JPH04168149A - 生分解性プラスチック成形体 - Google Patents
生分解性プラスチック成形体Info
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- JPH04168149A JPH04168149A JP29512190A JP29512190A JPH04168149A JP H04168149 A JPH04168149 A JP H04168149A JP 29512190 A JP29512190 A JP 29512190A JP 29512190 A JP29512190 A JP 29512190A JP H04168149 A JPH04168149 A JP H04168149A
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- JP
- Japan
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- plastic
- service
- component
- polymer
- oxyacid
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- Granted
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- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
- Biological Depolymerization Polymers (AREA)
- Manufacture Of Macromolecular Shaped Articles (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
[産業上の利用分野]
本発明は生分解性プラスチックに関する。特に、ゴミ焼
却用の袋、食器、ポリ容器など大衆消費材として用いら
れる生分解性プラスチックに関する。
却用の袋、食器、ポリ容器など大衆消費材として用いら
れる生分解性プラスチックに関する。
[従来技術およびその課題]
近年、環境保全に対する必要性と意識の高まりから生分
解性プラスチックが脚光をあびている。
解性プラスチックが脚光をあびている。
生分解性プラスチックは使用済みのプラスチックが土中
や水中の微生物の作用で二酸化炭素と水に分解され自然
環境に戻るものと一般に定義されている。このような生
分解性プラスチックは世界的に注目されているものの、
まだ開発が始まったばかつてあり、現在、様々な材料素
材の開発が行われている。
や水中の微生物の作用で二酸化炭素と水に分解され自然
環境に戻るものと一般に定義されている。このような生
分解性プラスチックは世界的に注目されているものの、
まだ開発が始まったばかつてあり、現在、様々な材料素
材の開発が行われている。
生分解性プラスチックに求められる性質は、加水分解性
を有し、しかも材料強度が高いことである。しかしなが
ら、加水分解性は分子量の増加に伴って低下し、一方材
料強度は分子量の増加に伴って大きくなるため、これら
は一般に相反する性質である。特にエステル基により結
合したポリマーにおいてはこの傾向が強い。
を有し、しかも材料強度が高いことである。しかしなが
ら、加水分解性は分子量の増加に伴って低下し、一方材
料強度は分子量の増加に伴って大きくなるため、これら
は一般に相反する性質である。特にエステル基により結
合したポリマーにおいてはこの傾向が強い。
このような問題を解決するため、従来、延伸など材料の
加工法により伸び、引張り強度を向上させることも行わ
れているか、コストの増加が避けられない。また、紫外
線照射などの外部エネルギーによりポリマーを分解して
処理する方法も提案されているが、かかる処理方法を一
般家庭で実施することは困難である。
加工法により伸び、引張り強度を向上させることも行わ
れているか、コストの増加が避けられない。また、紫外
線照射などの外部エネルギーによりポリマーを分解して
処理する方法も提案されているが、かかる処理方法を一
般家庭で実施することは困難である。
本発明の目的は通常の使用時には高い強度を有し、一方
不要となって廃棄されたときには容易に分解する生分解
性ポリマーを提供することにある。
不要となって廃棄されたときには容易に分解する生分解
性ポリマーを提供することにある。
[課題を解決するための手段二・
本発明は、オキシ酸の重合体または共重合体に加水分解
酵素を配合したことを特徴とする生分解性プラスチック
を提供するものである。
酵素を配合したことを特徴とする生分解性プラスチック
を提供するものである。
本発明で用いられる加水分解性ポリマーとしては、乳酸
、リンゴ酸、グリコール酸などのオキシ酸の重合体また
はこれらの共重合体が挙げられる。
、リンゴ酸、グリコール酸などのオキシ酸の重合体また
はこれらの共重合体が挙げられる。
これらポリマーの分子量はlXl0’〜300×104
が好ましい。
が好ましい。
これらのうちポリ乳酸、特にポリ−L−乳酸が好ましい
。ポリL−乳酸は加水分解してL−乳酸となるため生体
安全性が高く、近年医用材料としても研究が活発であり
一部実用化されている。また、モノマーであるL−乳酸
は一般に発酵法により乳酸菌から産生されるが、医薬品
、食品にも使用され、かつ生体内での代謝系路も明らか
である。
。ポリL−乳酸は加水分解してL−乳酸となるため生体
安全性が高く、近年医用材料としても研究が活発であり
一部実用化されている。また、モノマーであるL−乳酸
は一般に発酵法により乳酸菌から産生されるが、医薬品
、食品にも使用され、かつ生体内での代謝系路も明らか
である。
このため、ポリ乳酸は分解後の生体安全性も極めて高い
。ポリL−乳酸は分子量1000の場合、生理食塩水中
で約2週間以内に分解し材料強度は低く実用的でない。
。ポリL−乳酸は分子量1000の場合、生理食塩水中
で約2週間以内に分解し材料強度は低く実用的でない。
これに対し、分子量が10万以上になると分解しにくく
、100万以上では約1年以上変化なく存在し、材料強
度も高くポリスチレンと同等以上になる。
、100万以上では約1年以上変化なく存在し、材料強
度も高くポリスチレンと同等以上になる。
また、これらのポリマーに配合される酵素としては、加
水分解酵素、例えばリパーゼ、アミラーゼ、セルラーゼ
、乳酸脱水素酵素などの酵素が使用される。用いる酵素
は分解すべきポリマーの種類により異なるが、通常ベー
スポリマーに対しては1 ppm−1%である。
水分解酵素、例えばリパーゼ、アミラーゼ、セルラーゼ
、乳酸脱水素酵素などの酵素が使用される。用いる酵素
は分解すべきポリマーの種類により異なるが、通常ベー
スポリマーに対しては1 ppm−1%である。
酵素の配合量は多いと分解が速くなりすぎ、少量である
と分解が遅くなるため、用途、目的に応じて調整し分解
時間を制御する。酵素の配合量がこれより少ないと、充
分な生分解性か得られず、一方この範囲より多くても効
果は向上しない。具体的には分子量toxto’程度に
なると乳酸脱水素酵素により水中で約1ケ月以内に分解
