KR20180121461A - Foamed article containing functional coating layer and method of preparing the same - Google Patents

Foamed article containing functional coating layer and method of preparing the same Download PDF

Info

Publication number
KR20180121461A
KR20180121461A KR1020180131840A KR20180131840A KR20180121461A KR 20180121461 A KR20180121461 A KR 20180121461A KR 1020180131840 A KR1020180131840 A KR 1020180131840A KR 20180131840 A KR20180131840 A KR 20180131840A KR 20180121461 A KR20180121461 A KR 20180121461A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
resin foam
foam layer
resin
foaming
functional coating
Prior art date
Application number
KR1020180131840A
Other languages
Korean (ko)
Other versions
KR102235854B9 (en
KR102235854B1 (en
Inventor
이광희
박성윤
허미
이승준
Original Assignee
주식회사 휴비스
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from KR1020150114263A external-priority patent/KR20170019852A/en
Application filed by 주식회사 휴비스 filed Critical 주식회사 휴비스
Priority to KR1020180131840A priority Critical patent/KR102235854B1/en
Publication of KR20180121461A publication Critical patent/KR20180121461A/en
Application granted granted Critical
Publication of KR102235854B1 publication Critical patent/KR102235854B1/en
Publication of KR102235854B9 publication Critical patent/KR102235854B9/en

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C44/00Shaping by internal pressure generated in the material, e.g. swelling or foaming ; Producing porous or cellular expanded plastics articles
    • B29C44/34Auxiliary operations
    • B29C44/56After-treatment of articles, e.g. for altering the shape
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C44/00Shaping by internal pressure generated in the material, e.g. swelling or foaming ; Producing porous or cellular expanded plastics articles
    • B29C44/20Shaping by internal pressure generated in the material, e.g. swelling or foaming ; Producing porous or cellular expanded plastics articles for articles of indefinite length
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C44/00Shaping by internal pressure generated in the material, e.g. swelling or foaming ; Producing porous or cellular expanded plastics articles
    • B29C44/34Auxiliary operations
    • B29C44/56After-treatment of articles, e.g. for altering the shape
    • B29C44/5681Covering the foamed object with, e.g. a lining
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C44/00Shaping by internal pressure generated in the material, e.g. swelling or foaming ; Producing porous or cellular expanded plastics articles
    • B29C44/34Auxiliary operations
    • B29C44/60Measuring, controlling or regulating
    • B29C44/605Calibration following a shaping operation, e.g. extrusion

Landscapes

  • Manufacture Of Porous Articles, And Recovery And Treatment Of Waste Products (AREA)

Abstract

The present invention relates to a foamed molded article comprising a functional coating layer and a method for manufacturing the same. According to the present invention, the viscosity of the resin can be easily controlled during the foaming process by separately coating the functional layer on the outer surface of the foamed molded article and various functions can be imparted effectively without hindering the strength and foaming ratio of the foamed molded article.

Description

기능성 코팅층을 포함하는 발포 성형체 및 이의 제조방법{Foamed article containing functional coating layer and method of preparing the same}TECHNICAL FIELD [0001] The present invention relates to an expanded molded article comprising a functional coating layer and a method of manufacturing the same,

본 발명은 기능성 코팅층을 포함하는 발포 성형체 및 이의 제조방법에 관한 것이다.The present invention relates to an expanded molded article comprising a functional coating layer and a method for producing the same.

플라스틱 발포 성형체는 경량성, 완충성, 단열성, 성형성, 에너지절감 등의 유리한 특성으로 인하여 산업전반에 걸쳐 다양하게 이용되고 있다. 폴리스티렌, 폴리올레핀 또는 폴리 염화비닐과 같은 고분자는 비결정성으로 용융점도가 높으면서 동시에 온도 변화에 따른 점도변화가 적어, 발포가 용이한 특성을 가지고 있어, 단열재, 구조재, 완충재 및 포장 용기 등으로 다양하게 사용되고 있다. 그러나, 위 고분자들은 화재에 취약하고, 환경 호르몬이 방출되며 물리적 특성이 낮은 단점이 있다.Plastic foamed molded articles are widely used throughout the industry due to their advantageous properties such as lightweight, buffering, heat insulation, moldability and energy saving. Polymers such as polystyrene, polyolefin or polyvinyl chloride are amorphous, have a high melt viscosity, have little viscosity change with temperature change, and are easy to foam. They are widely used as heat insulating materials, structural materials, cushioning materials and packaging containers have. However, the above polymers are vulnerable to fire, release of environmental hormones, and low physical properties.

반면, 폴리에스테르는 친환경 소재로서, 기계적 특성이 우수하며, 내열성 및 내화학성 등이 우수한 장점이 있어, 경량 및 높은 물리적 특성이 요구되는 각종 분야에 적용이 가능하다.On the other hand, polyester is an eco-friendly material, and has excellent mechanical properties, heat resistance and chemical resistance, and is applicable to various fields requiring light weight and high physical properties.

그러나, 폴리에스테르는 결정성 수지로서 용융하여 압출 발포하여 성형하기에 어려움이 있었다. 이에 대해, 기술의 발달로 폴리에스테르를 이용한 발포공정을 통하여 발포 성형체 제조가 가능하게 되었다. 예를 들어, 미국등록특허 제5000991호에 폴리에스테르에 가교제를 첨가하여 압출 발포시킴으로써 발포 성형체를 제조하는 기술이 개시되어 있다.However, polyester has been difficult to melt and form by extrusion foaming as a crystalline resin. On the other hand, with the development of the technology, it has become possible to manufacture an expanded molded article through a foaming process using polyester. For example, U.S. Patent No. 5,099,991 discloses a method of producing an expanded molded article by extrusion foaming by adding a cross-linking agent to a polyester.

그러나, 폴리에스테르 수지의 용융 점도가 높아 연속적인 압출 발포를 할 경우 상기 용융 수지의 점도 조절이 중요한데, 첨가제를 혼합할 경우, 용융 수지의 점도 조절이 더욱 어려워지는 문제점이 있다. 구체적으로, 폴리에스테르 수지의 압출 발포 공정 중에 별도의 기능성 첨가제를 혼입할 경우, 용융 수지의 점도가 낮은 경우에는 발포제로 인해 발생된 기포가 수지 내로 포집되어 있기보다는 외부로 빠져나가고, 용융 수지의 점도가 높은 경우에는 발생된 기포가 수지 내로 포집되기 어려워 발포 배율인 낮아지는 문제가 있다. 때문에 발포 배율이 낮아지고, 발포 성형체의 외관이 불량해질 수 있다.However, since the melt viscosity of the polyester resin is high, it is important to control the viscosity of the molten resin when continuous extrusion foaming is performed. However, when the additives are mixed, the viscosity of the molten resin becomes more difficult to control. Specifically, when an additional functional additive is mixed in the extrusion foaming process of the polyester resin, when the viscosity of the molten resin is low, the bubbles generated by the foaming agent escape to the outside rather than being collected in the resin, There is a problem that the bubbles generated are difficult to be collected into the resin and the expansion ratio is lowered. Therefore, the expansion ratio may be lowered and the appearance of the expansion-molded article may become poor.

미국등록특허 제5000991호US Patent No. 5,000991

본 발명은 기능성 코팅층을 포함하는 발포 성형체 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 발포 성형체의 강도 및 발포 배율을 저해하지 않으면서 다양한 기능성을 효과적으로 부여할 수 있는 기능성 발포 성형체를 제공하고자 한다. The present invention relates to an expanded molded article comprising a functional coating layer and a method for producing the same, and is intended to provide a functional expanded molded article which can effectively impart various functions without hindering the strength and expansion ratio of the expanded molded article.

본 발명은 상기 과제를 해결하기 위한 수단으로서, The present invention provides, as means for solving the above problems,

하기 일반식 1을 만족시키는 수지 발포층; 및A resin foam layer satisfying the following general formula (1); And

상기 수지 발포층의 적어도 일면에 형성된 기능성 코팅층을 포함하는 발포 성형체를 제공할 수 있다.And a functional coating layer formed on at least one side of the resin foam layer.

