[go: up one dir, main page]

WO2009150831A1 - ポリブチレンテレフタレート樹脂組成物及び成形品 - Google Patents

ポリブチレンテレフタレート樹脂組成物及び成形品 Download PDF

Info

Publication number
WO2009150831A1
WO2009150831A1 PCT/JP2009/002608 JP2009002608W WO2009150831A1 WO 2009150831 A1 WO2009150831 A1 WO 2009150831A1 JP 2009002608 W JP2009002608 W JP 2009002608W WO 2009150831 A1 WO2009150831 A1 WO 2009150831A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
polybutylene terephthalate
terephthalate resin
resin composition
weight
elastomer
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2009/002608
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
坂田耕一
大竹史幸
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Wintech Polymer Ltd
Original Assignee
Wintech Polymer Ltd
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
Application filed by Wintech Polymer Ltd filed Critical Wintech Polymer Ltd
Priority to US12/996,461 priority Critical patent/US8445570B2/en
Priority to CN2009801215915A priority patent/CN102056986B/zh
Priority to JP2010516757A priority patent/JPWO2009150831A1/ja
Publication of WO2009150831A1 publication Critical patent/WO2009150831A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • 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
    • 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
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K7/00Use of ingredients characterised by shape
    • C08K7/02Fibres or whiskers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L21/00Compositions of unspecified rubbers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L2666/00Composition of polymers characterized by a further compound in the blend, being organic macromolecular compounds, natural resins, waxes or and bituminous materials, non-macromolecular organic substances, inorganic substances or characterized by their function in the composition
    • C08L2666/02Organic macromolecular compounds, natural resins, waxes or and bituminous materials
    • C08L2666/14Macromolecular compounds according to C08L59/00 - C08L87/00; Derivatives thereof
    • C08L2666/18Polyesters or polycarbonates according to C08L67/00 - C08L69/00; Derivatives thereof
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L2666/00Composition of polymers characterized by a further compound in the blend, being organic macromolecular compounds, natural resins, waxes or and bituminous materials, non-macromolecular organic substances, inorganic substances or characterized by their function in the composition
    • C08L2666/02Organic macromolecular compounds, natural resins, waxes or and bituminous materials
    • C08L2666/24Graft or block copolymers according to groups C08L51/00, C08L53/00 or C08L55/02; Derivatives thereof
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L51/00Compositions of graft polymers in which the grafted component is obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds; Compositions of derivatives of such polymers
    • C08L51/04Compositions of graft polymers in which the grafted component is obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds; Compositions of derivatives of such polymers grafted on to rubbers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L51/00Compositions of graft polymers in which the grafted component is obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds; Compositions of derivatives of such polymers
    • C08L51/06Compositions of graft polymers in which the grafted component is obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds; Compositions of derivatives of such polymers grafted on to homopolymers or copolymers of aliphatic hydrocarbons containing only one carbon-to-carbon double bond
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L55/00Compositions of homopolymers or copolymers, obtained by polymerisation reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds, not provided for in groups C08L23/00 - C08L53/00
    • C08L55/02ABS [Acrylonitrile-Butadiene-Styrene] polymers
    • 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
    • C08L67/025Polyesters derived from dicarboxylic acids and dihydroxy compounds containing polyether sequences

