WO2009123089A1 - ブロック共重合体組成物、その製造方法及びフィルム - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a block copolymer composition containing an aromatic vinyl-conjugated diene-aromatic vinyl block copolymer, a method for producing the same, and a film of the block copolymer composition.
- the present invention also relates to a method for producing a block copolymer composition suitable for obtaining the same and a film of the block copolymer composition.
- Aromatic vinyl-conjugated diene-aromatic vinyl block copolymers such as styrene-isoprene-styrene block copolymer (SIS) and styrene-butadiene-styrene block copolymer (SBS) are characteristic in various aspects. Since it is a thermoplastic elastomer having properties, it is used in various applications. Aromatic vinyl-conjugated diene-aromatic vinyl block copolymers are particularly elastic and flexible among thermoplastic elastomers, so they are materials for stretchable films used in sanitary products such as disposable diapers and sanitary products. As one of the typical uses, the use as
- stretchable films are used for each part.
- a pants-type diaper which is a type of paper diaper
- stretchable films are disposed on the openings around the legs, the openings around the waist, and the waists on both sides. Even if the wearer of the hygiene product moves violently or wears it for a long time, it is necessary not to cause displacement, so the elastic film used for such applications has a high elastic modulus and Although it is required to have a small permanent elongation, it has been difficult to say that the conventional aromatic vinyl-conjugated diene-aromatic vinyl block copolymer has achieved both of these properties. Therefore, various studies for improving the elastic modulus and permanent elongation of aromatic vinyl-conjugated diene-aromatic vinyl block copolymers have been conducted.
- Patent Document 1 includes 65 to 92 parts by weight of a specific elastomeric monovinylidene aromatic-conjugated diene block copolymer having a monovinylidene aromatic content of less than 50% by weight, and a monovinylidene aromatic content of 50% by weight or more. It is disclosed that an elastomeric polymer blend composition comprising 8 to 35 parts by weight of a specific thermoplastic monovinylidene aromatic-conjugated diene block copolymer having an elastomeric article exhibiting excellent elasticity and stress relaxation properties is disclosed. ing.
- Patent Document 2 discloses that a composition obtained by blending a specific aromatic vinyl-conjugated diene block copolymer with a specific polyisoprene or the like is extruded to have anisotropy and flexibility. It is disclosed that an elastic film that is excellent in properties and can be suitably used as a member of sanitary products such as disposable diapers and sanitary products can be obtained.
- the present invention provides a block copolymer composition comprising an aromatic vinyl-conjugated diene-aromatic vinyl block copolymer in which a high elastic modulus and a small permanent elongation are compatible at a high level. Objective.
- an asymmetric aromatic vinyl-conjugated diene-aromatic vinyl block copolymer in which two aromatic vinyl polymer blocks have different specific weight average molecular weights.
- a block copolymer composition obtained by blending a polymer and an aromatic vinyl-conjugated diene-aromatic vinyl block copolymer having a specific configuration different from the polymer in a specific ratio a high elastic modulus is obtained. And found that a small permanent elongation is compatible at a high level.
- the present inventors have also studied the method for producing this block copolymer composition, and after producing an aromatic vinyl-conjugated diene block copolymer having an active end, According to the method in which a part is coupled with a coupling agent and an aromatic vinyl polymer block is formed at the active terminal of the remaining copolymer, a block copolymer composition having a particularly desirable configuration can be obtained with high productivity. I found out. The present invention has been completed based on these findings.
- a block copolymer comprising the block copolymer A represented by the following general formula (A) and the block copolymer B represented by the following general formula (B):
- the weight ratio (A / B) of block copolymer A to block copolymer B is 36/64 to 85/15, and is a total composition of the block copolymer composition.
- a block copolymer composition in which the proportion of aromatic vinyl monomer units is 27 to 70% by weight is provided.
- Ar1 a -D a -Ar2 a Ar1 b -D b -Ar2 b
- Ar1 a , Ar1 b and Ar2 b are each an aromatic vinyl polymer block having a weight average molecular weight of 6,000 to 18,000
- Ar2 a is a weight average
- D a is a conjugated diene polymer block having a vinyl bond content of 1 to 20 mol%
- D b is a vinyl bond content.
- a film formed by molding the block copolymer composition is provided.
- a method for producing the block copolymer composition of the present invention comprising the following steps (1) to (5).
- the block copolymer composition of the present invention comprises two types of block copolymers.
- the block copolymer A which is one of the two types of block copolymers constituting the block copolymer composition of the present invention, is represented by the following general formula (A) and has different weight average molecular weights 2
- Ar1 a is an aromatic vinyl polymer block having a weight average molecular weight of 6,000 to 18,000
- Ar2 a is an aromatic vinyl polymer having a weight average molecular weight of 40,000 to 400,000
- D a is a conjugated diene polymer block having a vinyl bond content of 1 to 20 mol%.
- the block copolymer B which is the other of the two block copolymers constituting the block copolymer composition of the present invention is an aromatic vinyl-conjugated diene represented by the following general formula (B): Aromatic vinyl block copolymer.
- Ar1 b and Ar @ 2 b are each an aromatic vinyl polymer block having a weight average molecular weight of 6,000 ⁇ 18,000, D b is a vinyl bond content of from 1 to It is a conjugated diene polymer block having a weight average molecular weight of 60,000 to 400,000 at 20 mol%.
- the aromatic vinyl polymer blocks (Ar1 a , Ar2 a , Ar1 b and Ar2 b ) of the block copolymer A and the block copolymer B are polymer blocks composed of aromatic vinyl monomer units.
- the aromatic vinyl monomer used for constituting the aromatic vinyl monomer unit of the aromatic vinyl polymer block is not particularly limited as long as it is an aromatic vinyl compound, but styrene, ⁇ -methylstyrene, 2- Methylstyrene, 3-methylstyrene, 4-methylstyrene, 2-ethylstyrene, 3-ethylstyrene, 4-ethylstyrene, 2,4-diisopropylstyrene, 2,4-dimethylstyrene, 4-t-butylstyrene, 5 -T-butyl-2-methylstyrene, 2-chlorostyrene, 3-chlorostyrene, 4-chlorostyren
- aromatic vinyl monomers can be used singly or in combination of two or more in each aromatic vinyl polymer block. Further, in each aromatic vinyl polymer block, the same aromatic vinyl monomer may be used or different aromatic vinyl monomers may be used.
- the aromatic vinyl polymer blocks (Ar1 a , Ar2 a , Ar1 b and Ar2 b ) of the block copolymer A and the block copolymer B each contain monomer units other than the aromatic vinyl monomer unit. You may go out.
- Monomers constituting monomer units other than aromatic vinyl monomer units that can be included in the aromatic vinyl polymer block include 1,3-butadiene and isoprene (2-methyl-1,3-butadiene).
- the content of monomer units other than aromatic vinyl monomer units in each aromatic vinyl polymer block is preferably 20% by weight or less, more preferably 10% by weight or less, and substantially Particularly preferred is 0% by weight.
- the conjugated diene polymer blocks (D a and D b ) of the block copolymer A and the block copolymer B are polymer blocks composed of conjugated diene monomer units.
- the conjugated diene used for constituting the conjugated diene monomer unit of the conjugated diene polymer block is not particularly limited as long as it is a conjugated diene compound. Specific examples thereof include 1,3-butadiene, isoprene, 2 , 3-dimethyl-1,3-butadiene, 2-chloro-1,3-butadiene, 1,3-pentadiene, 1,3-hexadiene, and the like.
- conjugated diene polymer block By constituting the conjugated diene polymer block with isoprene units, a block copolymer composition having excellent flexibility and lower permanent elongation can be obtained.
- conjugated diene monomers can be used alone or in combination of two or more in each conjugated diene polymer block. In each conjugated diene polymer block, the same conjugated diene monomer may be used, or different conjugated diene monomers may be used. Furthermore, you may perform hydrogenation reaction with respect to a part of unsaturated bond of a conjugated diene polymer block.
- the conjugated diene polymer blocks (D a and D b ) of the block copolymer A and the block copolymer B may each contain a monomer unit other than the conjugated diene monomer unit.
- Monomers constituting monomer units other than conjugated diene monomer units that can be included in the conjugated diene polymer block include aromatic vinyl monomers such as styrene and ⁇ -methylstyrene; ⁇ , ⁇ -ethylene Non-conjugated diene monomer; and ⁇ , ⁇ -ethylenically unsaturated carboxylic acid or acid anhydride monomer; ⁇ , ⁇ -ethylenically unsaturated carboxylic acid ester monomer; Is done.
