部以下とし、トルク向上剤の添加量を1質量部以下とし、加工助剤の添加量を2質量部以下とすることができる。 The amount of each additive added can be appropriately determined. As an example, with respect to 100 parts by mass of recycled powder, the amount of strengthening agent added is 5 parts by mass or less, the amount of heat stabilizer added is 4 parts by mass or less, the amount of lubricant added is 2 parts by mass or less, and the torque improver. The amount of the processing aid added can be 1 part by mass or less, and the amount of the processing aid added can be 2 parts by mass or less.

また、必要に応じて、添加剤として、未使用のポリ塩化ビニル粉末(バージン粉末)を用いることもできる。添加剤としてバージン粉末を用いることにより、フレーム材20の物性を容易に向上させることができる。しかし、省資源化及び低コスト化の観点から、バージン粉末の添加量は、リサイクル粉末及びバージン粉末からなるポリ塩化ビニル粉末全体に対して30質量%以内とすることが好ましい。 Further, if necessary, an unused polyvinyl chloride powder (virgin powder) can be used as an additive. By using virgin powder as an additive, the physical properties of the frame material 20 can be easily improved. However, from the viewpoint of resource saving and cost reduction, the amount of the virgin powder added is preferably 30% by mass or less based on the total amount of the polyvinyl chloride powder composed of the recycled powder and the virgin powder.

(ステップS40:リサイクル粉末と添加剤との混合)
ステップS40では、ステップS20で得られたリサイクル粉末と、ステップS30で配合された添加剤と、を混合して混練物を作製する。リサイクル粉末と添加剤との混合は、例えば、100〜140℃でのホットプレンドにより行うことができる。
(Step S40: Mixing of recycled powder and additive)
In step S40, the recycled powder obtained in step S20 and the additive compounded in step S30 are mixed to prepare a kneaded product. The mixing of the recycled powder and the additive can be carried out, for example, by hot blending at 100 to 140 ° C.

(ステップS50:押出成形)
ステップS50では、ステップS40で得られた混練物を異形押出成形することにより、フレーム材20の部材20a,20b,20c,20dを作製する。具体的には、図3に示す断面形状の部材を連続して押し出し、各部材20a,20b,20c,20dごとに切断する。
(Step S50: Extrusion molding)
In step S50, the members 20a, 20b, 20c, 20d of the frame material 20 are produced by deform-extruding the kneaded product obtained in step S40. Specifically, the members having the cross-sectional shape shown in FIG. 3 are continuously extruded and cut into each member 20a, 20b, 20c, 20d.

混練物の押出成形には、例えば、60mmφコニカル2軸押出機を用いることができる。この場合、シリンダの温度を170〜210℃とし、アダプタの温度を180〜200℃とし、金型の温度を185〜205℃とすることができる。金型出口での樹脂溶融温度は、195〜205℃程度であることが好ましい。 For extrusion molding of the kneaded product, for example, a 60 mmφ conical twin-screw extruder can be used. In this case, the temperature of the cylinder can be 170 to 210 ° C, the temperature of the adapter can be 180 to 200 ° C, and the temperature of the mold can be 185 to 205 ° C. The resin melting temperature at the mold outlet is preferably about 195 to 205 ° C.

その後、ステップS50で得られた各部材20a,20b,20c,20dを溶着することによりフレーム材20が完成する。 After that, the frame material 20 is completed by welding the members 20a, 20b, 20c, and 20d obtained in step S50.

[その他の実施形態]
以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述の実施形態にのみ限定されるものではなく種々変更を加え得ることは勿論である。
[Other Embodiments]
Although the embodiments of the present invention have been described above, the present invention is not limited to the above-described embodiments, and it goes without saying that various modifications can be made.

例えば、上記実施形態に係る樹脂パイプのリサイクル方法では、上記実施形態に係る樹脂サッシ10に限らず、多種多様な構成の樹脂サッシを新たに製造可能である。 For example, in the resin pipe recycling method according to the above embodiment, not only the resin sash 10 according to the above embodiment but also a resin sash having a wide variety of configurations can be newly manufactured.

また、樹脂パイプのリサイクルによって製造する樹脂サッシは、リサイクル粉末を用いて成形されるリサイクル組成物と、リサイクル粉末を用いずにバージン粉末のみを用いて成形されるバージン組成物と、の複合体として構成されていてもよい。このような樹脂サッシは、リサイクル組成物とバージン組成物とを別々に共押出しすることにより成形可能である。 Further, the resin sash manufactured by recycling the resin pipe is a composite of a recycled composition formed by using recycled powder and a virgin composition formed by using only virgin powder without using recycled powder. It may be configured. Such a resin sash can be molded by co-extruding the recycled composition and the virgin composition separately.