Definitions

  • the present invention relates to a polybutylene terephthalate resin composition and a molded product having high strength and excellent heat shock resistance.
  • Polybutylene terephthalate resin is excellent in mechanical properties, electrical properties, other physical and chemical properties, and has good processability, so it can be used as an engineering plastic for a wide range of applications such as automotive parts and electrical / electronic components. in use.
  • heat resistance and strength can be improved by blending a fibrous filler such as glass fiber, it is often used by being reinforced with a fibrous filler.
  • polybutylene terephthalate is often used as a housing material for sensors and ECUs used for electric control.
  • the toughness is achieved by an elastomer or the like in order to prevent cracks from being generated due to the strain caused by the difference in linear expansion between the metal and the resin.
  • various compositions have been proposed.
  • Japanese Patent Application Laid-Open No. 3-285945 discloses that heat shock resistance is improved by adding an elastomer such as ethylene alkyl acrylate to polybutylene terephthalate.
  • an elastomer such as ethylene alkyl acrylate
  • polybutylene terephthalate discloses that an improvement effect is recognized as compared with the additive-free one, the heat shock resistance is not sufficient, and the hot water resistance is not sufficient.
  • JP-A-60-210659 discloses that hot water resistance is improved by adding an elastomer such as ethylene alkyl acrylate and carbodiimide to polybutylene terephthalate. However, although this composition improves hot water resistance, the heat shock resistance is not sufficient.
  • an elastomer such as ethylene alkyl acrylate and carbodiimide
  • Japanese Patent Application Laid-Open No. 2001-234046 shows that a resin composition comprising a polybutylene terephthalate and an impact resistance imparting material and an aromatic polycarboxylic acid ester compound is excellent in heat shock resistance.
  • an aromatic polyvalent carboxylic acid ester compound has a problem that strength and rigidity are lowered, and also has a problem of bleeding at a high temperature.
  • the present invention has been devised in view of the above-mentioned problems of the prior art, and has a performance such as high durability in a cold cycle environment, and further has a high strength polybutylene terephthalate resin composition and molded article. For the purpose of provision.
  • the present inventors mainly have a polybutylene terephthalate resin having a terminal carboxyl group amount of 30 meq / kg or less, and a specific amount thereof.
  • the present invention has been completed by finding that a composition containing a combination of a carbodiimide compound, a fibrous filler, and an elastomer is extremely excellent in heat shock resistance and hydrolysis resistance without greatly deteriorating mechanical properties. It came to.
  • the present invention (A) with respect to 100 parts by weight of polybutylene terephthalate resin having a terminal carboxyl group amount of 30 meq / kg or less, (B) Carbodiimide compound; (A) When the amount of terminal carboxyl group of polybutylene terephthalate resin is 1, the amount of carbodiimide functional group is 0.3 to 1.5 equivalents (C) Fibrous filler; 20 to 100 parts by weight (D) Elastomer: a polybutylene terephthalate resin composition containing 5 to 15 parts by weight, and a molded product obtained by molding such a resin composition, particularly an insert molded product.
  • the present invention also provides: (A) 100 parts by weight of a polybutylene terephthalate resin having a terminal carboxyl group amount of 30 meq / kg or less, (B) a carbodiimide compound; (A) when the amount of terminal carboxyl groups of the polybutylene terephthalate resin is 1, an amount such that the amount of carbodiimide functional groups is 0.3 to 1.5 equivalents; (C) fibrous filler; 20-100 parts by weight and (D) Elastomer; a polybutylene terephthalate resin composition containing 5 to 15 parts by weight.
  • this invention is an insert molded product which uses the said polybutylene terephthalate resin composition as a resin material.
  • the present invention is based on (A) 100 parts by weight of a polybutylene terephthalate resin having a terminal carboxyl group amount of 30 meq / kg or less.
  • Elastomer A method for producing the polybutylene terephthalate resin composition, comprising blending 5 to 15 parts by weight.
  • the present invention is a method for producing a molded product or an insert molded product including injection molding of the polybutylene terephthalate resin composition having a tensile strength of 120 MPa or more according to ISO 527.
  • the polybutylene terephthalate resin composition excellent in performance such as high durability in a thermal cycle environment, and hydrolysis resistance is provided.
  • the polybutylene terephthalate resin composition of the present invention is useful as various molded products, particularly as insert molded products. Detailed Description of the Invention
  • polybutylene terephthalate resin which is the base resin of the resin composition of the present invention, is a dicarboxylic acid component containing at least terephthalic acid or an ester-forming derivative thereof (such as a lower alcohol ester), and an alkylene glycol having at least 4 carbon atoms.
  • the polybutylene terephthalate resin is not limited to a homopolybutylene terephthalate resin, but may be a copolymer containing 60 mol% or more (particularly about 75 to 95 mol%) of a butylene terephthalate unit.
  • a pulverized sample of polybutylene terephthalate is dissolved in benzyl alcohol at 215 ° C. for 10 minutes and then titrated with a 0.01N sodium hydroxide aqueous solution, and the amount of terminal carboxyl groups measured is 30 meq / kg or less, preferably 25 meq / kg or less of polybutylene terephthalate resin is used.
  • the lower limit of the amount of terminal carboxyl groups is not particularly limited, but generally less than 5 meq / kg is difficult to produce, and if less than 5 meq / kg, the reaction with the carbodiimide compound does not proceed sufficiently, and resistance There is a possibility that the effect of improving the heat shock property is insufficient. Accordingly, the amount of terminal carboxyl groups of the polybutylene terephthalate resin is preferably 5 meq / kg or more, particularly preferably 10 meq / kg or more.
  • the intrinsic viscosity (IV) of the (A) polybutylene terephthalate resin to be used is 0.67 to 0.90 dL / g. If the intrinsic viscosity exceeds 0.90 dL / g, the fluidity at the time of molding required for the insert molded product may not be obtained.
  • polybutylene terephthalate resins having different intrinsic viscosities for example, by blending polybutylene terephthalate resins with intrinsic viscosities of 1.00 dL / g and 0.70 dL / g, an intrinsic viscosity of 0.90 dL / g or less is achieved. Also good.
  • the intrinsic viscosity can be measured, for example, in o-chlorophenol at a temperature of 35 ° C.
  • dicarboxylic acid components other than terephthalic acid and its ester-forming derivatives
  • aromatic dicarboxylic acid components isophthalic acid, phthalic acid, naphthalenedicarboxylic acid, diphenyl ether dicarboxylic acid, etc. 6 to C 12 aryl dicarboxylic acids
  • aliphatic dicarboxylic acid components C 4 -C 16 alkyl dicarboxylic acids such as succinic acid, adipic acid, azelaic acid, sebacic acid, and C 5 -C 10 cycloalkyl such as cyclohexane dicarboxylic acid
  • dicarboxylic acids can be used alone or in combination of two or more.
  • Preferred dicarboxylic acid components include aromatic dicarboxylic acid components (particularly C 6 -C 10 aryl dicarboxylic acids such as isophthalic acid), aliphatic dicarboxylic acid components (particularly C such as adipic acid, azelaic acid, sebacic acid, etc.) 6 ⁇ C 12 alkyl dicarboxylic acids) are included.
  • glycol components (comonomer components) other than 1,4-butanediol include, for example, aliphatic diol components [for example, alkylene glycol (ethylene glycol, propylene glycol, trimethylene glycol, 1,3-butylene glycol, hexamethylene glycol, neopentyl glycol, 1,3 - C 2 ⁇ C 10 alkylene glycols such as octanediol, diethylene glycol, triethylene glycol, a polyoxy C 2 ⁇ C 4 alkylene glycol such as dipropylene glycol), cyclohexane dimethanol, hydrogenated bisphenol a alicyclic diols, etc.], such as an aromatic diol component [bisphenol a, 4,4-aromatic, such as dihydroxybiphenyl alcohols, C 2 ⁇ C 4 alkylene oxide adduct of bisphenol a (e.g., bi Ethylene oxide 2 mol adduct of phenol A
  • Preferred glycol components include aliphatic diol components (especially polyoxy C 2 -C 3 alkylene glycols such as C 2 -C 6 alkylene glycol, diethylene glycol, and alicyclic diols such as cyclohexane dimethanol). .
  • any of the polybutylene terephthalate polymers produced by polycondensation using the above compounds as monomer components can be used as the (A) soot component of the present invention.
  • a combined use of homopolybutylene terephthalate polymer and polybutylene terephthalate copolymer is also useful.
  • the (B) carbodiimide compound used in the present invention is a compound having a carbodiimide group (—N ⁇ C ⁇ N—) in the molecule.
  • the carbodiimide compound any of an aliphatic carbodiimide compound having an aliphatic main chain, an alicyclic carbodiimide compound having an alicyclic main chain, and an aromatic carbodiimide compound having an aromatic main chain can be used. In view of the above, it is preferable to use an aromatic carbodiimide compound.
  • Examples of the aliphatic carbodiimide compound include diisopropyl carbodiimide and dioctyl decyl carbodiimide, and examples of the alicyclic carbodiimide compound include dicyclohexyl carbodiimide.
  • Aromatic carbodiimide compounds include diphenylcarbodiimide, di-2,6-dimethylphenylcarbodiimide, N-triyl-N′-phenylcarbodiimide, di-p-nitrophenylcarbodiimide, di-p-aminophenylcarbodiimide, di-p- Hydroxyphenylcarbodiimide, di-p-chlorophenylcarbodiimide, di-p-methoxyphenylcarbodiimide, di-3,4-dichlorophenylcarbodiimide, di-2,5-dichlorophenylcarbodiimide, di-o-chlorophenylcarbodiimide, p-phenylene-bis-di-o-triylcarbodiimide, p-phenylene-bis-dicyclohexylcarbodiimide, p-phenylene-bis-di-p-chlorophenylcarbodiimide,
  • di-2,6-dimethylphenylcarbodiimide poly (4,4'-diphenylmethanecarbodiimide), poly (phenylenecarbodiimide) and poly (triisopropylphenylenecarbodiimide) are particularly preferably used.
  • a carbodiimide compound (B) having a molecular weight of 2000 or more it is preferable to use a carbodiimide compound (B) having a molecular weight of 2000 or more.
  • the molecular weight is less than 2000, gas or odor may be generated when the residence time is long during melt kneading or molding.
  • the blending amount of the (B) carbodiimide compound is such that when the terminal carboxyl group amount of the (A) polybutylene terephthalate resin is 1, the carbodiimide functional group amount is 0.3 to 1.5 equivalents.
  • component (B) If the amount of component (B) is too small, the effect of improving heat shock resistance, which is the object of the present invention, cannot be obtained. If the amount is too high, fluidity is reduced, gel components and carbides are easily generated during compounding and molding, mechanical properties such as tensile strength and bending strength are reduced, and sudden strength reduction occurs under humid heat. . This is because the adhesion between the polybutylene terephthalate resin and the glass fiber is hindered by the component (B).
  • a preferred blending amount is such that the carbodiimide functional group amount is 0.5 to 1.5 equivalents, and more preferably 0.8 to 1.2 equivalents.
  • Examples of the (C) fibrous filler used in the present invention include glass fiber, carbon fiber, potassium titanate fiber, silica / alumina fiber, zirconia fiber, metal fiber, and organic fiber, with glass fiber being preferred.
  • any known glass fiber is preferably used, and the glass fiber diameter, the shape of a cylinder, a bowl-shaped cross section, an oval cross section, etc., or the length and glass cut when used for the production of chopped strands, rovings, etc. It does not depend on the method.
  • E glass or corrosion resistant glass containing zirconium element in the composition is preferably used in terms of quality.
  • a fibrous filler surface-treated with an organic treating agent such as an aminosilane compound or an epoxy compound is particularly preferably used, and the heating loss value is used.
  • the glass fiber whose organic processing agent amount shown by is 1 weight% or more is used especially preferably. Any known aminosilane compound or epoxy compound used for the fibrous filler can be preferably used, and depends on the type of aminosilane compound and epoxy compound used for the surface treatment of the fibrous filler in the present invention. do not do.
  • the fibrous filler is used in an amount of 20 to 100 parts by weight with respect to 100 parts by weight of (A) polybutylene terephthalate resin. If it is less than this range, the linear expansion change accompanying the cooling and heating cycle is large, which is not preferable in terms of heat shock resistance. When it exceeds this range, the allowable strain amount of the material is lowered, which is not preferable in terms of heat shock resistance.
  • the amount is preferably 20 to 80 parts by weight, particularly preferably 30 to 60 parts by weight.
  • non-fibrous filler that does not form a fibrous form such as component (C), that is, a plate-like or granular inorganic filler or a mixture thereof may be used in combination.
  • Non-fibrous fillers include glass flakes, glass beads, mica, talc, carbon black, calcium carbonate and the like.
  • the (D) elastomer used in the present invention is preferably a thermoplastic elastomer or a core-shell elastomer.
  • thermoplastic elastomer examples include grafted olefin, styrene, and polyester elastomers.
  • the amount of (D) elastomer added is 5 to 15 parts by weight, preferably 5 to 10 parts by weight, based on 100 parts by weight of (A) polybutylene terephthalate resin.
