JP4224857B2 - 照射グラフト化フルオロポリマーをベースとする多層管のガソリンスタンドのガソリン輸送における使用 - Google Patents
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Description
本発明の多層管は照射によって不飽和モノマーをグラフトしたフルオロポリマーをベースとした少なくとも1つの層と、ポリオレフィンから成る少なくとも1つの層とを有する。この多層管はガソリンスタンドにおいて貯蔵タンクの流体をガソリン分配器へ輸送したり、ガソリン分配器からお客の自動車へガソリンを輸送するのに有用である。
下記文献にはポリアミドの外層と、結合層と、PVDF(ポリフッ化ビニリデン)層と、結合層と、ガソリンと接触するポリアミド内層とを有するガソリン輸送用多層管が開示されている。
下記文献にはポリアミドの外層と、鎖中に反応性官能基を含むフルオロポリマーとアルキルメタクリレートとのブレンドからなる層と、ポリアミドマトリックスとポリオレフィン分散層とのブレンドからなりガソリンと接触する内層とを有するパイプが開示されている。
さらに、公知文献に記載のパイプは一般に外径が8mmで、ポリアミド層を有し、主として自動車のタンクからエンジンへガソリンを噴射するのに使用される。
しかし、ガソリンスタンドではそれより直径の大きなホースが必要である。また、上記公知のホースを用いるとコストが高くなり過ぎる。
本発明者はさらに、こうして変性されたフルオロポリマーをポリオレフィンとフルオロポリマーとの間の優れた結合層として用いた構造物を見い出した。
以下、不飽和モノマーを照射によってグラフトしたフルオロポリマーを単に「照射グラフト化フルオロポリマー」とよぶことにする。
この照射グラフト化フルオロポリマーでポリオレフィンへの接着層を形成することもでき、それによって、別のフルオロポリマー層を追加せずに、バリヤ層兼耐薬品性層を有する構造物を得ることができる。この構造物をガソリンスタンドで貯蔵タンクの流体をガソリン分配器へ輸送したり、ガソリン分配器からお客の自動車へガソリンを輸送するのに使用することは公知文献に記載のない新規な発明である。
この変形例では、照射グラフト化フルオロポリマーの層の代わりに、照射グラフト化フルオロポリマーとフルオロポリマー、好ましくはPVDFとの混合物の層を用いる。
この変形例では、照射グラフト化フルオロポリマーの層の少なくとも一つの層の代わりに、照射グラフト化フルオロポリマーとフルオロポリマー、好ましくはPVDFとの混合物の層を用いる。
これらの多層管は共押出で製造でき、この方法自体は公知である。
本発明のさらに他の対象は新規物品としての本発明の第3の形態で使用される多層管にある。
フルオロポリマーは下記の中から選択するのが有利である:
1) フッ化ビニリデン(VDF)のホモポリマーと、好ましくは少なくとも50重量%のVDFを含むそのコポリマー。コモノマーはクロロトリフルオロエチレン(CTFE)、ヘキサフルオロプロピレン(HFP)、トリフルオロエチレン(VF3)およびテトラフルオロエチレン(TFE)から選択される。
2) トリフルオロエチレン(VF3)のホモポリマーおよびコポリマー、
3) クロロトリフルオロエチレン(CTFE)、テトラフルオロエチレン(TFE)、ヘキサフルオロプロピレン(HFP)および/またはエチレン(必要に応じてVDFおよび/またはVF3をさらに含むことができる)の残基を結合したコポリマー、特にターポリマー。
カイナー(Kynar)710または720(登録商標)の名称で市販のPVDFが適している。
フルオロポリマーを公知の任意の溶融媒の混合技術によって不飽和モノマーと予め混合する。混合段階は熱可塑性樹脂工業で使用される押出機または混練機等の任意の混合装置で実施する。押出機を使用して混合物を顆粒の形にするのが好ましい。
次に、フルオロポリマーと不飽和モノマーとの混合物をに固体状態で電子または光子源を線量10〜200kGy、好ましくは10〜150kGyで照射する。コバルト60容器で照射するのが特に好ましい。
こうして得られた照射グラフト化フルオロポリマーはそのまま用いるか、グラフトされていない同じフルオロポリマーまたは別のフルオロポリマーとの混合物あるいはアクリルポリマー等の別のポリマーとの混合物にして用いることができる。アクリルポリマーの例としてはPMMAおよびコア/シェル型衝撃変性剤が挙げられる。
カルボン酸官能基、
カルボン酸の塩、
無水カルボン酸、
エポキシド、
カルボン酸のエステル、
シリル、
