JP7574656B2 - 樹脂組成物の製造方法 - Google Patents
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Description
(1)長尺の樹脂組成物を所定サイズに切断するペレット製造工程を有するとともに、該ペレット製造工程で発生した粉末とペレットを分離し、粉末を除去する粉末除去工程を有する樹脂組成物の製造方法であって、
前記粉末除去工程は、ペレット投入口から投入された粉末を含むペレットを、孔の開いたプレートに沿わせてペレット排出口に向けて送るとともに、プレートの反ペレット側から、空気流入口から粉末除去室内に流入された空気をプレートの孔を通して供給し、供給された空気によりペレットから粉末を除去し、除去した粉末を空気排出口から空気とともに排出する工程であり、
前記空気の供給方向を、前記プレートの断面方向で見たペレットの進行方向の角度を0°として時計回りまたは反時計回りに90°以上270°以下の角度範囲内の方向に設定するとともに、
前記空気流入口からの空気の供給量よりも前記空気排出口からの空気の排出量を多くして前記粉末除去室内を陰圧にすることを特徴とする樹脂組成物の製造方法。
(2)前記粉末除去工程が、ペレットが一段階目の孔の開いたプレートに沿って進行した後、二段階目の孔の開いたプレートに到達するまでの間に、プレート間で自由落下する工程を含む、(1)に記載の樹脂組成物の製造方法。
(3)前記粉末除去室内の4箇所以上でペレットから粉末を除去する、(1)または(2)に記載の樹脂組成物の製造方法。
(4)前記プレートの孔の径L(mm)は、ペレットの径D(mm)に対して0.1D≦L≦0.9Dの範囲にある、(1)~(3)のいずれかに記載の樹脂組成物の製造方法。
(5)前記プレートの孔を通して供給する空気の供給量Q(m3/min)は、ペレットの径D(mm)に対して2D≦Q≦10Dの範囲にある、(1)~(4)のいずれかに記載の樹脂組成物の製造方法。
(6)前記空気排出口の相当円直径X(mm)は、ペレットの径D(mm)に対して25D≦Xの範囲にある、(1)~(5)のいずれかに記載の樹脂組成物の製造方法。
(7)前記プレートの孔の延在方向は、前記プレートの断面方向で見たペレットの進行方向と逆行する方向の角度を0°として30°以上90°以下の角度範囲内にある、(1)~(6)のいずれかに記載の樹脂組成物の製造方法。
(8)前記樹脂組成物が熱可塑性樹脂組成物からなる、(1)~(7)のいずれかに記載の樹脂組成物の製造方法。
(9)前記樹脂組成物が無機充填材を含有する、(1)~(8)のいずれかに記載の樹脂組成物の製造方法。
本発明は、樹脂組成物ペレットの製造工程において、該樹脂組成物ペレットの製造工程で発生した粉末とペレットを分離し、粉末を除去する粉末除去工程を有する樹脂組成物の製造方法である。本発明に係る方法に用いた粉末除去装置について、図面を用いて説明する。
相当円直径={4×(面積S)÷π}の正の平方根 ・・・式1
以下、実施例を挙げて本発明を詳細に説明するが、本発明は以下の実施例により限定されるものではない。まず、各実施例、比較例に用いた装置と使用原料、および各実施例および比較例で得られた樹脂組成物ペレットの評価方法について説明する。
二軸押出機は、芝浦機械社製TEM58SSを用いて、真空ベントの数、真空ベント間のスクリュエレメント、混練ゾーンのスクリュ構成、真空ベント口における真空度を変更して実験を行った。熱可塑性樹脂を供給するフィーダはクボタ社製のスクリュ式カセットウェイングフィーダ、添加材を供給するフィーダはクボタ社製の振動式カセットウェイングフィーダを用いた。吐出量は500kg/Hr、スクリュ回転数は450rpm、シリンダ設定温度は300℃とした。得られる熱可塑性樹脂組成物は、ペレットとして得た。なお、二軸押出機における真空ベントが2基の場合は、連続したバレルに真空ベントを設けた。
実施例、比較例に用いた原料は以下の通りである。
熱可塑性樹脂はポリフェニレンスルフィド(PPS)樹脂を用いた。無機充填材としてのガラス繊維は、日本電気硝子株式会社製ガラスファイバー「ECS 03 T-760H」を用いた。ガラスファイバーの配合比率はPPS樹脂100重量部に対して、70重量部とした。