  • the effect of improving heat shock resistance less than 5 parts by weight cannot be obtained, and if it exceeds 15 parts by weight, the strength decreases.
  • the grafted olefin-based elastomer is a copolymer mainly composed of ethylene and / or propylene, and (a-1) an ethylene-unsaturated carboxylic acid alkyl ester copolymer or (a-2) A type of a polymer or copolymer composed of an olefin copolymer comprising an ⁇ -olefin and a glycidyl ester of an ⁇ , ⁇ -unsaturated acid, and (b) a repeating unit mainly represented by the following general formula (1)
  • a graft copolymer in which two or more kinds are chemically bonded in a branched or crosslinked structure can be suitably used.
  • R is hydrogen or a lower alkyl group
  • X is -COOCH 3 , -COOC 2 H 5 , -COOC 4 H 9 , -COOCH 2 CH (C 2 H 5 ) C 4 H 9 , -C 6 H 5 ,
  • One or more groups selected from -CN Such a graft copolymer is particularly effective in improving heat shock resistance.
  • ethylene-unsaturated carboxylic acid alkyl ester copolymer examples include an ethylene-acrylic acid copolymer, an ethylene-methacrylic acid copolymer, an ethylene-acrylic acid-ethyl acrylate copolymer, Examples include random copolymers such as ethylene-ethyl acrylate copolymer, ethylene-vinyl acetate copolymer, ethylene-vinyl acetate-ethyl acrylate copolymer, and these copolymers can also be used in combination. it can.
  • Examples of the ⁇ -olefin that is one monomer constituting the olefin copolymer (a-2) include ethylene, propylene, and butene-1, and ethylene is preferably used.
  • the glycidyl ester of ⁇ , ⁇ -unsaturated acid, which is another monomer constituting the component (a-2), is a compound represented by the following general formula (2), such as glycidyl acrylate, methacryl Acid glycidyl ester, ethacrylic acid glycidyl ester and the like can be mentioned, and methacrylic acid glycidyl ester is particularly preferably used.
  • R 1 represents a hydrogen atom or a lower alkyl group
  • An olefin copolymer comprising an ⁇ -olefin (for example, ethylene) and a glycidyl ester of an ⁇ , ⁇ -unsaturated acid can be obtained by copolymerization by a well-known radical polymerization reaction.
  • the ratio of ⁇ -olefin to ⁇ , ⁇ -unsaturated glycidyl ester is preferably 70 to 99% by weight of ⁇ -olefin and 1 to 30% by weight of glycidyl ester of ⁇ , ⁇ -unsaturated acid.
  • the polymer or copolymer (b) to be graft-polymerized with the olefin copolymer (a-1) or (a-2) is composed of a single repeating unit represented by the general formula (1).
  • Homopolymers or copolymers composed of two or more types such as polymethyl methacrylate, polyethyl acrylate, polybutyl acrylate, poly-2-ethylhexyl acrylate, polystyrene, polyacrylonitrile, acrylonitrile Examples include styrene copolymers, butyl acrylate-methyl methacrylate copolymers, butyl acrylate-styrene copolymers, and the like, but butyl acrylate-methyl methacrylate copolymers are particularly preferred.
  • These polymers or copolymers (b) are also prepared by radical polymerization of the corresponding vinyl monomers.
  • the graft copolymer preferably used in the present invention is not the olefin-based copolymer (a-1) or (a-2) or the (co) polymer (b) used alone, This is characterized in that the copolymer (a-1) or (a-2) and the (co) polymer (b) are graft copolymers having a branched or crosslinked structure chemically bonded at at least one point.
  • the ratio of (a-1) or (a-2) and (b) for constituting the graft copolymer is 95: 5 to 5:95 (weight ratio), preferably 80:20 to 20: 80 is appropriate.
  • the styrene elastomer includes a hard segment composed of an aromatic vinyl monomer such as styrene, ⁇ -methylstyrene, vinyltoluene or a copolymer, and an ⁇ -olefin (ethylene, propylene, 1-butene). 1-hexene, 1-octene and other ⁇ -C2-12 olefins), diene monomers (butadiene, isoprene, etc.), etc. Examples thereof include a block with a soft segment or a graft copolymer (or a hydrogenated product thereof).
  • an aromatic vinyl monomer such as styrene, ⁇ -methylstyrene, vinyltoluene or a copolymer
  • ⁇ -olefin ethylene, propylene, 1-butene
  • 1-hexene, 1-octene and other ⁇ -C2-12 olefins diene monomers (butadiene, is
  • the styrene elastomer is an acid-modified elastomer modified with an acid or acid anhydride such as (meth) acrylic acid or maleic anhydride, a copolymerizable monomer having a glycidyl group or an epoxy group (such as glycidyl (meth) acrylate). Or an elastomer having a reactive functional group such as an epoxy-modified elastomer obtained by epoxidizing an unsaturated bond of the elastomer.
  • an acid or acid anhydride such as (meth) acrylic acid or maleic anhydride
  • a copolymerizable monomer having a glycidyl group or an epoxy group such as glycidyl (meth) acrylate.
  • an elastomer having a reactive functional group such as an epoxy-modified elastomer obtained by epoxidizing an unsaturated bond of the elastomer.
  • Typical styrene elastomers include styrene-diene-styrene block copolymers (styrene-butadiene-styrene block copolymers (SBS), styrene-isoprene-styrene block copolymers (SIS), etc.), hydrogenated blocks Copolymer [Styrene-ethylene-butylene-styrene block copolymer (or hydrogenated (styrene-butadiene-styrene block copolymer)) (SEBS), styrene-ethylene-propylene-styrene block copolymer (or hydrogenated) (Styrene-isoprene-styrene block copolymer)) (SEPS), styrene-ethylene / ethylene / propylene-styrene block copolymer (SEEPS), hydrogenated polymer of random styrene-but
  • the core-shell elastomer is a polymer having a multilayer structure composed of a core layer (core portion) and a shell layer covering a part or all of the core layer (the surface of the core layer).
  • the core layer is composed of a rubber component (soft component), and is particularly preferably an acrylic rubber.
  • the glass transition temperature of the rubber component is, for example, less than 0 ° C. (for example, ⁇ 10 ° C. or less), preferably ⁇ 20 ° C. or less (for example, about ⁇ 180 to ⁇ 25 ° C.), more preferably ⁇ 30 ° C. or less (for example, -150 to -40 ° C).
  • Acrylic rubber as a rubber component is an acrylic monomer [particularly alkyl acrylate (C 1 -C 12 alkyl ester of acrylic acid such as butyl acrylate, preferably C 1 -C 8 alkyl ester of acrylic acid, more preferably acrylic acid C 2 ⁇ C 6 alkyl ester) is a polymer mainly containing acrylic acid ester], such as.
  • the acrylic rubber may be an acrylic monomer alone or a copolymer (a copolymer of acrylic monomers, a copolymer of an acrylic monomer and another unsaturated bond-containing monomer, etc.). It may be a copolymer of a monomer (and other unsaturated bond-containing monomer) and a crosslinking monomer.
  • a vinyl polymer is used for the shell layer of the core-shell elastomer.
  • the vinyl polymer is obtained by polymerizing at least one monomer selected from an aromatic vinyl monomer, a vinyl cyanide monomer, a methacrylic ester monomer, and an acrylate monomer. Obtained by copolymerization.
  • the rubber layer and shell layer of such a core-shell type copolymer are usually bonded by graft copolymerization. If necessary, this graft copolymerization is obtained by adding a graft crossing agent that reacts with the shell layer during polymerization of the rubber layer, giving a reactive group to the rubber layer, and then forming the shell layer.
  • the polyester elastomer can be classified into a polyether type and a polyester type, and any can be used as long as its flexural modulus is 1000 MPa or less, preferably 700 MPa or less. If the flexural modulus exceeds 1000 MPa, sufficient flexibility cannot be obtained.
  • the polyether type is a polyester elastomer having an aromatic polyester as a hard segment and a polyester composed of a polymer of oxyalkylene glycol and a dicarboxylic acid as a soft segment.
  • the aromatic polyester unit in the hard segment is a polycondensation of a dicarboxylic acid compound and a dihydroxy compound, a polycondensation of an oxycarboxylic acid compound, or a polycondensation product of these ternary compounds.
  • polybutylene terephthalate or the like is used as the hard segment.
  • soft segment a compound obtained by polycondensation of polyalkylene ether and dicarboxylic acid is used.
  • an ester compound of polyoxytetramethylene glycol derived from tetrahydrofuran is used.
  • polyether elastomers are, for example, Perprene P-30B, P-70B, P-90B, P-280B manufactured by Toyobo Co., Ltd. Hytrel 4057, 4767, 6347, 7247 manufactured by Toray DuPont Co., Ltd. It is also commercially available as Lightflex 655mm.
  • the polyester type is a polyester elastomer having an aromatic polyester as a hard segment and an amorphous polyester as a soft segment.
  • the aromatic polyester unit in the hard segment is the same as the polyether type.
  • Soft segments are ring-opening polymers of lactones, ie polylactones, or aliphatic polyesters derived from aliphatic dicarboxylic acids and aliphatic diols.
  • Polyester type elastomers are also commercially available as, for example, Perprene S-1002 and S-2002 manufactured by Toyobo Co., Ltd.
  • thermoplastic resins and thermosetting resins that is, antioxidants, heat stabilizers, ultraviolet absorbers, etc.
  • Stabilizers, antistatic agents, colorants such as dyes and pigments, lubricants, plasticizers and crystallization accelerators, crystal nucleating agents, epoxy compounds, and the like may be added as long as the effects of the present invention are not impaired.
  • antistatic agents, colorants, lubricants, and plasticizers often contain carboxyl groups, hydroxyl groups, and amino groups, but they may react with carbodiimide groups, so those that do not contain such functional groups as much as possible. desirable.
  • any mold release agent is preferably used, and examples thereof include olefin polymers, fatty acid amide compounds, fatty acid ester compounds, and the like.
  • the olefin polymer which is estimated to have low reactivity with a carbodiimide compound, has a hydroxyl value of 100 or less as measured by the Oil Chemistry Association method 2,4,9,2-71 (pyridine / acetic anhydride method).
  • Fatty acid ester compounds are used. It is preferable not to use an additive containing a carboxyl group, a hydroxyl group or an amino group.
  • the resin composition used in the present invention can be easily prepared using equipment and methods generally used as a conventional resin composition preparation method. For example, 1) a method in which each component is mixed, kneaded and extruded by a single or twin screw extruder to prepare pellets, and then molded, and 2) once pellets having different compositions are prepared, and the pellets are placed in place. Any method can be used, such as a method of quantitatively mixing and subjecting to molding to obtain a molded product of the desired composition after molding, or 3) a method of directly charging one or more of each component into a molding machine. Further, a method of adding a part of the resin component as a fine powder and mixing it with other components is a preferable method for achieving uniform blending of these components.
  • the extruder cylinder temperature When kneading into pellets by an extruder, it is preferable to set the extruder cylinder temperature so that the resin temperature in the extruder is 240 to 300 ° C. More preferably, it is 250 to 270 ° C.
  • the temperature is lower than 240 ° C., the reaction between polybutylene terephthalate and carbodiimide is insufficient, hydrolysis resistance and heat shock resistance are insufficient, or the filler is broken due to high melt viscosity. Physical properties may not be obtained.
  • it exceeds 300 ° C. the resin is likely to be decomposed, and the hydrolysis resistance and heat shock resistance may be insufficient.
  • the extruder cylinder temperature is preferably set so that the resin temperature in the molding machine is 240 to 300 ° C. More preferably, it is 250 to 270 ° C. Outside this range, the physical properties may be insufficient as described above.
  • the mold temperature at the time of injection molding is preferably in the range of 40 to 100 ° C., more preferably 60 to 90 ° C. If the temperature is lower than 40 ° C., post-shrinkage occurs and distortion occurs, and the target shape may not be obtained, or heat shock resistance may be insufficient. When it exceeds 100 ° C., a long time is required for the molding cycle, and mass productivity is reduced.
  • the (B) carbodiimide compound can be blended as a master batch using a resin as a matrix, and it is often easy to use the master batch from the viewpoint of actual handling.
  • a masterbatch made of polybutylene terephthalate resin is preferably used, but a masterbatch prepared with another resin may be used. What is necessary is just to adjust so that it may become in the range of a predetermined compounding quantity in the case of the masterbatch by polybutylene terephthalate resin.
  • the master batch may be charged in advance at the time of melt-kneading to form uniform pellets.
  • a pellet blend product in which components other than the carbodiimide compound are preliminarily formed into uniform pellets by melt kneading and the like, and a master batch pellet of the carbodiimide compound is dry blended at the time of molding may be used for molding.
  • the resin composition of the present invention can have a melt viscosity of 300 Pa ⁇ s or less at a temperature of 260 ° C. and a shear rate of 1000 sec ⁇ 1 in accordance with ISO11443. Further, it can be set to 250 Pa ⁇ s or less. If the melt viscosity is not less than 300 Pa ⁇ s, the fluidity is insufficient and the mold may not be filled with resin.
  • the resin composition of the present invention it is possible to achieve a tensile strength of 120 MPa or more, particularly 130 MPa or more according to ISO 527.
  • the polybutylene terephthalate resin composition of the present invention is particularly useful for various insert injection molded products.
  • Example 1 The polybutylene terephthalate resin composition of the present invention is particularly useful for various insert injection molded products.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Injection Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)