[일반식 1][Formula 1]

X/Y ≥ 1.5X / Y ≥ 1.5

상기 일반식 1에서 X는 KS M ISO 844에 따른 수지 발포층의 굴곡강도(N/cm2)를 나타내고, Y는 KS M ISO 845에 따른 수지 발포층의 밀도(kg/m3)를 나타낸다.X represents the flexural strength (N / cm 2 ) of the resin foam layer according to KS M ISO 844, and Y represents the density (kg / m 3 ) of the resin foam layer according to KS M ISO 845.

본 발명은 상기 과제를 해결하기 위한 다른 수단으로서,As another means for solving the above problems,

수지 용융물에 발포제를 혼입하여 발포성 용융물을 형성하는 단계;Mixing the resin melt with a foaming agent to form a foaming melt;

상기 발포성 용융물을 압출 발포하여 수지 발포층을 형성하는 단계; 및 Forming a resin foam layer by extrusion foaming the foamable melt; And

형성된 수지 발포층의 적어도 일면에 기능성 코팅층을 형성하는 단계를 포함하는 발포 성형체의 제조방법을 제공할 수 있다.And forming a functional coating layer on at least one side of the formed resin foam layer.

본 발명에 따른 발포 성형체는 발포 성형체의 외면에 기능성층을 별도로 코팅함으로써, 발포 과정에서 수지의 점도 조절이 용이하고, 발포 성형체의 강도 및 발포 배율을 저해하지 않으면서 다양한 기능성을 효과적으로 부여할 수 있다.The foamed molded article according to the present invention can easily control the viscosity of the resin during the foaming process by separately coating the functional layer on the outer surface of the foamed molded article and effectively impart various functions without hindering the strength and expansion ratio of the foamed molded article .

본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다.While the invention is susceptible to various modifications and alternative forms, specific embodiments thereof are shown by way of example in the drawings and will herein be described in detail.

그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.It should be understood, however, that the invention is not intended to be limited to the particular embodiments, but includes all modifications, equivalents, and alternatives falling within the spirit and scope of the invention.

본 발명에서, "포함한다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.In the present invention, the terms " comprising " or " having ", and the like, specify that the presence of a feature, a number, a step, an operation, an element, a component, But do not preclude the presence or addition of one or more other features, integers, steps, operations, elements, components, or combinations thereof.

본 발명에서, "셀"이란, 고분자 내 발포에 의해 팽창된 미세구조를 의미한다.In the present invention, the term " cell " means a microstructure expanded by foaming in a polymer.

이하, 본 발명에 대하여 구체적으로 설명하기로 한다.Hereinafter, the present invention will be described in detail.

본 발명은 기능성 코팅층을 포함하는 발포 성형체 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 상기 발포 성형체의 하나의 예로서,BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an expanded molded article comprising a functional coating layer and a method of producing the same,

하기 일반식 1을 만족시키는 수지 발포층; 및A resin foam layer satisfying the following general formula (1); And

상기 수지 발포층의 적어도 일면에 형성된 기능성 코팅층을 포함하는 발포 성형체를 제공할 수 있다.And a functional coating layer formed on at least one side of the resin foam layer.

[일반식 1][Formula 1]

X/Y ≥ 1.5X / Y ≥ 1.5

상기 일반식 1에서 X는 KS M ISO 844에 따른 수지 발포층의 굴곡강도(N/cm2)를 나타내고, Y는 KS M ISO 845에 따른 수지 발포층의 밀도(kg/m3)를 나타낸다.X represents the flexural strength (N / cm 2 ) of the resin foam layer according to KS M ISO 844, and Y represents the density (kg / m 3 ) of the resin foam layer according to KS M ISO 845.

구체적으로 상기 발포 성형체는, 수지 발포층 및 기능성 코팅층을 포함함으로써, 다양한 기능성이 부여된 발포 성형체를 제공할 수 있다. 기존에는, 수지를 발포할 때, 기능성 첨가제를 혼합하여 발포하였으나, 이는, 수지의 점도 조절을 어렵게 하여, 발포 배율 저하, 외관 불량, 압축강도 및 굴곡강도 저하 등의 문제점이 있었다.Specifically, the foamed molded article includes a resin foamed layer and a functional coating layer, thereby providing an expanded molded article to which various functions are imparted. Conventionally, when the resin is foamed, the functional additive is mixed and foamed. However, this makes it difficult to control the viscosity of the resin, resulting in problems such as lowered expansion ratio, poor appearance, compressive strength and bending strength.

이에 대해, 본 발명에 따른 발포 성형체는 형성된 수지 발포층의 외면에 기능성 첨가제를 도포함으로써, 발포체의 물성 저하 없이도, 원하는 기능성을 효과적으로 부여할 수 있고, 공정 효율 및 자유도를 높일 수 있다. On the other hand, by applying the functional additive to the outer surface of the formed resin foam layer, the foamed molded article according to the present invention can effectively impart the desired functionality without deteriorating the physical properties of the foam, and can improve the process efficiency and degree of freedom.

하나의 예로서, 상기 수지 발포층의 밀도 대비 굴곡강도의 비는 상기 일반식 1을 만족할 수 있다. 예를 들어, 수지 발포층의 밀도 대비 굴곡강도비는 1.5 이상, 1.5 내지 2, 1.5 내지 1.8 또는 1.5 내지 1.7 범위일 수 있다. 본 발명에 따른 발포 성형체는 상기 범위의 수지 발포층의 밀도 대비 굴곡강도의 비를 만족함으로써, 발포 배율이 높으면서 동시에 고강도인 발포 성형체를 구현할 수 있다.As one example, the ratio of the density to the bending strength of the resin foam layer may satisfy the general formula (1). For example, the density to flexural strength ratio of the resin foam layer may be in the range of 1.5 or more, 1.5 to 2, 1.5 to 1.8, or 1.5 to 1.7. The foamed molded article according to the present invention satisfies the ratio of the density to the bending strength of the resin foam layer within the above range, thereby realizing an expanded molded article having a high expansion ratio and high strength at the same time.

상기 일반식 1에서, X는 30 내지 350 N/cm2이고, 상기 Y는 20 내지 230 kg/m3일 수 있다. 예를 들어, X(굴곡강도)는 40 내지 300 N/cm2, 60 내지 200 N/cm2, 90 내지 110 N/cm2, 90 내지 100 N/cm2 범위일 수 있고, Y(밀도)는 25 내지 200 kg/m3, 30 내지 150 kg/m3, 40 내지 75 kg/m3, 50 내지 75 kg/m3 또는 55 내지 65 kg/m3 범위일 수 있다.In the general formula 1, X may be 30 to 350 N / cm 2 , and Y may be 20 to 230 kg / m 3 . For example, X (flexural strength) may be in the 40 to 300 N / cm 2, 60 to 200 N / cm 2, 90 to 110 N / cm 2, 90 to 100 N / cm 2 range, Y (density) May range from 25 to 200 kg / m 3 , from 30 to 150 kg / m 3 , from 40 to 75 kg / m 3 , from 50 to 75 kg / m 3, or from 55 to 65 kg / m 3 .

상기 수지 발포층의 열전도도는 0.04 W/mK 이하일 수 있다. 예를 들어, 상기 수지 발포층의 열전도도는 0.01 내지 0.04 W/mK, 0.01 내지 0.035 W/mK 또는 0.02 내지 0.035 W/mK 범위일 수 있다. 본 발명에 따른 발포 성형체는 상기 범위 내의 열전도도를 갖는 수지 발포층을 포함함으로써, 우수한 단열성을 구현할 수 있다.The thermal conductivity of the resin foam layer may be 0.04 W / mK or less. For example, the thermal conductivity of the resin foam layer may range from 0.01 to 0.04 W / mK, from 0.01 to 0.035 W / mK, or from 0.02 to 0.035 W / mK. The foamed molded article according to the present invention includes a resin foamed layer having a thermal conductivity within the above range, so that excellent heat insulating property can be realized.