カルボン酸アミド、
ヒドロキシ、
イソシアネート。
複数の不飽和モノマーとの混合物にすることもできる。
これらの不飽和モノマーとしては、例えばメタクリル酸、アクリル酸、フマル酸、イタコン酸、ウンデシレン酸、ウンデシレン酸亜鉛、カルシウムまたはナトリウム、無水マレイン酸、ジクロロ無水マレイン酸、ジフルオロ無水マレイン酸、無水イタコン酸、無水クロトン酸、グリシジルアクリレートまたはメタクリレート、グリシジルエーテルアリル、トリメトキシシランビニル、トリエトキシシランビニル、トリアセトキシシランビニル、γ−メタクリルオキシプロピルトリメトキシシラン等のシランビニルが挙げられる。
このような観点から重合も架橋もほとんど起こさずにグラフト可能な無水マレイン酸、ウンデシレン酸、ウンデシレン酸亜鉛、カルシウムまたはナトリウムが好ましいグラフト化合物である。無水マレイン酸が特に好ましい。
混合段階後のフルオロポリマー/不飽和モノマー混合物では、混合段階の初めに導入した不飽和モノマーの約10〜50%が失われることが確認できる。この比率は不飽和モノマーの揮発性および種類に依存する。実際にはモノマーは押出機または混練機中で脱気され、ベント回路で回収される。
グラフトされていない不飽和モノマーとグラフトによって遊離した残留物を除去する段階は当業者に周知の任意の技術で行うことができる。混合段階の初めに存在するモノマーに対する照射によってグラフト化されたモノマーの比率は50〜100%である。フルオロポリマーおよび照射グラフト化官能基に対して不活性な溶媒で洗浄することができる。例えば、無水マレイン酸を用いてグラフトしたときには洗浄にクロロベンゼンを用いることができる。あるいは、グラフト段階後に回収された生成物を、必要に応じて加熱しながら、単に真空脱気することもできる。
この官能性ポリオレフィンはエチレンと不飽和エポキシドとのコポリマーか、不飽和エポキシドをグラフトしたポリオレフィンである。
(1)ポリエチレン、特にLDPE、HDPE、LLDPEまたはVLDPE、エチレン/プロピレンコポリマー、EPR(エチレン/プロピレンゴム)またはPEメタロセン(モノサイト触媒で得られるコポリマー)
(2)エチレンと、不飽和カルボン酸の塩またはエステルまたは酢酸ビニル等の飽和カルボン酸ビニルエステルの中から選択される少なくとも1種の化合物とのコポリマー。
アルキル(メタ)アクリレートはアルキルが2〜10個の炭素原子を有するのが好ましい。
MFI(溶融状態での流動指数)は例えば0.1〜50(g/10分190℃、2.16kg)にすることができる。
(1)脂肪族グリシジルのエステルおよびエーテル、例えば、アリルグリシジルエーテル、ビニルグリシジルエーテル、マレイン酸およびイタコン酸グリシジル、グリシジルアクリレートおよびメタクリレート、
(2)脂環式グリシジルのエステルおよびエーテル、例えば、2−シクロヘキセニルグリシジルエーテル、カルボン酸シクロヘキセン−4,5−ジグリシジル、カルボン酸シクロヘキセン−4−グリシジル、カルボン酸5−ノルボルネン−2−メチル−2−グリシジル、および、ジカルボン酸エンドシスビシクロ(2,2,1)−5−ヘプテン−2,3−ジグリシジル。
Kynar(登録商標)720:
アトフィナ社から市販のPVDFのホモポリマー。MVI(メルトボリュームインデックスすなわち溶融状態での容量流動指数):10cm3/10分(230℃/5kg)
Kynar(登録商標)ADX 120:
無水マレイン酸を照射によってグラフトしたアトフィナ社から市販のPVDFのホモポリマー(0.6%の無水物を含む)。MVI(メルトボリュームインデックスすなわち溶融状態での容量流動指数):7cm3/10分(230℃/5kg)
PVDF(アルケマ(ARKEMA)のKynar(登録商標)720)と、1.2重量%の無水マレイン酸との混合物を調製する。この混合物は二軸スクリュー押出機を用いて230℃、150回転/分、押出量10kg/時で調製した。こうして調製された顆粒状の生成物をアルミニウムの袋に入れ、密封し、アルゴンでパージして酸素を除去した。
次に、袋に3Mrad(加速10MeV)のγ放射線(コバルト60容器)を17時間照射した。グラフト化度は50%であった。グラフト化度はN−メチルピロリドンへ溶解し、次に水/THF(50/50重量)の混合物中で沈殿させて調べた。グラフト操作後に得られた生成物を130℃で減圧下に一晩放置して残留無水マレイン酸と照射中に遊離したフッ化水素酸とを除去した。
グラフト化無水マレイン酸の最終含有率は0.6%であった(約1870-1帯域C=0における赤外分光学による分析)。