Abstract

 本発明は、冷熱サイクル環境での高度な耐久性等の性能を有し、更に高強度であるポリブチレンテレフタレート樹脂組成物を提供する。詳しくは、(A)末端カルボキシル基量が30meq/kg以下であるポリブチレンテレフタレート樹脂100重量部に対し、(B)カルボジイミド化合物;(A)ポリブチレンテレフタレート樹脂の末端カルボキシル基量を1とした場合、カルボジイミド官能基量が0.3~1.5当量となる量、(C)繊維状充填剤;20~100重量部、及び(D)エラストマー;5~15重量部を配合する。

Description

ポリブチレンテレフタレート樹脂組成物及び成形品
 本発明は、高強度で且つ耐ヒートショック性に優れたポリブチレンテレフタレート樹脂組成物及び成形品に関するものである。
背景技術
 ポリブチレンテレフタレート樹脂は、機械的性質、電気的性質、その他物理的、化学的性質に優れ、且つ加工性が良好であるがゆえにエンジニアリングプラスチックとして、自動車部品、電気・電子部品等の広範な用途に使用されている。特に、ガラス繊維等の繊維状充填剤を配合することで耐熱性と強度を向上させることができるので、繊維状充填剤で強化されて使用されることが多い。
 特に自動車分野では、電気制御に使用されるセンサーやECUのハウジング材料としてポリブチレンテレフタレートが使用されることが多い。ここで、自動車エンジンルーム等の温度昇降の激しい環境に設置される部品(インサート成形品)では、金属と樹脂の線膨張差から生じる歪によりクラックが発生することを防止するため、エラストマー等により靱性を改良することが多く、種々の組成物が提案されている。
 例えば、特開平3-285945号公報では、ポリブチレンテレフタレートにエチレンアルキルアクリレート等のエラストマーを添加することにより耐ヒートショック性が向上することが示されている。しかし、無添加のものに比べれば改善効果は認められるものの耐ヒートショック性としては十分でなく、耐熱水性も十分ではない。
 また、特開昭60-210659号公報では、ポリブチレンテレフタレートにエチレンアルキルアクリレート等のエラストマーとカルボジイミドを添加することにより、耐熱水性が向上することが示されている。しかし、この組成物では耐熱水性は向上するものの耐ヒートショック性は十分でない。
 更に、特開2001-234046号公報では、ポリブチレンテレフタレートに耐衝撃性付与材と芳香族多価カルボン酸エステル化合物からなる樹脂組成物が耐ヒートショック性に優れていることが示されている。しかし、芳香族多価カルボン酸エステル化合物を添加することにより、強度や剛性が低下するという問題があり、また高温下での染み出しの問題もある。
 このように、従来より靱性改良のためエラストマーを配合することは周知であるが、靱性改良のため必要な量のエラストマーを配合すると強度が低下するという問題があった。
発明の概要
 本発明は、上記従来技術の課題に鑑み案出されたものであり、冷熱サイクル環境での高度な耐久性等の性能を有し、更に高強度であるポリブチレンテレフタレート樹脂組成物及び成形品の提供を目的とする。
 本発明者らは上記目的を達成し得るポリブチレンテレフタレート樹脂組成物を得るため鋭意検討を行った結果、末端カルボキシル基量が30meq/kg以下であるポリブチレンテレフタレート樹脂を主体とし、これに特定量のカルボジイミド化合物、繊維状充填剤及びエラストマーを併用配合した組成物は、機械的物性の大きな低下なしに、耐ヒートショック性および耐加水分解性に極めて優れていることを見出し、本発明を完成するに至った。
 即ち本発明は、
(A)末端カルボキシル基量が30meq/kg以下であるポリブチレンテレフタレート樹脂100重量部に対し、
(B)カルボジイミド化合物;(A)ポリブチレンテレフタレート樹脂の末端カルボキシル基量を1とした場合、カルボジイミド官能基量が0.3~1.5当量となる量
(C)繊維状充填剤;20~100重量部
(D)エラストマー;5~15重量部
を配合してなるポリブチレンテレフタレート樹脂組成物、およびかかる樹脂組成物を成形してなる成形品、特にインサート成形品である。
 また、本発明は、
(A)末端カルボキシル基量が30meq/kg以下であるポリブチレンテレフタレート樹脂100重量部、
(B)カルボジイミド化合物;(A)ポリブチレンテレフタレート樹脂の末端カルボキシル基量を1とした場合、カルボジイミド官能基量が0.3~1.5当量となる量、
(C)繊維状充填剤;20~100重量部および
(D)エラストマー;5~15重量部
を含むポリブチレンテレフタレート樹脂組成物である。
 また、本発明は、上記ポリブチレンテレフタレート樹脂組成物を樹脂材料とするインサート成形品である。
 さらに、本発明は、(A)末端カルボキシル基量が30meq/kg以下であるポリブチレンテレフタレート樹脂100重量部に対し、
(B)カルボジイミド化合物;(A)ポリブチレンテレフタレート樹脂の末端カルボキシル基量を1とした場合、カルボジイミド官能基量が0.3~1.5当量となる量
(C)繊維状充填剤;20~100重量部
(D)エラストマー;5~15重量部
を配合することを含む上記ポリブチレンテレフタレート樹脂組成物を製造する方法である。
 さらに、本発明は、ISO527による引張り強さが120MPa以上である上記ポリブチレンテレフタレート樹脂組成物を射出成型することを含む成形品またはインサート成型品を製造する方法である。
 本発明によれば、冷熱サイクル環境での高度な耐久性等の性能と耐加水分解性に優れたポリブチレンテレフタレート樹脂組成物が提供される。本発明のポリブチレンテレフタレート樹脂組成物は、各種成形品、特にインサート成形品として有用である。
発明の詳細な説明
 以下、順次本発明の樹脂材料の構成成分について詳しく説明する。まず本発明の樹脂組成物の基礎樹脂である(A)ポリブチレンテレフタレート樹脂とは、少なくともテレフタル酸またはそのエステル形成誘導体(低級アルコールエステルなど)を含むジカルボン酸成分と、少なくとも炭素数4のアルキレングリコール(1,4-ブタンジオール)又はそのエステル形成誘導体を含むグリコール成分とを重縮合して得られるポリブチレンテレフタレート系樹脂である。ポリブチレンテレフタレート樹脂はホモポリブチレンテレフタレート樹脂に限らず、ブチレンテレフタレート単位を60モル%以上(特に75~95モル%程度)含有する共重合体であってもよい。
 本発明では、ポリブチレンテレフタレートの粉砕試料をベンジルアルコール中215℃で10分間溶解後、0.01Nの水酸化ナトリウム水溶液にて滴定し、測定した末端カルボキシル基量が30meq/kg以下、好ましくは25meq/kg以下のポリブチレンテレフタレート樹脂が用いられる。
 末端カルボキシル基量が30meq/kgを超えるポリブチレンテレフタレート樹脂を用いたのでは、カルボジイミド化合物の添加量を如何に制御しても耐ヒートショック性の向上効果が低下し、また湿熱環境下で加水分解による強度低下が大きくなる。
 また、末端カルボキシル基量の下限は特に限定されないが、一般的に5meq/kg未満のものは製造が困難であり、また5meq/kg未満のものではカルボジイミド化合物との反応が十分に進まず、耐ヒートショック性の向上効果が不十分なおそれがある。従って、ポリブチレンテレフタレート樹脂の末端カルボキシル基量は5meq/kg以上が好ましく、特に好ましくは10meq/kg以上である。
 また、使用する(A)ポリブチレンテレフタレート樹脂の固有粘度(IV)は0.67~0.90dL/gであることが望ましい。固有粘度が0.90dL/gを超えるとインサート成形品に必要な成形時の流動性が得られない場合がある。異なる固有粘度を有するポリブチレンテレフタレート樹脂をブレンドすることによって、例えば固有粘度1.00dL/gと0.70dL/gのポリブチレンテレフタレート樹脂をブレンドすることによって、0.90dL/g以下の固有粘度を実現してもよい。尚、固有粘度は、例えば、o-クロロフェノール中、温度35℃の条件で測定できる。
 ポリブチレンテレフタレート樹脂において、テレフタル酸及びそのエステル形成誘導体以外のジカルボン酸成分(コモノマー成分)としては、例えば、芳香族ジカルボン酸成分(イソフタル酸、フタル酸、ナフタレンジカルボン酸、ジフェニルエーテルジカルボン酸などの、C6~C12アリールジカルボン酸など)、脂肪族ジカルボン酸成分(コハク酸、アジピン酸、アゼライン酸、セバシン酸などのC4~C16アルキルジカルボン酸、シクロヘキサンジカルボン酸などのC5~C10 シクロアルキルジカルボン酸など)、またはそれらのエステル形成誘導体などが例示できる。これらのジカルボン酸成分は、単独で又は2種以上組み合わせて使用できる。
 好ましいジカルボン酸成分(コモノマー成分)には、芳香族ジカルボン酸成分(特にイソフタル酸などのC6~C10 アリールジカルボン酸)、脂肪族ジカルボン酸成分(特にアジピン酸、アゼライン酸、セバシン酸などのC6~C12アルキルジカルボン酸)が含まれる。
 1,4 -ブタンジオール以外のグリコール成分(コモノマー成分)としては、例えば、脂肪族ジオール成分〔例えば、アルキレングリコール(エチレングリコール、プロピレングリコール、トリメチレングリコール、1,3-ブチレングリコール、ヘキサメチレングリコール、ネオペンチルグリコール、1,3 -オクタンジオールなどのC2~C10アルキレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、ジプロピレングリコールなどのポリオキシC2~C4アルキレングリコールな)、シクロヘキサンジメタノール、水素化ビスフェノールAなどの脂環式ジオールなど〕、芳香族ジオール成分〔ビスフェノールA、4,4-ジヒドロキシビフェニルなどの芳香族アルコール、ビスフェノールAのC2~C4アルキレンオキサイド付加体(例えば、ビスフェノールAのエチレンオキサイド2モル付加体、ビスフェノールAのプロピレンオキサイド3モル付加体など)など〕、またはそれらのエステル形成誘導体などが挙げられる。これらのグリコール成分も単独でまたは2種以上組み合わせて使用できる。
 好ましいグリコール成分(コモノマー成分)には、脂肪族ジオール成分(特に、C2~C6アルキレングリコール、ジエチレングリコールなどのポリオキシC2~C3アルキレングリコール、シクロヘキサンジメタノールなどの脂環式ジオール)が含まれる。
 前記化合物をモノマー成分とする重縮合により生成するポリブチレンテレフタレート系重合体は、いずれも本発明の(A) 成分として使用できる。ホモポリブチレンテレフタレート重合体とポリブチレンテレフタレート共重合体との併用も有用である。
 本発明で用いられる(B)カルボジイミド化合物とは、分子中にカルボジイミド基(-N=C=N-)を有する化合物である。カルボジイミド化合物としては、主鎖が脂肪族の脂肪族カルボジイミド化合物、主鎖が脂環族の脂環族カルボジイミド化合物、主鎖が芳香族の芳香族カルボジイミド化合物の何れも使用できるが、耐加水分解性の点で芳香族カルボジイミド化合物の使用が好ましい。