が可能となる。
と分解が遅くなるため、用途、目的に応じて調整し分解
時間を制御する。酵素の配合量がこれより少ないと、充
分な生分解性か得られず、一方この範囲より多くても効
果は向上しない。具体的には分子量toxto’程度に
なると乳酸脱水素酵素により水中で約1ケ月以内に分解
が可能となる。
前記の成分より生分解性プラスチックを調製するには、
高分子量のポリL−乳酸などの加水分解性樹脂をクロロ
ホルム、THTなど適宜の溶媒に溶解し、この溶液に酵
素を添加し、ガラスなとの板上にキャスティング後溶媒
を蒸発させて製膜する。
高分子量のポリL−乳酸などの加水分解性樹脂をクロロ
ホルム、THTなど適宜の溶媒に溶解し、この溶液に酵
素を添加し、ガラスなとの板上にキャスティング後溶媒
を蒸発させて製膜する。
また、″別法としては加水分解性樹脂と酵素とを粉末状
態で混合して圧縮成形して均質な成形体を得てもよい。
態で混合して圧縮成形して均質な成形体を得てもよい。
な゛お、本発明の生分解性プラスチックには乳酸エステ
ル、オクチル酸などの可塑剤、添加剤が配合されてよい
。
ル、オクチル酸などの可塑剤、添加剤が配合されてよい
。
[作用]
酵素が配合された加水分解ポリマーは、通常乾燥状態の
使用時には酵素作用がないため分解作用がなく、強度の
強いポリマーとして利用できる。
使用時には酵素作用がないため分解作用がなく、強度の
強いポリマーとして利用できる。
使用後、地中や川などの湿潤な環境に廃棄されると酵素
が活性化して加水分解を促進し短時間の内に分解できる
。ポリエステルはエステル結合か切断されてCO2とH
,Oに分解されるが、この促進触媒としてリパーゼ、ア
ミラーゼ、セルラーゼ、脱水素酵素などの加水分解酵素
が有効である。
が活性化して加水分解を促進し短時間の内に分解できる
。ポリエステルはエステル結合か切断されてCO2とH
,Oに分解されるが、この促進触媒としてリパーゼ、ア
ミラーゼ、セルラーゼ、脱水素酵素などの加水分解酵素
が有効である。
[実施例コ
つぎに本発明を実施例によりさらに具体的に説明する。
ポリL−乳酸(分子量約10万)10gをクロロホルム
400m(!に溶解した。この中にL−乳酸脱水素酵素
を0.5g添加した。その後、ガラス板上にキャスティ
ングし、50℃にて数時間おいてポリ乳酸薄膜を形成し
た。これを生理食塩水中に浸漬して加水分解速度を測し
たところ、酵素を添加しない場合より約173程度速度
が速くなった。
400m(!に溶解した。この中にL−乳酸脱水素酵素
を0.5g添加した。その後、ガラス板上にキャスティ
ングし、50℃にて数時間おいてポリ乳酸薄膜を形成し
た。これを生理食塩水中に浸漬して加水分解速度を測し
たところ、酵素を添加しない場合より約173程度速度
が速くなった。
[発明の効果]
本発明の生分解性ポリマーは、通常の使用時には高い強
度を有し、不要になれば生体に対する安全性が高く地球
環境破壊のない成分に分解できる。
度を有し、不要になれば生体に対する安全性が高く地球
環境破壊のない成分に分解できる。
特にポリ乳酸は加水分解して乳酸となるため安全性が高
い。
い。
特許出願人 株式会社 島津製作所
Claims (1)
- オキシ酸の重合体または共重合体に加水分解酵素を配
合したことを特徴とする生分解性プラスチック。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP02295121A JP3077704B2 (ja) | 1990-10-30 | 1990-10-30 | 生分解性プラスチック成形体 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP02295121A JP3077704B2 (ja) | 1990-10-30 | 1990-10-30 | 生分解性プラスチック成形体 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH04168149A true JPH04168149A (ja) | 1992-06-16 |
| JP3077704B2 JP3077704B2 (ja) | 2000-08-14 |
Family
ID=17816563
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP02295121A Expired - Fee Related JP3077704B2 (ja) | 1990-10-30 | 1990-10-30 | 生分解性プラスチック成形体 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP3077704B2 (ja) |
Cited By (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP0662107A4 (en) * | 1992-09-22 | 1995-09-27 | Biopak Technology Ltd | REGULATION OF DEGRADATION OF DISPOSABLE MATERIALS, DEGRADABLE BY THE ENVIRONMENT. |
| WO1996019935A1 (de) * | 1994-12-23 | 1996-07-04 | Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh | Filter und filterbeutel für staubsauger |
| US6020453A (en) * | 1994-12-13 | 2000-02-01 | Sca Molnlycke Products Ab | Lactic acid excreting polylactide sheet for use in absorbent articles |
| US6323307B1 (en) | 1988-08-08 | 2001-11-27 | Cargill Dow Polymers, Llc | Degradation control of environmentally degradable disposable materials |
| JP2003252966A (ja) * | 2002-03-04 | 2003-09-10 | National Institute Of Advanced Industrial & Technology | 共重合型易分解性ポリ乳酸とポリ乳酸の分解方法 |
| US6846860B2 (en) | 2002-04-18 | 2005-01-25 | Nisshinbo Industries, Inc. | Biodegradable plastic composition, a molded article thereof and a method for controlling biodegradation rate |
| WO2006026111A1 (en) * | 2004-08-31 | 2006-03-09 | 3M Innovative Properties Company | Aliphatic polyester resin compositions and shaped articles |
