WO2020213390A1 - ポリエステル系樹脂組成物 - Google Patents

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WO2020213390A1
WO2020213390A1 PCT/JP2020/014845 JP2020014845W WO2020213390A1 WO 2020213390 A1 WO2020213390 A1 WO 2020213390A1 JP 2020014845 W JP2020014845 W JP 2020014845W WO 2020213390 A1 WO2020213390 A1 WO 2020213390A1
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WO
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diisocyanate
compound
resin composition
polyester
isocyanate
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Application number
PCT/JP2020/014845
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English (en)
French (fr)
Inventor
雄大 佐々木
Original Assignee
日清紡ケミカル株式会社
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
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Priority to US17/601,953 priority patent/US11879051B2/en
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K5/00Use of organic ingredients
    • C08K5/16Nitrogen-containing compounds
    • C08K5/29Compounds containing one or more carbon-to-nitrogen double bonds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L67/00Compositions of polyesters obtained by reactions forming a carboxylic ester link in the main chain; Compositions of derivatives of such polymers
    • C08L67/02Polyesters derived from dicarboxylic acids and dihydroxy compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L67/00Compositions of polyesters obtained by reactions forming a carboxylic ester link in the main chain; Compositions of derivatives of such polymers
    • C08L67/04Polyesters derived from hydroxycarboxylic acids, e.g. lactones

Definitions

  • the present invention relates to a polyester resin composition.
  • Polyester resin is widely used for films, sheets, etc. because it has excellent transparency, mechanical strength, melt stability, solvent resistance, and recyclability. In recent years, it has been used as a housing for home appliances and OA equipment. It is also used on the body. However, since polyester resins have the property of being easily hydrolyzed as compared with conventional general-purpose resins, a method of adding a carbodiimide compound has been studied for the purpose of improving hydrolysis resistance. There is.
  • the carboxy group in the polyester resin and the carboxy group generated by the decomposition of the ester group when kneading at a high temperature react with the blended carbodiimide compound to mold it. It is possible to suppress a decrease in the initial performance (for example, mechanical strength) of an object. In addition, the durability of the molded product is improved by leaving the carbodiimide compound in the molded product.
  • a hydrolysis resistant stabilizer for polyester resins those containing, for example, a specific aliphatic or aromatic carbodiimide compound as a main component are known (Patent Documents 1 and 2).
  • Patent Documents 1 and 2 the polyester resin composition to which such a specific aliphatic or aromatic carbodiimide compound is added has improved hydrolysis resistance, the carbodiimide compound is decomposed by heating during melt kneading and molding, and the isocyanate gas is decomposed. There was a problem that the work environment was deteriorated.
  • an object of the present invention is to provide a polyester resin composition having excellent hydrolysis resistance and less generation of isocyanate gas due to heating during melt kneading and molding.
  • the present inventors have contained a polyester resin (A) and a specific carbodiimide compound (B), and the content of the carbodiimide compound (B) is the polyester resin (A) and the carbodiimide. Since the total amount of the compound (B) is 0.1 to 5 parts by mass with respect to 100 parts by mass, the polyester type has excellent hydrolysis resistance and generates less isocyanate gas due to heating during melt kneading and molding. They have found that a resin composition can be obtained, and have completed the present invention.
  • the gist structure of the present invention is as follows.
  • R 1 and R 3 represent residues of an organic compound having one functional group capable of reacting with an isocyanate group excluding the functional group, and R 1 and R 3 are the same but different.
  • R 2 represents a divalent residue obtained by removing two isocyanate groups from the diisocyanate compound.
  • R 2 has a benzene-based aromatic ring directly bonded to an NCN group, and the benzene-based aromatic ring is used.
  • the structure has no substituent or has only one substituent at both ortho positions at the positions bonded to the NCN group of the ring.
  • X 1 and X 2 are the functional group of the organic compound and the diisocyanate compound. Represents a group formed by the reaction with the isocyanate group, and X 1 and X 2 may be the same or different.
  • N represents a number from 1 to 15.)
  • the diisocyanate compound contains a mixture of 2,4'-diphenylmethane diisocyanate and 4,4'-diphenylmethane diisocyanate.
  • the ratio of the 2,4'-diphenylmethane diisocyanate is 30 to 70 mol%, and the ratio of the 4,4'-diphenylmethane diisocyanate is 30 to 70 mol%.
  • the ratio of the 2,4'-diphenylmethane diisocyanate is 50 to 60 mol%, and the ratio of the 4,4'-diphenylmethane diisocyanate is 40 to 50.
  • the polyester-based resin composition according to the above [2] which is mol%.
  • the diisocyanate compound contains one or more selected from tolylene diisocyanate, diphenylmethane diisocyanate, naphthalenediocyanate and paraphenylene diisocyanate.
  • the organic compound having one functional group capable of reacting with the isocyanate group is monoisocyanate excluding phenylisocyanate, monoalcohol having 5 or less carbon atoms, monoamine having 5 or less carbon atoms, monocarboxylic acid and acid anhydride.
  • the diisocyanate compound contains one or more selected from tolylene diisocyanate, diphenylmethane diisocyanate, naphthalenediocyanate and paraphenylene diisocyanate.
  • the organic compound having one functional group capable of reacting with the isocyanate group is at least one selected from monoalcohol having 8 to 16 carbon atoms and monoamine having 7 or more carbon atoms, according to the above [1].
  • the diisocyanate compound is trizine diisocyanate.
  • the organic compound having one functional group capable of reacting with the isocyanate group is monoisocyanate excluding phenylisocyanate, monoalcohol having 5 or less carbon atoms, monoamine having 3 or less carbon atoms, monocarboxylic acid and acid anhydride.
  • the polyester-based resin composition according to the above [1] which is one or more selected from the above.
  • the diisocyanate compound is trizine diisocyanate.
  • the organic compound having one functional group capable of reacting with the isocyanate group is from an aliphatic monoalcohol having 9 or more carbon atoms, a polyether monool having 18 or more carbon atoms, and a monoamine having 13 or more carbon atoms.
  • the organic compound having one functional group capable of reacting with the isocyanate group is phenyl isocyanate.
  • the polyester resin (A) is one or more selected from polyethylene terephthalate, polybutylene terephthalate, polybutylene succinate, polylactic acid, and polyhydroxyalkanoic acid, according to the above [1] to [9].
  • the polyester-based resin composition according to any one of the items.
  • polyester-based resin composition having excellent hydrolysis resistance and less generation of isocyanate gas due to heating during melt-kneading and molding.
  • polyester resin composition according to the present invention An embodiment of the polyester resin composition according to the present invention will be described in detail below.
  • the polyester-based resin composition of the present invention contains a polyester-based resin (A) and a carbodiimide compound (B) represented by the following general formula (1), and the content of the carbodiimide compound (B) is polyester-based.
  • the total amount of the resin (A) and the carbodiimide compound (B) is 0.1 to 5 parts by mass with respect to 100 parts by mass.
  • R 1 and R 3 represent residues excluding the functional group of an organic compound having one functional group capable of reacting with an isocyanate group, and R 1 and R 3 are the same but different.
  • R 2 represents a divalent residue obtained by removing two isocyanate groups from the diisocyanate compound. Further, R 2 has a benzene-based aromatic ring that is directly bonded to the NCN group, and has no substituent or only one substituent at both ortho positions of the position where the benzene-based aromatic ring is bonded to the NCN group. It is a structure having.
  • X 1 and X 2 represent groups formed by the reaction of the functional group of the organic compound with the isocyanate group of the diisocyanate compound, and X 1 and X 2 may be the same or different.
  • n represents a number from 1 to 15.
  • Such a polyester-based resin composition has excellent hydrolysis resistance, and generates less isocyanate gas due to heating during melt-kneading and molding. The reason is not clear, but it can be considered as follows.
  • the polyester-based resin composition of the present invention has higher reactivity than the conventional aliphatic carbodiimide by using the carbodiimide compound (B) which is a specific aromatic carbodiimide, and has excellent hydrolysis resistance even at a low carbodiimide group concentration. It is thought that it can exert.
  • the carbodiimide compound (B) has a benzene-based aromatic ring that is directly bonded to the NCN group, and has no substituent at both ortho positions at the position where the benzene-based aromatic ring is bonded to the NCN group, or 1 because having a residue R 2 is a structure having only one substituent, has high reactivity of the isocyanate carbodiimide compound in a heating process at the time of melt kneading and molding (B) is also decomposed, generated decomposition, polyester It is considered that it is easily taken into the based resin and is not easily released into the environment as an isocyanate gas.
  • polyester-based resin composition of the present invention will be described in detail for each component.
  • polyester resin (A) any resin having an ester group can be used without particular limitation.
  • the polyester resin (A) can be obtained, for example, by a polycondensation reaction of a dibasic acid or an acid anhydride thereof or a dibasic acid ester with a dihydric alcohol, a polycondensation reaction of a hydroxycarboxylic acid or a cyclic derivative thereof, or ring-opening polymerization. It is a resin having an ester bond in the main chain.
  • dibasic acid or its acid anhydride examples include phthalic anhydride, isophthalic acid, terephthalic acid, succinic acid, succinic anhydride, adipic acid, azelaic acid, sebacic acid, tetrahydrophthalic anhydride, hexahydrophthalic anhydride, and the like.
  • examples thereof include tetrabrom phthalic anhydride, tetrachlorophthalic anhydride, hetic anhydride, endomethylenetetrahydrophthalic anhydride, maleic anhydride, fumaric acid and itaconic acid.
  • dibasic acid ester examples include dimethyl terephthalate and dimethyl naphthalenedicarboxylic acid.
  • dihydric alcohol examples include ethylene glycol, propylene glycol, 1,3-butylene glycol, 1,4-butanediol, 1,6-hexanediol, diethylene glycol, dipropylene glycol, neopentyl glycol, and triethylene glycol.
  • diethylene glycol examples include hydride bisphenol A, bisphenol A2-hydroxypropyl ether, cyclohexanedimethanol and the like.
  • polyalkylene oxide glycols such as polyethylene oxide glycol, polypropylene oxide glycol, polytetramethylene oxide glycol, and polyhexamethylene oxide glycol, which are aliphatic polyethers having OH groups at both ends, can also be used.
  • Examples of the hydroxycarboxylic acid include lactic acid and hydroxybutyric acid.
  • Examples of the cyclic derivative of hydroxycarboxylic acid include lactide and lactone, examples of lactide include cyclic dimer of lactic acid, and examples of lactone include ⁇ -propiolactone and ⁇ -valerolactone. Can be mentioned.
  • polyester resin (A) examples include polyethylene terephthalate (hereinafter, also referred to as “PET”), polybutylene terephthalate (hereinafter, also referred to as “PBT”), and polybutylene succinate (hereinafter, also referred to as “PBS”).
  • PET polyethylene terephthalate
  • PBT polybutylene terephthalate
  • PBS polybutylene succinate
  • PBSA Polybutylene succinate adipate
  • PBAT polybutylene adipate terephthalate
  • polyethylene naphthalate polyarylate
  • ethylene terephthalate-isophthalate copolymer polylactic acid.
  • PHA polyhydroxyalkanoic acids
  • polyhydroxybutyric acid one or more selected from polyhydroxyalkanoic acids such as polyhydroxybutyric acid
  • PHA polyhydroxyalkanoic acids
  • polyethylene terephthalate, polybutylene terephthalate, polybutylene succinate, polylactic acid, and polyhydroxyalkanoic acid more preferably polyethylene terephthalate and polybutylene, from the viewpoint of economy and processability.
  • terephthalate one or more selected from terephthalate.
  • the content of the polyester resin (A) in the polyester resin composition of the present invention is preferably 80 to 99.9% by mass, more preferably 85 to 99.8% by mass, and further preferably 90 to 99.7% by mass. It is by mass, more preferably 95 to 99.5% by mass.
  • the carbodiimide compound (B) used in the present invention is represented by the following general formula (1).