- the content of monomer units other than the conjugated diene monomer unit in each conjugated diene polymer block is preferably 20% by weight or less, more preferably 10% by weight or less, and substantially 0% by weight. % Is particularly preferred.
- the conjugated diene polymer block D b, the block copolymer B, aromatic vinyl - with a conjugated diene block copolymer was coupled with a coupling agent, if obtained, the coupling agent residue May be included.
- the block copolymer A constituting the block copolymer composition of the present invention is an aromatic vinyl polymer block (Ar1 a ) having a relatively small weight average molecular weight as represented by the general formula (A).
- An asymmetric fragrance comprising a conjugated diene polymer block having a specific vinyl bond content (D a ) and an aromatic vinyl polymer block having a relatively large weight average molecular weight (Ar 2 a ) in this order.
- the aromatic vinyl polymer block (Ar1 a ) having a relatively small weight average molecular weight has a weight average molecular weight (Mw (Ar1 a )) of 6,000 to 18,000 and 6,000 to 15,000. It is preferably 7,000 to 14,000, more preferably 8,000 to 13,000. If Mw (Ar1 a ) is outside this range, the resulting composition may have insufficient permanent elongation.
- the aromatic vinyl polymer block (Ar2 a ) having a relatively large weight average molecular weight has a weight average molecular weight (Mw (Ar2 a )) of 40,000 to 400,000, and 42,000 to 370,000. It is preferably 45,000 to 350,000. When Mw (Ar2 a) is too small, the elongation of the resulting composition is insufficient, Mw (Ar2 a) is a block copolymer A too large may manufacture is difficult.
- the ratio of the weight average molecular weight of polymer block (Ar1 a) (Mw (Ar1 a)) (Mw (Ar2 a) / Mw (Ar1 a)) is not particularly limited, usually 2.2 to 67 It is preferably 2.6 to 67, more preferably 4 to 40, and particularly preferably 4.5 to 35.
- the vinyl bond content of the conjugated diene polymer block (D a ) of the block copolymer A (the ratio of 1,2-vinyl bonds and 3,4-vinyl bonds in all conjugated diene monomer units) is 1 ⁇ 20 mol%, preferably 2 to 15 mol%, more preferably 3 to 10 mol%. If the vinyl bond content is too high, the permanent elongation of the resulting block copolymer composition may increase.
- the weight average molecular weight (Mw (D a )) of the conjugated diene polymer block (D a ) of the block copolymer A is not particularly limited, but is usually 20,000 to 200,000, and 30,000 to 150 , 000 is preferable, and 35,000 to 100,000 is more preferable.
- the content of the aromatic vinyl monomer unit with respect to all the monomer units of the block copolymer A is not particularly limited, but is usually 40 to 90% by weight, preferably 45 to 87% by weight, More preferably, it is 50 to 85% by weight. Further, the weight average molecular weight of the block copolymer A as a whole is not particularly limited, but is usually 70,000 to 500,000, preferably 80,000 to 470,000, preferably 90,000 to 450, More preferably, it is 000.
- the block copolymer B constituting the block copolymer composition of the present invention is a conjugated diene polymer block (D b ) having a specific vinyl bond content.
- An aromatic vinyl-conjugated diene-aromatic vinyl block copolymer formed by bonding two aromatic vinyl polymer blocks (Ar1 b and Ar2 b ) each having a specific weight average molecular weight at both ends. .
- the weight average molecular weights (Mw (Ar1 b ) and Mw (Ar2 b )) of the two aromatic vinyl polymer blocks (Ar1 b and Ar2 b ) of the block copolymer B are 6,000 to 18,000, respectively.
- the weight average molecular weights (Mw (Ar1 b ) and Mw (Ar2 b )) of the two aromatic vinyl polymer blocks may be equal to or different from each other as long as they are within the above ranges. Are preferably equal.
- the weight average molecular weights (Mw (Ar1 b ) and Mw (Ar2 b )) of these two aromatic vinyl polymer blocks are such that the aromatic vinyl polymer block having a relatively small weight average molecular weight of the block copolymer A the weight average molecular weight of (Ar @ 1 a) and (Mw (Ar1 a)), and more preferably substantially equal.
- the vinyl bond content of the conjugated diene polymer block (D b ) of the block copolymer B is 1 to 20 mol%, preferably 2 to 15 mol%, and preferably 3 to 10 mol%. More preferred. If the vinyl bond content is too high, the permanent elongation of the resulting block copolymer composition may increase.
- the vinyl bond content of the conjugated diene polymer block (D b ) of the block copolymer B is substantially equal to the vinyl bond content of the conjugated diene polymer block (D a ) of the block copolymer A. Is preferred.
- the weight average molecular weight (Mw (D b )) of the conjugated diene polymer block (D b ) of the block copolymer B is 60,000 to 400,000, preferably 60,000 to 300,000. 60,000 to 200,000 is more preferable, and 90,000 to 200,000 is more preferable. Since the weight average molecular weight (Mw (D b )) of the conjugated diene polymer block (D b ) is within this range, it has a lower permanent elongation and a higher elastic modulus and is rich in elasticity. A block copolymer composition can be obtained.
- the weight average molecular weight (Mw (D b )) of the conjugated diene polymer block (D b ) of the block copolymer B is the weight average molecular weight of the conjugated diene polymer block (D a ) of the block copolymer A ( Mw (D a )) ratio (Mw (D b ) / Mw (D a )) is preferably 1.1 to 10, more preferably 1.3 to 5. More preferably, it is 1.5 to 3.
- the content of the aromatic vinyl monomer unit relative to the total monomer units of the block copolymer B is not particularly limited, but is usually 10 to 35% by weight, preferably 12 to 32% by weight, More preferably, it is 15 to 30% by weight.
- the weight average molecular weight of the block copolymer B as a whole is not particularly limited, but is usually 70,000 to 400,000, preferably 70,000 to 300,000, and preferably 70,000 to 200. Is more preferable, and 100,000 to 200,000 is particularly preferable.
- the ratio of the weight average molecular weight (Mw) and the number average molecular weight (Mn) of the block copolymer A and the block copolymer B constituting the block copolymer composition of the present invention and each polymer block constituting them (Mw / Mn) is not particularly limited, but is usually 1.1 or less, preferably 1.05 or less.
- the weight ratio (A / B) between the block copolymer A and the block copolymer B contained in the block copolymer composition of the present invention is 36/64 to 85/15, and 38/62 to 80 / 20 is preferable, and 40/60 to 75/25 is more preferable.
- the block copolymer composition has both a high elastic modulus and a small permanent elongation. When this ratio is too small, the elastic modulus of the block copolymer composition becomes insufficient, and when this ratio is too large, the permanent elongation of the block copolymer composition increases.
- the block copolymer composition of the present invention may contain only the block copolymer A and the block copolymer B as a polymer component. However, other than the block copolymer A and the block copolymer B, It may contain a coalescing component.
- the polymer component other than the block copolymer A and the block copolymer B that can be included in the block copolymer composition of the present invention include an aromatic vinyl-conjugated other than the block copolymer A and the block copolymer B.
- Polymers such as polyurethane-based thermoplastic elastomers, polyamide-based thermoplastic elastomers, polyester-based thermoplastic elastomers; polyethylene, polypropylene, polyvinyl chloride, acrylonitrile-styrene copolymers, acrylonitrile-butadiene-styrene copolymers, Thermoplastic resins such as polyphenylene ether; And the like.
- the content of the polymer component other than the block copolymer A and the block copolymer B is preferably 20% by weight or less based on the entire polymer component, More preferably, it is 10% by weight or less.
- the ratio of the aromatic vinyl monomer unit to the whole polymer component contained in the composition is sometimes 27 to 70% by weight, preferably 30 to 60% by weight, and more preferably 40 to 50% by weight. If the overall aromatic vinyl monomer unit content is too low, the resulting block copolymer composition will have an insufficient elastic modulus, and if the overall aromatic vinyl monomer unit content is too high, it will be obtained. The permanent elongation of the block copolymer composition is increased.
- the total aromatic vinyl monomer unit content is determined based on the aromatic vinyl monomers of the block copolymer A, the block copolymer B and the other polymer components constituting the block copolymer composition. It can be easily adjusted by taking into account the content of the units and adjusting their blending amount. In addition, if all the polymer components constituting the block copolymer composition are composed only of aromatic vinyl monomer units and conjugated diene monomer units, Rubber Chemistry and Technology (Rubber Chemistry) and Technology), Vol. 45, pp 1295 (1972), ozonolysis of the polymer component of the block copolymer composition, followed by reduction with lithium aluminum hydride, provides a conjugated diene monomer unit moiety. Is decomposed and only the aromatic vinyl monomer unit portion can be taken out, so that the entire content of the aromatic vinyl monomer unit can be easily measured.