| JP2007177247A (ja) * | 2007-01-09 | 2007-07-12 | National Institute Of Advanced Industrial & Technology | 共重合型易分解性ポリ乳酸とポリ乳酸の分解方法 |
| US7361701B2 (en) | 2002-11-08 | 2008-04-22 | Nisshinbo Industries, Inc. | Aliphatic polyester composition, a molded article thereof and a method for controlling biodegradation rate using the same composition |
| FR2984354A1 (fr) * | 2011-12-20 | 2013-06-21 | Centre Nat Rech Scient | Procede de preparation d'alliage polymere/enzymes |
| CN104194289A (zh) * | 2014-08-25 | 2014-12-10 | 浙江渤海卫生用品有限公司 | 生物基生物分解塑料袋材料 |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2007060730A1 (ja) * | 2005-11-25 | 2007-05-31 | Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha | 携帯端末 |
-
1990
- 1990-10-30 JP JP02295121A patent/JP3077704B2/ja not_active Expired - Fee Related
Cited By (20)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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| US6323307B1 (en) | 1988-08-08 | 2001-11-27 | Cargill Dow Polymers, Llc | Degradation control of environmentally degradable disposable materials |
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| JP2003252966A (ja) * | 2002-03-04 | 2003-09-10 | National Institute Of Advanced Industrial & Technology | 共重合型易分解性ポリ乳酸とポリ乳酸の分解方法 |
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| WO2006026111A1 (en) * | 2004-08-31 | 2006-03-09 | 3M Innovative Properties Company | Aliphatic polyester resin compositions and shaped articles |
| JP2007177247A (ja) * | 2007-01-09 | 2007-07-12 | National Institute Of Advanced Industrial & Technology | 共重合型易分解性ポリ乳酸とポリ乳酸の分解方法 |
| FR2984355A1 (fr) * | 2011-12-20 | 2013-06-21 | Centre Nat Rech Scient | Procede de preparation d'alliage polymere/entites biologiques |
| FR2984354A1 (fr) * | 2011-12-20 | 2013-06-21 | Centre Nat Rech Scient | Procede de preparation d'alliage polymere/enzymes |
| WO2013093355A1 (fr) * | 2011-12-20 | 2013-06-27 | Centre National De La Recherche Scientifique - Cnrs | Procédé de préparation d'alliage polymère/entités biologiques |
| JP2015509990A (ja) * | 2011-12-20 | 2015-04-02 | サントル・ナショナル・ドゥ・ラ・ルシェルシュ・シャンティフィクCentre National De La Recherche Scientifique | ポリマー/生物学的要素アロイの製造方法 |
| US9428744B2 (en) | 2011-12-20 | 2016-08-30 | Centre National de la Recherche Scientifique—CNRS | Process for preparing a polymer/biological entities alloy |
| EP2794730B1 (fr) | 2011-12-20 | 2018-04-18 | Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) | Procédé de préparation d'alliage polymère/entités biologiques |
| JP2018076501A (ja) * | 2011-12-20 | 2018-05-17 | サントル・ナショナル・ドゥ・ラ・ルシェルシュ・シャンティフィクCentre National De La Recherche Scientifique | ポリマー/生物学的要素アロイの製造方法 |
| EP3351585A1 (fr) * | 2011-12-20 | 2018-07-25 | Centre National de la Recherche Scientifique | Procédé de préparation d'alliage polymère/entités biologiques |
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| CN104194289A (zh) * | 2014-08-25 | 2014-12-10 | 浙江渤海卫生用品有限公司 | 生物基生物分解塑料袋材料 |
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|---|---|
| JP3077704B2 (ja) | 2000-08-14 |
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