JP7304154B2 - 重合体ラテックスの製造方法 - Google Patents
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本発明の重合体ラテックスの製造方法において、前記遠心分離を、遠心加速度100~20,000Gの条件で行うことが好ましい。
本発明の重合体ラテックスの製造方法において、前記濃縮工程では、前記乳化液として、固形分濃度1~40重量%の範囲に調整されたものを用いて濃縮を行うことが好ましい。
本発明の重合体ラテックスの製造方法において、前記濃縮工程における濃縮後の前記乳化液の固形分濃度が40~70重量%となるように、前記乳化液を濃縮することが好ましい。
さらに、本発明によれば、前記製造方法により得られたラテックス組成物をディップ成形する工程を備えるディップ成形体の製造方法が提供される。
まず、本発明の製造方法で用いる、合成ポリイソプレンの重合体溶液について説明する。
本発明で用いる合成ポリイソプレンの重合体溶液に含まれる、合成ポリイソプレンは、イソプレンの単独重合体であってもよいし、イソプレンと共重合可能な他のエチレン性不飽和単量体とを共重合したものであってもよい。合成ポリイソプレン中のイソプレン単位の含有量は、柔軟で、引張強度に優れるディップ成形体が得られやすいことから、全単量体単位に対して、好ましくは70重量%以上、より好ましくは90重量%以上、さらに好ましくは95重量%以上、特に好ましくは100重量%(イソプレンの単独重合体)である。
次いで、本発明の製造方法で用いる、スチレン-イソプレン-スチレンブロック共重合体の重合体溶液について説明する。
本発明で用いるスチレン-イソプレン-スチレンブロック共重合体の重合体溶液に含まれる、スチレン-イソプレン-スチレンブロック共重合体は、スチレンとイソプレンとのブロック共重合体であり、スチレン-イソプレン-スチレンブロック共重合体中のスチレン単位とイソプレン単位の含有割合は、「スチレン単位:イソプレン単位」の重量比で、通常1:99~90:10、好ましくは3:97~70:30、より好ましくは5:95~50:50、さらに好ましくは10:90~30:70の範囲である。
本発明の製造方法における乳化工程は、上述した合成ポリイソプレンおよび/またはスチレン-イソプレン-スチレンブロック共重合体の重合体溶液を、乳化剤としてのロジン酸エステル塩を含む水溶液と混合して、水中で乳化させることで、乳化液を得る工程である。
本発明の製造方法における溶媒除去工程は、乳化工程で得られた乳化液から、有機溶媒を除去する工程である。乳化液から有機溶媒を除去する方法としては、乳化液中における、有機溶媒(好ましくは脂肪族炭化水素溶媒)の含有量を500重量ppm以下とすることのできる方法が好ましく、たとえば、減圧蒸留、常圧蒸留、水蒸気蒸留、遠心分離等の方法を採用することができるが、これらの中でも、有機溶媒を適切かつ効率的に除去できるという観点より、減圧蒸留が好ましい。
本発明の製造方法における濃縮工程は、溶媒除去工程において有機溶媒を除去した乳化液を、濃縮するとともに、乳化液を濃縮する際に、乳化液中のロジン酸エステル塩の含有割合を、乳化液中の合成ポリイソプレンおよびスチレン-イソプレン-スチレンブロック共重合体の合計100重量部に対して、0.1~3重量部に調整することで、重合体ラテックスを得る工程である。
尚、濃縮工程を上述した遠心分離により行う場合には、遠心分離により得られる軽液の固形分濃度が上記範囲となるように遠心分離の条件を調整してもよいし、軽液の固形分濃度が上記範囲よりも高濃度で得られた場合には重液と混合して固形分濃度が上記範囲となるように調整してもよい。
本発明のラテックス組成物は、上述した本発明の製造方法により得られる合成ポリイソプレンおよび/またはスチレン-イソプレン-スチレンブロック共重合体を含有する重合体ラテックスに、架橋剤を添加してなるものである。
