KR20150145804A - Foaming panel composition, foaming panel and manufacturing of the same - Google Patents

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KR20150145804A
KR20150145804A KR1020140074970A KR20140074970A KR20150145804A KR 20150145804 A KR20150145804 A KR 20150145804A KR 1020140074970 A KR1020140074970 A KR 1020140074970A KR 20140074970 A KR20140074970 A KR 20140074970A KR 20150145804 A KR20150145804 A KR 20150145804A
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강길호
강봉규
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Abstract

Provided is a foaming panel composition comprising 5 to 50 parts by weight of an inorganic filler based on 100 parts by weight of a synthetic resin. Also, provided is a foaming panel including a foaming layer formed by foaming the foaming panel composition. Provided is a method for manufacturing a foaming panel, comprising the steps of: preparing a foaming panel composition including 5 to 50 parts by weight of an inorganic filler for 100 parts by weight of a synthetic resin; and forming a foaming layer by continuous foaming extrusion of the foaming panel composition.

Description

발포 판넬 조성물, 발포 판넬 및 이의 제조방법{FOAMING PANEL COMPOSITION, FOAMING PANEL AND MANUFACTURING OF THE SAME}FIELD OF THE INVENTION [0001] The present invention relates to a foam panel, a foam panel, and a method of manufacturing the foam panel.

발포 판넬 조성물, 발포 판넬 및 이의 제조방법에 관한 것이다.
A foam panel, and a method of manufacturing the same.

일반적으로 건축물의 대부분은 내구성 및 경제성 등을 고려하여 콘크리트로 축조되고 있지만 내부 공사에는 목재의 판넬이 구조재 및 마감재로 많이 이용되고 있을 뿐만 아니라 인테리어에 사용되는 판넬 역시 주로 목재를 사용하여 제조되고 있는 실정이다.Generally, most of the buildings are constructed of concrete in consideration of durability and economical efficiency. However, in addition to being widely used as structural materials and finishing materials in the interior construction, panels used for interior decoration are mainly manufactured using wood to be.

그러나, 목재 판넬을 건축물의 구조재 및 마감재로 사용할 경우 목재가 변형되어 틀어지거나 균열이 발생하는 문제점이 있고, 목재 자체의 경도가 낮아 표면 손상이 쉽게 일어나 미관을 해칠 뿐만 아니라 내구성이 저하되는 문제점이 있으며, 표면에 먼지 등과 같은 이물질들이 고착되었을 경우 이를 제거하기가 용이하지 못하고 색상의 변화되는 등의 문제점이 있음은 물론 합성수지재와 비교시 경제성이 저하되었다.However, when a wood panel is used as a structural material and a finishing material of a building, there is a problem that the wood is deformed and cracked or cracks occur, and the hardness of the wood itself is low so that surface damage easily occurs, It is not easy to remove foreign matter such as dust on the surface, and the color is changed. In addition, the economical efficiency is lower than that of the synthetic resin material.

상술한 문제점을 포함한 다른 문제점들을 해결하기 위하여 합성수지를 이용하는 목재 대용품의 사용이 제안되고 있으며, 현장에서 점차적으로 적용범위가 확대되고 있는 추세이다.
In order to solve other problems including the above-mentioned problems, use of synthetic resin-based wood substitute has been proposed, and the application range is gradually increasing in the field.

본 발명의 일 구현예는 합성수지와 무기충진제를 포함하는 발포 판넬 조성물을 제공한다.One embodiment of the present invention provides a foam panel composition comprising a synthetic resin and an inorganic filler.

본 발명의 다른 구현예는 기존 합판에 비해 열 및 수분에 대한 치수변화율이 적은 발포 판넬 및 이의 제조방법을 제공한다.
Another embodiment of the present invention provides a foam panel and a method of manufacturing the same that have a smaller rate of dimensional change with respect to heat and moisture than conventional plywood.

본 발명의 일 구현예에서, 합성수지 100중량부에 대하여 무기충진제를 5중량부 내지 50중량부 포함하는 발포 판넬 조성물을 제공한다.In one embodiment of the present invention, a foam panel composition comprising 5 parts by weight to 50 parts by weight of an inorganic filler per 100 parts by weight of synthetic resin is provided.

상기 합성수지는 염화비닐수지, 폴리비닐부티랄 수지, 폴리에틸렌 수지, 폴리프로필렌 수지, 폴리스틸렌 수지, 폴리우레탄 수지, 폴리락트산 수지, 아크릴로니트릴-부타디엔-스틸렌 수지, 나일론 수지 및 이들의 조합으로 이루어진 군으로부터 선택된 하나 이상일 수 있다. The synthetic resin may be selected from the group consisting of a vinyl chloride resin, a polyvinyl butyral resin, a polyethylene resin, a polypropylene resin, a polystyrene resin, a polyurethane resin, a polylactic acid resin, an acrylonitrile-butadiene-styrene resin, a nylon resin, It may be more than one selected.

상기 무기충진제는 탄산칼슘, 활석, 규조토, 실리카, 수산화 알루미늄, 티타니아, 플라이애쉬, 아스베스토스(Asbestose), 슬래그 및 이들의 조합으로 이루어진 군으로부터 선택된 하나 이상일 수 있다. The inorganic filler may be at least one selected from the group consisting of calcium carbonate, talc, diatomaceous earth, silica, aluminum hydroxide, titania, fly ash, asbestose, slag and combinations thereof.

상기 합성수지 100중량부에 대하여 첨가제를 약 1중량부 내지 약 20중량부 더 포함할 수 있다.
And about 1 to about 20 parts by weight of an additive may be added to 100 parts by weight of the synthetic resin.

본 발명의 다른 구현예에서, 상기 발포 판넬 조성물이 발포되어 형성된 발포층을 포함하는 발포 판넬을 제공한다.In another embodiment of the present invention, there is provided a foam panel comprising the foam layer formed by foaming the foam panel composition.

상기 발포층은 두께가 약 2mm 내지 약 10mm일 수 있다. The foam layer may have a thickness of about 2 mm to about 10 mm.

상기 발포층은 독립기포율이 약 20% 내지 약 80%일 수 있다. The foam layer may have a closed cell ratio of from about 20% to about 80%.

