Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

KR101050270B1 - Synthetic wood for inhibiting thermal expansion - Google Patents

Synthetic wood for inhibiting thermal expansion Download PDF

Info

Publication number
KR101050270B1
KR101050270B1 KR1020110001566A KR20110001566A KR101050270B1 KR 101050270 B1 KR101050270 B1 KR 101050270B1 KR 1020110001566 A KR1020110001566 A KR 1020110001566A KR 20110001566 A KR20110001566 A KR 20110001566A KR 101050270 B1 KR101050270 B1 KR 101050270B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
synthetic wood
weight
base part
wood
thermal expansion
Prior art date
Application number
KR1020110001566A
Other languages
Korean (ko)
Inventor
최희선
김정환
Original Assignee
최희선
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 최희선 filed Critical 최희선
Priority to KR1020110001566A priority Critical patent/KR101050270B1/en
Application granted granted Critical
Publication of KR101050270B1 publication Critical patent/KR101050270B1/en

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B27WORKING OR PRESERVING WOOD OR SIMILAR MATERIAL; NAILING OR STAPLING MACHINES IN GENERAL
    • B27KPROCESSES, APPARATUS OR SELECTION OF SUBSTANCES FOR IMPREGNATING, STAINING, DYEING, BLEACHING OF WOOD OR SIMILAR MATERIALS, OR TREATING OF WOOD OR SIMILAR MATERIALS WITH PERMEANT LIQUIDS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CHEMICAL OR PHYSICAL TREATMENT OF CORK, CANE, REED, STRAW OR SIMILAR MATERIALS
    • B27K5/00Treating of wood not provided for in groups B27K1/00, B27K3/00
    • B27K5/02Staining or dyeing wood; Bleaching wood
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B27WORKING OR PRESERVING WOOD OR SIMILAR MATERIAL; NAILING OR STAPLING MACHINES IN GENERAL
    • B27NMANUFACTURE BY DRY PROCESSES OF ARTICLES, WITH OR WITHOUT ORGANIC BINDING AGENTS, MADE FROM PARTICLES OR FIBRES CONSISTING OF WOOD OR OTHER LIGNOCELLULOSIC OR LIKE ORGANIC MATERIAL
    • B27N1/00Pretreatment of moulding material
    • B27N1/02Mixing the material with binding agent
    • B27N1/029Feeding; Proportioning; Controlling
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B27WORKING OR PRESERVING WOOD OR SIMILAR MATERIAL; NAILING OR STAPLING MACHINES IN GENERAL
    • B27NMANUFACTURE BY DRY PROCESSES OF ARTICLES, WITH OR WITHOUT ORGANIC BINDING AGENTS, MADE FROM PARTICLES OR FIBRES CONSISTING OF WOOD OR OTHER LIGNOCELLULOSIC OR LIKE ORGANIC MATERIAL
    • B27N3/00Manufacture of substantially flat articles, e.g. boards, from particles or fibres
    • B27N3/02Manufacture of substantially flat articles, e.g. boards, from particles or fibres from particles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B27WORKING OR PRESERVING WOOD OR SIMILAR MATERIAL; NAILING OR STAPLING MACHINES IN GENERAL
    • B27NMANUFACTURE BY DRY PROCESSES OF ARTICLES, WITH OR WITHOUT ORGANIC BINDING AGENTS, MADE FROM PARTICLES OR FIBRES CONSISTING OF WOOD OR OTHER LIGNOCELLULOSIC OR LIKE ORGANIC MATERIAL
    • B27N3/00Manufacture of substantially flat articles, e.g. boards, from particles or fibres
    • B27N3/08Moulding or pressing
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L23/00Compositions of homopolymers or copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond; Compositions of derivatives of such polymers

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Forests & Forestry (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • 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)