  • R 1 and R 3 represent residues excluding the functional group of an organic compound having one functional group capable of reacting with an isocyanate group, and R 1 and R 3 are the same but different.
  • R 2 represents a divalent residue obtained by removing two isocyanate groups from the diisocyanate compound. Further, R 2 has a benzene-based aromatic ring that is directly bonded to the NCN group, and has no substituent or only one substituent at both ortho positions of the position where the benzene-based aromatic ring is bonded to the NCN group. It is a structure having.
  • X 1 and X 2 represent groups formed by the reaction of the functional group of the organic compound with the isocyanate group of the diisocyanate compound, and X 1 and X 2 may be the same or different.
  • n represents a number from 1 to 15.
  • R 1 and R 3 represent residues excluding the functional group of an organic compound having one functional group capable of reacting with an isocyanate group, and R 1 and R 3 are the same but different. You may.
  • organic compound having one functional group capable of reacting with the isocyanate group (hereinafter, also simply referred to as “organic compound”) is not particularly limited as long as it has one functional group capable of reacting with the isocyanate group, but is reactive. From the viewpoint of the above, it is preferable that one or more are selected from monoisocyanate, monoalcohol, monoamine, monocarboxylic acid and acid anhydride.
  • monoisocyanate is preferable in that the content ratio of the carbodiimide group in the carbodiimide compound (B) can be increased.
  • the monoisocyanate include lower alkyl isocyanates such as methyl isocyanate, ethyl isocyanate, propyl isocyanate, n-, sec- or ter-butyl isocyanate; alicyclic isocyanates such as cyclohexyl isocyanate; phenyl isocyanate, tolyl isocyanate and dimethylphenyl isocyanate. , 2,6-Diisopropylphenylisocyanate and other aromatic isocyanates.
  • phenylisocyanate and tolylisocyanate are preferable, and phenylisocyanate is more preferable, from the viewpoint of reactivity.
  • phenylisocyanate is particularly reactive and tends to be carbodiimided by itself to become monocarbodiimide. Therefore, from the viewpoint of suppressing the formation of monocarbodiimide, monoisocyanate excluding phenylisocyanate is preferable.
  • the monoalcohol has high reactivity with the isocyanate group, which makes it easy to synthesize the carbodiimide compound (B), and can effectively suppress the generation of isocyanate gas when the carbodiimide compound (B) is decomposed.
  • monoalcohols include aliphatic alcohols, alicyclic alcohols, and polyether monools. Examples of such monoalcohols include methanol, ethanol, isopropyl alcohol, cyclohexanol, dodecyl alcohol, polyethylene glycol monomethyl ether, polypropylene glycol monomethyl ether and the like.
  • isopropyl alcohol and cyclohexanol are preferable, and isopropyl alcohol is more preferable, from the viewpoint of excellent handleability of the obtained carbodiimide compound (B) and good processability with the polyester resin (A). Further, dodecyl alcohol is preferable from the viewpoint of generating less organic volatile gas.
  • monoamine is preferable in that it has high reactivity with an isocyanate group, facilitates the synthesis of a carbodiimide compound (B), and has excellent compatibility with a polyester resin (A).
  • monoamines include primary and secondary alkylamines. Examples of such monoamines include primary amines such as butylamine and cyclohexylamine; and secondary amines such as diethylamine, dibutylamine and dicyclohexylamine. Of these, butylamine and cyclohexylamine are preferable, and butylamine is more preferable, from the viewpoint of improving processability with the polyester resin (A).
  • the monocarboxylic acid and the acid anhydride have excellent heat resistance of the bond sites (X 1 , X 2 in the above general formula (1)) generated by the reaction with the isocyanate group, and the carbodiimide compound (B). It is preferable in that it can effectively suppress the generation of isocyanate gas when it is decomposed.
  • monocarboxylic acids include formic acid, acetic acid, propionic acid, isovaleric acid, hexanoic acid, lauric acid, myrstic acid, palmitic acid, stearic acid, araquinic acid, oleic acid, linoleic acid, linolenic acid, and benzoic acid. Can be mentioned.
  • acetic acid and propionic acid are preferable, and acetic acid is more preferable, from the viewpoint of improving processability with the polyester resin (A).
  • the acid anhydride include phthalic anhydride, acetic anhydride, succinic anhydride, maleic anhydride, benzoic anhydride and the like. Among them, acetic anhydride and succinic anhydride are preferable, and acetic anhydride is more preferable, from the viewpoint of improving processability with the polyester resin (A).
  • R 2 represents a divalent residue obtained by removing two isocyanate groups from the diisocyanate compound. Further, R 2 has a benzene-based aromatic ring that is directly bonded to the NCN group, and has no substituent or only one substituent at both ortho positions of the position where the benzene-based aromatic ring is bonded to the NCN group. It is a structure having.
  • the diisocyanate compound has one or more benzene-based aromatic rings, and the two isocyanate groups are directly bonded to the same or different benzene-based aromatic rings, respectively.
  • the benzene-based aromatic ring to which each isocyanate group is bonded does not have a substituent at both the ortho positions with respect to the bonding position of the isocyanate group. That is, the benzene-based aromatic ring to which each isocyanate group is bonded has a substituent at only one of the ortho positions with respect to the bonding position of the isocyanate group, or both have no substituent.
  • the carbodiimide compound (B) used in the present invention has a benzene-based aromatic ring that is directly bonded to an NCN group, and a substituent is provided at both ortho positions of the position where the benzene-based aromatic ring is bonded to the NCN group. because it has a residue R 2 is a structure having no or only one substituent having a carbodiimide compound by heating at the time of melt-kneading and molding as (B) is decomposed, as the isocyanate to produce the gas It is possible to effectively suppress the release to the outside of the composition.
  • the isocyanate produced by the decomposition of the carbodiimide compound (B) having the predetermined R 2 has a conventional carbodiimide compound (for example, a benzene-based aromatic ring directly bonded to an NCN group, and the benzene-based aromatic ring.
  • the reactivity is higher than that of the carbodiimide compound (carbodiimide compound having a residue having a structure having a substituent at both ortho positions at the position where it binds to the NCN group) decomposed. It is presumed that it easily reacts with the components of the above and is easily incorporated into the resin.
  • the molecular weight of the isocyanate produced by decomposition is also relatively large, so that the polyester resin (A) has a higher molecular weight than the low molecular weight compound. It is presumed that it will be more likely to remain.
  • R 2 has a benzene-based aromatic ring that is directly bonded to an isocyanate group, and has no or only one substituent at both ortho positions of the position where the benzene-based aromatic ring is bonded to the NCN group. It is derived from a diisocyanate compound having a structure having a group, excluding two isocyanate groups, from a divalent residue.
  • the diisocyanate compound has a benzene-based aromatic ring that is directly bonded to the isocyanate group, and has no substituent or only one substituent at both ortho positions of the position where the benzene-based aromatic ring is bonded to the NCN group.
  • it has a structure, it is not particularly limited, and for example, tolylene diisocyanate (also referred to as toluene diisocyanate, which may be abbreviated as "TDI” below), trizine diisocyanate (also referred to as dimethylbiphenyl diisocyanate, hereinafter).
  • TODI diphenylmethane diisocyanate
  • MDI diphenylmethane diisocyanate
  • NDI naphthalenediocyanate
  • paraphenylenediocyanate (1, 4-Also also referred to as phenylenediisocyanate) and the like.
  • toluene diisocyanate has two types of isomers, 2,4-TDI and 2,6-TDI.
  • 2,4-TDI and 2,6-TDI a mixture of 2,4-TDI and 2,6-TDI is preferable, and specifically 2,4-TDI (80 mol%) and 2,6-TDI (20 mol%). Mixtures of are common.
  • diphenylmethane diisocyanate has three types of isomers, 2,2'-MDI, 2,4'-MDI and 4,4'-MDI.
  • diphenylmethane diisocyanate a simple substance of 4,4'-MDI or a mixture of 2,4'-MDI and 4,4'-MDI is preferable.
  • a mixture of 2,4'-MDI and 4,4'-MDI is more preferable from the viewpoint of suppressing an increase in the melt viscosity of the carbodiimide compound (B) produced.
  • the ratio of 2,4'-MDI is preferably 30 to 70 mol%, and 40 to 65 mol% is preferable. More preferably, it is 50-60 mol%, where the proportion of 4,4'-MDI is the balance of the total mixture (100 mol%) minus the proportion of 2,4'-MDI.
  • the trizine diisocyanate is generally 3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diisocyanate.
  • the naphthalene diisocyanate is generally 1,5-naphthalene diisocyanate.
  • the diisocyanate compound preferably contains one or more selected from tolylene diisocyanate, trizine diisocyanate, diphenylmethane diisocyanate, naphthalene diisocyanate and paraphenylenedi isocyanate from the viewpoint of hydrolysis resistance and effective suppression of isocyanate gas generation. It is more preferable to contain diphenylmethane diisocyanate, and further preferably to contain a mixture of 2,4'-MDI and 4,4'-MDI.
  • the diisocyanate compound contains at least one selected from the group consisting of toluene diisocyanate, trizine diisocyanate, diphenylmethane diisocyanate, naphthalenediocyanisocyanate and paraphenylenediisocyanate
  • 1 is selected from the above group in the whole diisocyanate compound.
  • the ratio (total) of the compounds of the species or more is preferably 80 mol% or more, more preferably 90 mol% or more, further preferably 95 mol% or more, and it is selected from the above group1 It may consist only of compounds of more than one species. Further, from the viewpoint of ease of production control and reduction of production cost, the diisocyanate compound is preferably one selected from the above group.
  • the ratio of 2,4'-MDI is 30 to 30 to 100 mol% as a whole of the diisocyanate compound. It is preferably 70 mol%, and the ratio of 4,4'-MDI is preferably 30 to 70 mol%.
  • the ratio of 2,4'-MDI is 30 mol% or more, the carbodiimide compound (B) is less likely to gel, and storage stability and solubility in a solvent can be improved.
  • the ratio of 2,4'-MDI in the diisocyanate compound is more preferably 40 to 65 mol%, further preferably 50 to 60 mol%, and 4,4'-MDI.
  • the ratio of is more preferably 35 to 60 mol%, still more preferably 40 to 50 mol%.
  • the organic compound is monoisocyanate excluding phenylisocyanate and has 5 or less carbon atoms.
  • the organic compound is monoisocyanate excluding phenylisocyanate and has 5 or less carbon atoms.
  • select from a certain monoalcohol one or more selected from monoamines having 5 or less carbon atoms, monocarboxylic acids and acid anhydrides, or monoalcohols having 8 to 16 carbon atoms and monoamines having 7 or more carbon atoms. It is preferable that the number is one or more.
  • the ratio (total) of one or more compounds selected from the group consisting of toluene diisocyanate, diphenylmethane diisocyanate, naphthalene diisocyanate and paraphenylene diisocyanate in the whole diisocyanate compound is 80 mol% or more. Is more preferable, 90 mol% or more is more preferable, 95 mol% or more is further preferable, and it may consist of only one or more compounds selected from the above group.
  • the organic compounds are monoisocyanate excluding phenylisocyanate, monoalcohol having 5 or less carbon atoms, monoamine having 3 or less carbon atoms, monocarboxylic acid and acid anhydride.
  • R 2 is represented by two or more kinds of residues.
  • X 1 and X 2 represent a group formed by a reaction between a functional group capable of reacting with an isocyanate group of the organic compound and the isocyanate group of the diisocyanate compound, and X 1 and X 2 are represented. May be the same or different.
  • X 1 and X 2 are groups represented by the following formula (I)
  • X 1 and X 2 are the following formula (II).
  • X 1 and X 2 are groups represented by the following formula (III), and when the organic compound is a monocarboxylic acid, X 1 , X 2 Is a group represented by the following formula (IV), and when the organic compound is an acid anhydride, X 1 and X 2 are groups represented by the following formula (V).
