JP2018109176A - 連続ストランドの高吸水性ポリマーの重合 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】以下の工程、a)水、モノマー、架橋剤および開始剤を含むモノマー混合物を準備する工程、b)工程a)のモノマー混合物を、制約手段中に移送する工程、モノマー混合物は、当該制約手段の中で制約される、c)制約手段中でモノマー混合物の重合を開始して連続したストランドのポリマーを造る工程、ならびにd)制約手段から連続したストランドのポリマーを排出する工程、この連続したストランドのポリマーは、少なくとも0.1mmの初期断面直径を含む、確定された断面輪郭を有している、を含む連続したストランドのポリマーの製造方法、更に、連続したストランドの高吸水性ポリマーの製造方法。
【選択図】なし
Description
本明細書においては、以下のそれぞれの用語および語句は、以下の意味を含んでいる。
本発明の連続したストランドの高吸水性ポリマーの製造方法は、最初の工程、a)水、モノマー、架橋剤および開始剤を含むモノマー混合物を準備する工程を含んでいる。高吸水性ポリマーでは、本発明の態様において説明したように、モノマー混合物は、モノマー混合物の、約20質量%〜約99.9質量%の重合性の不飽和酸基含有モノマーを含んでいる。好適なモノマー、またはモノマーの組み合わせは、エチレン性不飽和化合物を含むことができ、遊離ラジカル開始および成長が、高吸水性ポリマーとしての加工および用途に好適なポリマーを生じる。アニオン性官能基、例えばカルボン酸基またはスルホン酸基を有するモノマーが好適であり、そしてそれらのモノマーはまた、アルキル、アミド、または他のそのような側基を有することができる。また、ポリマー主鎖中の50〜75%のモノマー基が酸性基の官能基を有することが望ましいけれども、酸性基を有さないモノマーも含むことができ、そしてそれらの酸基はカルボキシル基であることが特に望ましい。
本発明の連続したストランドの高吸水性ポリマーを製造する方法は、工程a)のモノマー混合物を制約手段中へと移送し、そこでモノマー混合物は、この制約手段中で断面が制約される、他の工程b)を含んでいる。モノマー混合物溶液は、制約手段、例えばシリコーンエラストマーチューブの中に、ポンプ、例えばポンプヘッドとポンプから延びるポンプの高圧管を含むCole-Parmer Masterflexポンプで、ポンプ送液することができる。カップリング、例えばバーブカップリングを、ポンプの高圧管の出口を制約手段の入口と連結するために用いることができる。モノマー混合物は、制約手段中に、少なくとも0.1ガロン/分、または少なくとも1ガロン/分、または0.1ガロン/分〜100ガロン/分、または1ガロン/分〜10ガロン/分の速度でポンプ送液することができる。ポンプの個別のストランドとの比率は、1ストランド/ポンプ〜複数のストランド/ポンプ、例えば、1〜10000ストランド/ポンプ、または1〜1000ストランド/ポンプ、または1〜100ストランド/ポンプ、または1〜50ストランド/ポンプ、または1〜30ストランド/ポンプであることができる。
本発明の連続したストランドの高吸水性ポリマーを造る方法は、モノマー混合物の重合を開始するように、制約手段中でモノマー混合物の重合を開始する、他の工程c)を含んでいる。モノマー混合物は制約手段内で重合され、画定された形状は、重合によって三次元の架橋されたポリマーネットワークへと永続的に固定されるのであり、既に架橋されたポリマーを成形する成型または押出プロセスによってではない、ことに注意しなければならない。特には、モノマーは、工程c)の前に、制約手段中で重合されておらず、すなわち、モノマー混合物は、工程c)の前に、重合を開始するような照射に暴露されないことが好ましい。