상기 발포층의 밀도는 약 0.5g/cm3 내지 약 1.5g/cm3일 수 있다. The density of the foam layer may be from about 0.5 g / cm 3 to about 1.5 g / cm 3 .

상기 발포층 상부에 인쇄층 또는 표면보호층을 포함할 수 있다. And a printing layer or a surface protection layer on the foam layer.

상기 발포층 및 인쇄층 사이, 상기 발포층 및 표면보호층 사이에 베이스층을 포함하지 않을 수 있다. A base layer may not be included between the foam layer and the print layer, and between the foam layer and the surface protection layer.

상기 베이스층은 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리염화비닐, 폴리우레탄 및 이들의 조합으로 이루어진 군으로부터 선택된 하나 이상의 수지를 포함할 수 있다. The base layer may comprise one or more resins selected from the group consisting of polyethylene, polypropylene, polyvinyl chloride, polyurethane, and combinations thereof.

상기 발포 판넬의 길이 방향에 대한 치수 변화율 또는 폭 방향에 대한 치수 변화율이 약 -0.2% 내지 약 0.5%일 수 있다.
The dimensional change rate of the foam panel with respect to the longitudinal direction or the dimensional change rate with respect to the width direction may be about -0.2% to about 0.5%.

본 발명의 또다른 구현예에서, 합성수지 100중량부에 대하여, 무기충진제 5중량부 내지 50중량부를 포함하는 발포 판넬 조성물을 마련하는 단계; 및 상기 발포 판넬 조성물을 연속 발포 압출시켜 발포층을 형성하는 단계;를 포함하는 발포 판넬 제조방법을 제공한다.In another embodiment of the present invention, there is provided a foam panel composition comprising: 5 parts by weight to 50 parts by weight of an inorganic filler per 100 parts by weight of synthetic resin; And continuously foaming and extruding the foam panel composition to form a foam layer.

상기 형성된 발포층을 어닐링하는 단계를 더 포함할 수 있다.
And further annealing the formed foam layer.

상기 발포 판넬 조성물을 사용함으로써, 상기 발포 판넬은 열 및 수분에 대한 저항성이 높아 외부환경에 의해 치수변화율이 최소화될 수 있다. By using the foam panel composition, the foam panel is highly resistant to heat and moisture, and the rate of dimensional change can be minimized by the external environment.

상기 발포 판넬 제조방법에 의해 발포 판넬을 제조함으로써 가격 경쟁력을 확보할 수 있고, 판넬을 보다 쉽게 가공할 수 있어 적용분야를 확장시킬 수 있다.
By manufacturing the foam panel by the foam panel manufacturing method, it is possible to secure price competitiveness, and the panel can be more easily processed and the application field can be expanded.

이하, 본 발명의 구현예를 상세히 설명하기로 한다. 다만, 이는 예시로서 제시되는 것으로, 이에 의해 본 발명이 제한되지는 않으며 본 발명은 후술할 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다.
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail. However, the present invention is not limited thereto, and the present invention is only defined by the scope of the following claims.

발포 firing 판넬panel 조성물 Composition

본 발명의 일 구현예에서, 합성수지 100중량부에 대하여 무기충진제를 5중량부 내지 50중량부 포함하는 발포 판넬 조성물을 제공한다.
In one embodiment of the present invention, a foam panel composition comprising 5 parts by weight to 50 parts by weight of an inorganic filler per 100 parts by weight of synthetic resin is provided.

통상적으로, 바닥재에 사용하는 판넬로는 합판이나 나무를 이용한 고밀도 섬유판(HDF), 중밀도 섬유판(MDF)을 많이 이용하였으나, 수분 노출에 의한 판넬의 뒤틀림, 외형의 왜곡, 곰팡이 및 미생물에 대해 취약하였고, 온돌 바닥에서 발생하는 열에 의한 수축 팽창으로 바닥재에 사용되는 판넬의 틈새가 갈라지는 등 여러 가지 문제점이 있었다.
Generally, a high density fiberboard (HDF) and a medium density fiberboard (MDF) using plywood or wood are widely used as flooring panels, but they are vulnerable to twisting of panel due to moisture exposure, distortion of appearance, mold and microorganisms And there are various problems such as cracks in the panel used in the flooring due to expansion and contraction due to heat generated from the floor of the ondol.

이에, 상기 발포 판넬 조성물은 합성수지에 일정함량의 무기충진제를 포함함으로써, 곰팡이 등의 미생물 번식에 대한 저항성을 극대화 하였고, 어닐링 공정을 거침으로써 열 및 수분에 대한 치수안정성을 개선함으로써, 통상적인 나무재료를 이용한 판넬의 단점을 보완하였다.
Thus, the foam panel composition maximizes the resistance to the growth of microorganisms such as fungi by containing a certain amount of inorganic filler in the synthetic resin, and by improving the dimensional stability against heat and moisture by passing through an annealing process, To compensate for the disadvantages of panels.

상기 합성수지는 바인더의 역할을 하며 발포 판넬이 다양한 형태로 가공되게 할 수 있다. 상기 무기충진제는 가격 경쟁력이 있어, 첨가량이 증가함에도 불구하고 비용의 부담이 없으며, 상기 무기충진제의 함량이 커질수록 상대적으로 고가인 합성수지의 함량이 낮아지는바, 발포 판넬의 가격 또한 낮출수 있다.The synthetic resin serves as a binder and allows the foam panel to be processed into various shapes. Since the inorganic filler is cost competitive and the amount of the inorganic filler is increased, the cost of the inorganic filler is not increased, and as the content of the inorganic filler is increased, the content of the relatively expensive synthetic resin is lowered and the cost of the foam panel can be lowered.

나아가, 통상적인 나무 재료가 가진 수분에 대한 변형, 곰팡이 등의 단점에 대한 저항성 및 열적 치수 안정성을 확보하게 한다.
Further, it secures the resistance to the defects such as deformation of moisture, mold and the like and the thermal dimensional stability of the ordinary wood material.