 脂肪族カルボジイミド化合物としては、ジイソプロピルカルボジイミド、ジオクチルデシルカルボジイミド等が、脂環族カルボジイミド化合物としてはジシクロヘキシルカルボジイミド等が挙げられる。
 芳香族カルボジイミド化合物としては、ジフェニルカルボジイミド、ジ-2,6-ジメチルフェニルカルボジイミド、N-トリイル-N’-フェニルカルボジイミド、ジ-p-ニトロフェニルカルボジイミド、ジ-p-アミノフェニルカルボジイミド、ジ-p-ヒドロキシフェニルカルボジイミド、ジ-p-クロルフェニルカルボジイミド、ジ-p-メトキシフェニルカルボジイミド、ジ-3,4-ジクロルフェニルカルボジイミド、ジ-2,5-ジクロルフェニルカルボジイミド、ジ-o-クロルフェニルカルボジイミド、p-フェニレン-ビス-ジ-o-トリイルカルボジイミド、p-フェニレン-ビス-ジシクロヘキシルカルボジイミド、p-フェニレン-ビス-ジ-p-クロルフェニルカルボジイミド、エチレン-ビス-ジフェニルカルボジイミド等のモノ又はジカルボジイミド化合物及びポリ(4,4’-ジフェニルメタンカルボジイミド)、ポリ(3,5’-ジメチル-4,4’-ビフェニルメタンカルボジイミド)、ポリ(p-フェニレンカルボジイミド)、ポリ(m-フェニレンカルボジイミド)、ポリ(3,5’-ジメチル-4,4’-ジフェニルメタンカルボジイミド)、ポリ(ナフチレンカルボジイミド)、ポリ(1,3-ジイソプロピルフェニレンカルボジイミド)、ポリ(1-メチル-3,5-ジイソプロピルフェニレンカルボジイミド)、ポリ(1,3,5-トリエチルフェニレンカルボジイミド)およびポリ(トリイソプロピルフェニレンカルボジイミド)などのポリカルボジイミド化合物が挙げられ、これらは2種以上併用することもできる。これらの中でも特にジ-2,6-ジメチルフェニルカルボジイミド、ポリ(4,4’-ジフェニルメタンカルボジイミド)、ポリ(フェニレンカルボジイミド)およびポリ(トリイソプロピルフェニレンカルボジイミド)が好適に使用される。
 また、(B)カルボジイミド化合物としては、分子量が2000以上のものを使用することが好ましい。分子量が2000未満のものでは、溶融混練時や成形時に滞留時間が長い場合など、ガスや臭気が発生するおそれがある。
 (B)カルボジイミド化合物の配合量は、(A)ポリブチレンテレフタレート樹脂の末端カルボキシル基量を1とした場合、カルボジイミド官能基量が0.3~1.5当量となる量である。
 (B)成分が少なすぎると本発明の目的とする耐ヒートショック性改良効果が得られない。また多すぎると流動性の低下や、コンパウント時や成形加工時にゲル成分、炭化物の生成が起こりやすく、引張り強度や曲げ強さ等の機械特性が低下したり、湿熱下で急激な強度低下が起きる。これはポリブチレンテレフタレート樹脂とガラス繊維との密着性が(B)成分により阻害されるためである。好ましい配合量は、カルボジイミド官能基量が0.5~1.5当量となる量、更に好ましくは0.8~1.2当量となる量である。
 本発明で用いられる(C)繊維状充填剤としては、ガラス繊維、炭素繊維、チタン酸カリウム繊維、シリカ・アルミナ繊維、ジルコニア繊維、金属繊維、有機繊維等が挙げられるが、ガラス繊維が好ましい。
 ガラス繊維としては、公知のガラス繊維がいずれも好ましく用いられ、ガラス繊維径や、円筒、繭形断面、長円断面等の形状、あるいはチョップドストランドやロービング等の製造に用いる際の長さやガラスカットの方法にはよらない。本発明では、ガラスの種類にも限定されないが、品質上、Eガラスや、組成中にジルコニウム元素を含む耐腐食ガラスが好ましく用いられる。
 また、本発明では、繊維状充填剤と樹脂マトリックスの界面特性を向上させる目的で、アミノシラン化合物やエポキシ化合物等の有機処理剤で表面処理された繊維状充填剤が特に好ましく用いられ、加熱減量値で示される有機処理剤量が1重量%以上であるガラス繊維が特に好ましく用いられる。かかる繊維状充填剤に用いられるアミノシラン化合物やエポキシ化合物としては公知のものがいずれも好ましく用いることができ、本発明で繊維状充填剤の表面処理に用いられるアミノシラン化合物、エポキシ化合物の種類には依存しない。
 (C)繊維状充填剤は、(A)ポリブチレンテレフタレート樹脂100重量部に対し20~100重量部が用いられる。かかる範囲より少ないと冷熱サイクルに伴う線膨張変化が大きく、耐ヒートショック性上好ましくない。かかる範囲を超えて配合されると、材料の許容歪量が低下し、耐ヒートショック性上好ましくない。好ましくは20~80重量部、特に好ましくは30~60重量部である。
 尚、本発明では、(C)成分のような繊維状の形態をなさない非繊維状充填剤、即ち、板状、粒状の無機充填剤やこれらの混合物等を併用配合してもよく、かかる非繊維状充填剤としてはガラスフレーク、ガラスビーズ、マイカ、タルク、カーボンブラック、炭酸カルシウム等が挙げられる。
 本発明で用いられる(D)エラストマーとしては、熱可塑性エラストマーやコアシェルエラストマーが望ましい。熱可塑性エラストマーとしては、グラフト化されたオレフィン系、スチレン系、ポリエステル系のエラストマーが挙げられる。
 (D)エラストマーの添加量は、(A)ポリブチレンテレフタレート樹脂100重量部に対し5~15重量部であり、好ましくは5~10重量部である。5重量部より少ない耐ヒートショック性改善効果が得られず、15重量部より多いと強度が低下してしまう。
 グラフト化されたオレフィン系エラストマーとして好ましいものは、エチレン及び/又はプロピレンを主成分とする共重合体であり、(a-1)エチレン-不飽和カルボン酸アルキルエステル共重合体又は(a-2)α-オレフィンとα,β-不飽和酸のグリシジルエステルから成るオレフィン系共重合体と、(b)主として下記一般式(1)で示される繰返し単位で構成された重合体又は共重合体の一種又は二種以上が分岐又は架橋構造的に化学結合したグラフト共重合体が好適に利用ができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000001
(但し、R は水素又は低級アルキル基、X は-COOCH3 、-COOC2H5、-COOC4H9、-COOCH2CH(C2H5)C4H9、-C6H5 、-CN から選ばれた一種又は二種以上の基を示す)
 かかるグラフト共重合体は、特に耐ヒートショック性の改善に効果がある。
 (a-1)エチレン-不飽和カルボン酸アルキルエステル共重合体の具体例としては、エチレン-アクリル酸共重合体、エチレン-メタクリル酸共重合体、エチレン-アクリル酸-アクリル酸エチル共重合体、エチレン-アクリル酸エチル共重合体、エチレン-酢酸ビニル共重合体、エチレン-酢酸ビニル-アクリル酸エチル共重合体等のランダム共重合体が挙げられ、更にこれらの共重合体を混合しても使用できる。又、(a-2)のオレフィン系共重合体を構成する一方のモノマーであるα-オレフィンとしては、エチレン、プロピレン、ブテン-1等が挙げられるが、エチレンが好ましく用いられる。又、(a-2)成分を構成する他のモノマーであるα,β-不飽和酸のグリシジルエステルとは、下記一般式(2)で示される化合物であり、例えば、アクリル酸グリシジルエステル、メタクリル酸グリシジルエステル、エタクリル酸グリシジルエステル等が挙げられるが、特にメタクリル酸グリシジルエステルが好ましく用いられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000002
(但し、R1は水素原子又は低級アルキル基を示す)
 α-オレフィン(例えばエチレン)とα,β-不飽和酸のグリシジルエステルから成るオレフィン系共重合体は、通常よく知られたラジカル重合反応により共重合させることによって得ることができる。α-オレフィンとα,β-不飽和酸のグリシジルエステルとの比率は、α-オレフィン70~99重量%、α,β-不飽和酸のグリシジルエステル1~30重量%が好適である。
 次に、このオレフィン系共重合体(a-1)又は(a-2)とグラフト重合させる重合体又は共重合体(b)とは、前記一般式(1)で示される繰返し単位一種で構成された単独重合体又は二種以上で構成される共重合体であり、例えば、ポリメタクリル酸メチル、ポリアクリル酸エチル、ポリアクリル酸ブチル、ポリアクリル酸-2エチルヘキシル、ポリスチレン、ポリアクリロニトリル、アクリロニトリル-スチレン共重合体、アクリル酸ブチル-メタクリル酸メチル共重合体、アクリル酸ブチル-スチレン共重合体等が挙げられるが、特に好ましくはアクリル酸ブチル-メタクリル酸メチル共重合体である。これらの重合体又は共重合体(b)も対応するビニル系モノマーのラジカル重合によって調製される。
 本発明で好ましく使用されるグラフト共重合体は、前記(a-1)又は(a-2)のオレフィン系共重合体又は(b)の(共)重合体が単独で用いられるのではなく、(a-1)又は(a-2)の共重合体と(b)の(共)重合体が少なくとも一点で化学結合した分岐又は架橋構造を有するグラフト共重合物である点にその特徴を有し、かかるグラフト構造を有することによって(a-1)、(a-2)又は(b)の単独配合にては得られない顕著な効果を得るのである。ここで、グラフト共重合体を構成するための(a-1)又は(a-2)と(b)の割合は95:5~5:95(重量比)、好ましくは80:20~20:80が適当である。
 次にスチレン系エラストマーとしては、スチレン、α-メチルスチレン、ビニルトルエンなどの芳香族ビニル単量体の単独又は共重合体で構成されたハードセグメントと、α-オレフィン(エチレン、プロピレン、1-ブテン、1-ヘキセン、1-オクテンなどのα-C2-12オレフィンなど)、ジエン系単量体(ブタジエン、イソプレンなど)などから選択された少なくとも一種の単量体の単独又は共重合体で構成されたソフトセグメントとのブロック又はグラフト共重合体(又はその水素添加物)などが例示できる。
 また、前記スチレン系エラストマーは、(メタ)アクリル酸、無水マレイン酸などの酸又は酸無水物で変性された酸変性エラストマー、グリシジル基やエポキシ基を有する共重合性モノマー(グリシジル(メタ)アクリレートなど)を用いたり、エラストマーの不飽和結合をエポキシ化して得られたエポキシ変性エラストマーなどの反応性官能基を有するエラストマーであってもよい。
 代表的なスチレン系エラストマーとしては、スチレン-ジエン-スチレンブロック共重合体[スチレン-ブタジエン-スチレンブロック共重合体(SBS)、スチレン-イソプレン-スチレンブロック共重合体(SIS)など]、水素添加ブロック共重合体[スチレン-エチレン・ブチレン-スチレンブロック共重合体(又は水添(スチレン-ブタジエン-スチレンブロック共重合体))(SEBS)、スチレン-エチレン・プロピレン-スチレンブロック共重合体(又は水添(スチレン-イソプレン-スチレンブロック共重合体))(SEPS)、スチレン-エチレン・エチレン・プロピレン-スチレンブロック共重合体(SEEPS)、ランダムスチレン-ブタジエン共重合体の水素添加重合体など]、これらの共重合体に官能基(エポキシ基、カルボキシル基、酸無水物基など)が導入された変性共重合体[ジエンの不飽和結合がエポキシ化されたエポキシ化スチレン-ジエン共重合体(エポキシ化スチレン-ジエン-スチレンブロック共重合体又はその水素添加重合体など)など]が例示できる。