本発明の連続したストランドの高吸水性ポリマーを製造する方法は、連続したストランドの高吸水性ポリマーが、制約手段から排出される、他の工程、d)であって、そこでは、連続したストランドの高吸水性ポリマーが、0.1mm〜100mmの断面直径を含む、画定された断面輪郭を有する、工程を含んでいる。高吸水性ポリマーの連続したストランドが、弾性管またはベルトの長く細い溝もしくはくぼみから排出され、連続したストランドのポリマーは、制約手段を出る直前に、0.1mm〜100mmの制約手段の断面直径と同じ直径の、初期断面直径を有している。
重合によって得られた連続したストランドの高級水性ポリマーヒドロゲル(これ以降、しばしば「ヒドロゲル」と表記される)は、連続したストランドのままにされることができ、あるいは、必要に応じて、連続したストランドの高級水性ポリマーヒドロゲルの排出の後に、切断機(ナイフ、回転カッターなど)で、ヒドロゲルは、細片(例えば、0.1mm〜100mm、または0.5mm〜3mmの平均粒子長さを有する)に切断することもできる。連続したストランドの高級水性ポリマーは、20質量%未満の水分含有量に乾燥された後に、約150μm〜約850μm、または300μm〜600μmのサイズを有する高吸水性ポリマー粒子を形成するように、切断することができる。他の態様では、連続したストランドの高級水性ポリマーは、標準EDANAふるい分級法NWSP 230.0.R2 (15)で特徴付けられる600μm未満および150μm超の乾燥粒子直径を有するPSDを、粒子状高吸水性ポリマー組成物の約85%以上の量で有するように切断することができる。ストランドの直径は、ヒドロゲルポリマーの乾燥の間に発生するいずれかの収縮を考慮に入れて、少なくとも1軸において、粒子の直径が保持されることが好ましく、少なくとも2軸において保持されることがより好ましい。
連続したストランドの高級水性ポリマー、または連続したストランドの高級水性ポリマーの粒子の乾燥工程は、重合の後に行われる。ストランド切断工程の後の乾燥の開始までの時間は、短い方がより好ましい。すなわち、重合装置の外に排出された後に、架橋されたポリマーヒドロゲルは、1時間以内、または0.5時間以内、または0.1時間以内に乾燥が開始される(乾燥機に投入される)。時間をその範囲に設定するために、乾燥は、好ましくはポリマーヒドロゲルの貯蔵工程を行うことなしに、直接行われる。更に、残留モノマーを減少させ、低い着色を得るために、重合の完結から乾燥の開始までのヒドロゲルの温度は、40℃〜95℃、または50℃〜80℃の温度に制御される。乾燥工程における連続したストランドの高級水性ポリマーの取り扱いを容易にするために、モノマー混合物に可塑剤を加えることができる。
連続したストランドの高吸水性ポリマー、または連続ストランド超吸収性ポリマーから製造された粒子状高吸水性ポリマーが乾燥されると、断面直径は、連続したストランドの高吸水性ポリマーの初期断面サイズの60%まで、または5%〜50%、または10%〜45%または20%〜45%である。
粒子状高吸水性ポリマーは、付加的な化学薬品で、およびここで説明した処理で、表面処理することができる。特に、粒子状高吸水性ポリマーの表面は、表面架橋剤の添加および熱処理によって、付加的に架橋されることができ、通常は表面架橋と称される。通常は、表面架橋は、粒子状高吸水性ポリマーの表面の近傍において、粒子内部の架橋密度に関して、ポリマーマトリックスの架橋密度を増加させるプロセスである。表面架橋剤の量は、乾燥した高級水性ポリマーの質量を基準として、約0.01質量%〜約5質量%の乾燥粒子状高吸水性ポリマー、または約0.1質量%〜約3質量%、または約0.1質量%〜1質量%の量で存在することができる。
遠心分離容量試験(CRC)