상기 수지 발포층의 압축강도(KS M ISO 844)는 20 내지 300 N/cm2 일 수 있다. 구체적으로는, 상기 수지 발포층의 압축강도는 20 내지 250 N/cm2, 30 내지 150 N/cm2, 40 내지 75 N/cm2, 45 내지 75 N/cm2 또는 55 내지 70 N/cm2 범위일 수 있다. 예를 들어, 비드 발포의 경우에는 비드 형태의 수지를 금형에 넣고 발포하는 방법으로 발포 성형체를 제조하는 방법으로, 상기 비드 발포 성형체는 압축 시험 시, 비교적 비드와 비드 사이에서 균열과, 입상 파괴 현상 등의 쉽게 일어난다. 반면, 본 발명의 하나의 예에 따른 수지 발포층은 압출 발포 방식으로 제조함으로써, 현저히 우수한 압축강도를 구현할 수 있다. The compressive strength (KS M ISO 844) of the resin foam layer may be 20 to 300 N / cm 2 . Specifically, the compression strength of the resin foam layer is 20 to 250 N / cm 2 , 30 to 150 N / cm 2 , 40 to 75 N / cm 2 , 45 to 75 N / cm 2 or 55 to 70 N / cm 2 2 range. For example, in the case of bead foaming, a method in which a bead-shaped resin is put into a metal mold and foaming is carried out. In the compression test, the bead foamed molded article exhibits relatively cracks between beads and beads, And so on. On the other hand, the resin foam layer according to one example of the present invention can be produced by an extrusion foaming method, thereby achieving remarkably excellent compression strength.

하나의 예로서, 상기 수지는 폴리에스테르일 수 있다. 예를 들어, 상기 폴리에스테르 수지는 테레프탈산과 1,4-부탄디올 축합중합 반응에 의하여 제조 가능하다. 본 발명에 따른 폴리에스테르 수지는 방향족 혹은 지방족 폴리에스테르를 모두 포함한다. 다른 측면에서, 상기 폴리에스테르 수지는 난연 폴리에스테르, 생분해성 폴리에스테르, 탄성 폴리에스테르 및 재사용 폴리에스테르 등을 포함한다. 예를 들어, 본 발명에 따른 수지 발포층은 PET(polyethylene terephthalate) 발포체일 수 있다.As one example, the resin may be a polyester. For example, the polyester resin can be prepared by condensation polymerization reaction of 1,4-butanediol with terephthalic acid. The polyester resin according to the present invention includes both aromatic and aliphatic polyesters. In another aspect, the polyester resin includes a flame retardant polyester, a biodegradable polyester, an elastic polyester, and a reusable polyester. For example, the resin foam layer according to the present invention may be a PET (polyethylene terephthalate) foam.

하나의 예로서, 상기 기능성 코팅층과 수지 발포층의 두께비는 1:100 내지 10:100일 수 있다. 예를 들어, 상기 수지 발포층의 두께는 1 내지 300 mm, 5 내지 300 mm, 5 내지 200 mm 또는 10 내지 100 nm 범위일 수 있다. 또한, 기능성 코팅층의 두께는 0.1 내지 20 mm, 0.1 내지 8 mm, 0.5 내지 5 mm 범위일 수 있다. 이를 통해, 본 발명에 따른 성형 발포체는 상대적으로 얇은 두께에도 불구하고, 우수한 굴곡강도, 압축강도 및/또는 단열성 등의 특성을 구현할 수 있다. 또한, 발포 성형체의 경량화가 가능하며, 생산 비용을 절감할 수 있다.As one example, the thickness ratio of the functional coating layer and the resin foam layer may be 1: 100 to 10: 100. For example, the thickness of the resin foam layer may range from 1 to 300 mm, from 5 to 300 mm, from 5 to 200 mm, or from 10 to 100 nm. The thickness of the functional coating layer may be in the range of 0.1 to 20 mm, 0.1 to 8 mm, and 0.5 to 5 mm. As a result, the molded foam according to the present invention can realize characteristics such as excellent bending strength, compressive strength and / or heat insulation property in spite of a relatively thin thickness. Further, it is possible to reduce the weight of the foamed molded article and to reduce the production cost.

또 다른 하나의 예로서, 상기 수지 발포층은 90% 이상의 셀이 폐쇄 셀(DIN ISO4590)일 수 있다. 이는, 상기 수지 발포층의 DIN ISO4590에 따른 측정값이 셀 중 90%(v/v) 이상이 폐쇄 셀임을 의미한다. 예를 들어, 상기 수지 발포층 중 폐쇄 셀의 비율은 평균 90 내지 100% 또는 95 내지 99%일 수 있다. 폐쇄 셀의 비율을 위의 범위로 제어함으로써, 단열 특성 등을 높일 수 있다. 이를 통해, 상기 발포 성형체는 건축물의 일부, 예를 들어, 토대, 벽, 바닥 및/또는 지붕의 단열을 위해 건설 산업 등에 널리 사용 가능하다. 예를 들어, 상기 발포 성형체는 1 mm2당 1 내지 30 셀, 3 내지 25 셀, 또는 3 내지 20 셀을 포함할 수 있다.As yet another example, the resin foam layer may be a closed cell (DIN ISO4590) where at least 90% of the cells are closed cells. This means that the measured value of the resin foam layer in accordance with DIN ISO 4590 is that at least 90% (v / v) of the cells are closed cells. For example, the ratio of the closed cells in the resin foam layer may be 90 to 100% or 95 to 99% on average. By controlling the ratio of the closed cell to the above range, it is possible to increase the heat insulating property and the like. Thus, the foamed molded article can be widely used in a construction industry for insulation of a part of a building, for example, a foundation, a wall, a floor and / or a roof. For example, the foamed molded article may contain 1 to 30 cells, 3 to 25 cells, or 3 to 20 cells per mm 2 .

또한, 상기 셀의 평균 크기는 100 내지 800 ㎛ 범위일 수 있다. 예를 들어, 상기 셀의 평균 크기는 100 내지 700 ㎛, 200 내지 600 ㎛ 또는 300 내지 600 ㎛ 범위일 수 있다. 이때, 셀 크기의 편차는 예를 들어, 5% 이하, 0.1 내지 5%, 0.1 내지 4% 내지 0.1 내지 3% 범위일 수 있다. 이를 통해, 본 발명에 따른 수지 발포층은 균일한 크의 셀들이 균일하게 발포된 것을 알 수 있다.In addition, the average size of the cells may be in the range of 100 to 800 mu m. For example, the average size of the cells may range from 100 to 700 mu m, 200 to 600 mu m, or 300 to 600 mu m. At this time, the deviation of the cell size may be in a range of, for example, 5% or less, 0.1 to 5%, 0.1 to 4% to 0.1 to 3%. Thus, it can be seen that the cells of uniform size are uniformly foamed in the resin foam layer according to the present invention.

하나의 예로서, 상기 수지 발포층은 압출 발포 성형체일 수 있다. 구체적으로, 발포 방법의 종류에는 크게 비드 발포 또는 압출 발포가 있다. 상기 비드 발포는, 일반적으로, 수지 비드를 가열하여 1차 발포시키고 이것을 적당한 시간 숙성 시킨 후 판모양, 통모양의 금형에 채우고 다시 가열하여 2차 발포에 의해 융착, 성형하여 제품을 만드는 방법이다. 반면, 압출 발포는, 수지를 가열하여 용융시키고, 상기 수지 용융물을 연속적으로 압출 및 발포시킴으로써, 공정 단계를 단순화할 수 있으며, 대량 생산이 가능하며, 비드 발포 시의 비드 사이에서 균열과, 입상 파괴 현상 등을 방지하여 보다 우수한 굴곡강도, 압축강도를 구현할 수 있다.As one example, the resin foam layer may be an extrusion foam molded article. Specifically, there are types of foaming methods largely bead foaming or extrusion foaming. In general, the bead foaming is a method of heating a resin bead to form a primary foam, aging the resin bead for a suitable time, filling the resin bead in a plate-shaped or cylindrical mold, heating the same again, and fusing and forming the product by secondary foaming. On the other hand, the extrusion foaming can simplify the process steps by heating and melting the resin and continuously extruding and foaming the resin melt, and it is possible to mass-produce, and the cracks, Development and the like can be prevented, and more excellent bending strength and compressive strength can be realized.