상기 합성수지는 염화비닐수지, 폴리비닐부티랄 수지, 폴리에틸렌 수지, 폴리프로필렌 수지, 폴리스틸렌 수지, 폴리우레탄 수지, 폴리락트산 수지, 아크릴로니트릴-부타디엔-스틸렌 수지, 나일론 수지 및 이들의 조합으로 이루어진 군으로부터 선택된 하나 이상일 수 있다. 예를 들어, 상기 염화비닐수지를 사용하는 것이 경제적으로, 첨가제의 변화만으로도 쉽게 물성을 변화시킬 수 있어 다양한 형상의 발포 판넬을 제조할 수 있다는 점에서 유리하다.
The synthetic resin may be selected from the group consisting of a vinyl chloride resin, a polyvinyl butyral resin, a polyethylene resin, a polypropylene resin, a polystyrene resin, a polyurethane resin, a polylactic acid resin, an acrylonitrile-butadiene-styrene resin, a nylon resin, It may be more than one selected. For example, the use of the vinyl chloride resin is advantageous in that it can economically change physical properties easily only by the change of the additive, and thus it is possible to produce foam panels of various shapes.

상기 무기충진제는 탄산칼슘, 활석, 규조토, 실리카, 수산화 알루미늄, 티타니아, 플라이애쉬, 아스베스토스(Asbestose), 슬래그 및 이들의 조합으로 이루어진 군으로부터 선택된 하나 이상일 수 있다. The inorganic filler may be at least one selected from the group consisting of calcium carbonate, talc, diatomaceous earth, silica, aluminum hydroxide, titania, fly ash, asbestose, slag and combinations thereof.

상기 발포 판넬 조성물은 상기 합성수지 및 상기 무기충진제를 포함함으로써, 목재와 같은 내구성의 발포 판넬을 구현함과 동시에 열에 대한 저항성, 수분에 대한 저항성이 좋아 우수한 치수안정성을 확보할 수 있다.By including the synthetic resin and the inorganic filler, the foam panel panel realizes durable foam panels such as wood, and is highly resistant to heat and moisture, thus securing excellent dimensional stability.

구체적으로, 상기 무기충전제는 상기 합성수지 100중량부에 대해서 약 5중량부 내지 약 50중량부, 구체적으로 약 20중량부 내지 약 50중량부를 포함할 수 있다. 상기 무기충전제가 약 5중량부 미만인 경우 열에 대해 치수안정성이 떨어질 수 있고, 약 50중량부를 초과하는 경우 발포 판넬의 성형이 어려운바, 상기 범위내의 함량을 포함함으로써 열에 대한 치수안정성을 가질 수 있고, 발포 판넬 제조과정중 발포를 용이하게 구현할 수 있다.
Specifically, the inorganic filler may include about 5 parts by weight to about 50 parts by weight, specifically about 20 parts by weight to about 50 parts by weight, based on 100 parts by weight of the synthetic resin. When the amount of the inorganic filler is less than about 5 parts by weight, dimensional stability against heat may be deteriorated. When the amount of the inorganic filler is more than about 50 parts by weight, molding of the foam panel is difficult. By including the content within the above range, The foaming can be easily realized during the manufacturing process of the foam panel.

상기 합성수지 100중량부에 대하여 첨가제를 약 1중량부 내지 약 20중량부 더 포함할 수 있다. 상기 첨가제로는 가소제, 발포제, 안정제, 가공조제, 충격보강제, 안료, 활제 및 이들의 조합으로 이루어진 군으로부터 선택된 하나 이상일 수 있으며, 상기 범위의 첨가제를 포함함으로써 상기 조성물로 형성된 발포 판넬의 성형 용이성, 안정성을 구현할 수 있고, 발포 판넬의 색상 또한 조절가능하며, 충격 안정성을 확보할 수 있다.
And about 1 to about 20 parts by weight of an additive may be added to 100 parts by weight of the synthetic resin. The additive may be at least one selected from the group consisting of a plasticizer, a foaming agent, a stabilizer, a processing aid, an impact modifier, a pigment, a lubricant, and a combination thereof. Stability can be realized, the color of the foam panel can be adjusted, and the impact stability can be ensured.

구체적으로, 상기 발포제는 아조디카본아마이드(azodicarbonamide), p,p'-옥시비스벤젠설포닐하이드라지드(p,p'-oxybisbenzenesulfonylhydrazide), p-톨루엔설포닐하이드라지드(p-toluenesulfonylhydrazide), 벤젠설포닐하이드라지드 (benzenesulfonylhydarazide) 및 이들의 조합으로 이루어진 군으로부터 선택된 하나 이상을 포함할 수 있다.
Specifically, the blowing agent may be at least one selected from the group consisting of azodicarbonamide, p, p'-oxybisbenzenesulfonylhydrazide, p-toluenesulfonylhydrazide, Benzenesulfonylhydarazide, and combinations thereof. The term " a "

예를 들어, 상기 가소제는 프탈산디옥틸, 상기 안정제는 TIN계 안정제, 상기 가공조제는 폴리메틸메타크릴레이트, 상기 충격보강제는 메타크릴레이트부타디엔스타이렌, 상기 안료는 이산화티탄일 수 있다. 또한, 상기 활제는 왁스, 에스테르, 스테아르산 중 어느 하나일 수 있다.
For example, the plasticizer may be dioctyl phthalate, the stabilizer may be a TIN stabilizer, the processing aid may be polymethyl methacrylate, the impact modifier may be methacrylate butadiene styrene, and the pigment may be titanium dioxide. In addition, the lubricant may be any one of wax, ester, and stearic acid.

발포 firing 판넬panel

본 발명의 다른 구현예에서, 발포 판넬 조성물이 발포되어 형성된 발포층을 포함하는 발포 판넬을 제공한다.
In another embodiment of the present invention, there is provided a foam panel comprising a foam layer formed by foaming a foam panel composition.

발포 판넬은 상기 발포 판넬 조성물을 발포한 판넬로 초저온 단열성과 기계적 강도가 우수한 건축자재 등을 일컫는바, 예를 들어 바닥재 등에 사용될 수 있고, 상기 발포 판넬 조성물이 발포되어 형성된 발포층을 포함하는 상기 발포 판넬은 열 및 수분에 대한 저항성이 높아 외부환경에 의해 수치변화율이 최소화될 수 있다.
The foaming panel refers to a panel foamed with the foam panel composition and is a building material having excellent low temperature insulation and mechanical strength. For example, the foaming panel can be used as a flooring material, The panel is highly resistant to heat and moisture, and the rate of change of the numerical value can be minimized by the external environment.