Abstract

PURPOSE: A synthetic lumber for thermal expansion suppression is provided to fit the quality standard by preventing the thermal transformation of the synthetic lumber even exposed to the sunshine for a long time by secluding not only the ultraviolet ray but also the near infrared ray. CONSTITUTION: An additive contains the stabilizer including the near infrared ray absorber in which the maximum absorption wavelength is 800 to 1000nm. The near-infrared absorber is formed by adding the near infrared ray absorption dye in the binder solution dissolving polymethyl-methacrylate in the NMethyl-2-pyrrolidone. The synthetic lumber comprises the reinforcement part which is formed to connect from one side of pipe inner circumference to the other side of the inner circumference to increase the pipe of the hollow structure and the intensity of the pipe. The pipe is formed in the base part which forms flat side and the edge of the base part, and interconnects both side part and end part which are at right angle to the base part, and comprises streamline dome part which is formed bulging to the direction far from the base part.

Description

열팽창 억제용 합성목재{Synthetic wood for inhibiting thermal expansion}Synthetic wood for inhibiting thermal expansion

본 발명은 열팽창 억제용 합성목재에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 내후성을 증대시켜 햇볕에 장기간 노출되더라도 품질규격에 적합한 범위 이내로 열변형을 방지할 수 있는 열팽창 억제용 합성 목재에 관한 것이다. The present invention relates to a thermal expansion inhibiting synthetic wood, and more particularly to a thermal expansion inhibiting synthetic wood that can prevent thermal deformation within a range suitable for quality standards even if exposed to long-term exposure to the sun.

일반적으로, 마루판, 천정판, 문짝, 문틀, 창호, 휀스(FENCE), 데크와 같은 건축물의 외장재 또는 내장재로 천연목재가 주로 사용되고 있다. 건축물의 내,외장재로 천연목재가 주로 사용되고 있는 이유는 원목에 대한 소비자의 선호도 증가와 천연 질감에 의한 미관이 향상되기 때문이다.Generally, natural wood is mainly used as exterior materials or interior materials of buildings such as floorboards, ceiling boards, doors, door frames, windows, fences, and decks. Natural wood is mainly used as interior and exterior materials of buildings because the consumer's preference for wood and aesthetics due to natural texture are improved.

그러나, 천연목재를 사용한 건축물의 내,외장재는 목재의 벌목에 따른 산림 훼손과, 화재시에 유해물질 방출로 인한 환경파괴의 문제점이 발생되고 있으며, 특히, 목재의 고유 물성에 의한 내수성, 내열성, 충격강도, 휨강도, 치수안정성, 난연성, 내후성, 항균성 등의 물성이 저하되는 문제점이 있다. However, the interior and exterior materials of buildings using natural wood have problems of forest damage due to timber felling and environmental damage due to the release of harmful substances in fire. In particular, water resistance, heat resistance, There is a problem in that physical properties such as impact strength, bending strength, dimensional stability, flame retardancy, weather resistance, and antibacterial property are deteriorated.

이러한 문제점을 해결하기 위하여, 최근 천연목재와 유사한 질감 및 외관을 가진 합성 목재가 건축물의 내,외장재로 널리 사용되고 있다. In order to solve this problem, synthetic wood having a similar texture and appearance to natural wood has been widely used as interior and exterior materials of buildings.

합성목재는 목재 또는 볏짚, 옥수수대, 펄프와 같은 섬유질을 분쇄하여 분말 처리한 분말상의 목분과, 폴리염화비닐(PVC)과 같은 수지 등을 혼합한 합성목재 조성물을 압출 가공에 의하여 만들어진다. 이러한 합성목재는 천연목재에 비하여 내수성과 내열성, 치수안정성, 난연성, 항균성 물성이 향상되며, 가격이 저렴하여 제조원가가 절감되는 효과는 있다. Synthetic wood is made by extrusion processing a synthetic wood composition, which is a mixture of wood or powdered wood powder powdered by grinding rice such as straw, corn stalks, and pulp, and a resin such as polyvinyl chloride (PVC). Such synthetic wood has improved water resistance, heat resistance, dimensional stability, flame retardancy, and antimicrobial properties, compared to natural wood, and has an effect of reducing manufacturing cost due to low price.

