JP2012187728A - 射出成形品の製造方法及び射出成形品 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】金型内表面に、多孔質ジルコニアから構成される断熱層が形成された金型を用い、100℃以下の金型温度で、ポリアリーレンサルファイド系樹脂組成物を射出成形する。断熱層は、溶射法で形成されたものであることが好ましい。また、断熱層の好ましい熱伝導率は、2W/m・K以下である。また、断熱層の好ましい厚みは200μm以上である。
【選択図】図1
Description
本発明は、結晶化度が遅い等の特徴を有するPAS樹脂を含む樹脂組成物を、射出成形品の原料として用いる場合に生じる特有の課題を解決する発明である。成形材料となる樹脂組成物中に含まれるPAS樹脂としては、特に限定されず、例えば、以下のようなPAS樹脂を挙げることができる。
樹脂組成物に含まれるポリアリーレンサルファイド樹脂は、繰り返し単位として、−(Ar−S)−(Arはアリーレン基)を主として構成されたものである。本発明では一般的に知られている分子構造のPAS樹脂を使用することができる。
本発明で用いるPAS系樹脂組成物は、本発明の効果を害さない範囲で他の樹脂を含んでもよい。また、成形品に所望の特性を付与するために、核剤、カーボンブラック、無機焼成顔料等の顔料、酸化防止剤、安定剤、可塑剤、滑剤、離型剤及び難燃剤等の添加剤を添加して、所望の特性を付与した組成物も本発明で用いるPAS系樹脂組成物に含まれる。
本発明の特徴の一つは、金型合わせ面に入り込んだ溶融樹脂が直ちに固まるためにバリの発生量が少なくなることである。用途によって樹脂組成物に含まれる成分が異なるため、PAS系樹脂組成物の溶融粘度は用途によって様々であるが、本願発明の製法を用いれば、PAS系樹脂組成物の溶融粘度が300Pa・s以下であっても、充分にバリの発生を抑えることができる。なお、溶融粘度の測定はISO11443に準拠して行い得られた値を採用するものとする。具体的には、キャピラリーとして1mmφ×20mmLのフラットダイを使用し、バレル温度310℃、せん断速度1000sec−1の条件で測定した値を採用する。
本発明の射出成形品の製造方法は、金型内表面に、多孔質ジルコニアから構成される断熱層が形成された金型を用いることが特徴である。そこで、先ず、本発明の射出成形品の製造方法に用いる金型について説明する。
本発明の射出成形品を製造する方法においては、金型の内表面(金型の内側の表面)に、多孔質ジルコニアから構成される断熱層が形成された金型を用いる。金型の内側の表面に形成された断熱層は、金型内に流れ込んだ溶融樹脂組成物の持つ熱が金型外に放出されるのを抑える。その結果、金型内に流れ込んだPAS系樹脂組成物は、金型表面付近で固まり難くなるため、金型温度が低い条件であっても、結晶化が進まないまま固化することが抑えられ、結晶化度の高い射出成形品を得ることができる。
上記の通り、本願発明の製造方法を用いて作製したPAS樹脂を含む射出成形品は、結晶化度が充分に高められている。本発明において、「高結晶化度」とは、金型温度の条件を100℃以下に設定しているにもかかわらず、金型温度を140℃の条件に設定して断熱層を形成していない金型を用いて作製した成形品と比較して、結晶化度が同程度以上であることを指す。
PAS樹脂組成物:ポリフェニレンサルファイド樹脂組成物(「フォートロン1140A64」、ポリプラスチックス社製)、ISO11443に準拠して測定した溶融粘度230Pa・S
断熱層の原料:ジルコニア
金型:幅40mm×長さ40mm×厚さ1mmの平板成形用金型(分割金型)
主としてジルコニアから構成される原料を、溶射法にて上記金型の内表面に溶射した。断熱層の表面は密度が高くなるように調整し、多層構造の断熱層を金型内表面に形成した。断熱層の厚みが表1に記載の厚み500μmになるまで溶射を続けた。このようにして、実施例1の製造方法で用いる金型1が得られた。なお、実施例2〜5で用いる金型2〜金型3も同様にして作製した。なお、金型の合わせ面には断熱層を形成していない。