  • n represents a number from 1 to 15, and from the viewpoint of suppressing an increase in the melt viscosity of the polyester resin composition, n is preferably 1 to 9.
  • n is preferably 1 to 15, and in the case of tolylene diisocyanate, n is preferably 6 to 15. In this case, n is preferably 1 to 9.
  • the diisocyanate compound is diphenylmethane diisocyanate and the organic compound is one or more selected from monoisocyanate, monoalcohol, monoamine, monocarboxylic acid and acid anhydride excluding phenylisocyanate, n is 1 to 10. Is preferable, and 1 to 9 is more preferable. Further, when the organic compound is phenylisocyanate, n is preferably 1 to 2.
  • n may be referred to as the degree of polymerization.
  • the degree of polymerization means the number of carbodiimide groups contained in the carbodiimide compound (B). Therefore, when X 1 and X 2 are groups represented by the above formulas (II) to (IV), the degree of polymerization which means the number of carbodiimide groups contained in the carbodiimide compound (B) is the same value as n. It becomes. However, when X 1 and X 2 are groups represented by the above formula (I), the degree of polymerization is n + 2 because the number of carbodiimide groups of X 1 and X 2 is included in the degree of polymerization.
  • the carbodiimide equivalent (chemical formula amount per 1 mol of carbodiimide group) of the carbodiimide compound (B) is preferably 200 to 1,500, more preferably 200 to 1,250, from the viewpoint of hydrolysis resistance of the polyester resin composition. It is more preferably 200 to 1,000, and even more preferably 200 to 500.
  • the content of the carbodiimide compound (B) is 100 parts by mass in total of the polyester resin (A) and the carbodiimide compound (B) from the viewpoint of hydrolysis resistance of the polyester resin composition and suppression of isocyanate gas generation. On the other hand, it is 0.1 to 5 parts by mass, preferably 0.2 to 3 parts by mass, and more preferably 0.3 to 2 parts by mass.
  • the carbodiimide compound (B) of the present invention can be produced by a known method. For example, (i) a diisocyanate compound is carbodiimidated in the presence of a catalyst to obtain an isocyanate-terminated carbodiimide, and then an organic compound having one functional group capable of reacting with an isocyanate group is added to the isocyanate-terminated carbodiimide. , (Ii) Diisocyanate compound and organic compound having one functional group capable of reacting with an isocyanate group in the presence of a catalyst, (iii) Diisocyanate reaction and terminal sealing reaction.
  • Examples thereof include a method in which a compound and an organic compound having one functional group capable of reacting with an isocyanate group are reacted, a catalyst is added, and then a carbodiimidization reaction and a terminal sealing reaction are carried out.
  • a catalyst is added, and then a carbodiimidization reaction and a terminal sealing reaction are carried out.
  • diisocyanate compound examples are as described above.
  • the diisocyanate compound may be used alone or in combination of two or more.
  • Examples of the catalyst used in the carbodiimidization reaction include 3-methyl-1-phenyl-2-phospholene-1-oxide, 3-methyl-1-ethyl-2-phospholene-1-oxide, and 1,3-dimethyl.
  • -2-phospholene-1-oxide, 1-phenyl-2-phospholene-1-oxide, 1-ethyl-2-phospholene-1-oxide and 3-methyl-2-phospholene-1-oxide 1-methyl-2- Phosphorene-1-oxide and the like can be mentioned, and among these, 3-methyl-1-phenyl-2-phospholene-1-oxide, which has good reactivity and is easily available industrially, is preferable. These may be used alone or in combination of two or more.
  • the amount of the catalyst used can be appropriately determined depending on the type of catalyst used, but is preferably 0.01 to 10 parts by mass, more preferably 0.05 to 5.0 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the diisocyanate compound. More preferably, it is 0.1 to 3.0 parts by mass.
  • Solvents that can be used include alicyclic ethers such as tetrahydrofuran, 1,3-dioxane, and dioxolane: benzene, toluene, xylene, and aromatic hydrocarbons such as ethylbenzene: chlorobenzene, dichlorobenzene, trichlorobenzene, percrene, trichloroethane, etc. And halogenated hydrocarbons such as dichloroethane, cyclohexanone and the like. These may be used alone or in combination of two or more.
  • the conditions of the carbodiimidization reaction are not particularly limited, but when no solvent is used, the reaction temperature is preferably 40 to 150 ° C., more preferably 60 to 140 ° C., still more preferably 80 to 80 to so on, from the viewpoint of productivity.
  • the reaction temperature is preferably 40 to 150 ° C., more preferably 60 to 140 ° C., still more preferably 80 to 80 to so on, from the viewpoint of productivity.
  • the reaction time of the carbodiimidization reaction is preferably 10 minutes to 30 hours, more preferably 1 to 20 hours, still more preferably 1 to 10 hours, still more preferably 2 hours to. 4 hours.
  • the isocyanate group of the diisocyanate compound and / or the isocyanate-terminated carbodiimide Is sealed with the above organic compound.
  • the organic compound having one functional group capable of reacting with the isocyanate group plays a role as an end-capping agent.
  • Specific examples of the organic compound are as described above.
  • the organic compound may be used alone or in combination of two or more. Further, the blending amount of the organic compound may be appropriately adjusted so that n in the general formula (1) is within the above range.
  • Additives such as pigments, fillers, leveling agents, surfactants, dispersants, ultraviolet absorbers, antioxidants, flame retardants, and colorants should be appropriately added to the polyester resin composition, if necessary. Can be done.
  • the total content of the polyester resin (A) and the carbodiimide compound (B) in the polyester resin composition of the present invention includes hydrolysis resistance, mechanical properties, suppression of melt viscosity increase, processability, and processability of the polyester resin composition. From the viewpoint of suppressing the generation of isocyanate gas, it is preferably 90 to 100% by mass, more preferably 92 to 100% by mass, and further preferably 95 to 100% by mass.
  • the polyester-based resin composition of the present invention can be produced, for example, by blending a carbodiimide compound (B) with a polyester-based resin (A) and other components added as necessary, and melt-kneading the mixture. it can.
  • a carbodiimide compound (B) in such a polyester-based resin composition of the present invention, isocyanate gas is less likely to be generated even during melt-kneading, so that the working environment is not deteriorated.
  • Melt kneading can be performed with a mixer equipped with heating means.
  • the order in which each material is charged into the mixer is not particularly limited, but it is preferable that the base polyester resin is first charged and melted, and then the carbodiimide compound and, if necessary, additives are added.
  • the melt-kneading time can be appropriately determined depending on the shape of the screw, the rotation speed, etc., and is usually about 1 to 30 minutes.
  • the temperature during melt-kneading varies depending on the type of the base polyester resin, but is usually about 150 to 350 ° C.
  • polyester-based resin composition of the present invention a high-quality molded product can be obtained without deteriorating the working environment in the manufacturing process.
  • a molded product When a molded product is obtained from the polyester-based resin composition of the present invention, it may be molded by extrusion molding, injection molding, blow molding or the like during the above-mentioned melt-kneading, or it may be first compounded into a masterbatch or the like and then other. You may perform molding by melt-kneading with the material of.
  • the polyester-based resin composition of the present invention can effectively suppress the generation of isocyanate gas during heat molding in any of the molding methods, and does not deteriorate the working environment.
  • the molded product molded from the polyester-based resin composition of the present invention has good hydrolysis resistance, and is therefore excellent in various performances such as strength.
  • ⁇ Diisocyanate compound> A mixture of 54% by mass of 2,4'-diphenylmethane diisocyanate and 46% by mass of 4,4'-diphenylmethane diisocyanate (mixture of 2,4'-MDI (54%) and 4,4'-MDI (46%)):
  • 4,5'-MDI Tosoh Corporation, product name "Millionate MT” -1,5-Naphthalene diisocyanate (1,5-NDI): Mitsui Chemicals SKC Polyurethane Co., Ltd., product name "ND” -3,3'-Dimethylbiphenyl-4,4'-diisocyanate (trizine diisocyanate; TODI): manufactured by Nippon Soda Corporation, product name "TODI” ⁇ 4,4'-Dicyclohexylmethane diisocyanate (HMDI): manufactured by Sumika Covestro Urethane Co., Ltd., product name "Death Module W” -M-Tetramethylxylene diisocyanate (TMXDI): manufactured by Ornex Japan Co., Ltd., product name "TMXDI”
  • THF Tetrahydrofuran
  • Example 1 99 parts by mass of PBT resin as polyester resin (A) was melted under the condition of 250 ° C. using a lab mixer, and then carbodiimide compound P1: 1 mass obtained as carbodiimide compound (B) in Synthesis Example 1. Parts were added and mixed for 3 minutes to obtain a polyester resin composition.
  • Example 2 In Example 2, the same method as in Example 1 was used except that the blending amount of the PBT resin was changed from 99 parts by mass to 97 parts by mass and the blending amount of the carbodiimide compound P1 was changed from 1 part by mass to 3 parts by mass. A polyester resin composition was obtained.
  • Examples 3 to 10 In Examples 3 to 10, the same method as in Example 1 was used except that the carbodiimide compounds P2 to 9 obtained in Synthesis Examples 2 to 9 were used instead of the carbodiimide compounds P1 obtained in Synthesis Example 1. A polyester resin composition was obtained.
  • Comparative Examples 1 and 2 In Comparative Examples 1 and 2, the same method as in Example 1 was used except that the carbodiimide compounds P10 and 11 obtained in Synthesis Examples 10 and 11 were used in place of the carbodiimide compound P1 obtained in Synthesis Example 1. A polyester resin composition was obtained.
  • Comparative Example 3 In Comparative Example 3, instead of the carbodiimide compound P1 obtained in Synthesis Example 1, (2,4,6-triisopropylbenzene) polycarbodiimide (manufactured by Rheinchemy, product name “Stavaxol® P-100”, A polyester resin composition was obtained in the same manner as in Example 1 except that “St”) was used in the table.
  • Comparative Example 4 the polyester was prepared in the same manner as in Example 1 except that the amount of the PBT resin was changed from 99 parts by mass to 93 parts by mass and the amount of the carbodiimide compound P1 was changed from 1 part by mass to 7 parts by mass. A based resin composition was obtained.
  • Comparative Example 5 a polyester resin composition was obtained in the same manner as in Example 1 except that the carbodiimide compound was not used.
  • Example 11 to 20 and Comparative Examples 6 to 10 PET resin was used instead of PBT resin, and Examples 1 to 10 and Comparative Examples 1 to 5, respectively, except that the melting temperature was changed from 250 ° C. to 280 ° C.
  • a polyester resin composition was obtained in the same manner as in the above.
  • Example 21 to 30 and Comparative Examples 11 to 15 PLA resin was used instead of PBT resin, and Examples 1 to 10 and Comparative Examples 1 to 5, respectively, except that the melting temperature was changed from 250 ° C. to 200 ° C.
  • a polyester resin composition was obtained in the same manner as in the above.
  • Example 21 to 30 and Comparative Examples 11 to 15 gas analysis was performed in the same manner as in Example 1 and the like except that the heating temperature was changed from 300 ° C. to 200 ° C., and the detection amount of isocyanate gas was evaluated. went.
  • the tensile strength was measured under the following conditions for each of the sample before the test, the sample after 72 hours of the test, and the sample after 120 hours of the test.
  • the strength retention rate (%) was calculated by the following formula (I) as the ratio of the tensile strength of the sample after the lapse of 72 hours or 120 hours of the test to the sample before the test.
  • Strength retention [tensile strength after test] / [tensile strength before test] x 100 (%) ... (I)
  • the larger the value of the strength retention rate the more the tensile strength is maintained before and after the high acceleration life test, and it means that the polyester resin composition is excellent in hydrolysis resistance.
  • Example 11 to 20 and Comparative Examples 6 to 10 the strength was increased in the same manner as in Example 1 except that the holding time in the highly accelerated life test was changed from 72 hours and 120 hours to 24 hours and 40 hours. The retention rate was calculated.