 次に、コアシェル系エラストマーは、コア層(コア部)と、このコア層(コア層の表面)の一部又は全部を被覆するシェル層とで構成された多層構造を有するポリマーである。コアシェル系エラストマーは、コア層がゴム成分(軟質成分)で構成され、特にアクリル系ゴムであることが好ましい。ゴム成分のガラス転移温度は、例えば、0℃未満(例えば、-10℃以下)、好ましくは-20℃以下(例えば、-180~-25℃程度)、更に好ましくは-30℃以下(例えば、-150~-40℃程度)であってもよい。
 ゴム成分としてのアクリル系ゴムは、アクリル系モノマー〔特に、アルキルアクリレート(ブチルアクリレート等のアクリル酸C~C12アルキルエステル、好ましくはアクリル酸C~Cアルキルエステル、更に好ましくはアクリル酸C~Cアルキルエステル)等のアクリル酸エステル〕を主成分とするポリマーである。アクリル系ゴムは、アクリル系モノマーの単独又は共重合体(アクリル系モノマー同士の共重合体、アクリル系モノマーと他の不飽和結合含有モノマーとの共重合体等)であってもよく、アクリル系モノマー(および他の不飽和結合含有モノマー)と架橋製モノマーとの共重合体であってもよい。
 コアシェル系エラストマーのシェル層は、ビニル系重合体が用いられる。ビニル系重合体は、芳香族ビニル単量体、シアン化ビニル単量体、メタクリル酸エステル系単量体、及びアクリル酸エステル単量体の中から選ばれた少なくとも一種の単量体を重合あるいは共重合させて得られる。かかるコアシェル型共重合体のゴム層とシェル層は、通常グラフト共重合によって結合されている。このグラフト共重合化は、必要な場合には、ゴム層の重合時にシェル層と反応するグラフト交差剤を添加し、ゴム層に反応基を与えた後、シェル層を形成させることによって得られる。
 次に、ポリエステル系エラストマーは、ポリエーテル型とポリエステル型に分類できるが、その曲げ弾性率が1000MPa以下、好ましくは700MPa以下であれば、何れも用いることができる。曲げ弾性率が1000MPaを越えては、充分な柔軟性が得られなくなる。ポリエーテル型とは、芳香族ポリエステルをハードセグメントとし、オキシアルキレングリコールの重合体とジカルボン酸からなるポリエステルをソフトセグメントとするポリエステルエラストマーである。ハードセグメント中の芳香族ポリエステル単位とは、ジカルボン酸化合物とジヒドロキシ化合物の重縮合、オキシカルボン酸化合物の重縮合あるいはこれら三成分化合物の重縮合物である。例えばポリブチレンテレフタレート等がハードセグメントとして用いられる。ソフトセグメントとしては、ポリアルキレンエーテルとジカルボン酸の重縮合による化合物が用いられる。例えば、テトラヒドロフランから誘導されるポリオキシテトラメチレングリコールのエステル化合物が用いられる。上記したポリエーテルエラストマーは、例えば東洋紡績(株)製ペルプレンP-30B、P-70B 、P-90B 、P-280B、東レデュポン(株)製ハイトレル4057、4767、6347、7247、チコナ(株)製ライトフレックス655 などとしても市販されている。
 ポリエステル型とは、芳香族ポリエステルをハードセグメントとし、非晶性ポリエステルをソフトセグメントとするポリエステルエラストマーである。ハードセグメント中の芳香族ポリエステル単位は、上記ポリエーテル型と同様である。ソフトセグメントは、ラクトンの開環重合体、即ちポリラクトンか、又は脂肪族ジカルボン酸と脂肪族ジオールより誘導される脂肪族ポリエステルである。ポリエステル型エラストマーとしては、例えば東洋紡績(株)製ペルプレンS-1002、S-2002などとしても市販されている。
 本発明組成物には更にその目的に応じ所望の特性を付与するため、一般に熱可塑性樹脂及び熱硬化性樹脂等に添加される公知の物質、すなわち酸化防止剤や耐熱安定剤、紫外線吸収剤等の安定剤、帯電防止剤、染料や顔料等の着色剤、潤滑剤、可塑剤及び結晶化促進剤、結晶核剤、エポキシ化合物等を本発明の効果を損なわない範囲で配合してもよい。
 特に、帯電防止剤や着色剤、滑剤、可塑剤はカルボキシル基や水酸基、アミノ基を含む場合が多いが、カルボジイミド基と反応する可能性があるため、なるべくこのような官能基を含まないものが望ましい。
 本発明において、成形性向上のため、離型剤を添加することも可能である。いずれの離型剤も好ましく用いられるが、例えば、オレフィン系重合体、脂肪酸アミド化合物、脂肪酸エステル化合物などが挙げられる。特に好ましくは、カルボジイミド化合物との反応性が低いと推定されるオレフィン系重合体、油化学協会法2,4,9,2-71(ピリジン・無水酢酸法)により測定される水酸基価100以下の脂肪酸エステル化合物が用いられる。
 カルボキシル基、水酸基またはアミノ基を含む添加剤は用いないことが好ましい。
 本発明で用いる樹脂組成物の調製は、従来の樹脂組成物調製法として一般に用いられる設備と方法を用いて容易に調製できる。例えば、1)各成分を混合した後、1軸又は2軸の押出機により練り混み押出してペレットを調製し、しかる後成形する方法、2)一旦組成の異なるペレットを調製し、そのペレットを所定量混合して成形に供し成形後に目的組成の成形品を得る方法、3)成形機に各成分の1又は2以上を直接仕込む方法等、何れも使用できる。また、樹脂成分の一部を細かい粉体として、これ以外の成分と混合して添加する方法は、これらの成分の均一配合を図る上で好ましい方法である。
 押出機により練り込みペレット化する場合、押出機中での樹脂温度が240~300℃となるように押出機シリンダー温度を設定することが好ましい。さらに好ましくは250~270℃である。240℃より低い場合は、ポリブチレンテレフタレートとカルボジイミドの反応が不十分で耐加水分解性、耐ヒートショック性が不足したり、溶融物の粘度が高いため繊維状充填剤が折れてしまい必要な機械物性が得られないおそれがある。300℃を超える場合は樹脂の分解が生じやすくなり、耐加水分解性、耐ヒートショック性が不足するおそれがある。
 成形する場合も同様に、成形機中の樹脂温度が240~300℃となるように押出機シリンダー温度を設定することが好ましい。さらに好ましくは250~270℃である。この範囲外だと上記同様、諸物性の不足するおそれがある。また、射出成形時の金型温度は、好ましくは40~100℃、さらに好ましくは60~90℃の範囲である。40℃より低いと後収縮が発生し歪が生じて目的の形状が得られなかったり、耐ヒートショック性が不足するおそれがある。100℃を超える場合は成形サイクルに長時間を要し、量産性が低下してしまう。
 また、(B)カルボジイミド化合物は、樹脂をマトリックスとするマスターバッチとして配合することも可能であり、マスターバッチを使用することが実際の取り扱いの面から容易なことも多い。ポリブチレンテレフタレート樹脂によるマスターバッチが好適に用いられるが、他の樹脂によりマスターバッチとして調製されたものを使用してもかまわない。ポリブチレンテレフタレート樹脂によるマスターバッチの場合、所定の配合量の範囲内になるように調整すればよい。マスターバッチは溶融混練時に予め投入し、均一ペレットとしてもよい。また、カルボジイミド化合物以外の成分を予め溶融混練等により均一ペレットとしておき、カルボジイミド化合物のマスターバッチペレットを成形時にドライブレンドしたペレットブレンド品を成形に用いてもよい。
 本発明の樹脂組成物は、ISO11443に準拠した温度260℃、剪断速度1000sec-1における溶融粘度を300Pa・s以下とすることが可能である。さらには250Pa・s以下とすることも可能である。溶融粘度が300Pa・s以下でないと流動性が不足し、金型に樹脂が充填されない場合がある。
 また、本発明の樹脂組成物によれば、ISO527による引張り強さ120MPa以上、特に130 MPa以上を達成することができる。
 本発明のポリブチレンテレフタレート樹脂組成物は、各種インサート射出成形品に特に有用である。
実施例
 以下実施例により本発明をさらに詳しく説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。
実施例1~5、比較例1~4
 表1に示す成分を秤量後ドライブレンドし、30mmφ2軸押出機((株)日本製鋼所製TEX-30)を用いて溶融混練しペレットを作成した(シリンダー温度260℃、吐出量15kg/h、スクリュー回転数150rpm)。次いで、このペレットから各試験片を作成し、各種物性を測定した。結果をあわせて表1に示す。
 また、使用した成分の詳細、物性評価の測定法は以下の通りである。
(A) ポリブチレンテレフタレート樹脂
・(A-1) ウィンテックポリマー(株)製、固有粘度0.69、末端カルボキシル基量24meq/kg
・(A-2) ウィンテックポリマー(株)製、固有粘度0.70、末端カルボキシル基量44meq/kg
(B) カルボジイミド化合物
・(B-1) 芳香族カルボジイミド化合物;ラインケミージャパン(株)製、スタバックゾールP
・(B-2) 芳香族カルボジイミド化合物;ラインケミージャパン(株)製、スタバックゾールP400
(C) ガラス繊維
・(C-1) 日本電気硝子(株)製、ECS03-T127
(D) エラストマー
・(D-1) 日本油脂(株)製、モディパーA5300(エチレンエチルアクリレート-グラフト-ブチルアクリレート/メチルメタクリレート)
・(D-2) (株)クラレ製、セプトン4055(ポリスチレン-ポリ(エチレン-エチレン/プロピレン)ブロック・ポリスチレン共重合体)
・(D-3) (株)ロームアンドハース製アクリル系コアシェルポリマーEXL5136
・(D-4) 東洋紡績(株)製、ペルプレンP90BD(ポリエステル系エラストマー)
[溶融粘度特性]
 ISO11443に準拠しシリンダー温度260℃、剪断速度1000sec-1で測定した。
[耐ヒートショック性]
 ペレットを用いて、樹脂温度260℃、金型温度65℃、射出時間25秒、冷却時間10秒で、試験片成形用金型(縦22mm、横22mm、高さ51mmの角柱内部に縦18mm、横18mm、高さ30mmの鉄芯をインサートする金型)に、一部の樹脂部の最小肉厚が1mmとなるようにインサート射出成形し、インサート成形品を製造した。得られたインサート成形品について、冷熱衝撃試験機を用いて140℃にて1時間30分加熱後、-40℃に降温して1時間30分冷却後、さらに140℃に昇温する過程を1サイクルとする耐ヒートショック試験を行い、成形品にクラックが入るまでのサイクル数を測定し、耐ヒートショック性を評価した。
[プレッシャークッカーテスト]
 ペレットを用いて、樹脂温度260℃、金型温度80℃、射出時間15秒、冷却時間15秒で、ISO3167引張り試験片を射出成形し、ISO527により引張り強さを測定した。次いで、引張り試験片をプレッシャークッカー試験機で121℃、100%RH条件で50hr暴露した。暴露前後の引張り強さから引張り強さ保持率を計算した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001