하지만 합성목재는 옥외에 설치시 햇볕 등에 노출되는 경우 내후성이 저하되어 열변형, 변색, 수지의 광분해 등이 발생하는 문제점이 있다. 이를 위해 종래의 합성목재는 광화학 반응이나 빛의 흡수에 따른 물리적 성질의 변화를 방지하기 위해 일정량의 자외선 흡수제를 첨가하였다. However, synthetic wood has a problem in that when exposed to sunlight when installed outdoors, the weather resistance is lowered, such as thermal deformation, discoloration, photolysis of the resin. To this end, conventional synthetic wood has added a certain amount of ultraviolet absorber to prevent the change of physical properties due to photochemical reaction or light absorption.

햇볕, 즉 태양광은 가시광선의 단파장보다 바깥쪽에 나타나는 눈에 보이지 않는 빛으로 자외선과 근적외선의 빛을 발하고 있는데, 자외선은 화학작용이 강하므로 화학선(化學線)이라고 하고, 근적외선은 가시광선이나 자외선에 비해 강한 열작용을 가지고 있으므로 열선(熱線)이라고 한다. 이러한 근적외선은 열작용에 의해 합성목재의 온도를 급상승시켜 합성목재의 열 변형을 초래한다. Sunlight, or sunlight, is an invisible light that appears outside the short wavelength of visible light and emits ultraviolet and near-infrared light. Ultraviolet rays are called chemical rays because of their strong chemical action, and near-infrared rays are visible rays It is called a hot wire because it has a stronger heat action than ultraviolet rays. Such near-infrared rays rapidly increase the temperature of the synthetic wood by thermal action, resulting in thermal deformation of the synthetic wood.

따라서 종래와 같이 자외선흡수제를 이용하는 경우 태양광에 포함된 자외선을 흡수하여 합성목재의 변색이나 광화학 반응을 감소 또는 방지하는 데 어느 정도 효과가 있지만, 열 변형까지 방지할 수 없다는 문제점이 있다. Therefore, in the case of using a UV absorber as in the prior art to some extent to reduce or prevent discoloration or photochemical reaction of the synthetic wood by absorbing ultraviolet rays contained in the sunlight, there is a problem that can not prevent thermal deformation.

본 발명은 상기의 문제점을 개선하고자 창출된 것으로서, 자외선뿐만 아니라 근적외선까지 차단하여 햇볕에 장기간 노출되더라도 합성목재의 열 변형을 방지하여 품질규격에 적합한 열팽창 억제용 합성 목재를 제공하는 데 그 목적이 있다. The present invention has been made to improve the above problems, and the object of the present invention is to provide a synthetic wood for inhibiting thermal expansion suitable for quality standards by preventing not only ultraviolet rays but also near-infrared rays to prevent thermal deformation of synthetic wood even when exposed to the sun for a long time. .

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 열팽창 억제용 합성목재는 목분 35 내지 75중량%, 폴리올레핀계 수지 20 내지 50중량%, 첨가제 2 내지 20중량%를 함유하는 조성물을 성형하여 형성되며, 상기 첨가제는 폴리메틸메타크릴레이트(polymethyl-methacrylate)를 엔엠피(NMethyl-2-pyrrolidone)에 용해시킨 바인더용액에 근적외선 흡수염료를 첨가하여 조성한 근적외선 흡수제를 포함하는 안정제를 함유하는 것을 특징으로 한다. Synthetic wood for inhibiting thermal expansion of the present invention for achieving the above object is formed by molding a composition containing wood powder 35 to 75% by weight, polyolefin resin 20 to 50% by weight, additives 2 to 20% by weight, the additive is And a stabilizer comprising a near infrared absorber formed by adding a near infrared absorbing dye to a binder solution in which polymethyl methacrylate is dissolved in NMethyl-2-pyrrolidone.

상기 합성목재는 내부가 빈 중공 구조의 관체와, 상기 관체의 강도를 증대시키기 위해 상기 관체의 내주면에 돌출되어 형성된 보강리브를 구비하는 것을 특징으로 한다. The synthetic wood is characterized in that it comprises a hollow hollow tube and a reinforcing rib formed to protrude on the inner peripheral surface of the tube to increase the strength of the tube.