  • Example 21 to 30 and Comparative Examples 11 to 15 In Examples 21 to 30 and Comparative Examples 11 to 15, in the advanced accelerated life test, a constant temperature and humidity controller (PH-2KT-E manufactured by ESPEC) was used instead of the advanced accelerated life test device, and the holding condition was set to 85.
  • the strength retention rate was determined by the same method as in Example 1 and the like except that the retention was changed to 24 hours and 48 hours under the conditions of ° C. and 85% RH.
  • polyester resin compositions (Examples 1 to 30) containing carbodiimides P1 to P9, which are carbodiimide compounds (B) specified in the present invention, in a predetermined ratio are hydrolyzable. It was confirmed that the isocyanate gas was hardly generated (detection levels A and B).
  • polyester resin compositions (Comparative Examples 1 to 3, 6 to 8 and 11 to 13) containing a carbodiimide compound other than the carbodiimide compound (B) specified in the present invention and a carbodiimide compound specified in the present invention (Comparative Examples 1 to 3, 6 to 8 and 11 to 13).
  • the polyester-based resin compositions containing B) but having too much content (Comparative Examples 4, 9 and 14) are all isocyanate gas as compared with the polyester-based resin compositions of the present invention (Examples 1 to 30). It was confirmed that a large amount of the compound was generated (detection level C).
  • the polyester-based resin compositions containing no carbodiimide compound do not generate isocyanate gas, but are more resistant to the polyester-based resin compositions of the present invention (Examples 1 to 30). It was confirmed that the hydrolyzability was significantly inferior.
  • the carbodiimide compounds P10 and P11 other than the carbodiimide compound (B) specified in the present invention and the (2,4,6-triisopropylbenzene) polycarbodiimide are contained, the type of polyester resin (A) to be combined (A).
  • the hydrolysis resistance of the obtained polyester-based resin composition deteriorates depending on the relationship with the PBT resin).
  • the content of the carbodiimide compound is too large, the hydrolysis resistance of the obtained polyester resin composition deteriorates regardless of the type of the polyester resin (A) to be combined.

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Abstract

耐加水分解性に優れ、溶融混練及び成形加工時の加熱によるイソシアネートガスの発生が少ないポリエステル系樹脂組成物を提供する。ポリエステル系樹脂(A)と、特定の構造を持つカルボジイミド化合物(B)とを含有し、前記カルボジイミド化合物(B)の含有量が、前記ポリエステル系樹脂(A)及び前記カルボジイミド化合物(B)の合計量100質量部に対して、0.1~5質量部である、ポリエステル系樹脂組成物。

Description

ポリエステル系樹脂組成物
 本発明は、ポリエステル系樹脂組成物に関する。
 ポリエステル樹脂は、透明性、機械的強度、溶融安定性、耐溶剤性及びリサイクル性に優れていることから、フィルム、シート等に広く利用されており、更に近年では、家電製品やOA機器の筐体等にも使用されている。
 しかしながら、ポリエステル樹脂は、従来の汎用樹脂に比べて容易に加水分解される性質を有していることから、耐加水分解性を向上させることを目的として、カルボジイミド化合物を添加する手法が検討されている。
 カルボジイミド化合物をポリエステル樹脂に配合し、成形することにより、ポリエステル樹脂中のカルボキシ基や、高温で混練した際にエステル基の分解によって発生したカルボキシ基が、配合されたカルボジイミド化合物と反応して、成形物の初期性能(例えば機械的強度)の低下を抑制できる。また、成形物中にカルボジイミド化合物が残存することで、成形物の耐久性も向上する。
 このようなポリエステル樹脂用の耐加水分解安定剤としては、例えば特定の脂肪族又は芳香族カルボジイミド化合物等を主成分とするものが知られている(特許文献1及び2)。
 しかし、このような特定の脂肪族又は芳香族カルボジイミド化合物を添加したポリエステル樹脂組成物は、耐加水分解性は向上するものの、溶融混練及び成形加工時の加熱により、カルボジイミド化合物が分解し、イソシアネートガスが発生し、作業環境を悪化させる問題があった。
特開平9-249801号公報 特開2015-147838号公報
 そこで本発明は、耐加水分解性に優れ、溶融混練及び成形加工時の加熱によるイソシアネートガスの発生が少ないポリエステル系樹脂組成物を提供することを目的とする。
 本発明者らは、鋭意検討した結果、ポリエステル系樹脂(A)と、特定のカルボジイミド化合物(B)とを含有し、該カルボジイミド化合物(B)の含有量が、ポリエステル系樹脂(A)及びカルボジイミド化合物(B)の合計量100質量部に対して、0.1~5質量部であることにより、耐加水分解性に優れ、溶融混練及び成形加工時の加熱によるイソシアネートガスの発生が少ないポリエステル系樹脂組成物が得られることを見出し、本発明を完成させるに至った。
 すなわち、本発明の要旨構成は、以下のとおりである。
 [1] ポリエステル系樹脂(A)と、下記一般式(1)で表されるカルボジイミド化合物(B)とを含有するポリエステル系樹脂組成物であって、
 前記カルボジイミド化合物(B)の含有量が、前記ポリエステル系樹脂(A)及び前記カルボジイミド化合物(B)の合計量100質量部に対して、0.1~5質量部である、ポリエステル系樹脂組成物。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000002

(一般式(1)中、R、Rはイソシアネート基と反応し得る官能基を1つ有する有機化合物の前記官能基を除いた残基を表し、R、Rは同一でも異なっていてもよい。Rは、ジイソシアネート化合物から2つのイソシアネート基を除いた2価の残基を表す。また、Rは、NCN基と直接結合するベンゼン系芳香環を有し、該ベンゼン系芳香環のNCN基と結合する位置の両オルト位には、置換基を持たない又は1つのみ置換基を有する構造である。X、Xは前記有機化合物の前記官能基と前記ジイソシアネート化合物の前記イソシアネート基との反応により形成される基を表し、X、Xは同一でも異なっていてもよい。nは1~15の数を表す。)
 [2] 前記ジイソシアネート化合物が、2,4’-ジフェニルメタンジイソシアネート及び4、4’-ジフェニルメタンジイソシアネートの混合物を含み、
 前記ジイソシアネート化合物の全体を100モル%としたときに、前記2,4’-ジフェニルメタンジイソシアネートの割合が30~70モル%であり、前記4,4’-ジフェニルメタンジイソシアネートの割合が30~70モル%である、上記[1]に記載のポリエステル系樹脂組成物。
 [3] 前記ジイソシアネート化合物の全体を100モル%としたときに、前記2,4’-ジフェニルメタンジイソシアネートの割合が50~60モル%であり、前記4,4’-ジフェニルメタンジイソシアネートの割合が40~50モル%である、上記[2]に記載のポリエステル系樹脂組成物。
 [4] 前記イソシアネート基と反応し得る官能基を1つ有する有機化合物が、モノイソシアネート、モノアルコール、モノアミン、モノカルボン酸及び酸無水物から選ばれる1種以上である、上記[2]又は[3]に記載のポリエステル系樹脂組成物。
 [5] 前記ジイソシアネート化合物が、トリレンジイソシアネート、ジフェニルメタンジイソシアネート、ナフタレンジイソシアネート及びパラフェニレンジイソシアネートから選ばれる1種以上を含み、
 前記イソシアネート基と反応し得る官能基を1つ有する有機化合物が、フェニルイソシアネートを除くモノイソシアネート、炭素数が5以下であるモノアルコール、炭素数が5以下であるモノアミン、モノカルボン酸及び酸無水物から選ばれる1種以上である、上記[1]に記載のポリエステル系樹脂組成物。
 [6] 前記ジイソシアネート化合物が、トリレンジイソシアネート、ジフェニルメタンジイソシアネート、ナフタレンジイソシアネート及びパラフェニレンジイソシアネートから選ばれる1種以上を含み、
 前記イソシアネート基と反応し得る官能基を1つ有する有機化合物が、炭素数が8~16であるモノアルコール及び炭素数が7以上であるモノアミンから選ばれる1種以上である、上記[1]に記載のポリエステル系樹脂組成物。
 [7] 前記ジイソシアネート化合物が、トリジンジイソシアネートであり、
 前記イソシアネート基と反応し得る官能基を1つ有する有機化合物が、フェニルイソシアネートを除くモノイソシアネート、炭素数が5以下であるモノアルコール、炭素数が3以下であるモノアミン、モノカルボン酸及び酸無水物から選ばれる1種以上である、上記[1]に記載のポリエステル系樹脂組成物。
 [8] 前記ジイソシアネート化合物が、トリジンジイソシアネートであり、
 前記イソシアネート基と反応し得る官能基を1つ有する有機化合物が、炭素数が9以上である脂肪族モノアルコール、炭素数が18以上であるポリエーテルモノオール及び炭素数が13以上であるモノアミンから選ばれる1種以上である、上記[1]に記載のポリエステル系樹脂組成物。
 [9] 前記イソシアネート基と反応し得る官能基を1つ有する有機化合物が、フェニルイソシアネートであり、
 nが1~2の数である、上記[1]に記載のポリエステル系樹脂組成物。
 [10] 前記ポリエステル系樹脂(A)が、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリブチレンサクシネート、ポリ乳酸、及びポリヒドロキシアルカン酸から選ばれる1種以上である、上記[1]~[9]のいずれか1項に記載のポリエステル系樹脂組成物。
 本発明によれば、耐加水分解性に優れ、溶融混練及び成形加工時の加熱によるイソシアネートガスの発生が少ないポリエステル系樹脂組成物を提供することができる。
 本発明に従うポリエステル系樹脂組成物の実施形態について、以下で詳細に説明する。