架橋促進剤としては、ディップ成形において通常用いられるものが使用でき、たとえば、ジエチルジチオカルバミン酸、ジブチルジチオカルバミン酸、ジ-2-エチルヘキシルジチオカルバミン酸、ジシクロヘキシルジチオカルバミン酸、ジフェニルジチオカルバミン酸、ジベンジルジチオカルバミン酸などのジチオカルバミン酸類およびそれらの亜鉛塩;2-メルカプトベンゾチアゾール、2-メルカプトベンゾチアゾール亜鉛、2-メルカプトチアゾリン、ジベンゾチアジル・ジスルフィド、2-(2,4-ジニトロフェニルチオ)ベンゾチアゾール、2-(N,N-ジエチルチオ・カルバイルチオ)ベンゾチアゾール、2-(2,6-ジメチル-4-モルホリノチオ)ベンゾチアゾール、2-(4′-モルホリノ・ジチオ)ベンゾチアゾール、4-モルホニリル-2-ベンゾチアジル・ジスルフィド、1,3-ビス(2-ベンゾチアジル・メルカプトメチル)ユリアなどが挙げられるが、ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛、2ジブチルジチオカルバミン酸亜鉛、2-メルカプトベンゾチアゾール亜鉛が好ましい。架橋促進剤は、1種単独で、あるいは2種以上を組み合わせて用いることができる。
酸化亜鉛の含有量は、特に限定されないが、合成ポリイソプレンおよびスチレン-イソプレン-スチレンブロック共重合体の合計100重量部に対して、好ましくは0.1~5重量部、より好ましくは0.2~2重量部である。酸化亜鉛の含有量を上記範囲とすることにより、乳化安定性を良好なものとしながら、得られるディップ成形体の引張強度をより高めることができる。
そして、前架橋した後、ディップ成形に供されるまで、好ましくは10~30℃の温度で貯蔵することが好ましい。高温のまま貯蔵すると、得られるディップ成形体の引張強度が低下する場合がある。
本発明のディップ成形体は、本発明のラテックス組成物をディップ成形して得られる。ディップ成形は、ラテックス組成物に型を浸漬し、型の表面に当該組成物を沈着させ、次に型を当該組成物から引き上げ、その後、型の表面に沈着した当該組成物を乾燥させる方法である。なお、ラテックス組成物に浸漬される前の型は予熱しておいてもよい。また、型をラテックス組成物に浸漬する前、または、型をラテックス組成物から引き上げた後、必要に応じて凝固剤を使用できる。
架橋時の加熱条件は、特に限定されないが、好ましくは60~150℃、より好ましくは100~130℃の加熱温度で、好ましくは10~120分の加熱時間である。
加熱の方法は、特に限定されないが、オーブンの中で温風で加熱する方法、赤外線を照射して加熱する方法などがある。
本発明においては、上述した本発明の重合体ラテックスを、接着剤組成物として用いることができる。
本発明の接着剤層形成基材は、本発明の重合体ラテックスまたは接着剤組成物を用いて形成される接着剤層を、基材表面に形成して得られる。
重合体溶液に含まれる、合成ポリイソプレンまたはスチレン-イソプレン-スチレンブロック共重合体の固形分濃度が0.1重量%となるように、テトラヒドロフランで希釈し、この溶液について、ゲル・パーミエーション・クロマトグラフィー分析を行い、標準ポリスチレン換算の重量平均分子量(Mw)および分子量分布(Mw/Mn)を算出した。
アルミ皿(重量:X1)に試料2gを精秤し(重量:X2)、これを105℃の熱風乾燥器内で2時間乾燥させた。次いで、デシケーター内で冷却した後、アルミ皿ごと重量を測定し(重量:X3)、下記の計算式にしたがって、固形分濃度を算出した。
固形分濃度(重量%)=(X3-X1)×100/X2
乳化液または重合体ラテックス0.1gに水2mlを加え、アセトニトリルで10mlに希釈した。得られた液体をよく振とうさせ、ゴム分を凝固させた。その後水層を0.2μmのディスクフィルタで濾過した。この液体を高速液体クロマトグラフィーで分析し、合成ポリイソプレンまたはスチレン-イソプレン-スチレンブロック共重合体100部に対するロジン酸カリウム含有割合(単位:重量部)を算出した。
重合体ラテックスの固形分濃度を測定し、その重合体ラテックス約100gを精秤した後、重量既知の200メッシュのSUS製金網でろ過し、金網上の凝集物を数回水洗して、重合体ラテックスを除去した。これを、105℃で60分間、乾燥した後、その乾燥重量を測定し、下記式に基づいて凝集物含有割合(単位:重量%)を求めた。
凝集物含有率={(α-β)/(γ×Δ)}×10,000
ここで、αは乾燥後の金網及び乾燥凝集物の重量、βは金網の重量、γは重合体ラテックスの重量、Δは重合体ラテックスの全固形分の重量をそれぞれ示す。
溶媒除去工程において、減圧蒸留を行っている間の乳化液の泡立ちを、目視にて観察し、以下の基準で評価した。
A:泡立ちがほとんど確認されなかった。