상기 합성목재는 내부가 빈 중공 구조의 관체와, 상기 관체의 강도를 증대시키기 위해 상기 관체의 내주면 일측에서 내주면 타측을 연결하도록 형성된 보강부를 구비하는 것을 특징으로 한다. The synthetic wood is characterized in that it comprises a hollow hollow structure and the reinforcing portion formed to connect the other side of the inner circumferential surface on one side of the inner circumferential surface of the tube to increase the strength of the tube.

상기 관체는 평활한 면을 형성하는 베이스부와, 상기 베이스부의 양 가장자리에 각각 형성되되 상기 베이스부와 직각을 이루는 양 측부와, 상기 양 측부의 단부를 상호 연결하며 상기 베이스부와 멀어지는 방향으로 볼록하게 형성된 유선형의 돔부를 구비하는 것을 특징으로 한다. The tubular body is formed at both edges of the base part and the base part to form a smooth surface, and both sides are formed at right angles to the base part, and the ends of the both side parts are mutually convex in a direction away from the base part. It is characterized in that it comprises a streamlined dome formed.

상기 근적외선 흡수염료는 디이모늄(diimmonium) 화합물 및 니켈 복합체 중에서 선택된 적어도 어느 하나인 것을 특징으로 한다. The near-infrared absorbing dye is at least one selected from a dimonium compound and a nickel complex.

상술한 바와 같이 본 발명에 의하면 근적외선 흡수제를 함유시켜 근적외선을 효과적으로 차단함으로써 햇볕에 장기간 노출되더라도 선팽창계수를 3×10-5/℃ 미만으로 억제하여 품질규격에 적합한 합성 목재를 제공할 수 있다. As described above, according to the present invention, by containing the near-infrared absorber effectively blocking near-infrared, even if exposed to the sun for a long time, the coefficient of linear expansion can be suppressed to less than 3 × 10 -5 / ℃ to provide a synthetic wood suitable for quality standards.

이와 같이 본 발명은 열 변형을 방지하여 합성목재의 내구성을 크게 증대시킬 수 있다.As such, the present invention can prevent thermal deformation and greatly increase the durability of the synthetic wood.

도 1 내지 도 3은 본 발명에 적용된 근적외선 흡수염료의 종류에 따른 흡수파장영역을 각각 나타내는 그래프이고,
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 다른 합성목재 데크 및 난간이 설치된 상태는 나타내는 분리사시도이고,
도 5는 도 4에 적용된 지주의 단면을 나타내기 위해 발췌한 사시도이다.
1 to 3 are graphs showing absorption wavelength regions according to types of near-infrared absorbing dyes applied to the present invention.
4 is an exploded perspective view illustrating a state in which another synthetic wood deck and railings are installed in one embodiment of the present invention;
FIG. 5 is a perspective view taken to show a cross section of the strut applied to FIG. 4. FIG.

이하, 본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 열팽창 억제용 합성목재에 대해서 구체적으로 설명한다. Hereinafter, the synthetic wood for inhibiting thermal expansion according to a preferred embodiment of the present invention will be described in detail.

본 명세서에서 열팽창 억제라 함은 열에 의한 팽창시 단위 길이당 길이의 변화가 일정 값 미만으로 유지될 수 있도록 열에 의한 팽창을 감소시킬 수 있음을 의미한다. 따라서 본 발명의 합성목재는 단위 길이당 길이의 변화, 즉 선팽창계수(coefficient of linear expansion)가 3×10-5/℃ 미만인 것이 바람직하다. In the present specification, thermal expansion suppression means that thermal expansion can be reduced so that a change in length per unit length during thermal expansion can be maintained below a predetermined value. Therefore, the synthetic wood of the present invention, it is preferable that the change in length per unit length, that is, the coefficient of linear expansion (coefficient of linear expansion) is less than 3 × 10 -5 / ℃.