 本発明のポリエステル系樹脂組成物は、ポリエステル系樹脂(A)と、下記一般式(1)で表されるカルボジイミド化合物(B)とを含有し、カルボジイミド化合物(B)の含有量が、ポリエステル系樹脂(A)及びカルボジイミド化合物(B)の合計量100質量部に対して、0.1~5質量部であることを特徴とする。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000003
 上記一般式(1)中、R、Rはイソシアネート基と反応し得る官能基を1つ有する有機化合物の前記官能基を除いた残基を表し、R、Rは同一でも異なっていてもよい。Rは、ジイソシアネート化合物から2つのイソシアネート基を除いた2価の残基を表す。また、Rは、NCN基と直接結合するベンゼン系芳香環を有し、該ベンゼン系芳香環のNCN基と結合する位置の両オルト位には、置換基を持たない又は1つのみ置換基を有する構造である。X、Xは前記有機化合物の前記官能基と前記ジイソシアネート化合物の前記イソシアネート基との反応により形成される基を表し、X、Xは同一でも異なっていてもよい。nは1~15の数を表す。
 このようなポリエステル系樹脂組成物は、耐加水分解性に優れ、溶融混練及び成形加工時の加熱によるイソシアネートガスの発生が少ない。その理由は定かではないが、以下のように考えられる。
 本発明のポリエステル系樹脂組成物は、特定の芳香族カルボジイミドであるカルボジイミド化合物(B)を用いることにより、従来の脂肪族カルボジイミドより反応性が高く、低いカルボジイミド基濃度でも、優れた耐加水分解性を発揮することができると考えられる。
 特に、カルボジイミド化合物(B)は、NCN基と直接結合するベンゼン系芳香環を有し、且つ該ベンゼン系芳香環のNCN基と結合する位置の両オルト位には、置換基を持たない又は1つのみ置換基を有する構造である残基Rを有するため、溶融混練及び成形加工時の加熱過程においてカルボジイミド化合物(B)が分解しても、分解生成したイソシアネートの反応性が高いため、ポリエステル系樹脂中に取り込まれ易く、イソシアネートガスとして環境中に放出され難いものと考えられる。
 以下、本発明のポリエステル系樹脂組成物について、構成成分毎に詳しく説明する。
<ポリエステル系樹脂(A)>
 ポリエステル系樹脂(A)としては、エステル基を有する樹脂であれば特に制限することなく使用することができる。
 ポリエステル系樹脂(A)は、例えば二塩基酸若しくはその酸無水物又は二塩基酸エステルと、二価アルコールとの重縮合反応、ヒドロキシカルボン酸又はその環状誘導体の重縮合反応又は開環重合によって得られ、主鎖にエステル結合を持つ樹脂である。
 上記二塩基酸又はその酸無水物としては、例えば無水フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、コハク酸、コハク酸無水物、アジピン酸、アゼライン酸、セバシン酸、テトラヒドロ無水フタル酸、ヘキサヒドロ無水フタル酸、テトラブロム無水フタル酸、テトラクロロ無水フタル酸、無水ヘット酸、エンドメチレンテトラヒドロ無水フタル酸、無水マレイン酸、フマル酸、イタコン酸等が挙げられる。
 上記二塩基酸エステルとしては、例えばテレフタル酸ジメチル、ナフタレンジカルボン酸ジメチル等が挙げられる。
 上記二価アルコールとしては、例えば、エチレングリコール、プロピレングリコール、1,3-ブチレングリコール、1,4-ブタンジオール、1,6-ヘキサンジオール、ジエチレングリコール、ジプロピレングリコール、ネオペンチルグリコール、トリエチレングリコール、水素化ビスフェノールA、ビスフェノールA2-ヒドロキシプロピルエーテル、シクロヘキサンジメタノール等が挙げられる。
 他にも、両末端にOH基を有する脂肪族ポリエーテルである、ポリエチレンオキシドグリコール、ポリプロピレンオキシドグリコール、ポリテトラメチレンオキシドグリコール、ポリヘキサメチレンオキシドグリコール等のポリアルキレンオキシドグリコールを用いることもできる。
 上記ヒドロキシカルボン酸としては、例えば乳酸、ヒドロキシ酪酸等が挙げられる。
 また、ヒドロキシカルボン酸の環状誘導体としては、例えばラクチドやラクトンが挙げられ、ラクチドとしては、例えば乳酸の環状二量体等が挙げられ、ラクトンとしてはβ-プロピオラクトンやδ-バレロラクトン等が挙げられる。
 ポリエステル系樹脂(A)の具体例としては、例えば、ポリエチレンテレフタレート(以下、「PET」ともいう)、ポリブチレンテレフタレート(以下、「PBT」ともいう)、ポリブチレンサクシネート(以下、「PBS」ともいう)、ポリブチレンサクシネートアジペート(以下、「PBSA」ともいう)、ポリブチレンアジペートテレフタレート(以下、「PBAT」ともいう)、ポリエチレンナフタレート、ポリアリレート、エチレンテレフタレート-イソフタレート共重合体、ポリ乳酸(以下、「PLA」ともいう)、及びポリヒドロキシ酪酸等のポリヒドロキシアルカン酸から選ばれる1種以上を用いることができる。
 これらの中でも、経済性、加工性の観点から、好ましくはポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリブチレンサクシネート、ポリ乳酸、及びポリヒドロキシアルカン酸から選ばれる1種以上、より好ましくはポリエチレンテレフタレート及びポリブチレンテレフタレートから選ばれる1種以上である。
 本発明のポリエステル系樹脂組成物中のポリエステル系樹脂(A)の含有量は、好ましくは80~99.9質量%、より好ましくは85~99.8質量%、更に好ましくは90~99.7質量%、より更に好ましくは95~99.5質量%である。
<カルボジイミド化合物(B)>
 本発明に用いるカルボジイミド化合物(B)は、下記一般式(1)で表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000004
 上記一般式(1)中、R、Rはイソシアネート基と反応し得る官能基を1つ有する有機化合物の前記官能基を除いた残基を表し、R、Rは同一でも異なっていてもよい。Rは、ジイソシアネート化合物から2つのイソシアネート基を除いた2価の残基を表す。また、Rは、NCN基と直接結合するベンゼン系芳香環を有し、該ベンゼン系芳香環のNCN基と結合する位置の両オルト位には、置換基を持たない又は1つのみ置換基を有する構造である。X、Xは前記有機化合物の前記官能基と前記ジイソシアネート化合物の前記イソシアネート基との反応により形成される基を表し、X、Xは同一でも異なっていてもよい。nは1~15の数を表す。
(R、R
 上記一般式(1)中、R、Rはイソシアネート基と反応し得る官能基を1つ有する有機化合物の前記官能基を除いた残基を表し、R、Rは同一でも異なっていてもよい。
 上記イソシアネート基と反応し得る官能基を1つ有する有機化合物(以下、単に「有機化合物」ともいう)としては、イソシアネート基と反応し得る官能基を1つ有すれば特に限定されないが、反応性の観点から、モノイソシアネート、モノアルコール、モノアミン、モノカルボン酸及び酸無水物から選ばれる1種以上であることが好ましい。
 中でも、モノイソシアネートは、カルボジイミド化合物(B)中のカルボジイミド基の含有割合を高めることができる点で好ましい。
 モノイソシアネートとしては、例えば、メチルイソシアネート、エチルイソシアネート、プロピルイソシアネート、n-、sec-或いはter-ブチルイソシアネート等の低級アルキルイソシアネート;シクロヘキシルイソシアネート等の脂環式イソシアネート;フェニルイソシアネート、トリルイソシアネート、ジメチルフェニルイソシアネート、2,6-ジイソプロピルフェニルイソシアネート等の芳香族イソシアネート等が挙げられる。中でも、反応性の観点から、フェニルイソシアネート及びトリルイソシアネートが好ましく、フェニルイソシアネートがより好ましい。一方で、フェニルイソシアネートは特に反応性が高く、自身同士でカルボジイミド化し、モノカルボジイミドとなる傾向があるため、モノカルボジイミドの生成を抑制する観点では、フェニルイソシアネートを除くモノイソシアネートが好ましい。
 また、モノアルコールは、イソシアネート基との反応性が高く、カルボジイミド化合物(B)を合成し易くなる点、及びカルボジイミド化合物(B)が分解した際にイソシアネートガスが発生することを効果的に抑制できる点で好ましい。
 モノアルコールとしては、例えば、脂肪族アルコール、脂環式アルコール、ポリエーテルモノオール等が挙げられる。このようなモノアルコールとしては、例えば、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサノール、ドデシルアルコール、ポリエチレングリコールモノメチルエーテル、ポリプロピレングリコールモノメチルエーテル等が挙げられる。中でも、得られるカルボジイミド化合物(B)の取り扱い性に優れ、ポリエステル系樹脂(A)との加工性が良好となる観点からは、イソプロピルアルコール及びシクロヘキサノールが好ましく、イソプロピルアルコールがより好ましい。また、有機揮発性ガスの発生が少ないという観点からは、ドデシルアルコールが好ましい。
 また、モノアミンは、イソシアネート基との反応性が高く、カルボジイミド化合物(B)を合成し易くなる点、及びポリエステル系樹脂(A)との相溶性に優れる点で好ましい。
 モノアミンとしては、例えば、1級又は2級のアルキルアミン等が挙げられる。このようなモノアミンとしては、例えば、ブチルアミン、シクロヘキシルアミン等の1級アミン;ジエチルアミン、ジブチルアミン、ジシクロヘキシルアミン等の2級アミンが挙げられる。中でも、ポリエステル系樹脂(A)との加工性を良好とする観点から、ブチルアミン及びシクロヘキシルアミンが好ましく、ブチルアミンがより好ましい。
 また、モノカルボン酸及び酸無水物は、イソシアネート基との反応により生成する結合部位(上記一般式(1)中のX、X)の耐熱性が優れる点、及びカルボジイミド化合物(B)が分解した際にイソシアネートガスが発生することを効果的に抑制できる点で好ましい。
 モノカルボン酸としては、例えば、ギ酸、酢酸、プロピオン酸、イソ吉草酸、ヘキサン酸、ラウリン酸、ミルスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、アラキン酸、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸、安息香酸等が挙げられる。中でも、ポリエステル系樹脂(A)との加工性を良好とする観点から、酢酸及びプロピオン酸が好ましく、酢酸がより好ましい。
 酸無水物としては、無水フタル酸、無水酢酸、無水コハク酸、無水マレイン酸、無水安息香酸等が挙げられる。中でも、ポリエステル系樹脂(A)との加工性を良好とする観点から、無水酢酸及び無水コハク酸が好ましく、無水酢酸がより好ましい。
(R
 上記一般式(1)中、Rは、ジイソシアネート化合物から2つのイソシアネート基を除いた2価の残基を表す。また、Rは、NCN基と直接結合するベンゼン系芳香環を有し、該ベンゼン系芳香環のNCN基と結合する位置の両オルト位には、置換基を持たない又は1つのみ置換基を有する構造である。上記ジイソシアネート化合物は、1つ又は2つ以上のベンゼン系芳香環を有しており、上記2つイソシアネート基は、それぞれ、同一の又は異なるベンゼン系芳香環に直接結合している。各イソシアネート基が結合しているベンゼン系芳香環は、該イソシアネート基の結合位置に対するオルト位の両方ともが、置換基を持つことはない。すなわち、各イソシアネート基が結合しているベンゼン系芳香環は、該イソシアネート基の結合位置に対するオルト位の一方のみに置換基を持つか、又は、両方ともに置換基を持たない。
 本発明に用いるカルボジイミド化合物(B)は、カルボジイミド基(-N=C=N-)が、ベンゼン系芳香環に直接結合しているため、カルボキシ基との反応性が高く、従来の脂肪族ポリカルボジイミドより低いカルボジイミド基濃度でも、優れた耐加水分解性を発揮することができると考えられる。
 また、本発明に用いるカルボジイミド化合物(B)は、NCN基と直接結合するベンゼン系芳香環を有し、且つ該ベンゼン系芳香環のNCN基と結合する位置の両オルト位には、置換基を持たない又は1つのみ置換基を有する構造である残基Rを有しているため、溶融混練及び成形加工時の加熱によりカルボジイミド化合物(B)が分解したとしても、生成するイソシアネートがガスとして組成物外に放出されることを効果的に抑制できる。
 特に、上記所定のRを有するカルボジイミド化合物(B)が分解して生成するイソシアネートは、従来のカルボジイミド化合物(例えば、NCN基と直接結合するベンゼン系芳香環を有し、且つ該ベンゼン系芳香環のNCN基と結合する位置の両オルト位に置換基を有する構造である残基をもつカルボジイミド化合物)が分解して生成するイソシアネートに比べて、反応性が高いため、ポリエステル系樹脂(A)中の成分と反応し易く、樹脂中に取り込まれ易いと推察される。
 また、特にRの部分の分子量が比較的大きなカルボジイミド化合物(B)の場合には、分解生成するイソシアネートの分子量も比較的大きくなるため、低分量のものに比べてポリエステル系樹脂(A)中にさらに残り易くなるものと推察される。