상기 발포층은 상기 발포 판넬 조성물이 발포되어 형성된 층으로 일정 두께 및 밀도를 조절할 수 있고, 가격 경쟁력 및 발포 판넬의 내구성 확보를 위하여 적절한 두께 및 밀도를 유지하는 것이 중요하다.The foam layer is a layer formed by foaming the foam panel composition, and it is important to maintain a proper thickness and density for cost competitiveness and durability of the foam panel.

구체적으로, 상기 발포층은 두께가 약 2mm 내지 약 10mm일 수 있다. 상기 발포층의 두께가 상기 범위를 벗어나는 경우 성형후 발포 판넬의 강도 확보가 어려우며, 안정성 및 경제성이 저하될 염려가 있는바, 상기 범위를 유지함으로써 발포 효과를 용이하게 구현할 수 있다.
Specifically, the foam layer may have a thickness of about 2 mm to about 10 mm. When the thickness of the foam layer is out of the above range, it is difficult to secure the strength of the foam panel after molding, and stability and economical efficiency may be deteriorated. As a result, the foaming effect can be easily realized by maintaining the above range.

또한, 상기 발포층의 밀도는 약 0.5g/cm3 내지 약 1.5g/cm3일 수 있다. 상기 발포 판넬 자체는 통상적인 합판에 비해 고가임으로 가격 경쟁력 확보를 위해 후술할 발포 압출 공정으로 밀도를 낮춘 판넬을 제조하여야 하는바, 상기 범위의 밀도를 유지하는 것이 강도를 확보할 수 있다는 점에서 유리하다.
Further, the density of the foam layer may be about 0.5 g / cm 3 to about 1.5 g / cm 3 . Since the foam panel itself is expensive compared to conventional plywood, a panel having a reduced density is to be manufactured by a foam extrusion process to be described later in order to secure price competitiveness. In order to maintain the density in the above range, Do.

상기 발포층은 독립기포율이 약 20% 내지 약 80%일 수 있다. 상기 발포층은 상기 발포 판넬 조성물이 발포되어 형성된 것으로 기포를 포함하며, 상기 기포로 인하여 일정한 독립기포율을 가질 수 있다. The foam layer may have a closed cell ratio of from about 20% to about 80%. The foam layer is formed by foaming the foam panel composition, and includes bubbles. The bubbles may have a certain degree of independent void ratio.

상기 독립 기포율은 복수의 기포 중 닫힌 구조를 가지는 기포의 부피비를 의미하는 것이고, 상기 닫힌 구조란 기포가 열리지 않고, 독립적으로 닫혀진 구조를 나타내며, 이와 반대로 기포가 독립적으로 닫혀있지 않고 열려있는 구조를 열린 구조로 지칭한다. The closed-cell structure refers to a structure in which bubbles are not opened but independently closed. On the contrary, when the cells are not independently closed, the open cell structure has an open structure. It is called an open structure.

구체적으로, 상기 발포층의 독립 기포율이 상기 범위를 만족하는 경우에 구조적으로 발포 판넬 내부의 수분을 효과적으로 흡수하여 수분에 대한 저항성을 증가시킬 수 있다.
Specifically, when the closed cell ratio of the foam layer satisfies the above range, it is possible to structurally absorb moisture in the foam panel effectively to increase the resistance to moisture.

상기 발포층이 포함하는 기포의 평균직경은 약 0.1um 내지 약 1mm일 수 있다. 평균직경은 기포입자 직경의 평균값을 일컫는바, 상기 범위의 직경을 유지함으로써, 상기 범위의 독립기포율을 가지고 발포 판넬의 치수안정성을 개선할 수 있다.
The average diameter of the bubbles contained in the foam layer may be about 0.1 um to about 1 mm. The average diameter refers to the average value of the diameter of the bubble particles. By maintaining the diameter in the above range, the dimensional stability of the foam panel can be improved with an independent void ratio in the above range.

상기 발포층 상부에 인쇄층 또는 표면보호층을 포함할 수 있다. 상기 발포층은 통상적인 바닥재의 심재로 사용되었던 합판, 고밀도 섬유판, 중밀도 섬유판을 대체하는 것으로, 상기 발포층 상부에 인쇄층 또는 표면보호층을 추가로 포함할 수 있다.
And a printing layer or a surface protection layer on the foam layer. The foam layer replaces a plywood, a high-density fiberboard, and a medium-density fiberboard that have been used as a core material of a conventional floor material. The foam layer may further include a print layer or a surface protective layer on the foam layer.

상기 인쇄층은 발포 판넬에 심미감 및 입체감을 부여하기 위한 것으로, 잉크를 포함한 화합물이 그라비아 인쇄됨으로써 형성될 수 있고, 인쇄층 형성시 문자, 그림, 글씨, 문양, 기호 등을 넣어 이들이 상호조화되어 연출됨으로써 신미감과 입체감을 높이도록 디자인 할 수 있다. The printing layer is for imparting an aesthetic sensation and a three-dimensional feeling to the foam panel. The printing layer can be formed by gravure printing of a compound containing ink, and characters, pictures, letters, patterns, symbols, It can be designed to enhance sincerity and stereoscopic effect by directing.

상기 인쇄층은 약 5um 내지 약 40um 두께로 도포될 수 있는바, 상기 범위를 유지함으로써 일정한 색감을 발휘하고, 공정이상 또는 공정지연의 문제를 발생시키지 않을 수 있다.
The printing layer may be applied in a thickness of about 5 [micro] m to about 40 [micro] m. By maintaining the above range, the printing layer exhibits a certain color and does not cause a process abnormality or a process delay.