- the weight average molecular weight of the whole polymer component constituting the block copolymer composition of the present invention is not particularly limited, but is usually 50,000 to 500,000 and 60,000 to 450,000. It is preferably 70,000 to 400,000.
- the molecular weight distribution represented by the ratio (Mw / Mn) of the weight average molecular weight (Mw) and the number average molecular weight (Mn) of the entire polymer component constituting the block copolymer composition of the present invention is not particularly limited. However, it is usually 1.01 to 10, preferably 1.03 to 5, and more preferably 1.05 to 3.
- the melt index of the block copolymer composition of the present invention is not particularly limited, but is usually 1 to 70 g / in as a value measured according to ASTM D-1238 (G condition, 200 ° C., 5 kg). 10 minutes, preferably 3 to 65 g / 10 minutes, more preferably 5 to 60 g / 10 minutes. If it is this range, the moldability to the film etc. of a block copolymer composition will become favorable.
- the block copolymer composition of the present invention may contain a component other than the polymer component, such as a softener, a tackifier, an antioxidant, an antibacterial agent, a light stabilizer, an ultraviolet absorber, a dye, You may mix
- the method for obtaining the block copolymer composition of the present invention is not particularly limited.
- block copolymer A and block copolymer B are produced separately, and, if necessary, other polymer components and various additives are blended. They can be produced by mixing them according to conventional methods such as kneading and solution mixing.
- the following method for producing the block copolymer composition of the present invention is preferred.
- the method for producing the block copolymer composition of the present invention comprises the following steps (1) to (5).
- an aromatic vinyl monomer is polymerized using a polymerization initiator in a solvent.
- the polymerization initiator used is generally an organic alkali metal compound, an organic alkaline earth metal compound known to have anionic polymerization activity for an aromatic vinyl monomer and a conjugated diene monomer, Organic lanthanoid series rare earth metal compounds and the like can be used.
- the organic alkali metal compound an organic lithium compound having one or more lithium atoms in the molecule is particularly preferably used.
- organic monolithium compounds such as sec-butyllithium, t-butyllithium, hexyllithium, phenyllithium, stilbenelithium, dialkylaminolithium, diphenylaminolithium, ditrimethylsilylaminolithium; methylenedilithium, tetramethylenedilithium, hexamethylenedi
- organic dilithium compounds such as lithium, isoprenyldilithium and 1,4-dilithio-ethylcyclohexane; and further organic trilithium compounds such as 1,3,5-trilithiobenzene.
- an organic monolithium compound is particularly preferably used.
- organic alkaline earth metal compound used as the polymerization initiator examples include n-butylmagnesium bromide, n-hexylmagnesium bromide, ethoxycalcium, calcium stearate, t-butoxystrontium, ethoxybarium, isopropoxybarium, ethyl mercaptobarium, Examples thereof include t-butoxybarium, phenoxybarium, diethylaminobarium, barium stearate, and ethylbarium.
- polymerization initiators include lanthanoid series rare earth metal compounds containing neodymium, samarium, gadolinium, etc./alkylaluminum/alkylaluminum halides / alkylaluminum hydrides, titanium, vanadium, samarium, gadolinium. And the like, which are homogeneous in an organic solvent and have living polymerizability, such as a metallocene-type catalyst containing the like.
- these polymerization initiators may be used individually by 1 type, and may mix and use 2 or more types.
- the amount of the polymerization initiator used may be determined according to the molecular weight of each target block copolymer, and is not particularly limited, but is usually 0.01 to 20 mmol, preferably 100 g per 100 g of all monomers used. Is 0.05 to 15 mmol, more preferably 0.1 to 10 mmol.
- the solvent used for the polymerization is not particularly limited as long as it is inert to the polymerization initiator.
- a chain hydrocarbon solvent, a cyclic hydrocarbon solvent, or a mixed solvent thereof is used.
- the chain hydrocarbon solvent includes n-butane, isobutane, 1-butene, isobutylene, trans-2-butene, cis-2-butene, 1-pentene, trans-2-pentene, cis-2-pentene, n- Examples thereof include linear alkanes and alkenes having 4 to 6 carbon atoms such as pentane, isopentane, neo-pentane, and n-hexane.
- cyclic hydrocarbon solvent examples include aromatic compounds such as benzene, toluene and xylene; alicyclic hydrocarbon compounds such as cyclopentane and cyclohexane; These solvents may be used alone or in combination of two or more.
- the amount of the solvent used for the polymerization is not particularly limited, but the concentration of the total block copolymer in the solution after the polymerization reaction is usually 5 to 60% by weight, preferably 10 to 55% by weight, more preferably 20 to 50%. Set the weight%.
- a Lewis base compound may be added to a reactor used for polymerization in order to control the structure of each polymer block of each block copolymer.
- the Lewis base compound include ethers such as tetrahydrofuran, diethyl ether, dioxane, ethylene glycol dimethyl ether, ethylene glycol dibutyl ether, diethylene glycol dimethyl ether, diethylene glycol dibutyl ether; tetramethylethylenediamine, trimethylamine, triethylamine, pyridine, quinuclidine and the like Tertiary amines; alkali metal alkoxides such as potassium-t-amyl oxide and potassium-t-butyl oxide; phosphines such as triphenylphosphine; and the like.
- These Lewis base compounds are used alone or in combination of two or more, and are appropriately selected within a range that does not impair the object of the present invention.
- the timing of adding the Lewis base compound during the polymerization reaction is not particularly limited, and may be appropriately determined according to the structure of each target block copolymer. For example, it may be added in advance before starting the polymerization, may be added after polymerizing a part of the polymer block, and further added in advance after the polymerization is started. After polymerizing the polymer block, it may be further added.
- the polymerization reaction temperature is usually 10 to 150 ° C., preferably 30 to 130 ° C., more preferably 40 to 90 ° C.
- the time required for the polymerization varies depending on the conditions, but is usually within 48 hours, preferably 0.5 to 10 hours.
- the polymerization pressure is not particularly limited as long as it is within a pressure range sufficient to maintain the monomer and solvent in a liquid phase within the above polymerization temperature range.
- a solution containing an aromatic vinyl polymer having an active terminal can be obtained by polymerizing an aromatic vinyl monomer using a polymerization initiator in a solvent.
- the aromatic vinyl polymer having an active end is composed of an aromatic vinyl polymer block (Ar1 a ) having a relatively small weight average molecular weight of the block copolymer A and a block copolymer.
- the aromatic vinyl polymer block (Ar1 b and Ar2 b ) of the combined B will be constituted. Therefore, the amount of the aromatic vinyl monomer used at this time is determined according to the target weight average molecular weight of these polymer blocks.
- a conjugated diene monomer is added to a solution containing an aromatic vinyl polymer having an active end.
- a conjugated diene polymer chain is formed from the active end, and a solution containing an aromatic vinyl-conjugated diene block copolymer having an active end is obtained.
- the amount of the conjugated diene monomer used here is such that the resulting conjugated diene polymer chain is half the weight average molecular weight of the conjugated diene polymer block (D b ) of the target block copolymer B. To be determined.
- the functional group is less than 1 molar equivalent with respect to the active terminal in the solution containing the aromatic vinyl-conjugated diene block copolymer having the active terminal.
- a bifunctional coupling agent is added in an amount.
- the coupling agent to be added is not particularly limited as long as it is bifunctional.
- a bifunctional halogenated silane such as dichlorosilane, monomethyldichlorosilane, dimethyldichlorosilane; dichloroethane, dibromoethane, methylene chloride, Bifunctional halogenated alkanes such as dibromomethane; bifunctional tin halides such as dichlorotin, monomethyldichlorotin, dimethyldichlorotin, monoethyldichlorotin, diethyldichlorotin, monobutyldichlorotin, dibutyldichlorotin; It is done.
- These coupling agents may be used singly or in combination of two or more.
- the amount of the coupling agent added is determined according to the ratio of the block copolymer A and the block copolymer B constituting the block copolymer composition, and the functional group is present relative to the active terminal of the polymer. Although it is not particularly limited as long as it is an amount that is less than 1 molar equivalent, it is usually in the range where the functional group of the bifunctional coupling agent is 0.15 to 0.90 molar equivalent to the active terminal of the polymer, A range of 0.20 to 0.70 molar equivalent is preferred.