 このようなRは、イソシアネート基と直接結合するベンゼン系芳香環を有し、該ベンゼン系芳香環のNCN基と結合する位置の両オルト位には、置換基を持たない又は1つのみ置換基を有する構造をもつジイソシアネート化合物から、2つのイソシアネート基を除いた2価の残基に由来する。
 上記ジイソシアネート化合物は、イソシアネート基と直接結合するベンゼン系芳香環を有し、該ベンゼン系芳香環のNCN基と結合する位置の両オルト位には、置換基を持たない又は1つのみ置換基を有する構造をもつものであれば、特に限定されず、例えば、トリレンジイソシアネート(トルエンジイソシアネートともいう。また、以下「TDI」と略記する場合がある。)、トリジンジイソシアネート(ジメチルビフェニルジイソシアネートともいう。以下「TODI」と略記する場合がある。)、ジフェニルメタンジイソシアネート(以下「MDI」と略記する場合がある。)、ナフタレンジイソシアネート(以下「NDI」と略記する場合がある。)及びパラフェニレンジイソシアネート(1,4-フェニレンジイソシアネートともいう。)等が挙げられる。
 ここで、トリレンジイソシアネートには、2,4-TDI及び2,6-TDIの2種類の異性体が存在する。このようなトリレンジイソシアネートとしては、2,4-TDI及び2,6-TDIの混合物が好ましく、具体的には2,4-TDI(80モル%)及び2,6-TDI(20モル%)の混合物が一般的である。
 また、ジフェニルメタンジイソシアネートには、2,2’-MDI、2,4’-MDI及び4,4’-MDIの3種類の異性体が存在する。このようなジフェニルメタンジイソシアネートとしては、4,4’-MDIの単体や、2,4’-MDI及び4,4’-MDIの混合物が好ましい。中でも生成するカルボジイミド化合物(B)の溶融粘度の上昇を抑制する観点で、2,4’-MDI及び4,4’-MDIの混合物がより好ましい。このような2,4’-MDI及び4,4’-MDIの混合物としては、2,4’-MDIの割合が30~70モル%であるものが好ましく、40~65モル%であるものがより好ましく、50~60モル%であるものが更に好ましく、ここで4,4’-MDIの割合は混合物の全体(100モル%)から2,4’-MDIの割合を引いた残部である。
 また、トリジンジイソシアネートとしては、一般的には、3,3’-ジメチルビフェニル-4,4’-ジイソシアネートである。
 また、ナフタレンジイソシアネートとしては、一般的には、1,5-ナフタレンジイソシアネートである。
 上記ジイソシアネート化合物は、耐加水分解性及びイソシアネートガス発生を効果的に抑制する観点で、トリレンジイソシアネート、トリジンジイソシアネート、ジフェニルメタンジイソシアネート、ナフタレンジイソシアネート及びパラフェニレンジイソシアネートから選ばれる1種以上を含むことが好ましく、ジフェニルメタンジイソシアネートを含むことがより好ましく、2,4’-MDI及び4、4’-MDIの混合物を含むことが更に好ましい。
 また、上記ジイソシアネート化合物が、トリレンジイソシアネート、トリジンジイソシアネート、ジフェニルメタンジイソシアネート、ナフタレンジイソシアネート及びパラフェニレンジイソシアネートからなる群から選択される1種以上を含む場合、ジイソシアネート化合物の全体における、上記群から選択される1種以上の化合物の割合(合計)は、80モル%以上であることが好ましく、90モル%以上であることがより好ましく、95モル%以上であることが更に好ましく、上記群から選択される1種以上の化合物のみからなってもよい。また、製造管理のし易さ及び生産コストの低減の観点で、上記ジイソシアネート化合物は、上記群から選択される1種であることが好ましい。
 また、上記ジイソシアネート化合物が、2,4’-MDI及び4、4’-MDIの混合物を含む場合、ジイソシアネート化合物の全体を100モル%としたときに、2,4’-MDIの割合が30~70モル%であり、4,4’-MDIの割合が30~70モル%であることが好ましい。2,4’-MDIの割合が30モル%以上の場合、カルボジイミド化合物(B)がゲル化し難くなり、保存安定性及び溶媒への溶解性を良好にすることができる。また、2,4’-MDIの割合を70モル%以下とすることにより、立体障害が大きくなり過ぎず、カルボジイミド化合物(B)の反応性が良好になり、ポリエステル系樹脂(A)と共に用いた際に所望の性能が得易くなる。このような観点から、上記ジイソシアネート化合物中の、2,4’-MDIの割合は、より好ましくは40~65モル%であり、更に好ましくは50~60モル%であり、4,4’-MDIの割合は、より好ましくは35~60モル%、更に好ましくは40~50モル%である。
 上記ジイソシアネート化合物が、トリレンジイソシアネート、ジフェニルメタンジイソシアネート、ナフタレンジイソシアネート及びパラフェニレンジイソシアネートからなる群から選択される1種以上を含む場合、上記有機化合物は、フェニルイソシアネートを除くモノイソシアネート、炭素数が5以下であるモノアルコール、炭素数が5以下であるモノアミン、モノカルボン酸及び酸無水物から選ばれる1種以上、又は、炭素数が8~16であるモノアルコール及び炭素数が7以上であるモノアミンから選ばれる1種以上であることが好ましい。なお、この場合、ジイソシアネート化合物の全体における、トリレンジイソシアネート、ジフェニルメタンジイソシアネート、ナフタレンジイソシアネート及びパラフェニレンジイソシアネートからなる群から選択される1種以上の化合物の割合(合計)は、80モル%以上であることが好ましく、90モル%以上であることがより好ましく、95モル%以上であることが更に好ましく、また上記群から選択される1種以上の化合物のみからなってもよい。
 また、上記ジイソシアネート化合物が、トリジンジイソシアネートである場合、上記有機化合物は、フェニルイソシアネートを除くモノイソシアネート、炭素数が5以下であるモノアルコール、炭素数が3以下であるモノアミン、モノカルボン酸及び酸無水物から選ばれる1種以上、又は、炭素数が9以上である脂肪族モノアルコール、炭素数が18以上であるポリエーテルモノオール及び炭素数が13以上であるモノアミンから選ばれる1種以上であることが好ましい。
 なお、上記ジイソシアネート化合物が2種以上のジイソシアネート化合物を含む場合、Rは、2種類以上の残基で表される。
(X、X
 上記一般式(1)中、X、Xは前記有機化合物のイソシアネート基と反応し得る官能基と前記ジイソシアネート化合物の前記イソシアネート基との反応により形成される基を表し、X、Xは同一でも異なっていてもよい。例えば、上記有機化合物がモノイソシアネートの場合、X、Xは下記式(I)で表される基であり、上記有機化合物がモノアルコールの場合、X、Xは下記式(II)で表される基であり、上記有機化合物がモノアミンの場合、X、Xは下記式(III)で表される基であり、上記有機化合物がモノカルボン酸の場合、X、Xは下記式(IV)で表される基であり、上記有機化合物が酸無水物の場合、X、Xは下記式(V)で表される基である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000005
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000006
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000007
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000008
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000009
(n)
 上記一般式(1)中、nは1~15の数を表し、ポリエステル系樹脂組成物の溶融粘度の上昇抑制の観点からは、nは1~9であることが好ましい。
 また、上記ジイソシアネート化合物が、ナフタレンジイソシアネート及びパラフェニレンジイソシアネートである場合には、nが1~15であることが好ましく、トリレンジイソシアネートの場合はnが6~15であることが好ましく、トリジンジイソシアネートの場合はnが1~9であることが好ましい。また、上記ジイソシアネート化合物がジフェニルメタンジイソシアネートであり、且つ上記有機化合物がフェニルイソシアネートを除くモノイソシアネート、モノアルコール、モノアミン、モノカルボン酸及び酸無水物から選ばれる1種以上である場合はnが1~10であることが好ましく、1~9であることがより好ましい。また、上記有機化合物が、フェニルイソシアネートである場合に、nは1~2であることが好ましい。
 なお、nは、重合度という場合がある。ここで、重合度は、カルボジイミド化合物(B)中に含まれるカルボジイミド基の数を意味する。したがって、X、Xが上記式(II)~(IV)で表される基である場合、カルボジイミド化合物(B)中に含まれるカルボジイミド基の数を意味する重合度は、nと同じ値となる。しかし、X、Xが上記式(I)で表される基である場合、X、Xのカルボジイミド基の数が重合度に含まれるため、重合度は、n+2となる。
(カルボジイミド当量)
 カルボジイミド化合物(B)のカルボジイミド当量(カルボジイミド基1mol当たりの化学式量)は、ポリエステル系樹脂組成物の耐加水分解性の観点から、好ましくは200~1,500、より好ましくは200~1,250、更に好ましくは200~1,000であり、より更に好ましくは200~500である。
(カルボジイミド化合物(B)の含有量)
 上記カルボジイミド化合物(B)の含有量は、ポリエステル系樹脂組成物の耐加水分解性及びイソシアネートガス発生の抑制の観点から、ポリエステル系樹脂(A)及びカルボジイミド化合物(B)の合計量100質量部に対して、0.1~5質量部であり、好ましくは0.2~3質量部、より好ましくは0.3~2質量部である。
(カルボジイミド化合物(B)の製造方法)
 本発明のカルボジイミド化合物(B)は、公知の方法によって製造することができる。
 例えば、(i)ジイソシアネート化合物を触媒の存在下でカルボジイミド化反応してイソシアネート末端カルボジイミドを得て、次いで、該イソシアネート末端カルボジイミドにイソシアネート基と反応し得る官能基を1つ有する有機化合物を添加して、末端封止反応する方法、(ii)ジイソシアネート化合物及びイソシアネート基と反応し得る官能基を1つ有する有機化合物を触媒の存在下で、カルボジイミド化反応及び末端封止反応する方法、(iii)ジイソシアネート化合物及びイソシアネート基と反応し得る官能基を1つ有する有機化合物を反応させてから触媒を添加し、次いで、カルボジイミド化反応及び末端封止反応する方法等が挙げられる。
 本発明では、上記一般式(1)中のnの数を制御する観点から、上記(ii)の方法によって製造することが好ましい。
 ここで、上記ジイソシアネート化合物の具体例としては前述のとおりである。なお、上記ジイソシアネート化合物は、1種を単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。
 上記カルボジイミド化反応に用いられる触媒としては、例えば、3-メチル-1-フェニル-2-ホスホレン-1-オキシド、3-メチル-1-エチル-2-ホスホレン-1-オキシド、1,3-ジメチル-2-ホスホレン-1-オキシド、1-フェニル-2-ホスホレン-1-オキシド、1-エチル-2-ホスホレン-1-オキシド及び3-メチル-2-ホスホレン-1-オキシド1-メチル-2-ホスホレン-1-オキシド等を挙げることができ、これらの中でも、反応性が良く、工業的に入手の容易な3-メチル-1-フェニル-2-ホスホレン-1-オキシドが好ましい。これらは、単独でもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。
 触媒の使用量は、使用する触媒の種類に応じて適宜決定できるが、好ましくはジイソシアネート化合物100質量に対して、0.01~10質量部、より好ましくは0.05~5.0質量部、更に好ましくは0.1~3.0質量部である。
 上記カルボジイミド化反応は、無溶媒でも行うことができ、溶媒中で行うこともできる。使用できる溶媒としては、テトラヒドロフラン、1,3-ジオキサン、及びジオキソラン等の脂環式エーテル:ベンゼン、トルエン、キシレン、及びエチルベンゼン等の芳香族炭化水素:クロロベンゼン、ジクロロベンゼン、トリクロロベンゼン、パークレン、トリクロロエタン、及びジクロロエタン等のハロゲン化炭化水素、及びシクロヘキサノン等が挙げられる。これらは、単独でもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。
 上記カルボジイミド化反応の条件は、特に限定はされないが、溶媒を用いない場合、反応温度は、生産性の観点から、好ましくは40~150℃、より好ましくは60~140℃、更に好ましくは80~130℃であり、溶媒中で反応を行う場合は、40℃以上、溶媒の沸点以下であることが好ましい。