상기 기능성 코팅층은 단열 기능, 난연 기능, VOC 저감 기능, 친수화 기능, 방수 기능, 항균 기능, 소취 기능 및/또는 자외선 차단 기능을 가질 수 있다. 구체적으로, 수지 발포층 상에 기능성 첨가제를 코팅하여 기능성 코팅층을 형성할 수 있으며, 상기 기능을 구현할 수 있는 첨가제라면 특별히 한정되지 않는다. 구체적으로, 상기 기능성 첨가제는 단열제, 친수화제, 방수제, 난연제, 항균제, 소취제 및 자외선 차단제 중 1종 이상을 포함한다. The functional coating layer may have an adiabatic function, a flame retardant function, a VOC abatement function, a hydrophilization function, a waterproof function, an antibacterial function, a deodorizing function and / or an ultraviolet ray blocking function. Specifically, the functional coating layer can be formed by coating a functional additive on the resin foam layer, and any additive capable of realizing the above function is not particularly limited. Specifically, the functional additive includes at least one of an insulating agent, a hydrophilizing agent, a waterproofing agent, a flame retardant, an antibacterial agent, a deodorant, and an ultraviolet screening agent.

상기 단열제는, 탄소질 성분을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 단열제로는 흑연, 카본 블랙, 그래핀 등을 포함할 수 있고, 구체적으로, 흑연일 수 있다.The heat insulating material may include a carbonaceous component. For example, the adiabatic agent may include graphite, carbon black, graphene, and the like, and may be specifically graphite.

또한, 난연제는 특별히 한정되지 않으며, 예를 들어, 브롬 화합물, 인 화합물, 안티몬 화합물 및 금속 수산화물 등을 포함할 수 있다. 상기 브롬 화합물은, 예를 들어, 테트라브로모 비스페놀 A 및/또는 데카브로모디페닐에테르 등을 포함한다. 상기 인 화합물은 방향족 인산에스테르, 방향족 축합 인산에스테르, 할로겐화 인산에스테르 및/또는 적인 등을 포함하고, 안티몬 화합물은 삼산화안티몬 및 오산화안티몬 등을 포함할 수 있다. 또한, 상기 금속 수산화물에 있어서의 금속 원소로서는, 알루미늄(Al), 마그네슘(Mg), 칼슘(Ca), 니켈(Ni), 코발트(Co), 주석(Sn), 아연(Zn), 구리(Cu), 철(Fe), 티타늄(Ti) 및 붕소(B) 중 1종 이상을 포함할 수 있다. 그 중에서도, 알루미늄 또는 마그네슘의 금속 수산화물을 사용할 수 있다. 금속 수산화물은, 1 종의 금속 원소로 구성되거나, 2 종 이상의 금속 원소로 구성될 수 있다. 예를 들어, 금속 수산화물로서는, 수산화알루미늄 및 수산화마그네슘 중 1종 이상을 포함할 수 있다.The flame retardant is not particularly limited and may include, for example, a bromine compound, a phosphorus compound, an antimony compound, a metal hydroxide, and the like. The bromine compound includes, for example, tetrabromobisphenol A and / or decabromodiphenyl ether. The phosphorus compound may include an aromatic phosphoric acid ester, an aromatic condensed phosphoric acid ester, a halogenated phosphoric acid ester, and / or the like, and the antimony compound may include antimony trioxide and antimony pentoxide. Examples of the metal element in the metal hydroxide include aluminum (Al), magnesium (Mg), calcium (Ca), nickel (Ni), cobalt (Co), tin (Sn), zinc (Zn) ), Iron (Fe), titanium (Ti), and boron (B). Among them, metal hydroxides of aluminum or magnesium can be used. The metal hydroxide may be composed of one kind of metal element or two or more kinds of metal elements. For example, the metal hydroxide may include at least one of aluminum hydroxide and magnesium hydroxide.

상기 VOC 저감제는, 그라프(Graf) 및/또는 박토스터 알렉신(Bactoster Alexin) 등을 포함할 수 있다. 이때, 박토스터 알렉신은 프로폴리스에서 추출한 천연 살균 소재인 것을 특징으로 한다.The VOC reducing agent may include Graf and / or Bactoster Alexin and the like. At this time, the toast alecine is a natural sterilizing material extracted from propolis.

상기 친수화제는 특별히 한정되지 않으며, 음이온계 계면 활성제(예를 들어, 지방산염, 알킬황산에스테르염, 알킬벤젠술폰산염, 알킬나프탈렌술폰 산염, 알킬술포숙신산염, 폴리옥시에틸렌알킬황산에스테르염 등), 비이온계 계면 활성제(예를 들어, 폴리옥시에틸렌알킬에테르 등의 폴리옥시알킬렌알킬에테르, 폴리옥시에틸렌 유도체, 소르비탄 지방산 에스테르, 폴리옥시에틸렌소르비탄 지방산 에스테르, 폴리옥시에틸렌소르비톨 지방산 에스테르, 글리세린 지방산 에스테르, 폴리옥시에틸렌알킬아민, 알킬알칸올아미드 등), 양이온계 및 양성 이온계 계면 활성제(예를 들어, 알킬아민염, 제 4 급 암모늄염, 알킬베타인, 아민옥사이드 등) 및 수용성 고분자 또는 보호 콜로이드(예를 들어, 젤라틴, 메틸셀룰로오스, 히드록시에틸셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스, 카르복시메틸셀룰로오스, 폴리에틸렌글리콜, 폴리옥시에틸렌-폴리옥시프로필렌블록코폴리머, 폴리아크릴아미드, 폴리아크릴산, 폴리아크릴산염, 알긴산나트륨, 폴리비닐알코올 부분 비누화물 등) 중 1종 이상을 포함할 수 있다. The hydrophilic agent is not particularly limited, and examples thereof include anionic surfactants (for example, fatty acid salts, alkylsulfuric acid ester salts, alkylbenzenesulfonic acid salts, alkylnaphthalenesulfonic acid salts, alkylsulfosuccinic acid salts and polyoxyethylene alkylsulfuric acid ester salts) , Nonionic surfactants (for example, polyoxyalkylene alkyl ethers such as polyoxyethylene alkyl ethers, polyoxyethylene derivatives, sorbitan fatty acid esters, polyoxyethylene sorbitan fatty acid esters, polyoxyethylene sorbitol fatty acid esters, (E.g., alkylamine salts, quaternary ammonium salts, alkylbetaines, amine oxides, etc.), and water-soluble polymers such as polyoxyethylene alkylamines and alkylalkanolamides), cationic and amphoteric surfactants Or a protective colloid (e.g., gelatin, methyl cellulose, hydroxyethyl cellulose, Polyoxyethylene-polyoxypropylene block copolymer, polyacrylamide, polyacrylic acid, polyacrylic acid salt, sodium alginate, and polyvinyl alcohol partial saponification), and the like. can do.

상기 방수제의 종류는, 특별히 한정되는 것은 아나며, 예를 들어, 실리콘 계열, 에폭시 계열, 시아노아크릴산 계열, 폴리비닐아크릴레이트 계열, 에틸렌비닐아세테이트 계열, 아크릴레이트 계열, 폴르클로로프렌 계열, 폴리우레탄 수지와 폴리에스터 수지의 혼합체 계열, 폴리올과 폴리 우레텐 수지의 혼합체 계열, 아크릴릭 폴리머와 폴리우레탄 수지의 혼합체 계열, 폴리이미드 계열 및 시아노아크릴레이트와 우레탄의 혼합체 계열 중 1종 이상을 포함할 수 있다.The kind of the waterproofing agent is not particularly limited, and examples thereof include silicone, epoxy, cyanoacrylic acid, polyvinyl acrylate, ethylene vinyl acetate, acrylate, polychloroprene, A mixture of polyurethane and polyurethane resin, a mixture of polyol and polyurethane resin, a mixture of acrylic polymer and polyurethane resin, a polyimide, and a mixture of cyanoacrylate and urethane. .