- the bifunctional coupling agent is added to the solution containing the aromatic vinyl-conjugated diene block copolymer having an active end in an amount such that the functional group is less than 1 molar equivalent with respect to the active end.
- the conjugated diene polymer blocks are bonded to each other via a bifunctional coupling agent residue.
- the block copolymer B of the block copolymer composition is formed. The remaining part of the aromatic vinyl-conjugated diene block copolymer having an active terminal that has not reacted with the bifunctional coupling agent remains in the solution without being reacted.
- an aromatic vinyl monomer is added to the solution obtained as described above in the next step.
- an aromatic vinyl polymer chain is formed from the end of the aromatic vinyl-conjugated diene block copolymer having an active end that remains without reacting with the coupling agent.
- the This aromatic vinyl polymer chain constitutes an aromatic vinyl polymer block (Ar2 a ) having a relatively large weight average molecular weight of the block copolymer A constituting the block copolymer composition. It is. Therefore, the amount of the aromatic vinyl monomer used at this time is determined in accordance with the target weight average molecular weight of the aromatic vinyl polymer block (Ar2 a ).
- an asymmetric aromatic vinyl-conjugated diene-aromatic vinyl block copolymer constituting the block copolymer A is formed.
- the block copolymer is formed.
- a solution containing the polymer A and the block copolymer B is obtained.
- the conjugated diene is added to a solution containing an aromatic vinyl-conjugated diene block copolymer having an active end that has not reacted with the bifunctional coupling agent.
- a monomer may be added.
- the weight average molecular weight of the conjugated diene polymer block (D a ) of the block copolymer A can be increased.
- a polymerization terminator water, methanol, etc.
- the active terminal of the aromatic vinyl-conjugated diene block copolymer is deactivated, and the resulting aromatic vinyl-conjugated diene block copolymer (diblock body) is blocked. It will be contained in the copolymer composition.
- a target block copolymer composition is recovered from a solution containing the block copolymer A and the block copolymer B obtained as described above.
- the recovery method may be any conventional method and is not particularly limited.
- a polymerization terminator such as water, methanol, ethanol, propanol, hydrochloric acid, citric acid or the like is added, and if necessary, an additive such as an antioxidant is added.
- the block copolymer composition can be recovered by directly applying a known method such as a drying method or steam stripping to the solution.
- the block copolymer composition obtained as a slurry by applying steam stripping or the like is dewatered using an arbitrary dehydrator such as an extruder type squeezer to obtain a crumb having a moisture content of a predetermined value or less. Further, the crumb may be dried using any dryer such as a band dryer or an expansion extrusion dryer.
- the block copolymer composition obtained as described above may be used after being processed into a pellet shape or the like according to a conventional method.
- the block copolymer A and the block copolymer B can be continuously obtained in the same reaction vessel.
- the target block copolymer composition can be obtained with extremely excellent productivity as compared with the case of individually producing and mixing.
- the block copolymer composition obtained has a high elastic modulus because the weight average molecular weight of each polymer block of each block copolymer has a particularly desirable balance as the block copolymer composition of the present invention.
- the composition is highly balanced with small permanent elongation.
- block copolymer composition of the present invention is not particularly limited, and examples thereof include stretchable films, gloves, elastic bands, condoms, OA equipment, various rolls for office use, anti-vibration sheets for electrical and electronic equipment, and anti-vibration sheets. Molding materials used for vibration rubber, shock absorbing sheets, shock-absorbing films / sheets, residential vibration-damping sheets, vibration-damping damper materials, etc .; pressure-sensitive adhesives used for pressure-sensitive adhesive tapes, pressure-sensitive adhesive sheets, pressure-sensitive adhesive labels, dust removal rollers, etc.
- the block copolymer composition of the present invention has both a high elastic modulus and a small permanent elongation, it is particularly suitable as a material for stretchable films used in sanitary products such as disposable diapers and sanitary products. Used for.
- the method of molding the block copolymer composition of the present invention into a film is not particularly limited, and a conventionally known film molding method can be applied. From the viewpoint of obtaining a smooth film with good productivity, extrusion molding is possible. Among them, extrusion using a T-die is particularly preferable. As a specific example of extrusion molding using a T-die, a block copolymer composition melted at 150 to 250 ° C. is extruded from a T-die mounted on a single-screw extruder or a twin-screw extruder, and a take-up roll is used. A method of winding while cooling is mentioned. When cooling with a take-up roll, the film may be stretched.
- the film when it is wound, it may be formed into a film while coating a melt of the block copolymer composition on a base material made of polyethylene terephthalate, polyethylene, polypropylene, nonwoven fabric or release paper.
- the melt of the combined composition may be formed into a film by being sandwiched between these substrates.
- the film thus obtained may be used as it is in an integrated form with the substrate or may be used after being peeled off from the substrate.
- the thickness of the film obtained from the block copolymer composition of the present invention is adjusted according to the use, but is usually 0.01 to 50 mm when used as a film for sanitary products such as paper diapers and sanitary products.
- the thickness is preferably 0.03 to 1 mm, more preferably 0.05 to 0.5 mm.
- the film obtained from the block copolymer composition of the present invention can be used by laminating with other members.
- a hot melt adhesive or the like is applied to the film as a tape, and the tape is contracted to form a nonwoven fabric, a woven fabric, a plastic film,
- an elastic gather member can be formed by adhering to these laminates and alleviating the shrinkage of the tape.
- reaction was completed by introducing a gas flowing out of the reaction vessel into the potassium iodide aqueous solution.
- 50 ml of diethyl ether and 470 mg of lithium aluminum hydride were charged into another reaction vessel purged with nitrogen, and the solution reacted with ozone was slowly added dropwise to the reaction vessel while cooling the reaction vessel with ice water.
- the reaction vessel was placed in a water bath, gradually heated, and refluxed at 40 ° C. for 30 minutes. Thereafter, dilute hydrochloric acid was added dropwise to the reaction vessel little by little while stirring the solution, and the addition was continued until almost no generation of hydrogen was observed.
- the solid product formed in the solution was filtered off, and the solid product was extracted with 100 ml of diethyl ether for 10 minutes.
- the extract was combined with the filtrate obtained by filtration, and the solvent was distilled off to obtain a solid sample.
- the weight average molecular weight was measured according to the above-described method for measuring the weight average molecular weight, and the value was taken as the weight average molecular weight of the styrene polymer block.
- Weight average molecular weight of isoprene polymer block The weight average molecular weight of the corresponding styrene polymer block was subtracted from the weight average molecular weight of the block copolymer obtained as described above, and the weight average molecular weight of the isoprene polymer block was determined based on the calculated value. .
- Example 1 To the pressure-resistant reactor, 23.3 kg of cyclohexane, 2.2 mmol of N, N, N ′, N′-tetramethylethylenediamine (hereinafter referred to as “TMEDA”) and 1.40 kg of styrene were added and stirred at 40 ° C. Then, 149.6 mmol of n-butyllithium was added, and polymerization was carried out for 1 hour while raising the temperature to 50 ° C. The polymerization conversion of styrene was 100%. Subsequently, 6.50 kg of isoprene was continuously added to the reactor over 1 hour while controlling the temperature so as to maintain 50 to 60 ° C.
- TMEDA N, N, N ′, N′-tetramethylethylenediamine
- the block copolymer composition 1 pellets were heated and melted at 200 ° C. using a twin-screw extruder equipped with a T-die, and extruded continuously for 20 minutes to obtain a film having a thickness of 0.2 mm. Molded into.
- the film of the block copolymer composition 1 was measured for tensile modulus and permanent elongation. The results are shown in Table 2. The details of the film forming conditions are as follows.
- Composition processing speed 15 kg / hr Film take-off speed: 10 m / min
- Extruder temperature adjusted to 140 ° C. at the inlet and 160 ° C.
- T-die Screw full flight
- Extruder L / D 42
- T-die width 300mm, lip 1mm
- Examples 2 to 4 The reaction was carried out in the same manner as in Example 1 except that the amounts of styrene, n-butyllithium, TMEDA, dimethyldichlorosilane, and methanol were changed as shown in Table 1, respectively. A part was taken out and the same measurement as in Example 1 was performed. These values are shown in Table 2. The following operations were performed in the same manner as in Example 1, and the block copolymer compositions 2 to 4 were collected and pelletized. The melt index of the block copolymer composition was measured using this pellet. The results are shown in Table 2. From these pellets, films of block copolymer compositions 2 to 4 were obtained. About these films, the same measurement as Example 1 was performed. The results are shown in Table 2.