 また、上記カルボジイミド化反応の反応時間は、生産性の観点から、好ましくは10分~30時間、より好ましくは1~20時間、更に好ましくは1~10時間であり、より更に好ましくは2時間~4時間である。
 上記ジイソシアネート化合物及び/又はイソシアネート末端カルボジイミドと、上記イソシアネート基と反応し得る官能基を1つ有する有機化合物とを反応させることにより、該ジイソシアネート化合物が有するイソシアネート基及び/又はイソシアネート末端カルボジイミドが有するイソシアネート基が、上記有機化合物により封止される。
 すなわち、イソシアネート基と反応し得る官能基を1つ有する有機化合物は、末端封止剤としての役割を担う。上記有機化合物の具体例としては前述のとおりである。なお、上記有機化合物は、1種を単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。また、上記有機化合物の配合量は、上記一般式(1)中のnが上記範囲内となるように適宜調整すればよい。
<その他の成分>
 ポリエステル系樹脂組成物には、必要に応じて、顔料、充填剤、レベリング剤、界面活性剤、分散剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤、難燃剤、着色剤等の添加剤を適宜配合することができる。
<ポリエステル系樹脂(A)及びカルボジイミド化合物(B)の合計含有量>
 本発明のポリエステル系樹脂組成物中のポリエステル系樹脂(A)及びカルボジイミド化合物(B)の合計含有量は、ポリエステル系樹脂組成物の耐加水分解性、機械特性、溶融粘度上昇抑制、加工性及びイソシアネートガス発生の抑制の観点から、好ましくは90~100質量%、より好ましくは92~100質量%、更に好ましくは95~100質量%である。
<ポリエステル系樹脂組成物の製造方法>
 本発明のポリエステル系樹脂組成物は、例えば、ポリエステル系樹脂(A)に対して、カルボジイミド化合物(B)、及び必要に応じて加えるその他の成分を配合し、溶融混練することにより製造することができる。このような本発明のポリエステル系樹脂組成物は、上記カルボジイミド化合物(B)を用いることにより、溶融混練時にもイソシアネートガスが発生し難いため、作業環境を悪化させることがない。
 溶融混練は加熱手段を備えたミキサーで行うことができる。各材料をミキサーに投入する順序に特に制限はないが、ベースとなるポリエステル系樹脂を先に投入して溶融した後に、カルボジイミド化合物、及び必要に応じて加える添加剤を投入することが好ましい。
 溶融混練の時間は、スクリューの形状や回転速度等により適宜決定することができ、通常1~30分程度である。また、溶融混練時の温度はベースとなるポリエステル系樹脂の種類により異なるが、通常150~350℃程度である。
 本発明のポリエステル系樹脂組成物によれば、製造工程において作業環境を悪化させることなく、良質の成形品を得ることができる。
 本発明のポリエステル系樹脂組成物から成形品を得る場合、上述の溶融混練時に押出し成形、射出成形、ブロー成形等により成形してもよいし、一旦、マスターバッチ等にコンパウンド化して、その後、他の材料と溶融混練して成形を行ってもよい。
 本発明のポリエステル系樹脂組成物は、いずれの成形方法においても、加熱成形時にイソシアネートガスの発生を効果的に抑制でき、作業環境を悪化させることがない。また、本発明のポリエステル系樹脂組成物により成形された成形品は、耐加水分解性が良好であることから、強度等の諸性能に優れるものである。
 以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の概念及び特許請求の範囲に含まれるあらゆる態様を含み、本発明の範囲内で種々に改変することができる。
 以下、実施例を挙げて本発明を更に詳細に説明する。但し、本発明は、以下の実施例に何ら限定されるものではない。
 以下、合成例、実施例及び比較例で用いた各種材料を示す。
<ジイソシアネート化合物>
・2,4’-ジフェニルメタンジイソシアネート54質量%と4,4’-ジフェニルメタンジイソシアネート46質量%の混合物(2,4’-MDI(54%)と4,4’-MDI(46%)の混合物):東ソー株式会社製、製品名「モノメリックMDI;ミリオネートNM」
・2,4-トリレンジイソシアネート80質量%と2,6-トリレンジイソシアネート20質量%の混合物(2,4-TDI(80%)と2,6-TDI(20%)の混合物):三井化学SKCポリウレタン株式会社製、製品名「コスモネートT-80」
・4,4’-ジフェニルメタンジイソシアネート(4,4’-MDI):東ソー株式会社製、製品名「ミリオネートMT」
・1,5-ナフタレンジイソシアネート(1,5-NDI):三井化学SKCポリウレタン株式社製、製品名「ND」
・3,3’-ジメチルビフェニル-4,4’-ジイソシアネート(トリジンジイソシアネート;TODI):日本曹達株式会社製、製品名「TODI」
・4,4’-ジシクロヘキシルメタンジイソシアネート(HMDI):住化コベストロウレタン株式会社製、製品名「デスモジュールW」
・m-テトラメチルキシリレンジイソシアネート(TMXDI):オルネクスジャパン株式会社製、製品名「TMXDI」
<末端封止剤>
・ドデシルアルコール:関東化学株式会社製
・イソプロピルアルコール:関東化学株式会社製
・シクロヘキシルアミン:東京化成工業株式会社製
・フェニルイソシアネート:ランクセス株式会社製
<カルボジイミド化触媒>
・3-メチル-1-フェニル-2-ホスホレン-1-オキシド:四国化成工業株式会社製、製品名「MPO」
<溶媒>
・テトラヒドロフラン(THF):株式会社三菱ケミカルホールディングス製
<ポリエステル系樹脂(A)>
・ポリブチレンテレフタレート(PBT)樹脂:三菱エンジニアリングプラスチックス株式会社製、製品名「ノバデュラン5010L」
・ポリエチレンテレフタレート(PET)樹脂:帝人化成株式会社製、製品名「TRN-8500FF」
・ポリ乳酸(PLA)樹脂:Natureworks社製、製品名「Ingeo Biopolymer4032D」
(合成例1)
 表1に示すジイソシアネート化合物と、末端封止剤と、カルボジイミド化触媒とを、表1の割合で、還流管および攪拌機付き反応容器に入れ、窒素気流下110℃で2時間撹拌した。
 その後、赤外吸収(IR)スペクトル測定によって、波長2270cm-1前後のイソシアネート基による吸収ピークがほぼ消失したことを確認して、n=6のカルボジイミド化合物P1を得た。
(合成例2)
 合成例2では、表1に示すジイソシアネート化合物と、末端封止剤と、カルボジイミド化触媒とを、表1の割合で配合した以外は、合成例1と同様の方法で、n=10のカルボジイミド化合物P2を得た。
(合成例3)
 合成例3では、表1に示すジイソシアネート化合物と、末端封止剤と、カルボジイミド化触媒とを、表1の割合で配合した以外は、合成例1と同様の方法で、n=6のカルボジイミド化合物P3を得た。
(合成例4)
 合成例4では、表1に示すジイソシアネート化合物と、末端封止剤と、カルボジイミド化触媒とを、表1の割合で配合した以外は、合成例1と同様の方法で、n=9のカルボジイミド化合物P4を得た。
(合成例5)
 合成例5では、表1に示すジイソシアネート化合物と、末端封止剤と、カルボジイミド化触媒とを、表1の割合で配合した以外は、合成例1と同様の方法で、n=2(重合度4)のカルボジイミド化合物P5を得た。
(合成例6)
 合成例6では、表1に示すジイソシアネート化合物と、末端封止剤と、カルボジイミド化触媒とを、表1の割合で配合した以外は、合成例1と同様の方法で、n=6のカルボジイミド化合物P6を得た。
(合成例7)
 表1に示すジイソシアネート化合物と、末端封止剤と、溶媒(THF)と、カルボジイミド化触媒とを、表1の割合で、還流管および攪拌機付き反応容器に入れ、窒素気流下70℃で3時間撹拌した。
 その後、IRスペクトル測定による波長2270cm-1前後のイソシアネート基による吸収ピークがほぼ消失したことを確認して、n=6のカルボジイミド化合物のTHF溶液を得た。その後、THFを揮発させて乾燥したカルボジイミド化合物P7を得た。
(合成例8)
 合成例8では、表1に示すジイソシアネート化合物と、末端封止剤と、溶媒と、カルボジイミド化触媒とを、表1の割合で配合した以外は、合成例7と同様の方法で、n=6のカルボジイミド化合物P8を得た。
(合成例9)
 合成例9では、表1に示すジイソシアネート化合物と、末端封止剤と、溶媒と、カルボジイミド化触媒とを、表1の割合で配合した以外は、合成例7と同様の方法で、n=6のカルボジイミド化合物P9を得た。
(合成例10)
 表1に示すジイソシアネート化合物と、カルボジイミド化触媒とを、表1の割合で還流管及び撹拌機付き反応容器に入れ、窒素気流下185℃で24時間撹拌し、イソシアネート末端ポリ4,4’-ジシクロヘキシルメタンカルボジイミドを得た。
 NCO%を測定した結果3.78%であり、nは9であった。
 その後、150℃に加熱して、表1に示す末端封止剤:14.2質量部を加えて3時間撹拌してIRスペクトル測定による波長2270cm-1前後のイソシアネート基による吸収ピークがほぼ消失したことを確認して、n=9のカルボジイミド化合物P10を得た。
(合成例11)
 表1に示すジイソシアネート化合物と、カルボジイミド化触媒とを、表1の割合で還流管及び撹拌機付き反応容器に入れ、窒素気流下180℃で32時間反応させ、イソシアネート末端テトラメチルキシリレンカルボジイミドを得た。
 NCO%を測定した結果3.74%であり、nは10であった。
 その後、150℃に加熱して、表1に示す末端封止剤:13.9質量部を加えて3時間撹拌して、IRスペクトル測定による波長2270cm-1前後のイソシアネート基による吸収ピークがほぼ消失したことを確認して、n=10のカルボジイミド化合物P11を得た。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000010
(実施例1)
 ポリエステル系樹脂(A)としてPBT樹脂:99質量部を、ラボミキサーを用いて250℃の条件下で溶融させた後、カルボジイミド化合物(B)として合成例1で得られたカルボジイミド化合物P1:1質量部を加え、3分間混合して、ポリエステル系樹脂組成物を得た。
(実施例2)
 実施例2では、PBT樹脂の配合量を99質量部から97質量部に、カルボジイミド化合物P1の配合量を1質量部から3質量部に、それぞれ変更した以外は、実施例1と同様の方法でポリエステル系樹脂組成物を得た。
(実施例3~10)
 実施例3~10では、合成例1で得られたカルボジイミド化合物P1に替えて、合成例2~9で得られたカルボジイミド化合物P2~9をそれぞれ用いた以外は、実施例1と同様の方法でポリエステル系樹脂組成物を得た。
(比較例1及び2)
 比較例1及び2では、合成例1で得られたカルボジイミド化合物P1に替えて、合成例10及び11で得られたカルボジイミド化合物P10及び11をそれぞれ用いた以外は、実施例1と同様の方法でポリエステル系樹脂組成物を得た。
(比較例3)
 比較例3では、合成例1で得られたカルボジイミド化合物P1に替えて、(2,4,6-トリイソプロピルベンゼン)ポリカルボジイミド(ラインケミー社製、製品名「スタバクゾール(登録商標)P-100」、表中「St」)を用いた以外は、実施例1と同様の方法でポリエステル系樹脂組成物を得た。
(比較例4)
 比較例4では、PBT樹脂の配合量を99質量部から93質量部に、カルボジイミド化合物P1の配合量を1質量部から7質量部にそれぞれ変更した以外は、実施例1と同様の方法でポリエステル系樹脂組成物を得た。
(比較例5)
 比較例5では、カルボジイミド化合物を用いなかった以外は、実施例1と同様の方法でポリエステル系樹脂組成物を得た。
(実施例11~20及び比較例6~10)
 実施例11~20及び比較例6~10では、PBT樹脂に替えてPET樹脂を用いると共に、溶融温度を250℃から280℃に変更した以外は、それぞれ実施例1~10及び比較例1~5と同様の方法でポリエステル系樹脂組成物を得た。
(実施例21~30及び比較例11~15)
 実施例21~30及び比較例11~15では、PBT樹脂に替えてPLA樹脂を用いると共に、溶融温度を250℃から200℃に変更した以外は、それぞれ実施例1~10及び比較例1~5と同様の方法でポリエステル系樹脂組成物を得た。
[評価]
 上記実施例及び比較例に係るポリエステル系樹脂組成物について、下記に示す特性評価を行った。結果を表2~4に示す。
[1]イソシアネートガス発生
(実施例1~20及び比較例1~10)
 溶融混練したポリエステル系樹脂組成物を300℃で20分間加熱し、GC-MSにて発生するガスを分析した。
 GC-MSは、株式会社島津製作所製、製品名「6890GCシステム」を用いた。
 イソシアネートガスの検出量(発生量)は少ないほど好ましく、検出量に応じて、以下の検出レベルで評価した。
<検出レベルとその基準値>
A:イソシアネートガスの検出量が500ppm未満である場合
B:イソシアネートガスの検出量が500ppm以上1000ppm未満である場合