一例として、中空構造の樹脂サッシ10において、内層をリサイクル組成物とし、外層をバージン組成物とすることができる。つまり、樹脂サッシ10の外観に現れる外層にバージン組成物を用いることにより、リサイクル組成物を用いない場合と同等の外観が得られる。一方、樹脂サッシ10の意匠性に影響を与えない内層をリサイクル組成物とすることにより、省資源化及び低コスト化が可能である。なお、バージン組成物には、色調に影響を与えない範囲内でリサイクル粉末を添加することもできる。 As an example, in the hollow structure resin sash 10, the inner layer can be a recycled composition and the outer layer can be a virgin composition. That is, by using the virgin composition for the outer layer appearing in the appearance of the resin sash 10, the appearance equivalent to that in the case where the recycled composition is not used can be obtained. On the other hand, by using a recycled composition for the inner layer that does not affect the design of the resin sash 10, it is possible to save resources and reduce costs. In addition, recycled powder can be added to the virgin composition within a range that does not affect the color tone.

更に、必要に応じ、上記実施形態で得られる樹脂サッシの表面には被覆層が設けられていてもよい。例えば、樹脂サッシの表面には、樹脂製のフイルムやコーティング、あるいはアルミニウム等の金属製のカバーなどが設けられていてもよい。また、樹脂サッシは、各種塗料などにより塗装されていてもよい。 Further, if necessary, a coating layer may be provided on the surface of the resin sash obtained in the above embodiment. For example, the surface of the resin sash may be provided with a resin film or coating, or a metal cover such as aluminum. Further, the resin sash may be painted with various paints or the like.

以下、本発明を説明するために、実施例を挙げて説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。 Hereinafter, in order to explain the present invention, examples will be given, but the present invention is not limited to these examples.

[実施例1]
各重合度の塩化ビニル粉末として以下のリサイクル粉末を用意した。
重合度700の塩化ビニル配管継ぎ手の粗破砕粉末
重合度1000の樹脂サッシの粗破砕粉末
重合度1300の塩化ビニル配管を粗破砕粉末
[Example 1]
The following recycled powders were prepared as vinyl chloride powders having each degree of polymerization.
Coarse crushed powder of vinyl chloride pipe joint with a degree of polymerization of 700 Coarse crushed powder of resin sash with a degree of polymerization of 1000 Crude crushed powder of vinyl chloride pipe with a degree of polymerization of 1300

各々の回収塩化ビニル粉末を、ロータリー型粉砕機によって微粉砕することにより平均粒径は0.2mmの塩化ビニル粉末を得た。その後以下の配合割合に混合した。
重合度1000:80質量部
重合度1300:20質量部
Each recovered vinyl chloride powder was finely pulverized by a rotary pulverizer to obtain a vinyl chloride powder having an average particle size of 0.2 mm. Then, it was mixed in the following compounding ratio.
Degree of polymerization 1000: 80 parts by mass Polymerization degree 1300: 20 parts by mass

得られた塩化ビニル粉末を用いて、以下の配合割合にて混錬物を作製した。
塩化ビニル粉末:100質量部
強化剤:アクリル系強化剤3質量部
外部滑剤:酸化ポリエチレンワックス0.2質量部
Using the obtained vinyl chloride powder, a kneaded product was prepared at the following blending ratio.
Vinyl chloride powder: 100 parts by mass Reinforcement agent: Acrylic reinforcement 3 parts by mass External lubricant: Polyethylene oxide wax 0.2 parts by mass

得られた混錬物をコニカル二軸押出機にてシリンダ温度175〜195℃、ダイス温度190〜200℃の温度条件で押出成形により成形体を作製した。成形体は窓枠の寸法に切り出した。切り出された窓枠の良品取得率は95%であり、押出成形における成形性評価は1であった。 The obtained kneaded product was extruded by extrusion molding with a conical twin-screw extruder at a cylinder temperature of 175 to 195 ° C. and a die temperature of 190 to 200 ° C. to prepare a molded product. The molded body was cut out to the size of the window frame. The non-defective product acquisition rate of the cut-out window frame was 95%, and the moldability evaluation in extrusion molding was 1.

押出成形により押し出された成形体を窓枠の寸法に切り出し、窓枠の良品所得率により、以下の3段階評価とした。
I:良品取得率90%以上
II:良品率90%未満
III:押出成形不可
The molded product extruded by extrusion molding was cut out to the size of the window frame, and was evaluated on the following three grades based on the non-defective income rate of the window frame.
I: Good product acquisition rate of 90% or more II: Good product rate of less than 90% III: Extrusion molding not possible

さらに、上記成形体から、縦1cm、横8cm、厚み2.5cmの試験片を作製し、JISA5558に基づきシャルピー衝撃試験を行ったところ、23℃で20KJ/m、−10℃で8KJ/mであり、規格を満足する成形体を得た。 Further, a test piece having a length of 1 cm, a width of 8 cm, and a thickness of 2.5 cm was prepared from the above-mentioned molded product, and a Charpy impact test was conducted based on JIS A5558. As a result, 20 KJ / m 2 at 23 ° C and 8 KJ / m at -10 ° C. It was 2 , and a molded product satisfying the standard was obtained.