- Example 5 To a pressure-resistant reactor, 23.3 kg of cyclohexane, 1.9 mmol of TMEDA and 1.30 kg of styrene were added. While stirring at 40 ° C., 126.2 mmol of n-butyllithium was added, and the temperature was raised to 50 ° C. The polymerization was carried out for 1 hour. The polymerization conversion of styrene was 100%. Subsequently, 6.00 kg of isoprene was continuously added to the reactor over 1 hour while controlling the temperature so as to maintain 50 to 60 ° C. After completing the addition of isoprene, polymerization was continued for an additional hour. The polymerization conversion rate of isoprene was 100%.
- styrene-isoprene-styrene block copolymer was a block copolymer B.
- 13.9 mmol of methanol was added to the reactor to deactivate the active ends of some of the styrene-isoprene block copolymers.
- 2.70 kg of styrene was continuously added over 1 hour while controlling the temperature so as to maintain 50 to 60 ° C.
- the film obtained from the block copolymer composition of the present invention has a high elastic modulus and a small permanent elongation (Examples 1 to 5).
- a film made of a single styrene-isoprene-styrene block copolymer has a large permanent elongation (Comparative Examples 1 to 3) and may have a low elastic modulus (Comparative Examples 1 and 3). ).
- the film is composed of two types of styrene-isoprene-styrene block copolymers
- the weight average molecular weight of any of the polymer blocks is out of the range defined in the present invention
- the film composed of the film is permanent.
- the elongation is large (Comparative Examples 4, 5, 7 and 8) and the weight ratio (A / B) of each block copolymer is smaller than the range specified in the present invention, the elastic modulus is low (Comparative Example 6). Therefore, it can be said that the block copolymer composition of the present invention has both a high elastic modulus and a small permanent elongation.
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Abstract
Description
Ar1b-Db-Ar2b (B)
一般式(A)及び(B)において、Ar1a、Ar1b及びAr2bは、それぞれ、重量平均分子量が6,000~18,000の芳香族ビニル重合体ブロックであり、Ar2aは、重量平均分子量が40,000~400,000の芳香族ビニル重合体ブロックであり、Daは、ビニル結合含有量が1~20モル%の共役ジエン重合体ブロックであり、Dbは、ビニル結合含有量が1~20モル%で重量平均分子量が60,000~400,000の共役ジエン重合体ブロックである。
(1):溶媒中で重合開始剤を用いて、芳香族ビニル単量体を重合する工程。
(2):上記(1)の工程で得られる活性末端を有する芳香族ビニル重合体を含有する溶液に、共役ジエン単量体を添加する工程。
(3):上記(2)の工程で得られる活性末端を有する芳香族ビニル-共役ジエンブロック共重合体を含有する溶液に、その活性末端に対して官能基が1モル当量未満となる量で、2官能性のカップリング剤を添加し、ブロック共重合体Bを形成する工程。
(4):上記(3)の工程で得られる溶液に、芳香族ビニル単量体を添加し、ブロック共重合体Aを形成する工程。
(5):上記(4)の工程で得られる溶液から、ブロック共重合体組成物を回収する工程。
芳香族ビニル重合体ブロックの芳香族ビニル単量体単位を構成するために用いられる芳香族ビニル単量体は、芳香族ビニル化合物であれば特に限定されないが、スチレン、α-メチルスチレン、2-メチルスチレン、3-メチルスチレン、4-メチルスチレン、2-エチルスチレン、3-エチルスチレン、4-エチルスチレン、2,4-ジイソプロピルスチレン、2,4-ジメチルスチレン、4-t-ブチルスチレン、5-t-ブチル-2-メチルスチレン、2-クロロスチレン、3-クロロスチレン、4-クロロスチレン、4-ブロモスチレン、2-メチル-4,6-ジクロロスチレン、2,4-ジブロモスチレン、ビニルナフタレン等を例示することができる。これらのなかでも、スチレンを用いることが好ましい。
これらの芳香族ビニル単量体は、各芳香族ビニル重合体ブロックにおいて、1種類単独で又は2種類以上を組み合わせて、用いることができる。また、各芳香族ビニル重合体ブロックにおいて、同じ芳香族ビニル単量体を用いてもよいし、異なる芳香族ビニル単量体を用いてもよい。
芳香族ビニル重合体ブロックに含まれ得る芳香族ビニル単量体単位以外の単量体単位を構成する単量体としては、1,3-ブタジエン、イソプレン(2-メチル-1,3-ブタジエン)等の共役ジエン単量体;α,β-エチレン性不飽和ニトリル単量体;α,β-エチレン性不飽和カルボン酸又は酸無水物単量体;α,β-エチレン性不飽和カルボン酸エステル単量体;及び非共役ジエン単量体が例示される。
各芳香族ビニル重合体ブロックにおける芳香族ビニル単量体単位以外の単量体単位の含有量は、20重量%以下であることが好ましく、10重量%以下であることがより好ましく、実質的に0重量%であることが特に好ましい。
共役ジエン重合体ブロックの共役ジエン単量体単位を構成するために用いられる共役ジエンとしては、共役ジエン化合物であれば特に限定されないが、その具体例としては、1,3-ブタジエン、イソプレン、2,3-ジメチル-1,3-ブタジエン、2-クロロ-1,3-ブタジエン、1,3-ペンタジエン、1,3-ヘキサジエン等が挙げられる。
これらの中でも、1,3-ブタジエン及び/又はイソプレンを用いることが好ましく、イソプレンを用いることが特に好ましい。
共役ジエン重合体ブロックをイソプレン単位で構成することにより、柔軟性に優れ、より低い永久伸びを有するブロック共重合体組成物を得ることができる。
これらの共役ジエン単量体は、各共役ジエン重合体ブロックにおいて、1種類単独で又は2種類以上を組み合わせて、用いることができる。また、各共役ジエン重合体ブロックにおいて、同じ共役ジエン単量体を用いてもよいし、異なる共役ジエン単量体を用いてもよい。更に、共役ジエン重合体ブロックの不飽和結合の一部に対し、水素添加反応を行ってもよい。
また、共役ジエン重合体ブロックDbは、ブロック共重合体Bを、芳香族ビニル-共役ジエンブロック共重合体をカップリング剤でカップリングさせて、得た場合には、このカップリング剤残基を含んでいてもよい。
また、ブロック共重合体A全体としての重量平均分子量も、特に限定されないが、通常70,000~500,000であり、80,000~470,000であることが好ましく、90,000~450,000であることがより好ましい。