撹拌機および底栓弁付きの70リットルオートクレーブに、47.5%水硫化ナトリウム8.27kg(70.00モル)、96%水酸化ナトリウム2.91kg(69.80モル)、N-メチル-2-ピロリドン(NMP)11.45kg(115.50モル)、酢酸ナトリウム1.89kg(23.10モル)、及びイオン交換水10.5kgを仕込み、常圧で窒素を通じながら245℃まで約3時間かけて徐々に加熱し、水14.78kgおよびNMP0.28kgを留出した後、反応容器を200℃に冷却した。仕込みアルカリ金属硫化物1モル当たりの系内残存水分量は、NMPの加水分解に消費された水分を含めて1.06モルであった。また、硫化水素の飛散量は、仕込みアルカリ金属硫化物1モル当たり0.02モルであった。その後200℃まで冷却し、p-ジクロロベンゼン10.45kg(71.07モル)、NMP9.37kg(94.50モル)を加え、反応容器を窒素ガス下に密封し、240rpmで撹拌しながら0.6℃/分の速度で200℃から270℃まで昇温した。270℃で100分反応した後、オートクレーブの底栓弁を開放し、窒素で加圧しながら内容物を撹拌機付き容器に15分かけてフラッシュし、250℃でしばらく撹拌して大半のNMPを除去した。得られた固形物およびイオン交換水76リットルを撹拌機付きオートクレーブに入れ、70℃で30分洗浄した後、ガラスフィルターで吸引濾過した。次いで70℃に加熱した76リットルのイオン交換水をガラスフィルターに注ぎ込み、吸引濾過してケークを得た。得られたケークおよびイオン交換水90リットルを撹拌機付きオートクレーブに仕込み、pHが7になるよう酢酸を添加した。オートクレーブ内部を窒素で置換した後、192℃まで昇温し、30分保持した。その後オートクレーブを冷却して内容物を取り出した。
各実施例および比較例により得られたPPS樹脂を用いて、粉末除去装置のペレット排出口から得られたペレットに含まれる粉末量の評価をした。粉末残存量の算出は得られたペレット250gを篩(20メッシュ、φ250mm)で1分間篩にかけて、得られた粉末の重量を測定した。
各実施例および比較例により得られたPPS樹脂を用いて、粉末除去装置のペレット排出口から排出される粉末の飛散度合を測定した。飛散度合の評価は目視による確認および、粉末除去装置のペレット排出口から得られたペレットに含まれる粉末残存量の最大値で評価した。粉末残存量の最大値の算出は、得られたペレット250gを篩(20メッシュ、φ250mm)で1分間篩にかけて、得られた粉末の重量の最大値を測定した。
表1中のペレットの進行方向と空気が流入する方向とがなす角度は、前記プレートの断面方向で見たペレットの進行方向の角度を0°として反時計回りにおける角度に相当する。
2 ペレット投入口
3 ペレット排出口
4,5,6,7 孔の開いたプレート
8,9,10 空気流入口
11,12 空気排出口
13 孔
Claims (7)
- 長尺の樹脂組成物を所定サイズに切断するペレット製造工程を有するとともに、該ペレット製造工程で発生した粉末とペレットを分離し、粉末を除去する粉末除去工程を有する樹脂組成物の製造方法であって、
前記粉末除去工程は、ペレット投入口から投入された粉末を含むペレットを、孔の開いたプレートに沿わせてペレット排出口に向けて送るとともに、プレートの反ペレット側から、空気流入口から粉末除去室内に流入された空気をプレートの孔を通して供給し、供給された空気によりペレットから粉末を除去し、除去した粉末を空気排出口から空気とともに排出する工程であり、
前記プレートの孔を通して供給する空気の供給量Q(m 3 /min)は、ペレットの径D(mm)に対して4.4D≦Q≦8Dの範囲にあり、
前記空気排出口の相当円直径X(mm)は、ペレットの径D(mm)に対して25D≦Xの範囲にあり、
前記空気の供給方向を、前記プレートの断面方向で見たペレットの進行方向の角度を0°として時計回りまたは反時計回りに90°以上270°以下の角度範囲内の方向に設定するとともに、
前記空気流入口からの空気の供給量よりも前記空気排出口からの空気の排出量を多くして前記粉末除去室内を陰圧にすることを特徴とする樹脂組成物の製造方法。 - 前記粉末除去工程が、ペレットが一段階目の孔の開いたプレートに沿って進行した後、二段階目の孔の開いたプレートに到達するまでの間に、プレート間で自由落下する工程を含む、請求項1に記載の樹脂組成物の製造方法。
- 前記粉末除去室内の4箇所以上でペレットから粉末を除去する、請求項1または2に記載の樹脂組成物の製造方法。
- 前記プレートの孔の径L(mm)は、ペレットの径D(mm)に対して0.1D≦L≦0.9Dの範囲にある、請求項1~3のいずれかに記載の樹脂組成物の製造方法。
- 前記プレートの孔の延在方向は、前記プレートの断面方向で見たペレットの進行方向と逆行する方向の角度を0°として30°以上90°以下の角度範囲内にある、請求項1~4のいずれかに記載の樹脂組成物の製造方法。
- 前記樹脂組成物が熱可塑性樹脂組成物からなる、請求項1~5のいずれかに記載の樹脂組成物の製造方法。
- 前記樹脂組成物が無機充填材を含有する、請求項1~6のいずれかに記載の樹脂組成物の製造方法。
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