상기 항균제의 종류는, 예를 들어, 하이드록시아파타이트, 알루미나, 실리카, 티타니아, 제올라이트, 인산지르코늄 및 폴리인산알루미늄 중 1종 이상의 담체에 은, 아연, 동 및 철 중 1종 이상의 금속을 첨가시킨 복합체를 포함할 수 있다.The kind of the antibacterial agent is, for example, a composite obtained by adding at least one metal selected from the group consisting of silver, zinc, copper and iron to at least one carrier selected from the group consisting of hydroxyapatite, alumina, silica, titania, zeolite, zirconium phosphate and aluminum polyphosphate . ≪ / RTI >

상기 소취제는 다공성 물질을 사용할 수 있다. 다공성 물질은 특성상 그 주위에 흐르는 유체를 물리적으로 흡착하려는 성질이 강하기 때문에, 휘발성 유기화합물(VOC)의 흡착이 가능하다. 상기 소취제는, 예를 들어, 실리카, 제올라이트 및 칼슘(Ca), 나트륨(Na), 알루미늄(Al), 은(Ag), 구리(Cu), 주석(Zn), 철(Fe), 코발트(Co) 및 니켈(Ni)로 이루어진 군으로부터 선택되는 어느 하나 또는 이들 중 2종 이상의 혼합물을 포함할 수 있다. 소취제의 입자크기는, 1 내지 20 ㎛일 수 있으며, 예를 들어, 1 내지 10 ㎛ 이하일 수 있다. 상기 소취제 입자의 크기가 20 ㎛를 초과하면 발포체의 제조시, 발포체의 표면에 핀홀이 발생하여 제품의 품질 저하가 발생하는데, 상기 수치범위를 만족하게 되면, 비표면적의 증가로 인해 유해물질의 흡착력이 증가한다.The deodorant may be a porous material. Since the porous material has a strong tendency to physically adsorb a fluid flowing around the porous material, it is possible to adsorb a volatile organic compound (VOC). The deodorant may be selected from, for example, silica, zeolite and calcium (Ca), sodium (Na), aluminum (Al), silver (Ag), copper (Cu), tin (Zn), iron (Fe), cobalt ) And nickel (Ni), or a mixture of two or more thereof. The particle size of the deodorant may be from 1 to 20 micrometers, for example, from 1 to 10 micrometers or less. When the size of the deodorant particles exceeds 20 μm, pinholes are generated on the surface of the foam during the production of the foam to deteriorate the quality of the product. When the numerical range is satisfied, the adsorption of the harmful substances .

또한, 자외선 차단제는 특별히 한정되지 않으며, 예를 들어, 유기계 또는 무기계 자외선 차단제일 수 있으며, 상기 유기계 자외선 차단제의 예로는 p-아미노벤조산 유도체, 벤질리데네캠포 유도체, 신남산 유도체, 벤조페논 유도체, 벤조트리아졸 유도체 및 이들의 혼합물을 들 수 있고, 상기 무기계 자외선 차단제의 예로는 이산화티탄, 산화아연, 산화망간, 이산화지르코늄, 이산화세륨 또는 이들의 혼합물을 포함할 수 있다.The ultraviolet screening agent is not particularly limited and may be, for example, an organic or inorganic ultraviolet screening agent. Examples of the organic ultraviolet screening agent include p-aminobenzoic acid derivatives, benzylidene camphor derivatives, cinnamic acid derivatives, Benzotriazole derivatives, and mixtures thereof. Examples of the inorganic ultraviolet screening agent may include titanium dioxide, zinc oxide, manganese oxide, zirconium dioxide, cerium dioxide, or a mixture thereof.

상기 기능성 코팅층을 형성하는 성분으로는 무기물 및/또는 유기물을 포함할 수 있다. The functional coating layer may include an inorganic material and / or an organic material.

예를 들어, 상기 무기물은 흑연, 카본 블랙, 알루미늄, 제올라이트 및 은 중 1 종 이상을 포함할 수 있다. For example, the inorganic material may include at least one of graphite, carbon black, aluminum, zeolite, and silver.

유기물의 경우에는, 기존의 수지 발포 전, 기능성 첨가제를 혼합한 후, 수지와 기능성 첨가제를 함께 발포하는 방법과는 다르게, 본 발명에서는 압출 발포 방법으로 수지 발포층을 형성하고, 상기 수지 발포층의 적어도 일면에 별도로 기능성 코팅층을 형성하기 때문에, 사용하는 유기물의 끓는 점에 대한 제약이 없다.In the case of the organic material, unlike the conventional method of foaming the resin and the functional additive after mixing the functional additive before foaming, in the present invention, the resin foam layer is formed by the extrusion foaming method, Since the functional coating layer is separately formed on at least one side, there is no restriction on the boiling point of the organic material to be used.

구체적으로, 기존의 수지와 기능성 첨가제를 혼합하여 발포하는 경우에는, 약 200 내지 250℃에서 진행되는 발포 과정 때문에, 기능성 첨가제의 물성 저하를 방지하기 위해서는 끓는 점이 250℃ 이상인 기능성 첨가제를 사용하여야 했다. 하지만, 본 발명은 발포와는 별도로, 기능성 코팅층을 형성하므로, 이때 사용되는 유기물 기능성 첨가제는 끓는 점에 제약 없이 선택할 수 있다. 예를 들어, 상기 유기물은 인계 난연제를 포함할 수 있다.Specifically, when a conventional resin and a functional additive are mixed and foamed, a functional additive having a boiling point of 250 ° C or higher should be used in order to prevent deterioration of the properties of the functional additive due to the foaming process proceeding at about 200 to 250 ° C. However, since the present invention forms a functional coating layer separately from foaming, the organic functional additive to be used at this time can be selected without restriction on the boiling point. For example, the organic material may include a phosphorus-based flame retardant.

하나의 예로서, 본 발명에 따른 성형체의 제조방법은,As one example, the method for producing a molded article according to the present invention comprises:

수지 용융물에 발포제를 혼입하여 발포성 용융물을 형성하는 단계;Mixing the resin melt with a foaming agent to form a foaming melt;

상기 발포성 용융물을 압출 발포하여 수지 발포층을 형성하는 단계; 및 Forming a resin foam layer by extrusion foaming the foamable melt; And

형성된 수지 발포층의 적어도 일면에 기능성 코팅층을 형성하는 단계를 포함한다. And forming a functional coating layer on at least one side of the formed resin foam layer.

상기 발포성 용융물은, 수지를 가열하여 수지 용융물을 형성하는 단계; 및 상기 수지 용융물에 발포제를 혼입하여 발포성 용융물을 형성하는 단계를 통해 제조 가능하다. Wherein the expandable melt is formed by heating a resin to form a resin melt; And mixing the resin melt with a foaming agent to form a foamable melt.

구체적으로, 수지를 가열하여 수지 용융물을 형성하는 단계는,Specifically, the step of heating the resin to form the resin melt comprises:

수지를 120 내지 150℃ 조건에서 건조하여 수분을 제거하는 단계 및Drying the resin at 120 to 150 DEG C to remove moisture, and

제1 압출기에서 수지를 250 내지 290℃ 범위로 가열하여 수지 용융물을 형성하는 단계를 통해 수행될 수 있다.And heating the resin in the first extruder to a temperature in the range of 250 to 290 DEG C to form a resin melt.

상기 제1 압출기에서 수지를 가열할 때, 수지와 함께, 증점제, 기핵제 및 열안정제 등의 기타 첨가제를 더 혼합할 수 있다. 이때, 상기 기타 첨가제의 종류는 특별히 한정되지 않는다.When the resin is heated in the first extruder, other additives such as a thickener, a nucleating agent, and a heat stabilizer may be further mixed together with the resin. At this time, the kind of the other additives is not particularly limited.

상기 발포성 용융물을 압출하면서 발포하여 수지 발포층을 형성하는 단계는,The step of foaming the foamed molten material while extruding the foamed material to form a resin foamed layer,

발포제가 포함된 용융물을 제2 압출기를 통해 발포가 용이하도록 220 내지 260℃에서 냉각시키는 단계; 및Cooling the melt containing the blowing agent at 220 to 260 DEG C so as to facilitate foaming through the second extruder; And

상기 발포성 용융물을 다이(Die)를 통과시켜 발포하는 단계를 통해 수행될 수 있다. 이때, 상기 수지 발포층은 캘리브레이터(Calibrator)를 이용하여 형태를 유지할 수 있다.And then foaming the foamed molten material through a die. At this time, the resin foam layer can be maintained in a form using a calibrator.

이렇게 제조된 수지 발포층에 기능성 코팅층을 도포함으로써, 본 발명에 따른 발포 성형체를 제조할 수 있다.The foamed molded article according to the present invention can be produced by applying a functional coating layer to the resin foam layer thus produced.