Lotader(登録商標)8840:
アトフィナ社のエチレンとグリシジルメタクリレートとのコポリマーで、MVI(メルトボリュームインデックスすなわち溶融状態での容量流動指数)=5cm3/10分(190℃/2.16kg)。92重量%のエチレンと8重量%のグリシジルメタクリレートとからなる。
実施例では下記のポリエチレンを使用した:
PEHD 2040ML55:
アトフィナ社の高密度ポリエチレンで、MFI:4g/10分(190℃/2.16kg)、密度0.955。
共押出Mc Neilラインで下記構成の3層構造物を共押出しした:外側から内側へ向かって、PEHD 2040ML55(2.6mm)の層、このPEHD 2040ML55上に共押出されるLOTADER8840の層(100μm)とKynar ADX 120の層(300μm)。
得られた直径32mm、厚さ3mmの管はLOTADERとPEHDとの界面に剥離がなく、LOTADERとKynar ADX 120との間の接着強度は60N/cmである。この3層構造物は共押出に関しては全く問題がない。この3層構造物を60℃のM15燃料中に1ヶ月間浸漬したが、構造物に剥離は見られず、25N/cmの剥離力が測定できた。
共押出Mc Neilラインで下記構成の3層構造物を共押出しした:外側から内側へ向かって、PEHD 2040ML55(2.6mm)の層、このPEHD 2040ML55上に共押出されるLOTADER8840の層(100μm)とKynar 720の層(300μm)。
得られた直径32mm、厚さ3mmの管はLOTADERとPEHDとの界面に剥離がなく、LOTADERとKynar 720との間の接着強度は1N/cmである。この3層構造物は共押出に関しては全く問題がない。しかし、周囲温度で保存後30分でPVDFとLOTADERとの間で自然に剥離が生じた。
共押出Mc Neilラインで下記構成の4層構造物を共押出しした:外側から内側へ向かって、PEHD 2040ML55(2.6mm)の層、このPEHD 2040ML55上に共押出しされるLOTADER8840の層(100μm)、Kynar ADX 120の層(100μm)およびKynar720の層(200μm)。
得られた直径32mm、厚さ3mmの管はLOTADERとPEHDとの界面に剥離がなく、LOTADERとKynar ADX 120との間の接着強度は60N/cmであり、Kynar ADX 120とKynar720との界面には剥離がない。この4層構造物は共押出に関しては全く問題がない。この4層構造物を60℃のM15燃料中に1ヶ月間浸漬したが、構造物に剥離は見られず、LOTADER/Kynar ADX 120界面で25N/cmの剥離力が測定できた。
共押出Mc Neilラインで下記構成の5層構造物を共押出しした:外側から内側へ向かって、Kynar ADX 120(200μm)、LOTADER8840(100μm)、PEHD 2040ML55(2.4mm)、LOTADER8840(100μm)およびKynar ADX 120(200μm)。
得られた直径32mm、厚さ3mmの管はLOTADERとPEHDとの界面に剥離がなく、LOTADERと外側Kynar ADX 120との間の接着強度は40N/cmであり、LOTADERと内側Kynar ADX 120との剥離力は55N/cmである。この5層構造物は共押出しに関しては全く問題がない。この5層構造物を60℃のM15燃料中に1ヶ月間浸漬したが、構造物に剥離は見られず、LOTADER/外側Kynar ADX 120界面で15N/cmの剥離力が測定でき、LOTADER/内側Kynar ADX 120界面で24N/cmの剥離力が測定できた。
共押出Mc Neilラインで下記構成の3層構造物を共押出しした:外側から内側へ向かって、Kynar ADX 120(150μm)、PE Stamylex1016LF(190℃/2.16kgのMFIが1.1g/10分のLLDPE)/LOTADER8840混合物(重量比=50/50)(厚さ2.7mm)、別のKynar ADX 120(150μm)。
得られた直径32mm、厚さ3mmの管は外側Kynar ADX 120とPE/Lotader混合物との間の接着強度が35N/cmであり、内側Kynar ADX 120とPE/Lotader混合物との間の接着強度が45N/cmである。この3層構造物は共押出に関しては全く問題がない。この3層構造物を60℃のM15燃料中に1ヶ月間浸漬したが、構造物に剥離は見られなかった。1ヶ月後の構造物の燃料中の凝固質量は1%以下であった。