Claims (9)

  1. (A)末端カルボキシル基量が30meq/kg以下であるポリブチレンテレフタレート樹脂100重量部に対し、
    (B)カルボジイミド化合物;(A)ポリブチレンテレフタレート樹脂の末端カルボキシル基量を1とした場合、カルボジイミド官能基量が0.3~1.5当量となる量
    (C)繊維状充填剤;20~100重量部
    (D)エラストマー;5~15重量部
    を配合してなるポリブチレンテレフタレート樹脂組成物。
  2.  (B)カルボジイミド化合物の分子量が2000以上である請求項1記載のポリブチレンテレフタレート樹脂組成物。
  3.  (B)カルボジイミド化合物が芳香族カルボジイミド化合物である請求項1又は2記載のポリブチレンテレフタレート樹脂組成物。
  4.  (A)ポリブチレンテレフタレート樹脂の固有粘度が0.67~0.90である請求項1~3の何れか1項記載のポリブチレンテレフタレート樹脂組成物。
  5.  (D)エラストマーが、スチレン系熱可塑性エラストマー、グラフト化されたオレフィン系熱可塑性エラストマー、アクリル系ゴムが主成分のコアシェルエラストマー及びポリエステル系熱可塑性エラストマーから選ばれる1種以上である請求項1~4の何れか1項記載のポリブチレンテレフタレート樹脂組成物。
  6.  ISO527による引張り強さが120MPa以上である請求項1~5の何れか1項記載のポリブチレンテレフタレート樹脂組成物からなる成形品。
  7.  請求項1~5の何れか1項記載のポリブチレンテレフタレート樹脂組成物を樹脂材料とするインサート成形品。
  8.  (A)末端カルボキシル基量が30meq/kg以下であるポリブチレンテレフタレート樹脂100重量部に対し、
    (B)カルボジイミド化合物;(A)ポリブチレンテレフタレート樹脂の末端カルボキシル基量を1とした場合、カルボジイミド官能基量が0.3~1.5当量となる量
    (C)繊維状充填剤;20~100重量部
    (D)エラストマー;5~15重量部
    を配合することを含む請求項1~5の何れか1項記載のポリブチレンテレフタレート樹脂組成物を製造する方法。
  9.  ISO527による引張り強さが120MPa以上である請求項1~5の何れか1項記載のポリブチレンテレフタレート樹脂組成物を射出成型することを含む請求項6又は7記載の成形品を製造する方法。
PCT/JP2009/002608 2008-06-11 2009-06-10 ポリブチレンテレフタレート樹脂組成物及び成形品 Ceased WO2009150831A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12/996,461 US8445570B2 (en) 2008-06-11 2009-06-10 Method for forming an insert injection-molded article exhibiting improved resistance to heat shock utilizing a specifically defined polybutylene terephthalate composition
CN2009801215915A CN102056986B (zh) 2008-06-11 2009-06-10 聚对苯二甲酸丁二醇酯树脂组合物及成型品
JP2010516757A JPWO2009150831A1 (ja) 2008-06-11 2009-06-10 ポリブチレンテレフタレート樹脂組成物及び成形品

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008-153150 2008-06-11
JP2008153150 2008-06-11

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2009150831A1 true WO2009150831A1 (ja) 2009-12-17

Family

ID=41416544

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2009/002608 Ceased WO2009150831A1 (ja) 2008-06-11 2009-06-10 ポリブチレンテレフタレート樹脂組成物及び成形品

Country Status (4)

Country Link
US (2) US8445570B2 (ja)
JP (1) JPWO2009150831A1 (ja)
CN (1) CN102056986B (ja)
WO (1) WO2009150831A1 (ja)

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012165148A1 (ja) * 2011-05-30 2012-12-06 ウィンテックポリマー株式会社 インサート成形体
KR101258021B1 (ko) 2009-12-23 2013-04-25 주식회사 삼양사 열가소성 엘라스토머 수지 조성물
US20140058015A1 (en) * 2011-04-26 2014-02-27 Win Tech Polymer Ltd. Insert molded article
WO2014104011A1 (ja) * 2012-12-25 2014-07-03 ウィンテックポリマー株式会社 ポリブチレンテレフタレート樹脂組成物
JP5788790B2 (ja) * 2009-04-20 2015-10-07 ウィンテックポリマー株式会社 溶着用ポリブチレンテレフタレート樹脂組成物及び複合成形品
WO2016076136A1 (ja) * 2014-11-14 2016-05-19 東洋紡株式会社 柔軟で高流動性のポリエステル樹脂組成物
WO2016076135A1 (ja) * 2014-11-14 2016-05-19 東洋紡株式会社 柔軟で接着力に優れたポリエステル樹脂組成物
WO2016104201A1 (ja) * 2014-12-26 2016-06-30 ウィンテックポリマー株式会社 ポリアルキレンテレフタレート樹脂組成物
WO2018159488A1 (ja) * 2017-02-28 2018-09-07 東洋紡株式会社 ポリエステルエラストマーを溶着する成形体用ポリブチレンテレフタレート樹脂組成物および複合成形体
WO2020196470A1 (ja) 2019-03-25 2020-10-01 ポリプラスチックス株式会社 熱可塑性樹脂の耐トラッキング性向上方法
US11104794B2 (en) 2017-02-28 2021-08-31 Toyobo Co., Ltd. Polybutylene terephthalate resin composition for molded body for welding polyester elastomer, and composite molded body
WO2023248879A1 (ja) 2022-06-23 2023-12-28 ポリプラスチックス株式会社 ポリアルキレンテレフタレート樹脂組成物及び樹脂成形品