본 발명의 일 실시 예에 따른 합성 목재는 합성목재 제조용 조성물을 성형하여 형성된다. 성형방법으로 통상적인 합성목재 제조 방식이 적용될 수 있음은 물론이다. 가령, 여러 가지 재료들이 일정 비율로 혼합된 조성물을 압출기를 이용하여 일정한 형상으로 압출 성형한다. 이외에도 조성물을 용융 후 펠렛 형태의 마스터배치로 만든 다음 마스터배치를 압출기에서 일정한 형상으로 압출성형하여 형성할 수 있다. Synthetic wood according to an embodiment of the present invention is formed by molding a composition for producing synthetic wood. Of course, a conventional synthetic wood production method can be applied as a molding method. For example, a composition in which various materials are mixed in a proportion is extruded into a uniform shape using an extruder. In addition, the composition may be formed by melting the composition into a masterbatch in pellet form and then extruding the masterbatch into a predetermined shape in an extruder.

본 발명에 적용된 합성목재 제조용 조성물은 목분 35 내지 75중량%, 폴리올레핀계 수지 20 내지 50중량%, 첨가제 2 내지 20중량%를 함유한다. The composition for producing synthetic wood applied in the present invention contains 35 to 75% by weight of wood powder, 20 to 50% by weight of polyolefin resin, and 2 to 20% by weight of additive.

조성물의 주성분으로 사용하는 목분은 나무, 바람직하게는 교목의 가지나 줄기의 절단시 발생하는 톱밥을 이용할 수 있다. 교목(喬木)은 줄기가 곧고 굵으며, 수간(樹幹)과 가지의 구별이 뚜렷한 식물을 의미하는 것으로서, 본 발명에서는 활엽교목이나 침엽교목을 이용할 수 있다. 목분은 다량의 수분을 자연상태에서 함유하고 있기 때문에 수분을 제거하기 위한 건조과정을 거치는 것이 바람직하다. 이를 위해 목분을 건조 사이로에서 함수율 2~5중량%까지 건조할 수 있다. The wood flour used as the main component of the composition may be a sawdust generated during the cutting of a tree, preferably a branch or a stem of an arbor. Trees (喬木) refers to a plant with a straight stem, thick stems, and clear distinction between trunks and branches. In the present invention, broad-leaved trees and coniferous trees can be used. Since wood flour contains a large amount of moisture in a natural state, it is preferable to go through a drying process to remove moisture. To this end, the wood flour may be dried to a water content of 2 to 5% by weight between drying.

목분은 35 내지 75중량%를 사용하는데, 목분이 35중량% 미만인 경우 합성목재의 강도가 저하되고, 75중량%를 초과하는 경우에는 과도한 목분 함유로 인해 합성목재 표면이 거칠어지고 목분 박리 현상이 생겨서 고품질의 합성목재를 제조하기 어렵다. 그리고 목분은 입자크기가 50 내지 150메쉬(mesh)인 것을 이용한다. 목분의 입자 크기가 50메쉬 미만이면 혼합성이 저하되고, 150메쉬를 초과하게 되면 입자가 너무 작아 강도를 저하시킬 수 있다. Wood powder is used in the range of 35 to 75% by weight, the strength of the synthetic wood is lowered when the wood powder is less than 35% by weight, and when the content exceeds 75% by weight, the surface of the synthetic wood becomes rough due to excessive wood powder content It is difficult to manufacture high quality synthetic wood. And wood flour is used that the particle size of 50 to 150 mesh (mesh). If the particle size of the wood powder is less than 50 mesh, the mixing property is lowered. If the particle size of the wood powder is more than 150 mesh, the particle size is too small to reduce the strength.

조성물에 적용되는 폴리올레핀계 수지로는 폴리스티렌, 폴리프로필렌, 폴리에틸렌, 폴리카보네이트 및 폴리부타디엔 중에서 선택된 적어도 어느 하나를 이용할 수 있다. 바람직하게는 폴리프로필렌을 사용한다. As the polyolefin resin applied to the composition, at least one selected from polystyrene, polypropylene, polyethylene, polycarbonate, and polybutadiene may be used. Preferably polypropylene is used.