CRC試験では、粒子状高吸水性ポリマー組成物の、飽和し、そして制御された条件下で遠心分離に掛けられた後に、液体をその中に保持する能力が測定される。結果として得られる保持容量は、試料のグラム質量当たりに保持される液体のグラム数(g/g)で表現される。粒子状高吸水性ポリマーでは、試験される試料は、米国標準30メッシュスクリーンを通過し、そして米国標準50メッシュスクリーン上に保持される予備分級された粒子から調製される。結果として、粒子状高吸水性ポリマー組成物試料は、約300〜約600ミクロンの範囲の粒子径の粒子を含んでいる。これらの粒子は、手動または自動で予備分級することができる。
荷重下の吸収性(AUL)試験では、室温で(試験溶液)、材料が0.9psiの荷重下での、粒子状SAPの、蒸留水中の0.9質量%塩化ナトリウム溶液を吸収する能力がが測定される。AULを試験するための装置は以下のものからなっている。
・ シリンダ、4.4gピストン、および標準の317グラム重りを含むAUL組立体。この組立体の部品は、以下に更なる詳細が記載されている。
・ 平底の正方形のプラスチック皿であって、ガラスフリットが、皿の壁に接触することなく、底の上に置けるのに十分に広いプラスチック皿。9インチ×9インチ(22.9cm×22.9cm)で、0.5〜1インチ(1.3cm〜2.5cm)の深さのブラスチック皿が、この試験方法では一般的に用いられる。
・ 「C」多孔性(25〜50ミクロン)を有する9cmの直径の焼結されたガラスフリット。このフリットは、前もって、塩水(蒸留水中の0.9質量%の塩化ナトリウム)中での平衡を経て調製される。新鮮な塩水の一部で少なくとも2回洗浄されるのに加えて、フリットは、AUL測定の前に、少なくとも12時間にわたって塩水中に浸漬されなければならない。
・ ワットマングレード1.9cmのフィルタ紙円板
・ 塩水の供給(蒸留水中の0.9質量%の塩化ナトリウム)
AUL(0.9psi)=(B−A)/SA
上記において、
A=乾燥SAPを含むAUL装置の質量
B=60分間の吸収の後のSAPを含むAULの質量
SA=実際のSAPの質量
最低2回の試験が行われ、そして結果が平均されて、0.9psiの荷重下のAUL値が決定される。粒子状SAP試料は、約23℃および約50%相対湿度で試験される。
残留モノエチレン性不飽和モノマー分析が、ポリマー溶液または高吸水性組成物から得られた固体膜を用いて行われる。この試験の説明のための例として、モノエチレン性不飽和モノマーはアクリル酸である。SPD-10Avp Shimadzu UV検出器を備えた高性能液体クロマトグラフィー(HPLC)(米国、メリーランド州、コロンビアに事業所を有するShimadzu Scientific Instrumentsから入手可能)が、残留アクリル酸モノマー含有量を測定するために用いられる。残留アクリル酸モノマーを測定するために、約2.0000±0.0010gの乾燥高吸水性ポリマーが、88.0mLの0.9%NaCl溶液および10mLの20%硫酸アルミニウムの混合物中で、10分間に亘って、Ultr-Turrax T25ホモジナイザー分散機を用いて、約9500rpmの速度で攪拌される。この混合物は、0.45ミクロンのろ紙でろ過され、そしてろ液は、次いでNucleosil C8 120A逆相カラム(米国、カリフォルニア州、オンタリオに位置する事業所を有する会社であるColumn Engineering Incorporatedから入手可能)を通過されて、アクリル酸モノマーが分離される。アクリル酸モノマーは、特定の時間で、約10ppmの検出限界で溶出する。クロマトグラムから計算された結果として得られる溶出液のピーク面積は、次いでポリマー中の残量アクリル酸モノマーの量を計算するのに用いられる。初めに、純粋なアクリル酸溶出液の応答面積を、その既知の量(ppm)に対してプロットすることによって、較正曲線が作り出された。0.996超の相関係数を有する線形曲線が得られた。