상기 표면처리층은 발포 판넬의 내스크래치성이나 내마모성 등의 표면 품질을 향상시키고, 내오염성을 개선시킬 수 있다. 상기 표면처리층은 폴리우레탄, 우레탄 아크릴레이트, 왁스 등이 포함될 수 있다.The surface treatment layer improves the surface quality such as scratch resistance and abrasion resistance of the foam panel and can improve the stain resistance. The surface treatment layer may include polyurethane, urethane acrylate, wax, and the like.

예를 들어, 상기 표면처리층이 우레탄 아크릴레이트를 이용하여 형성되는 경우, 우레탄 아크릴레이트 UV 경화형 조성물을 자외선 조사를 통해 경화시킴으로써 형성할 수 있다.For example, when the surface treatment layer is formed using urethane acrylate, the urethane acrylate UV curable composition may be cured by irradiating ultraviolet rays.

상기 표면처리층은 약 0.01mm 내지 약 0.1 mm의 두께를 가질 수 있고, 상기 범위를 유지하는 것이 내스크래치성 확보와 판넬의 외관 품질 확보라는 면에서 유리하다.
The surface treatment layer may have a thickness of about 0.01 mm to about 0.1 mm, and maintaining the above range is advantageous in terms of ensuring scratch resistance and securing the appearance quality of the panel.

상기 발포층 및 인쇄층 사이, 상기 발포층 및 표면보호층 사이에 베이스층을 포함하지 않을 수 있다. 종래에 바닥재 판넬로 합판이나 나무를 이용한 섬유판을 사용하는 경우, 합판과 인쇄층 사이, 합판과 표면보호층 사이에 베이스층을 형성하였는바, 이는 상기 합판 및 섬유판을 통한 수분 침투를 억제하기 위함이었다.A base layer may not be included between the foam layer and the print layer, and between the foam layer and the surface protection layer. Conventionally, when a fiberboard using plywood or wood is used as a flooring panel, a base layer is formed between the plywood and the print layer and between the plywood and the surface protective layer in order to suppress moisture penetration through the plywood and fiberboard .

구체적으로, 상기 베이스층은 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리염화비닐, 폴리우레탄 및 이들의 조합으로 이루어진 군으로부터 선택된 하나 이상의 수지를 포함할 수 있고, 소량의 무기충전제를 더 포함하여 종래의 바닥재 판넬로 인한 수분 침투를 최소화 하였다.Specifically, the base layer may comprise at least one resin selected from the group consisting of polyethylene, polypropylene, polyvinyl chloride, polyurethane, and combinations thereof, and may further comprise a small amount of inorganic filler, Minimization of moisture penetration.

그러나, 상기 발포층은 합성수지에 다량의 무기충전제를 포함하여 종래의 합판 또는 무늬목을 대체하는바, 상기 발포층 자체의 수분 및 열에 대한 치수안정성의 증가하여 상기 발포층 상부에 형성될 수 있는 인쇄층, 표면보호층 사이에 상기 베이스층을 별도로 포함하지 않을 수 있다.However, since the foam layer includes a large amount of inorganic filler in the synthetic resin to replace conventional plywood or veneer, the dimensional stability against moisture and heat of the foam layer itself is increased, , And the base layer may not be separately included between the surface protective layers.

결과적으로, 상기 단일의 발포층이 종래의 합판 및 베이스층의 적층구조를 대체할 수 있고, 비용 절감과 동시에, 수분 침투 방지에 있어서도 보다 우수한 효과를 구현할 수 있다.
As a result, the single foam layer can replace the laminated structure of the conventional plywood and base layer, and at the same time, a superior effect can be achieved even in the prevention of moisture infiltration.

상기 발포 판넬의 길이 방향에 대한 치수변화율, 폭 방향에 대한 치수 변화율은 약 -0.2% 내지 약 0.5%일 수 있다. 길이 방향은 상기 발포 판넬의 높이, 두께 방향을 일컫으며, 폭 방향은 상기 발포 판넬의 가로, 너비 방향을 일컫는다. The dimensional change rate of the foam panel with respect to the longitudinal direction and the dimensional change rate with respect to the width direction may be about -0.2% to about 0.5%. The longitudinal direction refers to the height and thickness direction of the foam panel, and the width direction refers to the width and width direction of the foam panel.

상기 치수 변화율은 상기 발포 판넬이 '변화'를 주기적으로 거치기 전, 후의 발포 판넬 길이 및 폭에 대한 변화량을 일컫는바, 상기 '변화'는 발포 판넬을 80℃에서 24시간동안 열처리 한 후, 상온에서 30분간 방치하는 변화1, 상기 발포 판넬을 20℃, 상대습도(HR) 65%에서 24시간 동안 다시 방치하는 변화2를 포함할 수 있다. The dimensional change rate refers to a change amount with respect to the length and width of the foam panel before and after the foam panel periodically undergoes a 'change', wherein the 'change' means that the foam panel is subjected to heat treatment at 80 ° C. for 24 hours, A change 2 to allow the foam panel to stand for 30 minutes, and a change 2 to allow the foam panel to be left at 20 ° C and 65% relative humidity (HR) for 24 hours.

상기 발포 판넬의 변화 전 발포 판넬의 두께 및 길이는 상온(25℃)에서 측정된다.
The thickness and length of the foam panel before the change of the foam panel are measured at room temperature (25 캜).

상기 발포 판넬은 합성수지에 일정함량의 무기충진제를 포함하는 발포 판넬 조성물을 발포함으로써 발포층을 가지고, 상기 발포층을 포함함으로써, 상기 ???에도 불구하고, 상기 범위의 길이방향에 대한 치수변화율, 폭 방향에 대한 치수변화율을 유지하여, 통상적인 나무재료에 상응하는 내구성을 확보함과 동시에, 열 및 수분에 의한 크랙발생이 최소화될 수 있다.
Wherein the foam panel has a foam layer by foaming a foam panel composition containing a certain amount of an inorganic filler in a synthetic resin, and the foam layer contains the foam layer, so that the dimensional change rate in the longitudinal direction of the range, The dimensional change ratio with respect to the width direction can be maintained, durability corresponding to ordinary wood material can be ensured, and cracking due to heat and moisture can be minimized.