B:泡立ちが確認されたものの、若干量であった。
C:泡立ちが顕著であった。
ASTMD1417-10の「Determination of Mechanical Stability」に記載の方法に準拠して以下の方法により機械的安定性を評価した。
MS-5114(上島製作所)またはLL5110NA MK3(Source 2 trade Ltd)を使用して機械的安定性を測定した。但し、撹拌ディスクはASTM D1076-10に規定されている直径が20.83(mm)±0.03、厚みが1.57(mm)±0.05(mm)のものを使用した。ガラスビーカーはASTM D1417-10に規定されているガラス製ビーカーで内径が57.8(mm)±1(mm)であるものを使用した。重合体ラテックス50gを精秤し、回転数14,000rpmの条件で30分間撹拌した。撹拌後の重合体ラテックスを、80メッシュ金網にて濾過した。その後メッシュを石鹸水で洗浄し、蒸留水で石鹸を洗い流した後、105℃で2時間乾燥した。乾燥後、金網上の残渣物を秤量して、重合体ラテックス50gに対する比率(単位:重量%)を計算し、その値により機械的安定性を評価した。値が小さいほど、機械的安定性に優れる。
ディップ成形体の引張強度は、ASTM D412に基づいて測定した。具体的には、ディップ成形体をダンベル(Die-C)で打ち抜き、測定用試験片を作製し、得られた試験片をテンシロン万能試験機(オリエンテック社製「RTC-1225A」)で引張速度500mm/minで引っ張り、破断直前の引張強度(単位:MPa)を測定した。
(合成ポリイソプレンの重合体溶液の製造)
乾燥され、窒素置換された撹拌機付きのオートクレーブに、シクロヘキサン1150部とイソプレン100部とテトラメチルエチレンジアミン0.04部を仕込んだ。オートクレーブ内の温度を60℃にし、撹拌しながら、n-ブチルリチウム15.6重量%を含有するヘキサン触媒溶液0.1105部を加えて1時間反応させた。重合反応率は99%であった。得られたポリマー溶液に重合停止剤としてメタノール0.0831部を添加し、反応を停止させ、合成ポリイソプレンの重合体溶液(A-1)を得た。合成ポリイソプレンは、重量平均分子量(Mw)が677,000で、分子量分布(Mw/Mn)は1.99であった。
次いで、この合成ポリイソプレンの重合体溶液(A-1)全量1250部(合成ポリイソプレン100部、シクロヘキサン1150部)と、ロジン酸カリウム0.8重量%(上記合成ポリイソプレンに対して10部)を含有してなる界面活性剤水溶液1250部とを準備した。
そして、上記合成ポリイソプレンの重合体溶液の全量、および、上記界面活性剤水溶液の全量を、SUS304製の容器に入れて撹拌混合し、続いてホモジナイザー(商品名「マイルダーMDN-303V」、太平洋機工社製)によって乳化分散処理を施し、乳化液(B-1)を得た。得られた乳化液(B-1)について、上述方法に従って、ロジン酸カリウム含有割合および凝集物含有割合を測定した。結果を表1に示す。
次に、乳化工程で得られた乳化液(B-1)を、溶剤除去用タンクに移し、減圧蒸留により、シクロヘキサンを除去した乳化液(C-1)を得た。なお、蒸留時間は6時間とした。また、シクロヘキサンを除去した乳化液(C-1)の固形分濃度は、10重量%であった。そして、200メッシュステンレス製金網を用い、乳化液(C-1)中の凝集物を除去した。なお、シクロヘキサンを留去している間における乳化液(B-1)の泡立ちの量を、上記基準に従って評価した。結果を表1に示す。
次いで、上記にてシクロヘキサンを除去した乳化液(C-1)について、溶媒をさらに除去することで、固形分濃度を20重量%に調整した。その後、冷却遠心分離機(型式「H-2000B」、コクサン社製)にロータMNをセットし、容量500mlの遠沈管に乳化液(C-1)を入れ、設定温度20℃、遠心加速度4,000G、処理時間20分間の条件で、遠心分離操作を行った。回転が止まった後、直ちに遠沈管内から、軽液として重合体ラテックス(D-1)を得た。得られた重合体ラテックス(D-1)を重液と混合し、固形分濃度を60重量%に調整した(E-1)。得られた重合体ラテックス(E-1)について、上述方法に従って、ロジン酸カリウム含有割合および機械的安定性を測定した。結果を表1に示す。