폴리올레핀계 수지는 20 내지 50중량%로 함유된다. 폴리올레핀계 수지의 함량이 20중량% 미만이면 충격강도가 저하되고, 함량이 50중량%를 초과하게 되면 천연목재와 같은 질감을 얻기 힘들다. The polyolefin resin is contained in 20 to 50% by weight. If the content of the polyolefin resin is less than 20% by weight impact strength is lowered, if the content exceeds 50% by weight it is difficult to obtain a texture such as natural wood.

그리고 첨가제는 2 내지 20중량%가 함유된다. 첨가제의 일 예로 광물 1 내지 5중량%, 커플링제 0.4 내지 4중량%, 활제 0.4 내지 4중량%, 안정제 0.2 내지 7중량%로 조성된다. And the additive contains 2 to 20% by weight. An example of the additive is 1 to 5% by weight mineral, 0.4 to 4% by weight coupling agent, 0.4 to 4% by weight lubricant, 0.2 to 7% by weight stabilizer.

광물로 활석(talc)을 이용하는 것이 바람직하다. 활석은 평활도를 높이며, 습도에 의한 신축을 감속시킨다. 커플링제는 목분과 폴리올레핀계 수지의 혼합시에 결합을 용이하게 하고 결합구조를 견고히 한다. It is preferable to use talc as a mineral. Talc increases smoothness and slows down the expansion caused by humidity. The coupling agent facilitates bonding and solidifies the bonding structure when the wood flour and the polyolefin resin are mixed.

커플링제로 무수 말레이산, 실란 등을 이용할 수 있다. 일 예로 커플링제로 무수 말레이산을 0.4 내지 4중량% 사용한다. 무수 말레이산의 함량이 0.4중량% 미만인 경우에는 강도의 증가가 미미하고, 함량이 4중량% 이상이면, 합성 목재가 표면에서 박리현상이 초래될 수 있다. Maleic anhydride, silane, etc. can be used as a coupling agent. In one example, 0.4 to 4% by weight of maleic anhydride is used as the coupling agent. If the content of maleic anhydride is less than 0.4% by weight, the increase in strength is insignificant, and if the content is 4% by weight or more, peeling may occur on the surface of the synthetic wood.

활제로 스테아린산 등 지방산류; 스테아린산 아미드, 올레인산 아미드 등 지방산 아미드류, 파라핀 왁스, 폴리에틸렌 왁스, 폴리프로필렌왁스 등 왁스류 등을 들 수 있으며, 단독 또는 둘 이상을 혼합하여 사용할 수 있으며, 0. 4 내지 4중량%를 사용한다. 활제는 목분을 매끄럽게 하여 압출 성형시 이송용 스크류에 목분이 달라붙지 않고 잘 밀려날 수 있도록 한다.Fatty acids such as stearic acid as a lubricant; And fatty acids amides such as stearic acid amide and oleic acid amide, waxes such as paraffin wax, polyethylene wax, and polypropylene wax, and the like, and may be used alone or in combination of two or more, and are used in an amount of 0.4 to 4% by weight. The lubricating agent smoothes the wood powder so that the wood powder can be pushed out without sticking to the conveying screw during extrusion.

안정제는 수지의 열화(劣化)를 방지하거나 또는 억제하기 위해서 첨가하는 물질이다. 수지는 열, 빛, 산소의 영향을 받아 열화되므로 이를 방지할 필요가 있다. 열화의 종류로 열로 인한 열 열화(熱劣化), 빛과 산소에 의한 광열화(光劣化) 및 산화열화(酸化劣化) 등이 있다. A stabilizer is a substance added in order to prevent or suppress deterioration of resin. The resin deteriorates under the influence of heat, light, and oxygen, and thus needs to be prevented. Types of deterioration include thermal deterioration due to heat, photodegradation due to light and oxygen, and oxidative deterioration.