이때, 수지는 상기 설명한 바와 동일할 수 있고, 발포제는 열분해성 발포제, 휘발성 발포제 또는 이들의 혼합물을 포함할 수 있다. 열분해성 발포제로는 예를 들어, 탄산수소나트륨을 포함하는 무기계 발포제, 아조화합물, 니트로소화합물, 히드라진 화합물 등을 포함할 수 있다. 또한, 휘발성 발포제로는 예를 들어, 탄산 가스나 질소와 같은 불활성 가스, 프로판, 부탄, 헥산, 메탄 등과 같은 유기 발포제를 포함할 수 있다. 이때, 열분해성 발포제 또는 휘발성 발포제를 사용하는 경우에는 고배율의 발포 성형체를 얻을 수 있는 장점이 있다.Here, the resin may be the same as that described above, and the blowing agent may include a thermally decomposing foaming agent, a volatile foaming agent, or a mixture thereof. As the pyrolytic foaming agent, for example, an inorganic foaming agent containing sodium hydrogencarbonate, an azo compound, a nitroso compound, a hydrazine compound and the like may be included. The volatile foaming agent may include, for example, an organic gas such as carbon dioxide gas or nitrogen, an organic foaming agent such as propane, butane, hexane, methane and the like. At this time, when a pyrolytic foaming agent or a volatile foaming agent is used, there is an advantage that a foamed molded article of high magnification can be obtained.

상기 수지를 가열하여 수지 용융물을 형성하는 단계에서, 기핵제, 열 안정제 및/또는 증점제 등을 더 포함할 수 있다. 이때, 각각의 종류는 특별히 한정되지 않는다.In the step of heating the resin to form a resin melt, it may further include a nucleating agent, a heat stabilizer, and / or a thickener. At this time, each type is not particularly limited.

예를 들어, 기핵제는 탈크, 마이카, 실리카, 규조토, 알루미나, 산화티탄, 산화 아연, 산화 마그네슘, 수산화 마그네슘, 수산화 알루미늄, 수산화 칼슘, 탄산칼륨, 탄산칼슘, 탄산마그네슘, 황산칼리 움, 황산바륨, 탄산수소나트륨, 그라스 비드 등의 무기 화합물; 폴리테트라플루오로에틸렌, 아조다이카본아미드 등의 유기 화합물; 탄산수소나트륨과 구연산과의 혼합물; 및 질소 등의 불활성 가스 중 1종 이상을 포함할 수 있다.For example, the nucleating agent may be selected from the group consisting of talc, mica, silica, diatomaceous earth, alumina, titanium oxide, zinc oxide, magnesium oxide, magnesium hydroxide, aluminum hydroxide, calcium hydroxide, potassium carbonate, calcium carbonate, , Inorganic compounds such as sodium hydrogencarbonate and glass beads; Organic compounds such as polytetrafluoroethylene and azodicarbonamide; A mixture of sodium hydrogencarbonate and citric acid; And an inert gas such as nitrogen.

또한, 열 안정제는, 5가 또는/및 3가의 인 화합물이나, 힌더드 페놀계 화합물을 포함할 수 있다. 구체적으로, 5가 또는/및 3가의 인 화합물은, 트리메틸포스파이트, 인산, 아인산, 트리스(2,4-디-tert-부틸 페닐) 포스파이트을 포함할 수 있고, 힌더드 페놀계 화합물은, 펜타에리트리톨-테트라키스[3-(3,5-디-tert-부틸-4-하이드록시페닐) 프로피온 에스테르(propionate)], 1,1,3-트리스(2-메틸-4-하이드록시-5-tert-부틸 페닐) 부탄, 옥타데실-3-(3,5-디-tert-부틸-4-하이드록시페닐) 프로피온 에스테르(propionate), N,N~-헥사메틸렌비스(3,5-tert-부틸-4-히드로키시히드로신나마미드), 에틸렌비스(옥시에틸렌) 비스[3-(5-tert-부틸-4-하이드록시-m-트릴) 프로피온 에스테르(propionate)] 및 N,N~헥산-1,6-디일비스[3-(3,5 디-tert-부틸-4-히드로키시페니르프로피오나미드) 중 1종 이상을 포함할 수 있다.Further, the heat stabilizer may include a compound having a pentavalent and / or trivalent phosphorus or a hindered phenol-based compound. Specifically, the pentavalent and / or trivalent phosphorus compounds may include trimethylphosphite, phosphoric acid, phosphorous acid, and tris (2,4-di-tert-butylphenyl) phosphite, and the hindered phenol- Butyl-4-hydroxyphenyl) propionate], 1,1,3-tris (2-methyl-4-hydroxy-5 (3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate, N, N-hexamethylenebis Butyl-4-hydroxy-m-tolyl) propionate], and N, N-dihydroxybis (hydroxymethyl) Hexane-1,6-diylbis [3- (3,5 di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionamide)].

또한, 증점제는, 에폭시기를 함유하는 화합물, 산무수물을 함유하는 화합물, 옥사졸린기를 함유하는 화합물, 이소시아네이트기를 함유하는 화합물, 카르보디이미드 화합물, 및 비소성의 고분자량 PTFE 중 1종 이상을 포함할 수 있다.Further, the thickener may include at least one of a compound containing an epoxy group, a compound containing an acid anhydride, a compound containing an oxazoline group, a compound containing an isocyanate group, a carbodiimide compound, and an arsenic high molecular weight PTFE have.

이하, 본 발명에 따른 실시예 등을 통해 본 발명을 더욱 상술하지만, 본 발명의 범주가 그것에 의해 한정되는 것은 아니다.Hereinafter, the present invention will be described in detail by way of Examples and the like according to the present invention, but the scope of the present invention is not limited thereto.

실시예 1 내지 4 및 비교예 1 내지 5Examples 1 to 4 and Comparative Examples 1 to 5

PET 수지를 130℃에서 건조하여 수분을 제거하였고, 제1 압출기에 상기 수분이 제거된 PET 수지, PMDA, 탈크, Irganox (IRG 1010 )및 흑연을 하기 표 1과 같이 조절하여 혼합하고, 280℃로 가열하여 수지 용융물을 제조하였다. The PET resin, the PMDA, the talc, the Irganox (IRG 1010) and the graphite, which had been subjected to the moisture removal, were mixed and controlled as shown in Table 1 below, Followed by heating to prepare a resin melt.

그런 다음, 제1 압출기에 발포제로서 탄산 가스를 혼합한 후, 수지 용융물을 제2 압출기로 보내 220℃로 냉각하였다. Then, carbonic acid gas was mixed as a blowing agent in the first extruder, and the resin melt was sent to the second extruder and cooled to 220 캜.

냉각된 수지 용융물은 다이(Die)를 통과하면서 압출 발포하여 수지 발포층을 형성하였다. The cooled resin melt was extruded and foamed while passing through a die to form a resin foam layer.

실시예 1 내지 4 및 비교예 1 내지 5에 따른 수지 발포층의 조성은 아래 표 1과 같다. The compositions of the resin foam layers according to Examples 1 to 4 and Comparative Examples 1 to 5 are shown in Table 1 below.

No.No. PET
(phr)
PET
(phr)
PMDA (phr)PMDA (phr) 탈크 (phr)Talc (phr) 열안정제 (phr)Heat stabilizer (phr) 흑연 (phr)Graphite (phr)
실시예 1Example 1 100100 1One 1One 0.10.1 00 실시예 2Example 2 100100 1One 1One 0.10.1 00 실시예 3Example 3 100100 1One 1One 0.10.1 00 실시예 4Example 4 100100 1One 1One 0.10.1 00 비교예 1Comparative Example 1 100100 1One 1One 0.10.1 00 비교예 2Comparative Example 2 100100 1One 1One 0.10.1 0.10.1 비교예 3Comparative Example 3 100100 1One 1One 0.10.1 0.20.2 비교예 4Comparative Example 4 100100 1One 1One 0.10.1 0.40.4 비교예 5Comparative Example 5 100100 1One 1One 0.10.1 1One

* PMDA(pyromellitic dianhydride, 피로멜리틱 디언하이드리드)* 탈크(talc)* PMDA (pyromellitic dianhydride) * Talc (talc)

* Irganox (IRG 1010 )* Irganox (IRG 1010)

다만, 실시예 1 내지 4의 경우에는, 제조된 수지 발포층의 표면에 흑연(graphite)를 분사하여 기능성 코팅층을 별도로 형성하였다. 또한, 비교예 5의 경우에는 발포 공정을 수행하지 않았다(다만, 이하에서는 설명의 편의상 비교예 5의 경우에도 수지 발포층이라는 용어를 사용한다).However, in Examples 1 to 4, graphite was sprayed onto the surface of the resin foam layer to form a functional coating layer separately. In the case of Comparative Example 5, the foaming step was not carried out. (Hereinafter, the term "resin foam layer" is also used in the case of Comparative Example 5 for convenience of explanation.)