得られた重合体ラテックス(E-1)を撹拌しながら、重合体ラテックス(E-1)中の合成ポリイソプレン100部に対して、固形分換算で、酸化亜鉛1.5部、硫黄1.5部、老化防止剤(商品名「Wingstay L」、グッドイヤー社製)3部、ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛0.3部、ジブチルジチオカルバミン酸亜鉛0.5部、メルカプトベンゾチアゾール亜鉛0.7部となるように、各配合剤の水分散液を添加した後、水酸化カリウム水溶液を添加して、pHを10.5に調整したラテックス組成物を得た。その後、得られたラテックス組成物を、30℃に調整された恒温水槽で48時間熟成した。
市販のセラミック製手型(シンコー社製)を洗浄し、70℃のオーブン内で予備加熱した後、18重量%の硝酸カルシウムおよび0.05重量%のポリオキシエチレンラウリルエーテル(商品名「エマルゲン109P」、花王社製)を含む凝固剤水溶液に5秒間浸漬し、取り出した。次いで、凝固剤で被覆された手型を70℃のオーブン内で30分以上乾燥した。
乳化工程で用いる界面活性剤水溶液中のロジン酸カリウム量を固形分濃度で25部に、溶媒除去工程における蒸留時間を11時間に、それぞれ変更した以外は、実施例1と同様にして、重合体ラテックス(E-2)を製造した。そして、得られた重合体ラテックス(E-2)を使用した以外は、実施例1と同様にしてラテックス組成物の調製、及びディップ成形体の製造を行い、同様に評価を行った。結果を表1に示す。
遠心分離前の乳化液を調製する際に、固形分濃度を10重量%に調整することで、乳化液(B-3)を得て、乳化液(B-3)を使用した以外は、実施例1と同様にして、重合体ラテックス(E-3)を製造した。そして、得られた重合体ラテックス(E-3)を使用した以外は、実施例1と同様にしてラテックス組成物の調製、及びディップ成形体の製造を行い、同様に評価を行った。結果を表1に示す。
実施例1の合成ポリイソプレンの重合体溶液(A-1)に代えて、スチレン-イソプレン-スチレンブロック共重合体(SIS)(商品名「QUINTAC 3620」、日本ゼオン社製)を濃度8重量%となるようにシクロヘキサン溶液に溶解してなる重合体溶液(A-4)を使用するとともに、溶媒除去工程における蒸留時間を7時間に変更した以外は、実施例1と同様にして、重合体ラテックス(E-4)を製造した。そして、得られた重合体ラテックス(E-4)を使用した以外は、実施例1と同様にしてラテックス組成物の調製、及びディップ成形体の製造を行い、同様に評価を行った。結果を表1に示す。
乳化工程で用いる界面活性剤水溶液中のロジン酸カリウム量を固形分濃度で0.05部に、溶媒除去工程における蒸留時間を4時間に、それぞれ変更した以外は、実施例1と同様にして、重合体ラテックス(E-5)の製造を行った。比較例1では、乳化工程で得られた乳化液の凝集物含有割合が高く、その後、濃縮工程における遠心分離時に乳化液が固化してしまい、重合体ラテックス(E-5)を回収することができなかった。結果を表1に示す。
乳化工程で用いる界面活性剤水溶液中のロジン酸カリウム量を固形分濃度で35部に、溶媒除去工程における蒸留時間を18時間に、それぞれ変更した以外は、実施例1と同様にして、重合体ラテックス(E-6)を製造した。そして、得られた重合体ラテックス(E-6)を使用した以外は、実施例1と同様にしてラテックス組成物の調製、及びディップ成形体の製造を行い、同様に評価を行った。結果を表1に示す。
遠心分離前の乳化液を調製する際に、固形分濃度を10重量%に調整することで、乳化液(B-7)を得て、乳化液(B-7)を使用した以外は、実施例1と同様にして、重合体ラテックス(E-7)を製造した。そして、得られた重合体ラテックス(E-7)を使用した以外は、実施例1と同様にしてラテックス組成物の調製、及びディップ成形体の製造を行い、同様に評価を行った。結果を表1に示す。
遠心分離前の乳化液を調製する際に、固形分濃度を10重量%に調整することで、乳化液(B-8)を得て、乳化液(B-8)を使用した以外は、実施例1と同様にして、重合体ラテックス(E-8)を製造した。比較例4では、ラテックス組成物を調製する際に、重合体ラテックス(E-8)中に多数の凝集物が発生してしまい、ディップ成形体を製造することができなかった。結果を表1に示す。