Claims (19)
- 照射によって不飽和モノマーがグラフトされたフルオロポリマー(以下、「照射グラフト化フルオロポリマー」という)からなる被輸送流体と接触する内層と、この内層に直接接着したポリオレフィンの外層とを有する多層管を、ガソリンスタンドにおける貯蔵タンク内のガソリンのガソリン分配器への輸送およびガソリン分配器から客の自動車へのガソリンの輸送において使用する方法。
- 上記照射グラフト化フルオロポリマーの内層の代わりに、照射グラフト化フルオロポリマーとフルオロポリマーとの混合物の層を用いる請求項1に記載の方法。
- 照射グラフト化フルオロポリマーの隣に配置されたフルオロポリマーの層をさらに有する多層管の請求項1または2に記載の方法。
- 照射によって不飽和モノマーがグラフトされたフルオロポリマー(以下、「照射グラフト化フルオロポリマー」という)からなる中心層と、この中心層に直接接着したポリオレフィンの外層と、ポリオレフィンの内層とを有する多層管を、ガソリンスタンドにおける貯蔵タンク内のガソリンのガソリン分配器への輸送およびガソリン分配器から客の自動車へのガソリンの輸送において使用する方法。
- 上記照射グラフト化フルオロポリマーの層の代わりに、照射グラフト化フルオロポリマーとフルオロポリマーとの混合物の層を用いる請求項4に記載の方法。
- ポリオレフィンからなる中心層と、この中心層に直接接着した照射によって不飽和モノマーがグラフトされたフルオロポリマー(以下、「照射グラフト化フルオロポリマー」という)の外層と、照射グラフト化フルオロポリマーの内層とを有する多層管の、ガソリンスタンドにおける貯蔵タンク内のガソリンのガソリン分配器への輸送およびガソリン分配器から客の自動車へのガソリンの輸送において使用する方法。
- 上記照射グラフト化フルオロポリマーの層の少なくとも一層の代わりに、照射グラフト化フルオロポリマーとフルオロポリマーとの混合物の層を用いる請求項6に記載の方法。
- 上記照射グラフト化フルオロポリマーの層またはフルオロポリマーと混合された照射グラフト化フルオロポリマーの少なくとも一層がフルオロポリマーの層でさらに被覆されている請求項7または8に記載の方法。
- 上記照射グラフト化フルオロポリマーの層またはフルオロポリマーと混合された照射グラフト化フルオロポリマーを含む層と、一つまたは複数のポリオレフィンの層との間に、照射によってフルオロポリマーにグラフトされた官能基と反応可能な官能基を有する官能化されたポリオレフィンの層を配置する請求項1〜8のいずれか一項に記載の方法。
- 不飽和モノマーが少なくとも1つの二重結合C=Cと少なくとも1つの極性官能基とを有し、この極性官能基はカルボン酸官能基、カルボン酸塩、無水カルボン酸、エポキシド、カルボン酸のエステル、シリル、カルボン酸アミド、ヒドロキシおよびイソシアネートの中から選択する請求項1〜9のいずれか一項に記載の方法。
- 不飽和モノマーが単一の二重結合C=Cのみを有する請求項10に記載の方法。
- 不飽和モノマーが不飽和カルボン酸無水物である請求項11に記載の方法。
- 不飽和モノマーが無水マレイン酸である請求項12に記載の方法。
- 不飽和モノマーがウンデシレン酸、ウンデシレン酸亜鉛、カルシウムまたはナトリウムである請求項12に記載の方法。
- 上記の官能化されたポリオレフィンがエチレンと不飽和エポキシドとのコポリマーまたは不飽和エポキシドがグラフトされたポリオレフィンである請求項9または10に記載の方法。
- 被輸送流体と接触する内層がカーボンブラック、カーボンナノチューブまたは内層を導電性にして静電荷が蓄積しないようにするその他の添加物をさらに含む請求項1〜15のいずれか一項に記載の方法。
- ポリオレフィンからなる中心層と、この中層に直接接着した照射によって不飽和モノマーがグラフトされたフルオロポリマー(以下、「照射グラフト化フルオロポリマー」という)の外層と、照射グラフト化フルオロポリマーの内層とを有する多層管。
- 上記照射グラフト化フルオロポリマーの層の少なくとも一層の1つの代わりに、照射グラフト化フルオロポリマーとフルオロポリマーとの混合物の層を有する請求項17に記載の多層管。
- 照射グラフト化フルオロポリマーの層またはフルオロポリマーと混合された照射グラフト化フルオロポリマーの層の少なくとも一層がフルオロポリマーの層でさらに被覆されている請求項17または18に記載の多層管。
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