ブロック共重合体Bの2つの芳香族ビニル重合体ブロック(Ar1b及びAr2b)の重量平均分子量(Mw(Ar1b)及びMw(Ar2b))は、それぞれ、6,000~18,000であり、6,000~15,000であることが好ましく、7,000~14,000であることがより好ましく、8,000~13,000であることが特に好ましい。Mw(Ar1b)及びMw(Ar2b)がこの範囲を外れると、得られる組成物の永久伸びが不十分となるおそれがある。2つの芳香族ビニル重合体ブロックの重量平均分子量(Mw(Ar1b)及びMw(Ar2b))は、上記の範囲内であれば、等しくても、互いに異なるものであってもよいが、実質的に等しいことが好ましい。また、これら2つの芳香族ビニル重合体ブロックの重量平均分子量(Mw(Ar1b)及びMw(Ar2b))は、ブロック共重合体Aの比較的小さい重量平均分子量を有する芳香族ビニル重合体ブロック(Ar1a)の重量平均分子量(Mw(Ar1a))と、実質的に等しいことがより好ましい。
また、ブロック共重合体Bの共役ジエン重合体ブロック(Db)のビニル結合含有量は、ブロック共重合体Aの共役ジエン重合体ブロック(Da)のビニル結合含有量と実質的に等しいことが好ましい。
また、ブロック共重合体B全体としての重量平均分子量も、特に限定されないが、通常、70,000~400,000であり、70,000~300,000であることが好ましく、70,000~200,000であることがより好ましく、100,000~200,000であることが特に好ましい。
本発明のブロック共重合体組成物に含まれ得るブロック共重合体A及びブロック共重合体B以外の重合体成分としては、ブロック共重合体A及びブロック共重合体B以外の芳香族ビニル-共役ジエン-芳香族ビニルブロック共重合体、芳香族ビニル-共役ジエンブロック共重合体、芳香族ビニル単独重合体、共役ジエン単独重合体、芳香族ビニル-共役ジエンランダム共重合体、及びこれらの分岐型重合体;ポリウレタン系熱可塑性エラストマー、ポリアミド系熱可塑性エラストマー、ポリエステル系熱可塑性エラストマー等の熱可塑性エラストマー;ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、アクリロニトリル-スチレン共重合体、アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン共重合体、ポリフェニレンエーテル等の熱可塑性樹脂;等が挙げられる。
本発明のブロック共重合体組成物において、ブロック共重合体A及びブロック共重合体B以外の重合体成分の含有量は、重合体成分全体に対して、20重量%以下であることが好ましく、10重量%以下であることがより好ましい。
全体の芳香族ビニル単量体単位含有量が小さすぎると、得られるブロック共重合体組成物の弾性率が不十分となり、全体の芳香族ビニル単量体単位含有量が大きすぎると、得られるブロック共重合体組成物の永久伸びが大きくなる。この全体の芳香族ビニル単量体単位含有量は、ブロック共重合体組成物を構成するブロック共重合体A、ブロック共重合体B及びこれら以外の重合体成分のそれぞれの芳香族ビニル単量体単位の含有量を勘案し、それらの配合量を調節することにより、容易に調節することが可能である。
なお、ブロック共重合体組成物を構成する全ての重合体成分が、芳香族ビニル単量体単位及び共役ジエン単量体単位のみにより構成されている場合であれば、ラバー ケミストリ アンド テクノロジー(Rubber Chemistry and Technology)第45巻,pp1295(1972)に記載された方法に従って、ブロック共重合体組成物の重合体成分をオゾン分解し、次いで水素化リチウムアルミニウムにより還元すれば、共役ジエン単量体単位部分が分解され、芳香族ビニル単量体単位部分のみを取り出せるので、容易に全体の芳香族ビニル単量体単位含有量を測定することができる。
また、本発明のブロック共重合体組成物を構成する重合体成分全体の重量平均分子量(Mw)と数平均分子量(Mn)との比(Mw/Mn)で表わされる分子量分布は、特に限定されないが、通常、1.01~10であり、1.03~5であることが好ましく、1.05~3であることがより好ましい。
(2):上記(1)の工程で得られる活性末端を有する芳香族ビニル重合体を含有する溶液に、共役ジエン単量体を添加する工程。
(3):上記(2)の工程で得られる活性末端を有する芳香族ビニル-共役ジエンブロック共重合体を含有する溶液に、その活性末端に対して官能基が1モル当量未満となる量で、2官能性のカップリング剤を添加し、ブロック共重合体Bを形成する工程。
(4):上記(3)の工程で得られる溶液に、芳香族ビニル単量体を添加し、ブロック共重合体Aを形成する工程。
(5):上記(4)の工程で得られる溶液から、ブロック共重合体組成物を回収する工程。
用いられる重合開始剤としては、一般的に芳香族ビニル単量体と共役ジエン単量体とに対し、アニオン重合活性があることが知られている有機アルカリ金属化合物、有機アルカリ土類金属化合物、有機ランタノイド系列希土類金属化合物等を用いることができる。
有機アルカリ金属化合物としては、分子中に1個以上のリチウム原子を有する有機リチウム化合物が特に好適に用いられ、その具体例としては、エチルリチウム、n-プロピルリチウム、イソプロピルリチウム、n-ブチルリチウム、sec-ブチルリチウム、t-ブチルリチウム、ヘキシルリチウム、フェニルリチウム、スチルベンリチウム、ジアルキルアミノリチウム、ジフェニルアミノリチウム、ジトリメチルシリルアミノリチウム等の有機モノリチウム化合物;メチレンジリチウム、テトラメチレンジリチウム、ヘキサメチレンジリチウム、イソプレニルジリチウム、1,4-ジリチオ-エチルシクロヘキサン等の有機ジリチウム化合物;更には、1,3,5-トリリチオベンゼン等の有機トリリチウム化合物;等が挙げられる。
これらのなかでも、有機モノリチウム化合物が特に好適に用いられる。
また、他の重合開始剤の具体例としては、ネオジム、サマリウム、ガドリニウム等を含むランタノイド系列希土類金属化合物/アルキルアルミニウム/アルキルアルミニウムハライド/アルキルアルミニウムハイドライドからなる複合触媒や、チタン、バナジウム、サマリウム、ガドリニウム等を含むメタロセン型触媒等の、有機溶媒中で均一系となり、リビング重合性を有するもの等が挙げられる。
なお、これらの重合開始剤は、1種類を単独で使用してもよいし、2種類以上を混合して使用してもよい。
鎖状炭化水素溶媒としては、n-ブタン、イソブタン、1-ブテン、イソブチレン、トランス-2-ブテン、シス-2-ブテン、1-ペンテン、トランス-2-ペンテン、シス-2-ペンテン、n-ペンタン、イソペンタン、neo-ペンタン、n-ヘキサン等の、炭素数4~6の鎖状アルカン及びアルケンを例示することができる。
また、環式炭化水素溶媒の具体例としては、ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族化合物;シクロペンタン、シクロヘキサン等の脂環式炭化水素化合物;を挙げることができる。
これらの溶媒は、1種類を単独で使用しても2種類以上を混合して使用してもよい。
このルイス塩基化合物としては、例えば、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジオキサン、エチレングリコールジメチルエーテル、エチレングリコールジブチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジブチルエーテル等のエーテル類;テトラメチルエチレンジアミン、トリメチルアミン、トリエチルアミン、ピリジン、キヌクリジン等の第三級アミン類;カリウム-t-アミルオキシド、カリウム-t-ブチルオキシド等のアルカリ金属アルコキシド類;トリフェニルホスフィン等のホスフィン類;等が挙げられる。
これらのルイス塩基化合物は、1種類単独で又は2種類以上を組み合わせて、用いられ、本発明の目的を損なわない範囲で適宜選択される。
重合圧力は、上記重合温度範囲で単量体及び溶媒を液相に維持するに充分な圧力の範囲内であればよく、特に限定されない。
この活性末端を有する芳香族ビニル重合体は、ブロック共重合体組成物を構成する、ブロック共重合体Aの比較的小さい重量平均分子量を有する芳香族ビニル重合体ブロック(Ar1a)及びブロック共重合体Bの芳香族ビニル重合体ブロック(Ar1b及びAr2b)を構成することとなるものである。
従って、この際用いる芳香族ビニル単量体の量は、これらの重合体ブロックの目的とする重量平均分子量に応じて決定される。
これらのカップリング剤は、1種類を単独で用いてもよいし、2種類以上を組み合わせて用いてもよい。
溶液に芳香族ビニル単量体を添加すると、カップリング剤と反応せずに残っていた活性末端を有する芳香族ビニル-共役ジエンブロック共重合体の末端から、芳香族ビニル重合体鎖が形成される。この芳香族ビニル重合体鎖は、ブロック共重合体組成物を構成する、ブロック共重合体Aの比較的大きい重量平均分子量を有する芳香族ビニル重合体ブロック(Ar2a)を構成することとなるものである。従って、この際用いる芳香族ビニル単量体の量は、芳香族ビニル重合体ブロック(Ar2a)の目的とする重量平均分子量に応じて決定される。この芳香族ビニル単量体を添加する工程により、ブロック共重合体Aを構成することとなる、非対称な芳香族ビニル-共役ジエン-芳香族ビニルブロック共重合体が形成され、その結果、ブロック共重合体A及びブロック共重合体Bを含有する溶液が得られる。