발포 firing 판넬panel 제조방법 Manufacturing method

본 발명의 또다른 구현예에서, 합성수지 100중량부에 대하여, 무기충진제 5중량부 내지 50중량부를 포함하는 발포 판넬 조성물을 마련하는 단계; 및 상기 발포 판넬 조성물을 연속 발포 압출시켜 발포층을 형성하는 단계;를 포함하는 발포 판넬 제조방법을 제공한다.
In another embodiment of the present invention, there is provided a foam panel composition comprising: 5 parts by weight to 50 parts by weight of an inorganic filler per 100 parts by weight of synthetic resin; And continuously foaming and extruding the foam panel composition to form a foam layer.

상기 발포 판넬 조성물 및 발포층에 관한 사항은 전술한 바와 같다.
The foam panel composition and the foam layer are as described above.

상기 형성된 발포층을 어닐링(annealing)하는 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 발포 판넬은 합성수지 및 무기충진제의 함량에을 조절함으로써 자체적으로 열 및 수분에 대해 저항성 및 치수안정성을 가지지만 제조과정 중 어닐링 과정을 거침으로써, 치수변화를 보다 더 최소화 할 수 있다.
The method may further include annealing the formed foam layer. The foam panel has resistance and dimensional stability to heat and moisture by controlling the content of the synthetic resin and the inorganic filler, but the size change can be further minimized by annealing during the manufacturing process.

어닐링은 일정재료를 적당히 가열함으로써, 상기 재료의 내부 구조 속에 남아있는 열 이력 및 가공에 의한 영향을 제거하는 것을 일컫는바, 상기 어닐링 과정은 성형, 열처리 및 냉각 공정을 포함할 수 있다. The annealing is a process for moderately heating a certain material to remove the influence of heat history and machining remaining in the internal structure of the material, and the annealing process may include a forming process, a heat treatment process, and a cooling process.

구체적으로, 상기 발포층을 압출 성형 후, 100℃의 온도로 가열하고, 천천히 냉각함으로써 발포층의 내부 조직을 안정하게 함으로써, 열 및 수분에 대한 치수안정성이 보다 더 우수한 발포 판넬을 제조할 수 있다.
Specifically, the foamed layer is extruded, heated to a temperature of 100 캜, and cooled slowly to stabilize the internal structure of the foamed layer, thereby making it possible to produce a foamed panel having better dimensional stability against heat and moisture .

그러므로, 상기 발포 판넬 제조방법에 의해 발포 판넬을 제조함으로써 가격 경쟁력을 확보할 수 있고, 발포 판넬을 보다 쉽게 가공할 수 있어 적용분야를 확장시킬 수 있다.
Therefore, by manufacturing the foam panel by the foam panel manufacturing method, it is possible to secure price competitiveness, and the foam panel can be more easily processed and the application field can be expanded.

이하에서는 본 발명의 구체적인 실시예들을 제시한다. 다만, 하기에 기재된 실시예들은 본 발명을 구체적으로 예시하거나 설명하기 위한 것에 불과하며, 이로서 본 발명이 제한되어서는 아니된다.
Hereinafter, specific embodiments of the present invention will be described. However, the embodiments described below are only intended to illustrate or explain the present invention, and thus the present invention should not be limited thereto.

<< 실시예Example  And 비교예Comparative Example >>

실시예Example 1 One

염화비닐수지 100중량부에 대하여 탄산칼슘 5중량부를 포함하는 발포 판넬 조성물에 가공조제 5중량부, 복합안정제 5중량부, 발포제 0.5중량부를 첨가한 후, 압출조건 150℃ 내지 175℃에서 서모 하케 압출기(Thermo Haake Extruder)로 연속 발포 압출시켜 두께가 7.2mm 이고, 밀도가 0.8g/cm3인 발포층을 포함하는 발포 판넬을 제조하였다.
5 parts by weight of a processing aid, 5 parts by weight of a composite stabilizer and 0.5 part by weight of a foaming agent were added to a foamed panel composition containing 5 parts by weight of calcium carbonate per 100 parts by weight of a vinyl chloride resin and then extruded at a temperature of 150 to 175 캜 in a thermomeque extruder (Thermo Haake Extruder) to produce a foam panel including a foam layer having a thickness of 7.2 mm and a density of 0.8 g / cm 3 .

실시예Example 2 및 3 2 and 3

탄석의 함량을 30중량부(실시예2), 50중량부(실시예3)로 한 것을 제외하고, 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 발포 판넬을 제조하였다.
A foam panel was prepared in the same manner as in Example 1, except that 30 parts by weight of pellets (Example 2) and 50 parts by weight (Example 3) were used.

비교예Comparative Example 1 내지 3 1 to 3

두께가 5.2mm인 합판(엘지하우시스, 강그린)을 비교예1로, 두께가 7.2mm인 합판(엘지하우시스, 강그린)을 비교예2로, 두께가 2.9mm인 장판(엘지하우시스, 데코타일)을 비교예 3으로 준비하였다.
A comparative example 1 was prepared in the same manner as in Example 1 except that the plywood (LG Hausys, steel green) having a thickness of 5.2 mm and the thickness of 5.2 mm were used as the comparative example 1, , Deco tile) was prepared in Comparative Example 3.

비교예Comparative Example 4 및 5 4 and 5

탄석의 함량을 3중량부(비교예4), 60중량부(비교예5)로 한 것을 제외하고, 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 발포 판넬을 제조하였다.
A foam panel was prepared in the same manner as in Example 1 except that the content of pellets was changed to 3 parts by weight (Comparative Example 4) and 60 parts by weight (Comparative Example 5).

<< 실험예Experimental Example > - 발포 > - foam 판넬의Panel 치수 안정성 Dimensional stability

상기 실시예 및 비교예의 발포 판넬을 80℃에서 24시간 동안 열처리 하고, 상온에서 30분간 방치하고(변화1), 20℃의 온도 및 상대습도(HR) 65%에서 24시간 다시 방치(변화2)하였고, 상기 변화 1 및 변화 2를 주기적으로 반복하였다. The foam panels of the above Examples and Comparative Examples were heat-treated at 80 ° C for 24 hours, left to stand at room temperature for 30 minutes (change 1), allowed to stand (change 2) at 20 ° C and 65% RH for 24 hours, And the change 1 and the change 2 were periodically repeated.