高吸水性ポリマーは、以下の方法で造られた。撹拌機および冷却コイルを備えたポリエチレン容器中に、2.0kgの50%NaOHおよび3.32kgの蒸留水を加え、そhして20℃に冷却した。次いで、0.8kgの氷状結晶のアクリル酸を上記の苛性アルカリ溶液に加えて、そしてこの溶液を再度20℃に冷却した。4.8gのポリエチレングリコールモノアリルエーテルアクリレート(PEGMAE−アクリレート)、4.8gのエトキシル化トリメチロールプロパントリアクリレートSARTOMER(商標)454製品(3EOTMPTA)、および1.6kgの氷状結晶のアクリル酸を第1の溶液に加え、次いで4〜6℃に冷却した。窒素を、モノマー溶液を通して5分間に亘ってバブリングさせた。次いで、モノマー溶液を矩形の皿中に放出した。80gの1質量%のH2O2水溶液、120gの2質量%の過硫酸ナトリウム水溶液、および72gの0.5質量%のエリトルビン酸ナトリウム水溶液を、モノマー溶液中に加えて、重合反応を開始させた。攪拌機を停止し、そして開始したモノマーを20分間に亘って重合させて連続した板状物を形成させた。
連続したストランドの高吸水性ポリマーを、以下の方法で造った。モノマー混合物は以下のように作られる。撹拌機を備えたポリエチレン容器中に、145gの50%NaOHおよび268gの氷。120gの氷状結晶のアクリル酸を、次いで上記の苛性アルカリ溶液中に加え、そしてその溶液を攪拌した。100mgのポリエチレングリコールモノアリルエーテルアクリレート、100mgのエトキシル化トリメチロールプロパントリアクリレートSARTOMER(商標)9035(15EOTMPTA)製品を、60gの氷状結晶のアクリル酸と混合し、そして第1の溶液に加えた。このモノマー混合物は、UV開始剤アントラキノン−2−スルホン酸ナトリウムを更に含んでいる。このモノマー混合物は、30%の固形分含有量を有している。
連続したストランドの高吸水性ポリマーおよび粒子状高吸水性ポリマーが以下の方法で造られた。モノマー混合物は、以下の方法で作られた。磁気式攪拌棒を備えたポリエチレン容器中に、536gの氷、296gの50質量%のNaOHを氷とともにこのビーカー中の注いだ。このビーカーを磁気式攪拌盤の上に置き、そして氷と上記の苛性アルカリ溶液を攪拌した。300gの氷状結晶のアクリル酸を加えた。この液体を攪拌させ、そして完全に混合させた。この溶液が均一となった後に、60グラムの氷状結晶のアクリル酸中の200mgのエトキシル化トリメチロールプロパントリアクリレートSARTOMER(商標)9035 15EOTMPTA架橋剤を加えた。200mgの過硫酸ナトリウムを5mLの脱イオン水中に溶解し、そしてこのモノマー溶液に加えた。200mgの24質量%の硫酸第一錫水溶液を、UV共開始剤として加えた、200mgのDarocur 1173 UV開始剤を加え、そしてこの溶液を攪拌させた。
連続したストランドの高吸水性ポリマーおよび粒子状高吸水性ポリマーは、以下の方法で造られた。モノマー混合物が、次のように調製された:268グラムの氷がプラスチックビーカー中に秤量され、そして磁気式攪拌棒が加えられた。145グラムの50質量%のNaOHが、氷を容れたこのビーカーに注がれた。このビーカーを磁気式攪拌盤上に置き、そして氷および苛性アルカリ溶液は攪拌された。120グラムの氷状結晶のアクリル酸が加えられた。この液体は攪拌され、そして完全に混合された。この溶液が均一になった後に、100mgの15EOTMPTAおよび100mgのポリエチレングリコールモノアリルエーテルアクリレート、PEGMAE-アクリレート、60グラムの氷状結晶のアクリル酸中の架橋剤の溶液が加えられた。100mgの過硫酸ナトリウム(NaPS)が5mLの脱イオン水に溶解され、そしてモノマー溶液に加えられた。2グラムの0.5質量%のアントラキノン−2−スルホン酸ナトリウム溶液が加えられた。
