[发明专利]微细化疏水改性纤维素纤维的制造方法在审
申请号: | 201880082162.0 | 申请日: | 2018-12-21 |
公开(公告)号: | CN111511980A | 公开(公告)日: | 2020-08-07 |
发明(设计)人: | 福井俊介;吉田穣;大和恭平;山本亮太 | 申请(专利权)人: | 花王株式会社 |
主分类号: | D06M13/325 | 分类号: | D06M13/325;C08B15/06;D06M13/12 |
代理公司: | 北京尚诚知识产权代理有限公司 11322 | 代理人: | 龙淳;尹明花 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 微细 疏水 改性 纤维素 纤维 制造 方法 | ||
本发明涉及一种微细化疏水改性纤维素纤维的制造方法,其中,包括如下工序:在有机溶剂中,对在含有阴离子性基团的阴离子改性纤维素纤维上结合修饰基团而成的平均纤维长度为1μm以上且1,000μm以下的疏水改性纤维素纤维进行微细化处理的工序。通过本发明的制造方法所获得的微细化疏水改性纤维素纤维能够适宜地用于日用杂货品、家电部件、家电部件用包装材料、汽车部件等各种工业用途的各种树脂制品。
技术领域
本发明涉及一种微细化疏水改性纤维素纤维的制造方法。
现有技术
现有技术中,多使用来自有限资源即石油的塑料材料,然而,近年来,对环境的负荷较少的技术越来越受到关注。在该技术背景下,使用天然且大量地存在的生物质的纤维素纤维(其中,尤其是微细纤维素纤维)的材料由于能够显著提高各种机械特性而受到关注。
通常,微细纤维素纤维表面为亲水性,所以会在疏水溶剂或疏水性树脂中发生凝集。因此,在用于如上所述的体系中时,必须对微细纤维素纤维进行疏水性改性。
关于对微细纤维素纤维进行疏水性改性的方法,已经研究出了若干种,但大部分都是将纤维素纤维暂时地在水性体系中实施分散处理而微细化后,进行改性,其后再次在有机溶剂体系中实施分散处理的方法。
在专利文献1中公开有凝胶状组合物的制法,其中,包括如下工序:在使具有纤维素I型结晶结构的纤维素分散至水中后,将该纤维素的羟基转化为具有羧基的取代基的工序;利用还原剂进行的上述纤维素的还原的工序;将作为上述纤维素的分散介质的水置换为有机溶剂的工序;通过利用特定的聚醚胺的中和反应使上述分散介质置换后的纤维素疏水化的工序;以及,将上述疏水化后的纤维素进行纳米解纤,从而得到在有机溶剂中分散有纤维素纳米纤维的凝胶状组合物的工序。
另外,在非专利文献1中公开有如下内容:即,体积庞大的季铵抗衡离子会提高溶剂中的TEMPO氧化纤维素的纳米分散性。
[现有技术文献]
专利文献
专利文献1:日本专利5944564号。
非专利文献
非专利文献1:M.Shimizu,et al.,《生物大分子(Biomacromolecules)》,15 2014。
发明内容
本发明涉及下述[1]~[7]。
[1]一种微细化疏水改性纤维素纤维的制造方法,其中,包括如下工序:在有机溶剂中,对在含有阴离子性基团的阴离子改性纤维素纤维上结合修饰基团而成的平均纤维长度为1μm以上且1,000μm以下的疏水改性纤维素纤维进行微细化处理的工序。
[2]一种微细化疏水改性纤维素纤维分散体的制造方法,其中,包括如下工序:在有机溶剂中,对在含有阴离子性基团的阴离子改性纤维素纤维上结合修饰基团而成的平均纤维长度为1μm以上且1,000μm以下的疏水改性纤维素纤维进行微细化处理的工序。
[3]一种疏水改性纤维素纤维在微细化疏水改性纤维素纤维的制造方法中的用途,其中,所述疏水改性纤维素纤维是在含有阴离子性基团的阴离子改性纤维素纤维上结合修饰基团而成的平均纤维长度为1μm以上且1,000μm以下的疏水改性纤维素纤维。
[4]一种树脂组合物的制造方法,其中,包括如下工序:将通过上述[1]所记载的制造方法所制造的微细化疏水改性纤维素纤维、或通过上述[2]所记载的制造方法所制造的微细化疏水改性纤维素纤维分散体与树脂进行混合的工序。
[5]一种树脂成型体的制造方法,其中,使通过上述[4]所记载的树脂组合物的制造方法所制造的树脂组合物成型而得到树脂成型体。
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