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Polybutylene Succinate-co-adipateエマルションの生分解性接着剤適性の研究[生分解性ポリエステル接着剤の応用研究(その3)]

机译:聚琥珀酸丁二酯-己二酸酯共聚乳液的可生物降解粘合剂适用性研究[可生物降解聚酯粘合剂的应用研究(第3部分)]

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摘要

ポリブチレンサクシネート·CO·アジペート(polybutylene succinate-co-adipate, PBSA)エマルションの接着剤適性を主として濡れ特性および皮膜形成から検討し,次の結果をえた。 1. PBSAエマルション,同エマルションの乾燥皮膜(エマルション皮膜),同ェマルション塗工紙,および同ェマルションを含む顔料コート紙などの生分解は標準として用いた微結晶セルローズおよびPBSAそのものと同程度に速やかに進行した。 2. PBSAエマルションはバクテリア,かび胞子など微生物の作用を受け易く,防腐剤添加量の増加が必要であった。 3. PBSAの濡れ特性を知るため表面自由エネルギーγ{sub}s,その凝集力成分(γ{sub}s){sup}d,およびその極性力成分(r{sub}s){sup}pを水ならびにヨウ化メチレンの接触角から算出し,PVAcの値と比較した。 結果はPBSAに対してはγ{sub}s=51.8,(γ{sub}s){sup}d=33.2,(γ{sub}s){sup}p=18.6となり,PVAcに対してはγ{sub}s=51.7,(γ{sub}s){sup}d=35.2,(γ{sub}s){sup}p=16.5,(但し単位はmN/m)となった。 従ってPBSAエマルションはPVAcエマルションと同様な接着剤適性を有すると表面化学的視点から期待される。 4. 110℃(融点91~95℃)で成膜したPBSAエマルション皮膜はもろかった。これは少なくとも二つの原因により粒子融着が限定的になっているためと考えられる。一つは粒子間隙に保護コロイドPVAの薄く広がった層の存在することであり,今ひとっはPBSAの溶融粘度が1kPa/110℃と高いことである。 それ故に加熱と加圧の同時適用は粒子融着促進に有効で皮膜は強靭化された。 5.同じくPVAを保護コロイドとするPVAcエマルションの50℃ (MFT=15℃)形成皮膜ももろかった。 皮膜はPBSAエマルション皮膜と違った構造で,粒子は直接には相互融着せずPVAを介して結合する石垣構造が形成されていた。 ここでPVAは粒子を強固に結合していると考えられる。 この皮膜に対する加熱,加圧の同時適用は石垣構造を破壊し反面粒子融着を促進したが皮膜はむしろ弱くなった。 この結果はPVAc粒子の非結晶性から背かれる。 6. PVAcエマルションでは可能な室温成膜,これができない点は不利だが,PBSAエマルションはブロッキング抵抗性,耐水性,耐溶剤性,光沢面形成などで有利であり,従来ない生分解性接着剤としての適性を備えていると期待される。 棽冀幼牛喠辖幼牛垽违药`トシールでは従来市場品エマルションより優れていることを応用例として示した。
机译:主要从润湿性和成膜性方面研究了聚丁二酸丁二酯-共-己二酸酯(PBSA)乳液的粘合适合性,并且获得以下结果。 1. PBSA乳液,乳液的干膜(乳液膜),乳液涂布纸和包含该乳液的颜料涂布纸的生物降解速度与用作标准品的微晶纤维素和PBSA本身一样快。进展了。 2. PBSA乳液易受微生物(例如细菌和霉菌孢子)的作用,因此有必要增加防腐剂的添加量。 3.要了解PBSA的润湿特性,表面自由能γ{sub} s,内聚力分量(γ{sub} s){sup} d和其极化力分量(r {sub} s){sup} p从水与二碘甲烷的接触角计算得出,并与PVAc值进行比较。结果是:对于PBSA,结果为γ{sub} s = 51.8,(γ{sub} s){sup} d = 33.2,对于PBSA,(γ{sub} s){sup} p = 18.6,对于PVAc为γ。 {sub} s = 51.7,(γ{sub} s){sup} d = 35.2,(γ{sub} s){sup} p = 16.5,(但是,单位是mN / m)。因此,从表面化学的观点来看,预期PBSA乳液具有与PVAc乳液相似的粘合适合性。 4.在110℃(熔点91-95℃)下形成的PBSA乳液膜是脆性的。认为这是由于至少两个原因导致粒子融合受到限制。一种是在颗粒间空间中存在一层保护胶体PVA的薄层,另一种是PBSA的熔体粘度高达1 kPa / 110°C。因此,同时施加加热和加压对促进颗粒融合是有效的,并且使膜增韧。 5.类似地,使用PVA作为保护胶体的PVAc乳液的50°C(MFT = 15°C)形成膜也很脆。该膜具有与PBSA乳液膜不同的结构,并且形成了石墙结构,其中颗粒不直接彼此融合而是通过PVA结合。在此,PVA被认为与颗粒紧密结合。同时加热和加压该膜破坏了石墙结构并促进了颗粒融合,但是该膜变得很弱。该结果偏离了PVAc颗粒的非晶性质。 6. PVAc乳液在室温下是可能的,但不利的是,这是不可能的,但是PBSA乳液在耐粘连性,耐水性,耐溶剂性,光滑表面形成等方面具有优势。期望有才能。作为一个应用实例,证明了to幼虫to蓟酚to膏优于传统的市场乳剂。

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