また、連続したストランドの高吸水性ポリマーの試験が、紫外線暴露、過硫酸ナトリウム、および流量の、残留モノマーへの効果を調べるために、種々の条件下で、アントラキノンスルホン酸ナトリウムUV開始剤で行われた。上記の例7〜11に記載されたアントラキノンスルホン酸ナトリウムを有するモノマー混合物が用いられたが、但し、表3に記載されているように、最初の3つの条件について過硫酸ナトリウム(NaPS)が存在しない。例14におけるUV後処理は、後チャンバーLED暴露のために、Phoseon Fireflyの紫外線50mm×20mmの8ワット/cm2LED配列を用いて行った。Fireflyからの紫外線(365nm)が、連続したストランドの高吸水性ポリマーがRayonet光反応器の底から出るときに、連続したストランドの高吸水性ポリマーに対して向けられる。他の点では、この手順は、これらの試料が表面架橋されず、そしてPSX段階での乾燥の後で残留モノマーが試験されるのを除いて、例7〜11中の手順と同様である。
連続したストランドの高吸水性ポリマーが以下の方法で造られた。モノマー混合物溶液が以下のように作られた。268gの氷が、プラスチックビーカー中に量り取られ、そして磁気式攪拌棒が加えられた。145グラムの50質量%のNaOHが氷を容れたそのビーカーに注がれた。このビーカーが、磁気式攪拌盤上に置かれ、そして氷および苛性アルカリ溶液が攪拌された。180グラムの氷状結晶のアクリル酸が加えられた。この液体が攪拌され、そして完全に混合された。100mgのエトキシル化トリメチロールプロパントリアクリレートSARTOMER(商標)9035 15EOTMPTA架橋剤が加えられ、そしてこの液体が均一になるまで攪拌された。100mgの過硫酸ナトリウムが5mLの脱イオン水に溶解され、そしてこのモノマー溶液に加えられた。2グラムの0.5質量%のアントラキノン−2−スルホン酸ナトリウム水溶液が加えられた。
連続したストランドの高吸水性ポリマーが、以下の方法で造られた。モノマー混合物が次のように作られた。撹拌機を備えたポリエチレン容器中に、172.6gの50%NaOHおよび154gの氷。次いで、166.1gの氷状結晶のアクリル酸が、その苛性アルカリ溶液に加えられ、そしてその溶液が攪拌された。1.1gのポリエチレングリコールモノアリルエーテルアクリレート、1.2gのエトキシル化トリメチロールプロパントリアクリレートSARTOMER(商標)9035 (15EOTMPTA)製品が、50gの氷状結晶性アクリル酸と混合され、そして第1の溶液に加えられた。この溶液が均一になった後に、0.54グラムの過硫酸ナトリウムが加えられ、そして攪拌しながら溶解された。50mgのアントラキノン−2−スルホン酸ナトリウムが、次いでこのモノマー混合物中に、光開始剤として溶解された。
連続したストランドの高吸水性ポリマーが、以下の方法で造られた。先ず、モノマー混合物が、次のように作られた。撹拌機を備えたポリエチレン容器中に、206.4gの50%NaOHおよび154gの氷。次いで、209.2gの氷状結晶のアクリル酸が、その苛性アルカリ溶液に加えられ、そしてこの溶液が攪拌された。1.2gのポリエチレングリコールモノアリルエーテルアクリレート、1.2gのエトキシル化トリメチロールプロパントリアクリレートSARTOMER(商標)9035 (15EOTMPTA)製品が、50gの氷状結晶アクリル酸と混合され、そして第1の溶液に加えられた。このモノマー混合物は、UV開始剤のアントラキノン−2−スルホン酸ナトリウムを更に含み、それは10.0グラムの0.5質量%溶液を加えることによって加えられた。この溶液が均一に混合された後に、0.54グラムの過硫酸ナトリウムが加えられ、そして攪拌しながら溶解された。