C:イソシアネートガスの検出量が1000ppm以上である場合
(実施例21~30及び比較例11~15)
 実施例21~30及び比較例11~15では、加熱温度を300℃から200℃に変更した以外は、実施例1等と同様の方法で、ガス分析を行い、イソシアネートガスの検出量の評価を行った。
[2]強度保持率(耐加水分解性)
(実施例1~10及び比較例1~5)
 耐加水分解性の評価指標として、以下の方法により、高度加速寿命試験後の強度保持率(%)を求めた。
<高度加速寿命試験>
 溶融混練したポリエステル系樹脂組成物を、軟化点以上の温度で平板プレスし、厚み約300μmのシートを作製し、該シートから幅10mm長さ70mmの短冊シートを作製した。
 短冊シートを、高度加速寿命試験装置(ESPEC社製  HAST  CHAMBER  EHS-210M)に入れ、121℃、100%RHの条件下で、72時間及び120時間保持して、高度加速寿命試験を行った。
<引張強度の測定>
 上記試験前のサンプルと、上記試験72時間経過後のサンプルと、上記試験120時間経過後のサンプルのそれぞれについて、下記の条件で引張強度の測定を行った。
 引張強度の測定は、引張試験機(INSTRON社製、製品名「INSTRON3365」)を用いて、室温(20℃±5℃)にて行った。測定は、各サンプル5点(短冊シート5枚)ずつ行い、その測定値(N=5)の平均値を、そのサンプルの引張強度とした。
<強度保持率の算出>
 強度保持率(%)は、上記試験前のサンプルに対する、上記試験72時間経過後又は120時間経過後のサンプルの引張強度の比率として、下記式(I)により算出した。
 強度保持率=[試験後の引張強度]/[試験前の引張強度]×100(%)・・・(I)
 強度保持率は、値が大きいほど、高度加速寿命試験の前後において引張強度が維持されていることを意味し、ポリエステル系樹脂組成物としての耐加水分解性に優れることを意味している。
(実施例11~20及び比較例6~10)
 実施例11~20及び比較例6~10では、高度加速寿命試験における保持時間を72時間及び120時間から、24時間及び40時間に変更した以外は、実施例1等と同様の方法で、強度保持率を求めた。
(実施例21~30及び比較例11~15)
 実施例21~30及び比較例11~15では、高度加速寿命試験において、高度加速寿命試験装置に替えて、恒温恒湿器(ESPEC社製 PH-2KT-E)を用いると共に、保持条件を85℃、85%RHの条件下で、24時間及び48時間保持に変更した以外は、実施例1等と同様の方法で、強度保持率を求めた。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000011
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000012
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000013
 表2~4に示されるように、本発明で特定するカルボジイミド化合物(B)であるカルボジイミドP1~P9を所定の割合で含むポリエステル系樹脂組成物(実施例1~30)は、耐加水分解性に優れ、イソシアネートガスが発生し難いこと(検出レベルA、B)が確認された。
 これに対し、本発明で特定するカルボジイミド化合物(B)以外のカルボジイミド化合物を含有するポリエステル系樹脂組成物(比較例1~3、6~8及び11~13)及び本発明で特定するカルボジイミド化合物(B)を含むがその含有量が多すぎるポリエステル系樹脂組成物(比較例4、9及び14)は、本発明のポリエステル系樹脂組成物(実施例1~30)に比べて、いずれもイソシアネートガスの発生量が多い(検出レベルC)ことが確認された。
 なお、カルボジイミド化合物を含まないポリエステル系樹脂組成物(比較例5、10及び15)は、イソシアネートガスは発生しないが、本発明のポリエステル系樹脂組成物(実施例1~30)に比べて、耐加水分解性が著しく劣ることが確認された。
 また、本発明で特定するカルボジイミド化合物(B)以外のカルボジイミド化合物P10及びP11、並びに(2,4,6-トリイソプロピルベンゼン)ポリカルボジイミドを含有する場合は、組み合わせるポリエステル系樹脂(A)の種類(例えば、PBT樹脂)との関係によっては、得られるポリエステル系樹脂組成物の耐加水分解性が悪化することが確認された。
 更に、カルボジイミド化合物の含有量が多すぎる場合は、組み合わせるポリエステル系樹脂(A)の種類によらず、得られるポリエステル系樹脂組成物の耐加水分解性が悪化することが確認された。

Claims (10)

  1.  ポリエステル系樹脂(A)と、下記一般式(1)で表されるカルボジイミド化合物(B)とを含有するポリエステル系樹脂組成物であって、
     前記カルボジイミド化合物(B)の含有量が、前記ポリエステル系樹脂(A)及び前記カルボジイミド化合物(B)の合計量100質量部に対して、0.1~5質量部である、ポリエステル系樹脂組成物。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000001

    (一般式(1)中、R、Rはイソシアネート基と反応し得る官能基を1つ有する有機化合物の前記官能基を除いた残基を表し、R、Rは同一でも異なっていてもよい。Rは、ジイソシアネート化合物から2つのイソシアネート基を除いた2価の残基を表す。また、Rは、NCN基と直接結合するベンゼン系芳香環を有し、該ベンゼン系芳香環のNCN基と結合する位置の両オルト位には、置換基を持たない又は1つのみ置換基を有する構造である。X、Xは前記有機化合物の前記官能基と前記ジイソシアネート化合物の前記イソシアネート基との反応により形成される基を表し、X、Xは同一でも異なっていてもよい。nは1~15の数を表す。)
  2.  前記ジイソシアネート化合物が、2,4’-ジフェニルメタンジイソシアネート及び4、4’-ジフェニルメタンジイソシアネートの混合物を含み、
     前記ジイソシアネート化合物の全体を100モル%としたときに、前記2,4’-ジフェニルメタンジイソシアネートの割合が30~70モル%であり、前記4,4’-ジフェニルメタンジイソシアネートの割合が30~70モル%である、請求項1に記載のポリエステル系樹脂組成物。
  3.  前記ジイソシアネート化合物の全体を100モル%としたときに、前記2,4’-ジフェニルメタンジイソシアネートの割合が50~60モル%であり、前記4,4’-ジフェニルメタンジイソシアネートの割合が40~50モル%である、請求項2に記載のポリエステル系樹脂組成物。
  4.  前記イソシアネート基と反応し得る官能基を1つ有する有機化合物が、モノイソシアネート、モノアルコール、モノアミン、モノカルボン酸及び酸無水物から選ばれる1種以上である、請求項2又は3に記載のポリエステル系樹脂組成物。
  5.  前記ジイソシアネート化合物が、トリレンジイソシアネート、ジフェニルメタンジイソシアネート、ナフタレンジイソシアネート及びパラフェニレンジイソシアネートから選ばれる1種以上を含み、
     前記イソシアネート基と反応し得る官能基を1つ有する有機化合物が、フェニルイソシアネートを除くモノイソシアネート、炭素数が5以下であるモノアルコール、炭素数が5以下であるモノアミン、モノカルボン酸及び酸無水物から選ばれる1種以上である、請求項1に記載のポリエステル系樹脂組成物。
  6.  前記ジイソシアネート化合物が、トリレンジイソシアネート、ジフェニルメタンジイソシアネート、ナフタレンジイソシアネート及びパラフェニレンジイソシアネートから選ばれる1種以上を含み、
     前記イソシアネート基と反応し得る官能基を1つ有する有機化合物が、炭素数が8~16であるモノアルコール及び炭素数が7以上であるモノアミンから選ばれる1種以上である、請求項1に記載のポリエステル系樹脂組成物。
  7.  前記ジイソシアネート化合物が、トリジンジイソシアネートであり、
     前記イソシアネート基と反応し得る官能基を1つ有する有機化合物が、フェニルイソシアネートを除くモノイソシアネート、炭素数が5以下であるモノアルコール、炭素数が3以下であるモノアミン、モノカルボン酸及び酸無水物から選ばれる1種以上である、請求項1に記載のポリエステル系樹脂組成物。
  8.  前記ジイソシアネート化合物が、トリジンジイソシアネートであり、
     前記イソシアネート基と反応し得る官能基を1つ有する有機化合物が、炭素数が9以上である脂肪族モノアルコール、炭素数が18以上であるポリエーテルモノオール及び炭素数が13以上であるモノアミンから選ばれる1種以上である、請求項1に記載のポリエステル系樹脂組成物。
  9.  前記イソシアネート基と反応し得る官能基を1つ有する有機化合物が、フェニルイソシアネートであり、
     nが1~2の数である、請求項1に記載のポリエステル系樹脂組成物。
  10.  前記ポリエステル系樹脂(A)が、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリブチレンサクシネート、ポリ乳酸、及びポリヒドロキシアルカン酸から選ばれる1種以上である、請求項1~9のいずれか1項に記載のポリエステル系樹脂組成物。
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Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09249801A (ja) * 1996-03-14 1997-09-22 Nisshinbo Ind Inc 不飽和ポリエステル樹脂用の耐加水分解安定剤及び該耐加水分解安定剤による不飽和ポリエステル樹脂の耐加水分解安定化方法
JPH10182990A (ja) * 1996-12-24 1998-07-07 Nisshinbo Ind Inc エステル基を有する樹脂の微生物による劣化に対する耐性を向上する薬剤、同方法及び微生物による劣化に対する耐性を有する樹脂組成物
WO2015119190A1 (ja) * 2014-02-05 2015-08-13 日清紡ケミカル株式会社 ポリエステル系樹脂組成物、及び該ポリエステル系樹脂組成物を用いた成形品
WO2019044719A1 (ja) * 2017-08-28 2019-03-07 日清紡ケミカル株式会社 ポリカルボジイミド化合物及び熱硬化性樹脂組成物

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5319053A (en) * 1993-09-02 1994-06-07 Miles Inc. Liquid diphenylmethane diisocyanate
JPH107984A (ja) 1996-06-26 1998-01-13 Mitsui Petrochem Ind Ltd 絶縁被覆材
DE102005004856A1 (de) * 2005-02-01 2006-08-03 Basf Ag Fliessfähige Polyester mit Carbodilmid-Stabilisatoren
WO2010088699A2 (en) * 2009-02-02 2010-08-05 Biomerix Corporation Composite mesh devices and methods for soft tissue repair
EP2792701A4 (en) * 2012-03-26 2015-09-02 Mitsubishi Plastics Inc COATING FILM
JP6227873B2 (ja) 2013-01-21 2017-11-08 日清紡ケミカル株式会社 ポリエステル樹脂組成物

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09249801A (ja) * 1996-03-14 1997-09-22 Nisshinbo Ind Inc 不飽和ポリエステル樹脂用の耐加水分解安定剤及び該耐加水分解安定剤による不飽和ポリエステル樹脂の耐加水分解安定化方法
JPH10182990A (ja) * 1996-12-24 1998-07-07 Nisshinbo Ind Inc エステル基を有する樹脂の微生物による劣化に対する耐性を向上する薬剤、同方法及び微生物による劣化に対する耐性を有する樹脂組成物
WO2015119190A1 (ja) * 2014-02-05 2015-08-13 日清紡ケミカル株式会社 ポリエステル系樹脂組成物、及び該ポリエステル系樹脂組成物を用いた成形品
WO2019044719A1 (ja) * 2017-08-28 2019-03-07 日清紡ケミカル株式会社 ポリカルボジイミド化合物及び熱硬化性樹脂組成物

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
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