濃縮工程にて遠心分離を行う際の条件を、遠心加速度25,000G、処理時間1分間に変更した以外は、実施例1と同様にして、重合体ラテックス(D-9)の製造を行った。比較例5では、遠心分離時に乳化液が凝集してしまい、重合体ラテックス(D-9)を回収することができなかった。結果を表1に示す。
濃縮工程にて遠心分離を行う際の条件を、遠心加速度50G、処理時間100分間に変更した以外は、実施例1と同様にして、重合体ラテックス(E-10)の製造を行った。比較例6では、遠心分離によって固形分濃度が30重量%である重合体ラテックス(E-10)を得たが、遠心分離後の重合体ラテックス中のロジン酸カリウム量が高くなりすぎたため、この重合体ラテックスを用いても十分な引張強度を有するディップ成形体は得られないと判断し、ディップ成形体の製造および引張強度の評価は行わなかった。結果を表1に示す。
また、乳化工程で使用する乳化液中のロジン酸カリウム量を固形分濃度で30部超とした場合には、重合体ラテックスを製造する過程において、泡立ちの発生量が多くなってしまい、重合体ラテックスの生産性に劣るものであった(比較例2)。
また、濃縮工程により得られた重合体ラテックス中のロジン酸カリウム量が3部超であった場合には、得られるディップ成形体は引張強度に劣るものであった(比較例2,3)。
また、濃縮工程により得られた重合体ラテックス中のロジン酸カリウム量が0.1部未満であった場合には、重合体ラテックスは機械的安定性に劣るものであり、ディップ成形体を製造することができなかった(比較例4)。
また、濃縮工程にて遠心分離を行った際の遠心加速度が高すぎた場合には、遠心分離中に乳化液が凝集してしまい、重合体ラテックスを回収することができなかった(比較例5)。
さらに、濃縮工程にて遠心分離を行った際の遠心加速度が低すぎた場合には、濃縮工程後の重合体ラテックス中のロジン酸カリウム量が高くなりすぎたため、この重合体ラテックスを用いても十分な引張強度を有するディップ成形体は得られないと判断し、ディップ成形体の製造および引張強度の評価は行わなかった(比較例6)。
Claims (8)
- 有機溶媒中で、イソプレンを含む単量体を溶液重合して、合成ポリイソプレンの重合体溶液を得る重合工程と、
前記合成ポリイソプレンの重合体溶液を、前記合成ポリイソプレン100重量部に対して0.1~30重量部のロジン酸エステル塩を含む水溶液と混合して、水中で乳化させることで、乳化液を得る乳化工程と、
前記乳化液中の有機溶媒を除去する溶媒除去工程と、
前記有機溶媒を除去した乳化液を濃縮するとともに、前記乳化液中の前記ロジン酸エステル塩の含有割合を、前記乳化液中の前記合成ポリイソプレン100重量部に対して、0.1~3重量部の範囲に調整する濃縮工程と、を備え、
前記乳化工程で使用する、前記ロジン酸エステル塩を含む前記水溶液が、界面活性剤として、前記ロジン酸エステル塩のみを含有し、
前記乳化工程において、前記重合工程で得られた重合体溶液を、凝固を経ずに、水中で直接乳化することにより前記乳化液を得る重合体ラテックスの製造方法。 - 前記濃縮工程において、遠心分離により、前記乳化液を濃縮する請求項1に記載の重合体ラテックスの製造方法。
- 前記遠心分離を、遠心加速度100~20,000Gの条件で行う請求項2に記載の重合体ラテックスの製造方法。
- 前記合成ポリイソプレンが、アルキルリチウム重合触媒を用いて重合を行うことにより得られたものであり、
前記濃縮工程において、前記乳化液として、固形分濃度1~40重量%の範囲に調整されたものを用いて濃縮を行う請求項1~3のいずれかに記載の重合体ラテックスの製造方法。 - 前記濃縮工程における濃縮後の前記乳化液の固形分濃度が40~70重量%となるように、前記乳化液を濃縮する請求項1~4のいずれかに記載の重合体ラテックスの製造方法。
- 請求項1~5のいずれかに記載の製造方法により得られた重合体ラテックスに、架橋剤を添加する工程を備えるラテックス組成物の製造方法。
- 請求項6に記載の製造方法により得られたラテックス組成物をディップ成形する工程を備えるディップ成形体の製造方法。
- 請求項1~5のいずれかに記載の製造方法により得られた重合体ラテックスを用いて形成される接着剤層を、基材表面に形成する工程を備える接着剤層形成基材の製造方法。
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