Claims (15)
- 以下の工程、
水、重合性の不飽和酸基を含むモノマー、架橋剤および開始剤を含むモノマー混合物を準備する工程、
工程a)の該モノマー混合物を、制約手段中に移送する工程、該モノマー混合物は、該制約手段中で、断面が制約される、
該制約手段中で、該モノマー混合物の重合を開始させて、連続したストランドのポリマーを造る工程、ならびに、
該連続したストランドのポリマーを該制約手段から排出させる工程、該連続したストランドのポリマーは、該制約手段を出る直前に少なくとも0.1mmの初期断面サイズを有する画定された断面輪郭を有している、
を含んでなる、連続したストランドのポリマーの製造方法。 - 前記モノマー混合物が、全モノマー混合物を基準として、30〜60質量%の固形分を含む、請求項1記載の方法。
- 前記開始剤が、光開始剤であり、かつ前記重合が、300nm〜500nmの範囲の波長を有する電磁放射線によって開始される、請求項1記載の方法。
- 前記モノマー混合物が、ISTM D2196-05の方法Aに従って、25℃の温度で測定された5〜200000センチポイズの粘度を有する、請求項1または2記載の方法。
- 前記b)の移送工程が、工程a)の前記モノマー混合物を、管またはパイプを通して、随意選択的に0.1mm〜10mm、好ましくは0.1mm〜1mmの範囲の内径を有する円形の断面を有する、制約手段中へ、ポンプ送液もしくは移送することを含む、請求項1記載の方法。
- 前記制約手段が、300nm〜500nmの範囲の波長を有する電磁放射線が透過できる弾性の管である、請求項1記載の方法。
- 前記モノマー混合物の、前記連続したストランドのポリマーが放出されるまでの、前記制約手段中にある時間である、滞留時間が、1秒間〜300秒間である、請求項1記載の方法。
- 前記制約手段から放出される前記連続したストランドのポリマーが、前記連続したストランドのポリマーの全重合の20〜100%重合されている、請求項1記載の方法。
- 以下の工程、
水、重合性の不飽和酸基を含むモノマー、架橋剤および開始剤を含むモノマー混合物を準備する工程、
工程a)の該モノマー混合物を、制約手段中に移送する工程、該モノマー混合物は、該制約手段中で断面が制約される、
該制約手段中で、該モノマー混合物の重合を開始する工程、ならびに、
該制約手段から連続したストランドの高吸水性ポリマーを排出する工程、該連続したストランドの高吸水性ポリマーは、該制約手段を出る直前に0.1mm〜10mmの初期断面サイズを有する画定された断面輪郭を有している、
を含んでなる連続したストランドのポリマーの製造方法。 - 前記モノマー混合物が、全モノマー混合物を基準として30〜60質量%の固形分を含み、かつ該モノマー混合物が、アクリル酸を含む、請求項9記載の方法。
- 前記開始剤が、光開始剤であり、かつ前記重合が、300nm〜500nmの範囲の波長を有する電磁放射線によって開始される、請求項9記載の方法。
- 前記モノマー混合物が、ISTM D2196-05の方法Aに従って、25℃の温度で測定された5〜200000センチポイズの粘度を有する、請求項9または10記載の方法。
- 前記b)の移送工程が、工程a)のモノマー混合物を、制約手段中にポンプ送液することを含む、請求項9記載の方法。
- 前記制約手段が、弾性の管であり、該管が300nm〜500nmの範囲の波長の電磁放射線が透過できる、請求項9記載の方法。
- 前記制約手段から排出される前記連続したストランドの高吸水性ポリマーが、前記連続したストランドのポリマーの全重合の20%〜100%が重合されている、請求項9記載の方法。
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