상기 기능성 코팅층을 별도로 형성한 실시예 1 내지 4의 경우, 수지 발포층의 두께, 기능성 코팅층의 두께 및 기능성 코팅층과 수지 발포층의 두께비는 하기 표 2와 같다.The thickness of the resin foam layer, the thickness of the functional coating layer, and the thickness ratio of the functional coating layer and the resin foam layer are shown in Table 2 in Examples 1 to 4 in which the functional coating layer was separately formed.

수지 발포층 두께 (mm)Resin foam layer thickness (mm) 기능성 코팅층 두께 (mm)Functional coating layer thickness (mm) 수지 발포층:기능성 코팅층 두께비Resin Foam Layer: Functional Coating Layer Thickness Ratio 실시예 1Example 1 5050 0.50.5 1:1001: 100 실시예 2Example 2 5050 1One 2:1002: 100 실시예 3Example 3 5050 22 4:1004: 100 실시예 4Example 4 5050 55 10:10010: 100

실험예Experimental Example 1: 물성 측정 1: Measurement of physical properties

상기 실시예 1 내지 4 및 비교예 1 내지 5에서 제조한 발포 성형체에 대하여, 단열성, 압축강도, 굴곡강도 및 밀도와 같은 물성을 측정하였다. 측정 방법은 하기 기재하였으며, 그 결과는 하기 표 3에 나타내었다.The foamed molded articles prepared in Examples 1 to 4 and Comparative Examples 1 to 5 were measured for physical properties such as heat insulation, compressive strength, flexural strength and density. The measurement method is described below, and the results are shown in Table 3 below.

1) 단열성 측정1) Insulation measurement

KS L 9016 조건 하에서 열 전도율을 측정하였다.The thermal conductivity was measured under KS L 9016 conditions.

2) 압축강도 측정2) Compressive strength measurement

KS M ISO 844 조건 하에서 압축강도를 측정하였다.The compressive strength was measured under KS M ISO 844 conditions.

3) 굴곡강도 측정3) Measurement of flexural strength

KS M ISO 844 조건 하에서 굴곡강도를 측정하였다.Flexural strength was measured under KS M ISO 844 conditions.

4) 밀도 측정4) Density measurement

KS M ISO 845 조건 하에서 밀도를 측정하였다.The density was measured under KS M ISO 845 conditions.

열 전도율
(W/mK)
Thermal conductivity
(W / mK)
압축강도
(N/cm2)
Compressive strength
(N / cm 2 )
굴곡강도
(N/cm2)
Flexural strength
(N / cm 2 )
밀도 (kg/m3)Density (kg / m 3 ) 일반식 1
(굴곡강도/밀도)
1
(Flexural strength / density)
실시예 1Example 1 0.0330.033 6060 9090 6060 1.51.5 실시예 2Example 2 0.0320.032 6060 9393 6060 1.561.56 실시예 3Example 3 0.0310.031 6060 9595 6060 1.581.58 실시예 4Example 4 0.0300.030 6565 9898 6060 1.631.63 비교예 1Comparative Example 1 0.0340.034 6060 8989 6060 1.481.48 비교예 2Comparative Example 2 0.0330.033 5555 7070 6060 1.171.17 비교예 3Comparative Example 3 0.0320.032 5353 6969 6060 1.151.15 비교예 4Comparative Example 4 0.0310.031 5454 6565 6060 1.081.08 비교예 5Comparative Example 5 --

* 비교예 5의 경우는 발포를 수행하지 않아, 상기 물성 값을 측정할 수 없음.In the case of Comparative Example 5, foaming was not carried out, and the above physical properties could not be measured.

표 3을 참조하면, 본 발명에 따른 실시예 1 내지 4의 발포 성형체의 열 전도율은 0.030 내지 0.033 W/mK 범위인 것으로 측정되었다. 이는 흑연 성분을 포함하지 않는 비교예 1의 발포 성형체에 비해서 열 전도율이 현저히 감소된 것을 알 수 있다. 또한, 발포 시 흑연을 첨가하여 발포 공정을 거친 비교예 2 내지 4와 비교하여, 동등 수준의 열 전도율을 구현하고 있음을 알 수 있다. Referring to Table 3, the thermal conductivity of the expanded molded articles of Examples 1 to 4 according to the present invention was measured to be in the range of 0.030 to 0.033 W / mK. It can be seen that the thermal conductivity is remarkably reduced as compared with the expanded molded article of Comparative Example 1 which does not contain a graphite component. In addition, it can be seen that, compared to Comparative Examples 2 to 4 in which graphite was added during foaming and subjected to a foaming process, an equivalent level of thermal conductivity was realized.

또한, 실시예 1 내지 4의 발포 성형체는, 우수한 밀도 대비 굴곡강도의 비로 인하여 발포 배율이 높으면서 동시에 고강도를 구현하였음을 확인하였다. Further, it was confirmed that the expanded molded articles of Examples 1 to 4 had a high expansion ratio and a high strength at the same time due to the ratio of the excellent density to the bending strength.

실험예Experimental Example 2: 셀 특성 측정 2: Measurement of cell characteristics

상기 실시예 1 내지 4 및 비교예 1 내지 5에서 제조한 발포 성형체에 대하여, 셀 크기 및 셀 크기의 편차를 측정하였다. 구체적으로, PET 발포 성형체을 SEM 촬영하여 셀 크기를 측정하였고, 가로 2 mm와 세로 2 mm 내의 셀 크기의 편차를 측정하였다. 그 결과는 하기 표 4에 나타내었다.For the expanded molded articles produced in Examples 1 to 4 and Comparative Examples 1 to 5, the deviation of cell size and cell size was measured. Specifically, the cell foam size was measured by SEM photograph of the PET foamed article, and the deviation of the cell size within 2 mm width and 2 mm width was measured. The results are shown in Table 4 below.

셀 크기 (㎛)Cell Size (탆) 셀 크기 편차 (%)Cell size deviation (%) 실시예 1Example 1 300300 5% 이하Less than 5% 실시예 2Example 2 300300 5% 이하Less than 5% 실시예 3Example 3 300300 5% 이하Less than 5% 실시예 4Example 4 300300 5% 이하Less than 5% 비교예 1Comparative Example 1 300300 5% 이하Less than 5% 비교예 2Comparative Example 2 500500 18%18% 비교예 3Comparative Example 3 530530 21%21% 비교예 4Comparative Example 4 600600 25%25% 비교예 5Comparative Example 5 --

* 비교예 5의 경우는 발포를 수행하지 않아, 상기 물성 값을 측정할 수 없음.In the case of Comparative Example 5, foaming was not carried out, and the above physical properties could not be measured.

상기 표 4를 참조하면, 본 발명에 따른 발포 성형체는 셀 크기가 300 ㎛ 수준이고, 셀 크기 편차가 5% 이하로, 매우 균일하게 발포가 된 것을 확인할 있다. Referring to Table 4, it can be seen that the foamed molded article according to the present invention has a cell size of 300 μm and a cell size deviation of 5% or less, and is very uniformly foamed.

이에 대해, 발포 시 흑연을 첨가한 비교예 2 내지 4의 경우에는, 셀 크기가 500 내지 600 ㎛ 수준으로 증가하고, 셀 크기 편차가 18% 내지 25%인 것으로 나타나 발포가 균일하게 일어나지 않은 것을 알 수 있다. On the contrary, in the case of Comparative Examples 2 to 4 in which graphite was added during foaming, it was found that the cell size increased to the level of 500 to 600 탆 and the cell size variation was 18% to 25%, indicating that foaming did not occur uniformly .