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5351415B2 (ja) * 2007-12-26 2013-11-27 ウィンテックポリマー株式会社 ポリブチレンテレフタレート樹脂組成物
JP5772445B2 (ja) * 2011-09-26 2015-09-02 東洋紡株式会社 無機強化ポリエステル樹脂組成物及びそれからなる成形品
US20140230831A1 (en) * 2013-02-20 2014-08-21 LevElena Enterprises, Inc. Three dimensional structural support for female pelvic organs in thong underwear
US10196514B2 (en) * 2014-06-19 2019-02-05 Toyobo Co., Ltd. Thermoplastic polyester elastomer composition
EP3312238B1 (de) * 2016-10-19 2019-06-26 ClickPlastics AG Polymergemische enthaltend polybutylenterephthalat und formteile aus diesen
JP7213218B2 (ja) * 2020-11-06 2023-01-26 ポリプラスチックス株式会社 難燃性ポリブチレンテレフタレート樹脂組成物及び樹脂成形品
KR102562039B1 (ko) * 2021-08-05 2023-08-02 아사히 가세이 가부시키가이샤 안테나 부재

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS60210659A (ja) * 1984-04-04 1985-10-23 Polyplastics Co 耐熱水性に優れたポリエステル組成物
JPH09124908A (ja) * 1995-10-27 1997-05-13 Teijin Ltd 熱可塑性樹脂組成物
JP2000336258A (ja) * 1999-03-24 2000-12-05 Polyplastics Co ポリエステル樹脂組成物
JP2007112858A (ja) * 2005-10-19 2007-05-10 Wintech Polymer Ltd ポリブチレンテレフタレート樹脂組成物の製造方法

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ATA357672A (de) * 1972-04-24 1975-10-15 Ciba Geigy Ag Thermoplastische formmassen
US4859741A (en) 1984-04-04 1989-08-22 Polyplastics Co., Ltd. Polyester composition
JPS633055A (ja) * 1986-06-24 1988-01-08 Mitsubishi Chem Ind Ltd インサ−ト成形品
JP3037361B2 (ja) 1990-04-02 2000-04-24 ポリプラスチックス株式会社 金属端子等をインサートしてなる成形品
US5242621A (en) 1992-06-03 1993-09-07 Texaco Chemical Co. Combinations of alkanoic hydrocarbyl dicarboxylic and carbocyclic alkanoic acids or salts useful as heat transfer fluid corrosion inhibitors
JPH069861A (ja) * 1992-06-24 1994-01-18 Teijin Ltd 熱可塑性樹脂組成物
JPH0841302A (ja) * 1994-07-27 1996-02-13 Kuraray Co Ltd 難燃性ポリブチレンテレフタレート系樹脂組成物
JPH09216997A (ja) 1996-02-09 1997-08-19 Kanegafuchi Chem Ind Co Ltd ポリエチレンテレフタレート系樹脂組成物
JP3338330B2 (ja) * 1997-05-09 2002-10-28 帝人株式会社 ポリエステル樹脂複合成形品
JPH1143593A (ja) 1997-07-28 1999-02-16 Toyobo Co Ltd 熱可塑性ポリエステル樹脂組成物およびその成形品
JP3933838B2 (ja) 2000-02-21 2007-06-20 ポリプラスチックス株式会社 インサート成形品
JP2005240003A (ja) * 2004-01-27 2005-09-08 Mitsubishi Engineering Plastics Corp 熱可塑性ポリエステル樹脂組成物及びインサート成形品
JP2005290176A (ja) * 2004-03-31 2005-10-20 Mitsubishi Engineering Plastics Corp ポリブチレンテレフタレート樹脂組成物
JP4657670B2 (ja) * 2004-10-13 2011-03-23 ウィンテックポリマー株式会社 ポリブチレンテレフタレート樹脂組成物
JP2007091978A (ja) 2005-09-30 2007-04-12 Mitsubishi Chemicals Corp 熱可塑性ポリエステル樹脂組成物
JP2007126509A (ja) 2005-11-01 2007-05-24 Wintech Polymer Ltd 熱可塑性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
JPS60210659A (ja) * 1984-04-04 1985-10-23 Polyplastics Co 耐熱水性に優れたポリエステル組成物
JPH09124908A (ja) * 1995-10-27 1997-05-13 Teijin Ltd 熱可塑性樹脂組成物
JP2000336258A (ja) * 1999-03-24 2000-12-05 Polyplastics Co ポリエステル樹脂組成物
JP2007112858A (ja) * 2005-10-19 2007-05-10 Wintech Polymer Ltd ポリブチレンテレフタレート樹脂組成物の製造方法

Cited By (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5788790B2 (ja) * 2009-04-20 2015-10-07 ウィンテックポリマー株式会社 溶着用ポリブチレンテレフタレート樹脂組成物及び複合成形品
KR101258021B1 (ko) 2009-12-23 2013-04-25 주식회사 삼양사 열가소성 엘라스토머 수지 조성물
US20140058015A1 (en) * 2011-04-26 2014-02-27 Win Tech Polymer Ltd. Insert molded article
WO2012165148A1 (ja) * 2011-05-30 2012-12-06 ウィンテックポリマー株式会社 インサート成形体
JPWO2014104011A1 (ja) * 2012-12-25 2017-01-12 ウィンテックポリマー株式会社 ポリブチレンテレフタレート樹脂組成物
WO2014104011A1 (ja) * 2012-12-25 2014-07-03 ウィンテックポリマー株式会社 ポリブチレンテレフタレート樹脂組成物
JPWO2016076135A1 (ja) * 2014-11-14 2017-08-17 東洋紡株式会社 柔軟で接着力に優れたポリエステル樹脂組成物
WO2016076135A1 (ja) * 2014-11-14 2016-05-19 東洋紡株式会社 柔軟で接着力に優れたポリエステル樹脂組成物
WO2016076136A1 (ja) * 2014-11-14 2016-05-19 東洋紡株式会社 柔軟で高流動性のポリエステル樹脂組成物
JPWO2016076136A1 (ja) * 2014-11-14 2017-08-17 東洋紡株式会社 柔軟で高流動性のポリエステル樹脂組成物
JPWO2016104201A1 (ja) * 2014-12-26 2017-10-05 ウィンテックポリマー株式会社 ポリアルキレンテレフタレート樹脂組成物
WO2016104201A1 (ja) * 2014-12-26 2016-06-30 ウィンテックポリマー株式会社 ポリアルキレンテレフタレート樹脂組成物
US10655007B2 (en) 2014-12-26 2020-05-19 Polyplastics Co., Ltd. Polyalkylene terephthalate resin composition
WO2018159488A1 (ja) * 2017-02-28 2018-09-07 東洋紡株式会社 ポリエステルエラストマーを溶着する成形体用ポリブチレンテレフタレート樹脂組成物および複合成形体
US11104794B2 (en) 2017-02-28 2021-08-31 Toyobo Co., Ltd. Polybutylene terephthalate resin composition for molded body for welding polyester elastomer, and composite molded body
WO2020196470A1 (ja) 2019-03-25 2020-10-01 ポリプラスチックス株式会社 熱可塑性樹脂の耐トラッキング性向上方法
US12139601B2 (en) 2019-03-25 2024-11-12 Polyplastics Co., Ltd. Method for improving tracking resistance of thermoplastic resin
WO2023248879A1 (ja) 2022-06-23 2023-12-28 ポリプラスチックス株式会社 ポリアルキレンテレフタレート樹脂組成物及び樹脂成形品

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2009150831A1 (ja) 2011-11-10
US20110098388A1 (en) 2011-04-28
US8445570B2 (en) 2013-05-21
USRE46324E1 (en) 2017-02-28
CN102056986B (zh) 2012-12-12
CN102056986A (zh) 2011-05-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2009150831A1 (ja) ポリブチレンテレフタレート樹脂組成物及び成形品
JP6038429B2 (ja) ポリブチレンテレフタレート樹脂組成物及び成形品
CN102405255B (zh) 熔接用聚对苯二甲酸丁二醇酯树脂组合物及复合成形品
JP5312783B2 (ja) ポリブチレンテレフタレート樹脂組成物
CN103492485B (zh) 嵌入成型品
EP2762529B1 (en) Polybutylene terephthalate resin composition and welded body
CN101896550B (zh) 聚对苯二甲酸丁二醇酯树脂组合物
CN100548610C (zh) 聚对苯二甲酸丁二醇酯树脂组合物
JP5670188B2 (ja) ポリブチレンテレフタレート樹脂組成物及び成形品
JP6100983B1 (ja) ポリブチレンテレフタレート樹脂組成物
JP4364339B2 (ja) インサート成形品
JP4657670B2 (ja) ポリブチレンテレフタレート樹脂組成物
JP5005204B2 (ja) 電子部品を収容するケース、カバー又はハウジング成形品
JP6506306B2 (ja) ポリアルキレンテレフタレート樹脂組成物
JP3327652B2 (ja) 熱可塑性樹脂組成物
JP2019038918A (ja) ポリブチレンテレフタレート樹脂組成物およびそれからなる成形品
JP6325457B2 (ja) ポリブチレンテレフタレート樹脂組成物
JP2013159701A (ja) 共重合ポリエステル樹脂組成物
JP7074055B2 (ja) ポリエステルエラストマーを溶着する成形体用ポリブチレンテレフタレート樹脂組成物および複合成形体
JP6911383B2 (ja) ポリエステルエラストマーを溶着する成形体用ポリブチレンテレフタレート樹脂組成物および複合成形体

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 200980121591.5

Country of ref document: CN

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 09762262

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2010516757

Country of ref document: JP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 12996461

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 09762262

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1