본 발명에서 안정제로 근적외선 흡수제, 바람직하게는 근적외선 흡수제 및 자외선 흡수제, 산화방지제를 포함한다. 열화의 가장 큰 원인인 햇볕은 열과 광을 합성 목재에 전달한다. 햇볕에 포함된 근적외선은 열작용에 의해 합성목재의 온도를 급상승시켜 열 변형을 불러일으킨다. 그리고 자외선은 화학작용이 강하여 합성목재의 변색 또는 탈색 등의 광열화를 불러일으킨다. 그리고 공기 중의 산소는 합성목재의 산화를 불러일으킨다. Stabilizers in the present invention include near-infrared absorbers, preferably near-infrared absorbers, ultraviolet absorbers, and antioxidants. Sunlight, the leading cause of deterioration, transfers heat and light to synthetic wood. Near-infrared rays in the sun cause thermal deformation by rapidly increasing the temperature of synthetic wood by thermal action. Ultraviolet rays have a strong chemical effect, causing photodegradation such as discoloration or discoloration of synthetic wood. And oxygen in the air causes oxidation of synthetic wood.

본 발명에서는 근적외선 흡수제를 포함하는 안정제를 이용함으로써 햇볕에 노출된 합성목재가 열작용에 의해 열 변형되는 것을 효과적으로 방지할 수 있다. 이러한 근적외선 흡수제로 최대흡수 파장이 800 내지 1000nm인 물질을 이용한다. In the present invention, by using a stabilizer containing a near infrared absorber, it is possible to effectively prevent thermal deformation of the synthetic wood exposed to the sun due to the thermal action. As the near infrared absorber, a material having a maximum absorption wavelength of 800 to 1000 nm is used.

바람직한 근적외선 흡수제로 폴리메틸메타크릴레이트(polymethyl-methacrylate)를 엔엠피(NMethyl-2-pyrrolidone)에 용해시킨 바인더에 근적외선 흡수염료를 첨가하여 조성한다. As a preferred near-infrared absorber, a near-infrared absorbing dye is added to a binder in which polymethyl methacrylate is dissolved in NMethyl-2-pyrrolidone.

근적외선 흡수 염료로 디이모늄(diimmonium) 화합물, 니켈 복합체 중에서 선택된 어느 하나 이상이 적용될 수 있다. 상기 근적외선 흡수염료는 700 내지 1,500 nm의 영역에서 근적외선을 효과적으로 흡수한다. As the near-infrared absorbing dye, any one or more selected from dimonium compounds and nickel complexes may be applied. The near-infrared absorbing dye effectively absorbs near-infrared in the region of 700 to 1,500 nm.

디이모늄 화합물의 일 예로 하기 화학식 1로 표시되는 화합물을 이용할 수 있다. As an example of the dimonium compound, a compound represented by the following Formula 1 may be used.

Figure 112011001184774-pat00001
Figure 112011001184774-pat00001

디이모늄 화합물의 다른 예로 하기 화학식 2로 표시되는 화합물을 이용할 수 있다. As another example of the dimonium compound, a compound represented by the following formula (2) may be used.

Figure 112011001184774-pat00002
Figure 112011001184774-pat00002

상기 화학식에서, R1는 C3 내지 C10의 선형 또는 가지형 알킬기이고, R2는 C1 내지 C10의 선형 또는 가지형 알킬기이고, Z는 C1 내지 C10으로 구성된 알킬기의 수소가 할로겐기로 치환된 디알킬설포닐 이미도기 또는 디알킬설포닐 이미도기로 이루어진 군에서 선택되고,ℓ은 1 내지 2의 정수이고, m은 2 내지 10의 정수이다. 바람직하기로, 상기 화학식 1에서 R1은 C4 내지 C8의 선형 알킬기이고, R2는 C1 내지 C6의 선형 알킬기이고, Z는 트리플루오로메틸설포닐이미도기이다.In the above formula, R1 is a C3 to C10 linear or branched alkyl group, R2 is a C1 to C10 linear or branched alkyl group, Z is a dialkylsulfonyl imide in which hydrogen of an alkyl group consisting of C1 to C10 is substituted with a halogen group Is selected from the group consisting of pottery or dialkylsulfonyl imido groups, l is an integer from 1 to 2, m is an integer from 2 to 10. Preferably, in Formula 1, R1 is a C4 to C8 linear alkyl group, R2 is a C1 to C6 linear alkyl group, Z is a trifluoromethylsulfonylimido group.