그 후, 상기 변화1 및 변화2 각각에 대한 상기 발포판넬의 길이방향 또는 폭방향의 변화율을 버니어캘리퍼스를 이용하여 측정한다. 상기 발포판넬의 길이방향 또는 폭방향으로 가장자리로부터 10mm거리에서 측정하였다.
Thereafter, the rate of change in the longitudinal direction or width direction of the foam panel with respect to each of the change 1 and the change 2 is measured using a vernier caliper. At a distance of 10 mm from the edge in the longitudinal direction or the width direction of the foam panel.

실시예1Example 1 실시예2Example 2 실시예3Example 3 치수변화율(%)Dimensional change ratio (%) 치수변화율(%)Dimensional change ratio (%) 치수변화율(%)Dimensional change ratio (%) 길이방향Lengthwise 폭방향Width direction 길이방향Lengthwise 폭방향Width direction 길이방향Lengthwise 폭방향Width direction 변화전Before change 00 00 00 00 00 00 변화1Change 1 -0.2-0.2 0.080.08 -0.13-0.13 0.110.11 -0.12-0.12 -0.05-0.05 변화2Change 2 -0.08-0.08 0.150.15 -0.11-0.11 0.180.18 -0.13-0.13 0.180.18 변화1Change 1 -0.2-0.2 0.160.16 -0.13-0.13 0.170.17 -0.13-0.13 0.10.1 변화2Change 2 -0.06-0.06 0.150.15 -0.1-0.1 0.170.17 -0.15-0.15 0.10.1 변화1Change 1 -0.2-0.2 0.180.18 -0.1-0.1 0.170.17 -0.15-0.15 0.10.1 변화2Change 2 -0.05-0.05 0.130.13 -0.14-0.14 00150015 -0.15-0.15 0.110.11 변화1Change 1 -0.2-0.2 0.120.12 -0.13-0.13 0.120.12 -0.15-0.15 0.10.1 변화2Change 2 -0.05-0.05 0.120.12 -0.13-0.13 0.1250.125 -0.15-0.15 0.10.1

비교예1Comparative Example 1 비교예2Comparative Example 2 비교예3Comparative Example 3 치수변화율(%)Dimensional change ratio (%) 치수변화율(%)Dimensional change ratio (%) 치수변화율(%)Dimensional change ratio (%) 길이방향Lengthwise 폭방향Width direction 길이방향Lengthwise 폭방향Width direction 길이방향Lengthwise 폭방향Width direction 변화전Before change 00 00 00 00 00 00 변화1Change 1 -0.25-0.25 -0.22-0.22 -0.22-0.22 -0.2-0.2 -0.2-0.2 -0.2-0.2 변화2Change 2 -0.25-0.25 -0.08-0.08 -0.27-0.27 -0.15-0.15 -0.2-0.2 -0.15-0.15 변화1Change 1 -0.26-0.26 -0.2-0.2 -0.28-0.28 -0.22-0.22 -0.22-0.22 -0.22-0.22 변화2Change 2 -0.27-0.27 -0.06-0.06 -0.25-0.25 -0.04-0.04 -0.2-0.2 -0.07-0.07 변화1Change 1 -0.27-0.27 -0.2-0.2 -0.29-0.29 -0.25-0.25 -0.23-0.23 -0.25-0.25 변화2Change 2 -0.27-0.27 -0.06-0.06 -0.25-0.25 -0.09-0.09 -0.22-0.22 -0.09-0.09 변화1Change 1 -0.32-0.32 -0.25-0.25 -0.23-0.23 -0.28-0.28 -0.28-0.28 -0.29-0.29 변화2Change 2 -0.32-0.32 -0.05-0.05 -0.2-0.2 -0.1-0.1 -0.23-0.23 -0.1-0.1

비교예 1 내지 3은 환경의 변화에 민감하여 치수변화율이 급격하게 변화 하였다. 그러나, 실시예 1 내지 3은 급격한 환경변화에 따라 초기에는 급격한 치수변화율을 보였으나, 두번째 주기 이후에는 안정적인 치수변화율을 유지하였다. In Comparative Examples 1 to 3, the rate of dimensional change was abruptly changed due to sensitivity to environmental changes. However, in Examples 1 to 3, a rapid dimensional change was observed at an early stage due to a sudden change in the environment, but a stable dimensional change was maintained after the second period.

구체적으로, 실시예 1의 경우, 초기 환경변화에 의해 길이방향, 폭방향의 초기 치수 변화율은 급격하였지만, 일정시간이 지난 후에는 계속적으로 치수 변화율이 급격한 비교예 1 내지 3에 비해, 실시예 1 내지 3은 대부분 치수변화율이 거의 없이 안정적임을 알 수 있었다.
Specifically, in the case of Example 1, the initial dimensional change ratio in the longitudinal direction and the width direction was abrupt due to the change in the initial environment, but after the elapse of a certain time, To 3 were found to be stable with almost no change in dimensional change.

비교예4Comparative Example 4 비교예5Comparative Example 5 치수변화율(%)Dimensional change ratio (%) 치수변화율(%)Dimensional change ratio (%) 길이방향Lengthwise 폭방향Width direction 길이방향Lengthwise 폭방향Width direction 변화전Before change 00 00 00 00 변화1Change 1 -7.06 -7.06 3.263.26 실험 불가No experiment 실험 불가No experiment 변화2Change 2 -7.08-7.08 3.173.17 실험 불가No experiment 실험 불가No experiment 변화1Change 1 -7.23-7.23 3.153.15 실험 불가No experiment 실험 불가No experiment 변화2Change 2 -7.21-7.21 3.173.17 실험 불가No experiment 실험 불가No experiment 변화1Change 1 -7.31-7.31 3.203.20 실험 불가No experiment 실험 불가No experiment 변화2Change 2 -7.31-7.31 3.213.21 실험 불가No experiment 실험 불가No experiment 변화1Change 1 -7.31-7.31 3.193.19 실험 불가No experiment 실험 불가No experiment 변화2Change 2 -7.31-7.31 3.213.21 실험 불가No experiment 실험 불가No experiment

비교예 4는 무기충진제를 5중량부 미만으로 포함하여 형성된 것으로, 치수변화율이 실시예 1 내지 3에 비해 급격하였는바, 무기충전제의 함량이 발포 판넬의 치수안정성에 영향을 미침을 알 수 있다. Comparative Example 4 was formed to contain less than 5 parts by weight of inorganic filler. The rate of dimensional change was abrupt as compared with Examples 1 to 3, and it can be seen that the content of inorganic filler affects the dimensional stability of the foam panel.