断熱層の熱伝導率はレーザーフラッシュ法にて熱拡散率、DSCにて比熱、水中置換法(JIS Z8807固体比重測定方法に準拠)にて比重を測定し、[熱伝導率]=[熱拡散率×比熱×比重]により算出した。熱伝導率の値は表1に示した。なお、多層構造の断熱層の熱伝導率(λ)は密度の低い層と高い層のそれぞれの熱伝導率を求め、密度の低い層の熱伝導率(λl)、密度の高い層の熱伝導率(λh)、断熱層全体の厚さに対する密度の低い層の厚さ割合(t)とした場合、[1/λ]=[t/λl]+[(1−t)/λh]の式を用い計算により求めた。
成形用材料としてPAS樹脂組成物を用い、金型1を用い下記の成形条件1で射出成形品を製造した。
[成形条件1]
スクリュー回転数:100rpm
射出速度:100mm/sec
金型温度:100℃
断熱層の厚みを250μmに変更した金型2を用いた以外は実施例1と同様の成形条件1で射出成形品を作製した。
断熱層の厚みを1000μmに変更した金型3を用いた以外は、実施例1と同様の成形条件1で射出成形品を作製した。
成形条件1を成形条件2に変更した以外は、実施例2と同様の方法で、射出成形品を作製した。
[成形条件2]
金型温度を80℃に変更した以外は成形条件1と同様の条件
成形条件1を成形条件2に変更した以外は、実施例3と同様の方法で、射出成形品を作製した。
断熱層を設けていない金型4を用いた以外は、実施例1と同様の方法で、射出成形品を作製した。
成形条件1を成形条件2に変更した以外は、比較例1と同様の方法で、射出成形品を作製した。
成形条件1を成形条件3に変更した以外は、比較例1と同様の方法で、射出成形品を作製した。
[成形条件3]
金型温度を140℃に変更した以外は成形条件1と同様の条件
実施例1〜5及び比較例1〜3の製造方法で作製した射出成形品について、X線回折法を用いた相対結晶化度、バリ長さの評価、生産性の評価を行った。
先ず、実施例の射出成形品及び比較例の射出成形品の結晶化度をX線回折法により測定した。比較例3の結晶化度を100として、実施例1〜5の射出成形品、比較例1〜2の射出成形品の相対結晶化度を算出した。
バリ長さは、幅40mm×長さ40mm×厚さ1mmの平板成形品(上記実施例1〜5、比較例1〜3で得られた射出成形品)を用い、成形品周囲4辺に発生するバリ長さを写像投影機にて拡大して測定し、その最大値をバリ長さとした。測定結果を表1に示した。
上記の条件と同様の条件で、実施例、比較例の平板成形品を連続成形した。1000ショットごとに、金型キャビティの摩耗の有無を目視により確認した。金型キャビティの摩耗が最初に確認されたショット数を表1に示した。
10、11 分割金型
12 キャビティ
13、14 分割金型合わせ面
2 断熱層
3 PAS系樹脂組成物
Claims (6)
- 金型内表面に、多孔質ジルコニアから構成される断熱層が形成された金型を用い、100℃以下の金型温度で、ポリアリーレンサルファイド系樹脂組成物を射出成形する射出成形品の製造方法。
- 前記断熱層は、熱伝導率が2W/m・K以下である請求項1に記載の射出成形品の製造方法。
- 前記断熱層は、溶射法で形成された請求項1又は2に記載の射出成形品の製造方法。
- 前記断熱層は、厚みが200μm以上である請求項1から3のいずれかに記載の射出成形品の製造方法。
- 前記ポリアリーレンサルファイド系樹脂組成物がポリフェニレンサルファイド樹脂を含む請求項1から4のいずれかに記載の射出成形品の製造方法。
- 請求項1から請求項5のいずれかに記載の方法で得られた射出成形品であって、
断熱層を有さない金型を用い、ポリアリーレンサルファイド系樹脂組成物を金型温度が140℃の条件で射出成形してなる成形品の、X線回折法により測定された結晶化度を100とした場合に、
X線回折法により測定された結晶化度が95以上である射出成形品。
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