Claims (7)

하기 일반식 1을 만족시키는 수지 발포층; 및
상기 수지 발포층의 적어도 일면에 형성된 기능성 코팅층을 포함하는 발포 성형체:
[일반식 1]
X/Y ≥ 1.5
상기 일반식 1에서 X는 KS M ISO 844에 따른 수지 발포층의 굴곡강도(N/cm2)를 나타내고, Y는 KS M ISO 845에 따른 수지 발포층의 밀도(kg/m3)를 나타낸다.
A resin foam layer satisfying the following general formula (1); And
And a functional coating layer formed on at least one side of the resin foam layer:
[Formula 1]
X / Y ≥ 1.5
X represents the flexural strength (N / cm 2 ) of the resin foam layer according to KS M ISO 844, and Y represents the density (kg / m 3 ) of the resin foam layer according to KS M ISO 845.
제 1 항에 있어서,
상기 X는 30 내지 350 N/cm2이고, 상기 Y는 20 내지 230 kg/m3인 발포 성형체.
The method according to claim 1,
Wherein X is 30 to 350 N / cm 2 , and Y is 20 to 230 kg / m 3 .
제 1 항에 있어서,
상기 수지 발포층은,
열전도도가 0.04 W/mK 이하이고,
압축강도(KS M ISO 844)는 20 내지 300 N/cm2 인 발포 성형체.
The method according to claim 1,
The resin foam layer may be formed,
The thermal conductivity is 0.04 W / mK or less,
Wherein the compression strength (KS M ISO 844) is 20 to 300 N / cm 2 .
제 1 항에 있어서,
상기 기능성 코팅층과 수지 발포층의 두께비는 1:100 내지 10:100인 발포 성형체.
The method according to claim 1,
Wherein the thickness ratio of the functional coating layer to the resin foam layer is from 1: 100 to 10: 100.
제 1 항에 있어서,
상기 수지 발포층은 90% 이상의 셀이 폐쇄 셀(DIN ISO4590)인 발포 성형체.
The method according to claim 1,
Wherein said resin foam layer is a closed cell (DIN ISO4590) wherein at least 90% of the cells are closed cells.
제 1 항에 있어서,
상기 기능성 코팅층은 단열제, 난연제, VOC 저감제, 친수화제, 방수제, 항균제, 소취제 및 자외선 차단제 중 1종 이상을 포함하는 발포 성형체.
The method according to claim 1,
Wherein the functional coating layer comprises at least one of a heat insulating material, a flame retardant, a VOC reducing agent, a hydrophilizing agent, a waterproofing agent, an antimicrobial agent, a deodorant, and an ultraviolet screening agent.
수지 용융물에 발포제를 혼입하여 발포성 용융물을 형성하는 단계;
상기 발포성 용융물을 압출 발포하여 수지 발포층을 형성하는 단계; 및
형성된 수지 발포층의 적어도 일면에 기능성 코팅층을 형성하는 단계를 포함하는 발포 성형체의 제조방법.
Mixing the resin melt with a foaming agent to form a foaming melt;
Forming a resin foam layer by extrusion foaming the foamable melt; And
And forming a functional coating layer on at least one side of the formed resin foam layer.
KR1020180131840A 2015-08-13 2018-10-31 Foamed article containing functional coating layer and method of preparing the same KR102235854B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020180131840A KR102235854B1 (en) 2015-08-13 2018-10-31 Foamed article containing functional coating layer and method of preparing the same

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020150114263A KR20170019852A (en) 2015-08-13 2015-08-13 Foamed article containing functional coating layer and method of preparing the same
KR1020180131840A KR102235854B1 (en) 2015-08-13 2018-10-31 Foamed article containing functional coating layer and method of preparing the same

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020150114263A Division KR20170019852A (en) 2015-08-13 2015-08-13 Foamed article containing functional coating layer and method of preparing the same

Publications (3)

Publication Number Publication Date
KR20180121461A true KR20180121461A (en) 2018-11-07
KR102235854B1 KR102235854B1 (en) 2021-04-05
KR102235854B9 KR102235854B9 (en) 2021-11-12

Family

ID=64362838

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020180131840A KR102235854B1 (en) 2015-08-13 2018-10-31 Foamed article containing functional coating layer and method of preparing the same

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR102235854B1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20230024481A (en) * 2021-08-11 2023-02-21 (주)에이론 Heat reflective insulation panel and manufacturing method thereof

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS50991B1 (en) 1967-08-16 1975-01-14
JPH06248106A (en) * 1992-05-14 1994-09-06 Showa Highpolymer Co Ltd Foamable polyester particle and foam
JP2002211598A (en) * 2000-11-16 2002-07-31 Kanebo Ltd Bubble discharge container and method for filling content thereinto
KR20080027177A (en) * 2006-09-21 2008-03-26 주식회사 엘지화학 Interfloor noise proofing material and floor execution method using the same
KR20110082484A (en) * 2010-01-11 2011-07-19 알마셀 엔터프라이즈 게엠바하 Insulation material providing structural integrity and building elements and composites made thereof

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS50991B1 (en) 1967-08-16 1975-01-14
JPH06248106A (en) * 1992-05-14 1994-09-06 Showa Highpolymer Co Ltd Foamable polyester particle and foam
JP2002211598A (en) * 2000-11-16 2002-07-31 Kanebo Ltd Bubble discharge container and method for filling content thereinto
KR20080027177A (en) * 2006-09-21 2008-03-26 주식회사 엘지화학 Interfloor noise proofing material and floor execution method using the same
KR20110082484A (en) * 2010-01-11 2011-07-19 알마셀 엔터프라이즈 게엠바하 Insulation material providing structural integrity and building elements and composites made thereof

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20230024481A (en) * 2021-08-11 2023-02-21 (주)에이론 Heat reflective insulation panel and manufacturing method thereof

Also Published As

Publication number Publication date
KR102235854B9 (en) 2021-11-12
KR102235854B1 (en) 2021-04-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101759068B1 (en) Interior furnishings of vehicle having excellent durability
KR102456052B1 (en) Foam article and method for preparing the same
KR101778629B1 (en) Eco-friendly heat resisting material having excellent dimension stability, manufacturing method of the same and packaging container comprising the same
KR102235854B1 (en) Foamed article containing functional coating layer and method of preparing the same
KR101784884B1 (en) Masterbatch composition, and preparation method of polyester resin foam using the same
KR101876929B1 (en) Formed resin assembly containing additive dispersed area
KR101723815B1 (en) Heat resisting material having gas barrier layer, manufacturing method of the same and packaging container comprising the same
KR101783837B1 (en) Core-Shell Structured Foam With Easily Controlling Density
KR101778625B1 (en) Heat resisting material having excellent dimension stability, manufacturing method of the same and packaging container comprising the same
KR101767984B1 (en) Foamed article having excellent flameproof and adiabatic effect, and manufacturing method of the same
KR101759062B1 (en) Interior furnishings of vehicle having excellent light weight property
KR101880904B1 (en) In plan laminat containing functional additive dispersed area
KR20170019852A (en) Foamed article containing functional coating layer and method of preparing the same
KR101706907B1 (en) Resin foamed article containing hollowness and method of preparing the same
KR101802383B1 (en) Core-Shell Structured Foam
KR101767975B1 (en) Furniture Materials Including Thermoplastic Resin Foam
KR20170098757A (en) Foam Article Comprising Multi-Functional Foam Layer And Method For Preparing The Same
KR101667999B1 (en) Heat resisting material having excellent heat resistance and strength, manufacturing method of the same and packaging container comprising the same
KR101753777B1 (en) Fiber dispersed foamed article and method of preparing the same
KR20170024178A (en) Formed resin assembly containing additive dispersed area
KR20170024177A (en) In plan laminat containing functional additive dispersed area
KR20170051771A (en) Foam Article Comprising Multi-Functional Foam Layer And Method For Preparing The Same
CN111867799B (en) Double-sided heating type foam sheet molding device and molding method using same
KR101845777B1 (en) Polyester Foam Improving for Fire-retardant And Method For Preparing The Same
KR101716194B1 (en) Core-Shell Structured Foam With Improved Incombustibility

Legal Events

Date Code Title Description
A107 Divisional application of patent
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
G170 Publication of correction