반면, 무기충진제를 50중량부 초과하여 포함하여 형성된 것으로 비교예 5의 경우, 제조과정 중 압출장비의 스크류 부분에 심각한 마모를 초래하여 발포 판넬 형성 자체가 어려운바, 치수변화에 대한 실험이 진행되지 못하였다. On the other hand, in the case of Comparative Example 5, since the extruding equipment is severely worn on the screw portion and the foaming panel is difficult to form itself, the experiment on the dimensional change is not proceeded I did not.

Claims (14)

합성수지 100중량부에 대하여 무기충진제를 5중량부 내지 50중량부 포함하는
발포 판넬 조성물.
And 5 parts by weight to 50 parts by weight of an inorganic filler based on 100 parts by weight of the synthetic resin
Foam panel composition.
제 1항에 있어서,
상기 합성수지는 염화비닐수지, 폴리비닐부티랄 수지, 폴리에틸렌 수지, 폴리프로필렌 수지, 폴리스틸렌 수지, 폴리우레탄 수지, 폴리락트산 수지, 아크릴로니트릴-부타디엔-스틸렌 수지, 나일론 수지 및 이들의 조합으로 이루어진 군으로부터 선택된 하나 이상인
발포 판넬 조성물.
The method according to claim 1,
The synthetic resin may be selected from the group consisting of a vinyl chloride resin, a polyvinyl butyral resin, a polyethylene resin, a polypropylene resin, a polystyrene resin, a polyurethane resin, a polylactic acid resin, an acrylonitrile-butadiene-styrene resin, a nylon resin, One or more selected
Foam panel composition.
제 1항에 있어서,
상기 무기충진제는 탄산칼슘, 활석, 규조토, 실리카, 수산화 알루미늄, 티타니아, 플라이애쉬, 아스베스토스(Asbestose), 슬래그 및 이들의 조합으로 이루어진 군으로부터 선택된 하나 이상인
발포 판넬 조성물.
The method according to claim 1,
The inorganic filler may be at least one selected from the group consisting of calcium carbonate, talc, diatomaceous earth, silica, aluminum hydroxide, titania, fly ash, asbestose, slag,
Foam panel composition.
제 1항에 있어서,
상기 합성수지 100중량부에 대하여 첨가제를 1중량부 내지 20중량부 더 포함하는
발포 판넬 조성물.
The method according to claim 1,
And 1 to 20 parts by weight of an additive to 100 parts by weight of the synthetic resin
Foam panel composition.
제 1항에 기재된 발포 판넬 조성물이 발포되어 형성된 발포층을 포함하는
발포 판넬.
A foam panel according to claim 1, wherein the foam panel comprises a foam layer formed by foaming
Foam panel.
제 5항에 있어서,
상기 발포층은 두께가 2mm 내지 10mm인
발포 판넬.
6. The method of claim 5,
The foam layer has a thickness of 2 mm to 10 mm
Foam panel.
제 5항에 있어서,
상기 발포층은 독립기포율이 20% 내지 80%인
발포 판넬.
6. The method of claim 5,
Wherein the foam layer has a closed cell ratio of 20% to 80%
Foam panel.
제 5항에 있어서,
상기 발포층의 밀도는 0.5g/cm3 내지 1.5g/cm3
발포 판넬.
6. The method of claim 5,
The density of the foam layer is of 0.5g / cm 3 to 1.5g / cm 3
Foam panel.
제 5항에 있어서,
상기 발포층 상부에 인쇄층 또는 표면보호층을 포함하는
발포 판넬.
6. The method of claim 5,
And a printed layer or a surface protective layer on the foam layer
Foam panel.
제 9항에 있어서,
상기 발포층 및 인쇄층 사이, 상기 발포층 및 표면보호층 사이에 베이스층을 포함하지 않는
발포 판넬.
10. The method of claim 9,
A base layer between the foam layer and the print layer, between the foam layer and the surface protection layer
Foam panel.
제 10항에 있어서,
상기 베이스층은 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리염화비닐, 폴리우레탄 및 이들의 조합으로 이루어진 군으로부터 선택된 하나 이상의 수지를 포함하는
발포 판넬.
11. The method of claim 10,
Wherein the base layer comprises one or more resins selected from the group consisting of polyethylene, polypropylene, polyvinyl chloride, polyurethane, and combinations thereof
Foam panel.
제 5항에 있어서,
상기 발포 판넬의 길이 방향에 대한 치수 변화율 또는 폭 방향에 대한 치수 변화율이 -0.2% 내지 0.5%인
발포 판넬.
6. The method of claim 5,
Wherein the dimensional change rate of the foam panel with respect to the longitudinal direction or the dimensional change rate with respect to the width direction is -0.2% to 0.5%
Foam panel.
합성수지 100중량부에 대하여, 무기충진제 5중량부 내지 50중량부를 포함하는 발포 판넬 조성물을 마련하는 단계; 및
상기 발포 판넬 조성물을 연속 발포 압출시켜 발포층을 형성하는 단계;를 포함하는
발포 판넬 제조방법.
Providing a foam panel composition comprising 5 to 50 parts by weight of an inorganic filler per 100 parts by weight of a synthetic resin; And
And continuously foaming and extruding the foam panel composition to form a foam layer
Method of manufacturing foam panel.
제 13항에 있어서,
상기 형성된 발포층을 어닐링하는 단계를 더 포함하는
발포 판넬 제조방법.
14. The method of claim 13,
Further comprising annealing the formed foam layer
Method of manufacturing foam panel.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN107879669A (en) * 2017-11-13 2018-04-06 东莞市爱乐居环保科技有限公司 A kind of diatom ooze building thermal insulation material

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