[実施例2〜4、比較例1]
表2に示す割合で塩化ビニル粉末を配合した以外は実施例1と同様に成形体を作製した。押出成形時の成形性、及びシャルピー衝撃試験の結果を表2に示す。
[Examples 2 to 4, Comparative Example 1]
A molded product was prepared in the same manner as in Example 1 except that the vinyl chloride powder was blended in the proportion shown in Table 2. Table 2 shows the formability during extrusion molding and the results of the Charpy impact test.

Figure 0006787743
Figure 0006787743

表2に示すとおり、実施例1〜4ではいずれも、良好な成形性が得られ、かつ高いシャルピー衝撃強度が得られた。また、重合度1000の塩化ビニル粉末の配合割合を80質量%とした実施例1〜3では、特に良好な成形性が得られた。一方、重合度1000の塩化ビニル粉末の配合割合が60質量%未満の比較例1では、押出成形することができなかった。 As shown in Table 2, in each of Examples 1 to 4, good moldability was obtained and high Charpy impact strength was obtained. Further, in Examples 1 to 3 in which the compounding ratio of the vinyl chloride powder having a degree of polymerization of 1000 was 80% by mass, particularly good moldability was obtained. On the other hand, in Comparative Example 1 in which the compounding ratio of the vinyl chloride powder having a degree of polymerization of 1000 was less than 60% by mass, extrusion molding could not be performed.

1…窓
10…フレーム材
20…カバー材
30…窓ガラス
50…ガラス受台
51a,51b…気密材
100…樹脂サッシ
1 ... Window 10 ... Frame material 20 ... Cover material 30 ... Window glass 50 ... Glass cradle 51a, 51b ... Airtight material 100 ... Resin sash

Claims (6)

重合度が1000のポリ塩化ビニルを60質量%以上含有し、重合度1300のポリ塩化ビニルを更に含有するポリ塩化ビニル粉末と、添加剤と、を混合して混練物を作製し、
前記混練物を押出成形する
樹脂サッシの製造方法。
A kneaded product was prepared by mixing a polyvinyl chloride powder containing 60% by mass or more of polyvinyl chloride having a degree of polymerization of 1000 and further containing polyvinyl chloride having a degree of polymerization of 1300 and an additive.
A method for producing a resin sash that extrudes the kneaded product.
請求項1に記載の樹脂サッシの製造方法であって、
前記ポリ塩化ビニル粉末が使用済みポリ塩化ビニル樹脂を破砕して得られるリサイクル粉末を含む
樹脂サッシの製造方法。
The method for manufacturing a resin sash according to claim 1 .
A method for producing a resin sash, which comprises a recycled powder obtained by crushing a used polyvinyl chloride resin by the polyvinyl chloride powder.
請求項に記載の樹脂サッシの製造方法であって、
前記使用済みポリ塩化ビニル樹脂が、使用済み樹脂パイプである
樹脂サッシの製造方法。
The method for manufacturing a resin sash according to claim 2 .
A method for manufacturing a resin sash in which the used polyvinyl chloride resin is a used resin pipe.
請求項1からのいずれか1項に記載の樹脂サッシの製造方法であって、
前記ポリ塩化ビニル粉末のうち、錫系安定剤が含まれるポリ塩化ビニル粉末が10質量%以下である
樹脂サッシの製造方法。
The method for producing a resin sash according to any one of claims 1 to 3 .
A method for producing a resin sash in which 10% by mass or less of the polyvinyl chloride powder containing a tin-based stabilizer is contained in the polyvinyl chloride powder.
請求項に記載の樹脂サッシの製造方法であって、
前記ポリ塩化ビニル粉末が錫系安定剤を含まない
樹脂サッシの製造方法。
The method for manufacturing a resin sash according to claim 4 .
A method for producing a resin sash in which the polyvinyl chloride powder does not contain a tin-based stabilizer.
請求項1からのいずれか1項に記載の樹脂サッシの製造方法であって、
前記添加剤として、強化剤、加工助剤、及び滑剤のうち少なくとも1つを用いる
樹脂サッシの製造方法。
The method for producing a resin sash according to any one of claims 1 to 5 .
A method for producing a resin sash, which uses at least one of a strengthening agent, a processing aid, and a lubricant as the additive.
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