なお、この芳香族ビニル単量体を添加する工程の前に、2官能性のカップリング剤と反応しなかった活性末端を有する芳香族ビニル-共役ジエンブロック共重合体を含む溶液に、共役ジエン単量体を添加してもよい。
このように共役ジエン単量体を添加すると添加しない場合に比べて、ブロック共重合体Aの共役ジエン重合体ブロック(Da)の重量平均分子量を大きくすることができる。
また、2官能性のカップリング剤と反応しなかった活性末端を有する芳香族ビニル-共役ジエンブロック共重合体を含む溶液に、活性末端の当量より少ない量で重合停止剤(水、メタノール等)を添加してもよい。このように重合停止剤を添加すると、芳香族ビニル-共役ジエンブロック共重合体の活性末端が失活し、それにより得られる芳香族ビニル-共役ジエンブロック共重合体(ジブロック体)が、ブロック共重合体組成物に含有されることとなる。
回収の方法は、常法に従えばよく、特に限定されない。例えば、反応終了後に、必要に応じて、水、メタノール、エタノール、プロパノール、塩酸、クエン酸等の重合停止剤を添加し、更に必要に応じて、酸化防止剤等の添加剤を添加してから、溶液に直接乾燥法やスチームストリッピング等の公知の方法を適用することにより、ブロック共重合体組成物を回収することができる。
スチームストリッピング等を適用して、ブロック共重合体組成物をスラリーとして回収する場合は、押出機型スクイザー等の任意の脱水機を用いて脱水して、所定値以下の含水率を有するクラムとし、更にそのクラムをバンドドライヤー又はエクスパンション押出乾燥機等の任意の乾燥機を用いて乾燥すればよい。
以上のようにして得られるブロック共重合体組成物は、常法に従い、ペレット形状等に加工してから使用に供してもよい。
これらのなかでも、本発明のブロック共重合体組成物は、高い弾性率と小さい永久伸びとを併せ持つことから、紙おむつや生理用品等の衛生用品等に用いられる伸縮性のフィルムの材料として特に好適に用いられる。
T-ダイを用いた押出成形の具体例としては、単軸押出機や二軸押出機に装着したT-ダイから、150~250℃で溶融したブロック共重合体組成物を押出し、引き取りロールで冷却しながら、巻き取る方法が挙げられる。引き取りロールで冷却する際に、フィルムを延伸してもよい。また、フィルムを巻き取る際に、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン、ポリプロピレン、不織布又は離型紙からなる基材の上にブロック共重合体組成物の溶融物をコーティングしながらフィルム化してもよいし、ブロック共重合体組成物の溶融物をこれらの基材で挟み込むようにしてフィルム化してもよい。そのようにして得られたフィルムは、基材と一体の形態のままで使用しても、基材から剥がして使用してもよい。
流速0.35ml/分のテトラヒドロフランをキャリアとする高速液体クロマトグラフィによりポリスチレン換算分子量として求めた。装置としては東ソー社製HLC8220を、カラムとしては昭和電工社製Shodex KF-404HQを3本連結したもの(カラム温度40℃)を、検出器としては示差屈折計及び紫外検出器を用い、分子量の較正はポリマーラボラトリー社製の標準ポリスチレン(500から300万)の12点で実施した。
上記の高速液体クロマトグラフィにより得られたチャートの各ブロック共重合体に対応するピークの面積比から求めた。
ラバー ケミストリ アンド テクノロジー(Rubber Chemistry and Technology)第45巻,pp1295(1972)に記載された方法に従い、ブロック共重合体をオゾンと反応させ、水素化リチウムアルミニウムで還元することにより、ブロック共重合体のイソプレン重合体ブロックを分解した。
具体的には、以下の手順で行なった。即ち、モレキュラーシーブで処理したジクロロメタン100mlを入れた反応容器に、試料を300mg溶解した。この反応容器を冷却槽に入れ、-25℃としてから、反応容器に170ml/minの流量で酸素を流しながら、オゾン発生器により発生させたオゾンを導入した。反応開始から30分経過後、反応容器から流出する気体をヨウ化カリウム水溶液に導入することにより、反応が完了したことを確認した。
次いで、窒素置換した別の反応容器に、ジエチルエーテル50mlと水素化リチウムアルミニウム470mgとを仕込み、氷水で反応容器を冷却しながら、この反応容器にオゾンと反応させた溶液をゆっくり滴下した。そして、反応容器を水浴に入れ、徐々に昇温して、40℃で30分間還流させた。その後、溶液を撹拌しながら、反応容器に希塩酸を少量ずつ滴下し、水素の発生がほとんど認められなくなるまで滴下を続けた。この反応の後、溶液に生じた固形の生成物をろ別し、固形の生成物は、100mlのジエチルエーテルで10分間抽出した。この抽出液と、ろ別した際のろ液とを合わせ、溶媒を留去することにより、固形の試料を得た。このようにして得られた試料につき、上記の重量平均分子量の測定法に従い、重量平均分子量を測定し、その値をスチレン重合体ブロックの重量平均分子量とした。
それぞれ上記のようにして求められた、ブロック共重合体の重量平均分子量から、対応するスチレン重合体ブロックの重量平均分子量を差し引き、その計算値に基づいてイソプレン重合体ブロックの重量平均分子量を求めた。
上記の高速液体クロマトグラフィの測定における、示差屈折計と紫外検出器との検出強度比に基づいて求めた。なお、予め、異なるスチレン単位含有量を有する共重合体を用意し、それらを用いて、検量線を作成した。
プロトンNMRの測定に基づき求めた。
プロトンNMRの測定に基づき求めた。
ASTM D-1238(G条件、200℃、5kg)に準拠して測定した。
フィルムの50%伸張時引張弾性率をORIENTEC社製のテンシロン万能試験機RTC-1210を用いて引張速度300mm/minで測定した。但し、この測定は、測定するフィルムを同じ条件で、一度、100%伸張させたものについて行なった。
ASTM 412に準拠して上記のテンシロン万能試験機を用いて測定した。具体的には、サンプル形状はDieAを使用し、伸張前の標線間距離を40mmとしてフィルムを伸び率200%で伸張させ、そのままの状態で10分間保持した後、はね返させることなく急に収縮させて、10分間放置後、標線間距離を測定し、下式に基づいて永久伸びを求めた。
永久伸び(%)=100×(L1-L0)/L0
L0:伸張前の標線間距離(mm)
L1:収縮させて10分間放置した後の標線間距離(mm)
耐圧反応器に、シクロヘキサン23.3kg、N,N,N’,N’‐テトラメチルエチレンジアミン(以下、「TMEDA」と称する。)2.2ミリモル及びスチレン1.40kgを添加し、40℃で攪拌しているところに、n-ブチルリチウム149.6ミリモルを添加し、50℃に昇温しながら1時間重合した。スチレンの重合転化率は100%であった。
引き続き、50~60℃を保つように温度制御しながら、反応器にイソプレン6.50kgを1時間に亘り連続的に添加した。イソプレンの添加を完了した後、更に1時間重合した。イソプレンの重合転化率は100%であった。
次いで、カップリング剤としてジメチルジクロロシラン47.1ミリモルを添加して2時間カップリング反応を行ない、ブロック共重合体Bとなるスチレン-イソプレン-スチレンブロック共重合体を形成させた。
この後、50~60℃を保つように温度制御しながら、スチレン2.10kgを1時間に亘り連続的に添加した。スチレンの添加を完了した後、更に1時間重合し、ブロック共重合体Aとなるスチレン-イソプレン-スチレンブロック共重合体を形成させた。スチレンの重合転化率は100%であった。
この後、重合停止剤としてメタノール299.1ミリモルを添加してよく混合し反応を停止した。なお、反応に用いた各試剤の量は、表1にまとめた。
得られた反応液の一部を取り出し、各ブロック共重合体及びブロック共重合体組成物の重量平均分子量、各スチレン重合体ブロックの重量平均分子量、各イソプレン重合体ブロックの重量平均分子量、各ブロック共重合体のスチレン単位含有量、ブロック共重合体組成物のスチレン単位含有量及びイソプレン重合体ブロックのビニル結合含有量を求めた。これらの値は、表2に示した。
フィルム引き取り速度 :10m/min
押出機温度 :投入口140℃、T-ダイ160℃に調整
スクリュー :フルフライト
押出機L/D :42
T-ダイ :幅300mm、リップ1mm
スチレン、n-ブチルリチウム、TMEDA、ジメチルジクロロシラン及びメタノールの量を、それぞれ表1に示すように、変更したこと以外は実施例1と同様にして、反応を実施し、得られた反応液の一部を取り出し、実施例1と同様の測定を行なった。これらの値は、表2に示した。
以下の操作は、実施例1と同様にして、ブロック共重合体組成物2~4を回収し、ペレット化した。このペレットを用いて、ブロック共重合体組成物のメルトインデックスを測定した。その結果を表2に示す。
また、このペレットからブロック共重合体組成物2~4のフィルムを得た。これらのフィルムについて、実施例1と同様の測定を行なった。その結果を表2に示す。
耐圧反応器に、シクロヘキサン23.3kg、TMEDA1.9ミリモル及びスチレン1.30kgを添加し、40℃で攪拌しているところに、n-ブチルリチウム126.2ミリモルを添加し、50℃に昇温しながら1時間重合した。スチレンの重合転化率は100%であった。
引き続き、50~60℃を保つように温度制御しながら、反応器にイソプレン6.00kgを1時間に亘り連続的に添加した。イソプレンの添加を完了した後、更に1時間重合した。イソプレンの重合転化率は100%であった。
次いで、カップリング剤としてジメチルジクロロシラン26.5ミリモルを添加して2時間カップリング反応を行ない、ブロック共重合体Bとなるスチレン-イソプレン-スチレンブロック共重合体を形成させた。
ここで、反応器にメタノール13.9ミリモルを添加することにより、一部のスチレン-イソプレンブロック共重合体の活性末端を失活させた。この後、50~60℃を保つように温度制御しながら、スチレン2.70kgを1時間に亘り連続的に添加した。スチレンの添加を完了した後、更に1時間重合し、ブロック共重合体Aとなるスチレン-イソプレン-スチレンブロック共重合体を形成させた。スチレンの重合転化率は100%であった。
この後、重合停止剤としてメタノール252.3ミリモルを添加してよく混合し反応を停止した。
得られた反応液の一部を取り出し、実施例1と同様の測定を行なった。これらの値は、表2に示した。
以下の操作は、実施例1と同様にして、ブロック共重合体組成物5を回収し、ペレット化した。このペレットを用いて、ブロック共重合体組成物5のメルトインデックスを測定した。その結果を表2に示す。
また、このペレットからブロック共重合体組成物5のフィルムを得た。このフィルムについて、実施例1と同様の測定を行なった。その結果を表2に示す。
耐圧反応器に、シクロヘキサン23.3kg、TMEDA2.5ミリモル及びスチレン1.50kgを添加し、40℃で攪拌しているところに、n-ブチルリチウム169.9ミリモルを添加し、50℃に昇温しながら1時間重合した。スチレンの重合転化率は100%であった。
引き続き、50~60℃を保つように温度制御しながら、反応器にイソプレン7.00kgを1時間に亘り連続的に添加した。イソプレンの添加を完了した後、更に1時間重合した。イソプレンの重合転化率は100%であった。
次いで、50~60℃を保つように温度制御しながら、スチレン1.50kgを1時間に亘り連続的に添加した。スチレンの添加を完了した後、更に1時間重合し、スチレン-イソプレン-スチレンブロック共重合体を形成させた。スチレンの重合転化率は100%であった。
この後、重合停止剤としてメタノール339.8ミリモルを添加してよく混合し反応を停止した。
得られた反応液の一部を取り出し、実施例1と同様の測定を行なった。これらの値は、表3に示した。
以下の操作は、実施例1と同様にして、ブロック共重合体組成物C1を回収し、ペレット化した。このペレットを用いて、ブロック共重合体組成物C1のメルトインデックスを測定した。その結果を表3に示す。
また、このペレットからブロック共重合体組成物C1のフィルムを得た。このフィルムについて、実施例1と同様の測定を行なった。その結果を表3に示す。
スチレン、n-ブチルリチウム、TMEDA、イソプレン及びメタノールの量を、それぞれ、表1に示すように変更したこと以外は比較例1と同様にして、反応を行なった。得られた反応液の一部を取り出し、実施例1と同様の測定を行なった。これらの値を、表3に示した。
以下の操作は、実施例1と同様にして、ブロック共重合体組成物C2及びC3を回収し、それぞれ、ペレット化した。これらのペレットを用いて、ブロック共重合体組成物C2及びC3のメルトインデックスを測定した。その結果を表3に示す。
また、これらのペレットからブロック共重合体組成物C2及びC3のフィルムを得た。これらのフィルムについて、実施例1と同様の測定を行なった。その結果を表3に示す。
スチレン、n-ブチルリチウム、TMEDA、イソプレン、ジメチルジクロロシラン及びメタノールの量を、それぞれ、表1に示すように変更したこと以外は実施例1と同様にして、反応を行なった。得られた反応液の一部を取り出し、実施例1と同様の測定を行なった。これらの値を、表3に示した。
以下の操作は、実施例1と同様にして、ブロック共重合体組成物C4~C6を回収し、それぞれ、ペレット化した。これらのペレットを用いて、ブロック共重合体組成物C4~C6のメルトインデックスを測定した。その結果を表3に示す。
また、これらのペレットからブロック共重合体組成物C4~C6のフィルムを得た。これらのフィルムについて、実施例1と同様の測定を行なった。その結果を表3に示す。
耐圧反応器に、シクロヘキサン23.3kg、TMEDA4.5ミリモル及びスチレン3.14kgを添加し、40℃で攪拌しているところに、n-ブチルリチウム80.0ミリモルを添加し、50℃に昇温しながら1時間重合した。スチレンの重合転化率は100%であった。
引き続き、50~60℃を保つように温度制御しながら、反応器にn-ブチルリチウム220.0ミリモル添加し、その添加終了後、スチレン1.99kgを30分間に亘り連続的に添加した。スチレンの添加を完了した後、更に1時間重合した。スチレンの重合転化率は100%であった。
更に引き続き、50~60℃を保つように温度制御しながら、反応器にイソプレン2.88kgを1時間に亘り連続的に添加した。イソプレンの添加を完了した後、更に1時間重合した。イソプレンの重合転化率は100%であった。この後、反応器にスチレン1.99kgを30分間に亘り連続的に添加した。スチレンの添加を完了した後、更に1時間重合することにより、一方のスチレンブロックの分子量が異なる、2種のスチレン-イソプレン-スチレンブロック共重合体を形成させた。スチレンの重合転化率は100%であった。
この後、重合停止剤としてメタノール600.0ミリモルを添加してよく混合し反応を停止した。
得られた反応液の一部を取り出し、実施例1と同様の測定を行なった。これらの値は、表3に示した。
以下の操作は、実施例1と同様にして、ブロック共重合体組成物C7を回収し、ペレット化した。このペレットを用いて、ブロック共重合体組成物C7のメルトインデックスを測定した。その結果を表3に示す。
また、このペレットからブロック共重合体組成物C7のフィルムを得た。このフィルムについて、実施例1と同様の測定を行なった。その結果を表3に示す。
スチレン、n-ブチルリチウム、TMEDA、イソプレン及びメタノールの量を、それぞれ、表1に示すように変更したこと以外は比較例7と同様にして、反応を行なった。得られた反応液の一部を取り出し、実施例1と同様の測定を行なった。これらの値を、表3に示した。
以下の操作は、実施例1と同様にして、ブロック共重合体組成物C8を回収し、ペレット化した。このペレットを用いて、ブロック共重合体組成物C8のメルトインデックスを測定した。その結果を表3に示す。
また、このペレットからブロック共重合体組成物C8のフィルムを得た。このフィルムについて、実施例1と同様の測定を行なった。その結果を表3に示す。
Claims (3)
- 下記の一般式(A)で表されるブロック共重合体Aと下記の一般式(B)で表されるブロック共重合体Bとを含有してなるブロック共重合体組成物であって、ブロック共重合体Aとブロック共重合体Bとの重量比(A/B)が36/64~85/15であり、ブロック共重合体組成物の重合体成分全体に対して芳香族ビニル単量体単位が占める割合が27~70重量%であるブロック共重合体組成物。
Ar1a-Da-Ar2a (A)
Ar1b-Db-Ar2b (B)
(一般式(A)及び(B)において、Ar1a、Ar1b及びAr2bは、それぞれ、重量平均分子量が6,000~18,000の芳香族ビニル重合体ブロックであり、Ar2aは、重量平均分子量が40,000~400,000の芳香族ビニル重合体ブロックであり、Daは、ビニル結合含有量が1~20モル%の共役ジエン重合体ブロックであり、Dbは、ビニル結合含有量が1~20モル%で重量平均分子量が60,000~400,000の共役ジエン重合体ブロックである。) - 請求の範囲第1項に記載のブロック共重合体組成物を成形してなるフィルム。
- 下記の(1)~(5)の工程からなる、請求の範囲第1項に記載のブロック共重合体組成物の製造方法。
(1):溶媒中で重合開始剤を用いて、芳香族ビニル単量体を重合する工程。
(2):上記(1)の工程で得られる活性末端を有する芳香族ビニル重合体を含有する溶液に、共役ジエン単量体を添加する工程。
(3):上記(2)の工程で得られる活性末端を有する芳香族ビニル-共役ジエンブロック共重合体を含有する溶液に、その活性末端に対して官能基が1モル当量未満となる量で、2官能性のカップリング剤を添加し、ブロック共重合体Bを形成する工程。
(4):上記(3)の工程で得られる溶液に、芳香族ビニル単量体を添加し、ブロック共重合体Aを形成する工程。
(5):上記(4)の工程で得られる溶液から、ブロック共重合体組成物を回収する工程。
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