상기 디이오늄염 올리고머는 디이모늄염 단량체와 비교하여 최대 흡수 파장이 이동하지 않으면서 몰 흡광 계수가 증가하여 근적외선 흡수능이 향상될 뿐만 아니라, 바인더 수지와 상용성이 높아 열적 안정성이 높아 고온에서의 투과율 변화가 적고 내구성이 우수하다.Compared to the dimonium salt monomer, the diionium salt oligomer has an increased molar extinction coefficient without shifting the maximum absorption wavelength, thereby improving near-infrared absorption ability, high compatibility with binder resin, high thermal stability, and high transmittance at high temperature. Less change and excellent durability.

니켈 복합체(Ni complex)의 일 예로 하기 화학식 3 또는 4로 표시되는 디티올계 화합물을 이용할 수 있다.As an example of a nickel complex, a dithiol-based compound represented by the following Chemical Formula 3 or 4 may be used.

Figure 112011001184774-pat00003
Figure 112011001184774-pat00003

Figure 112011001184774-pat00004
Figure 112011001184774-pat00004

자외선흡수제로 벤조트리아졸(Benzotriazole)계 2-(2' - hydroxy -3' - tert - butyl - 5' - methyl - phenyl)-5-chlorobenzotriazol이 이용될 수 있다. 그리고 산화방지제로 인산염 계통의 산화방지제 또는 칼슘 스테아린산염 0.1 내지 1중량%가 사용될 수 있다. Benzotriazole-based 2- (2'-hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methyl-phenyl) -5-chlorobenzotriazol may be used as the UV absorber. And 0.1 to 1% by weight of the phosphate-based antioxidants or calcium stearate may be used as the antioxidant.

본 발명에서 안정제로 근적외선 흡수제 단독 또는 근적외선 흡수제 및 자외선 흡수제, 산화방지제 중 2 이상이 적용될 수 있다. 가령, 근적외선 흡수제 및 자외선 흡수제, 산화방지제가 모두 적용되는 경우 조성물 총중량에서 근적외선 흡수제 0.05 내지 3.0 중량%, 자외선 흡수제 0.05 내지 3.0 중량%, 산화방지제 0.1 내지 1.0중량%이다. As the stabilizer in the present invention, two or more of the near-infrared absorber alone or the near-infrared absorber, the ultraviolet absorber, and the antioxidant may be applied. For example, when both the near infrared absorber, the ultraviolet absorbent, and the antioxidant are applied, the total weight of the composition is 0.05 to 3.0 wt% of the near infrared absorber, 0.05 to 3.0 wt% of the ultraviolet absorber, and 0.1 to 1.0 wt% of the antioxidant.

그리고, 본 발명에서는 안료를 선택적으로 사용할 수 있다. 안료로는 무기 안료, 유기 안료, 염료 등이 있는데, 유기 안료와 비교하여 무기 안료의 열변형 온도가 높기 때문에 무기 안료를 사용하는 것이 바람직하다. And in this invention, a pigment can be used selectively. Examples of the pigment include inorganic pigments, organic pigments, dyes, and the like. It is preferable to use inorganic pigments because the heat distortion temperature of inorganic pigments is higher than that of organic pigments.

이하, 상기 조성물을 이용하여 합성목재를 성형하기 위한 방법에 대해서 일 실시 예를 들어 설명한다. Hereinafter, an embodiment will be described with reference to a method for molding a synthetic wood using the composition.

먼저, 근적외선 흡수제를 준비한다. 이를 위해 폴리메틸메타크릴레이트(polymethyl-methacrylate)를 엔엠피(NMethyl-2-pyrrolidone)에 용해시켜 바인더 용액을 준비한다. 그리고 바인더 용액에 근적외선 흡수 염료로 디이모늄 화합물, 니켈 복합체 중에서 선택된 어느 하나 이상을 가하여 균일하게 혼합하여 근적외선 흡수제를 수득한다. First, a near infrared absorber is prepared. To this end, a polymethyl methacrylate (polymethyl-methacrylate) is dissolved in NMP (NMethyl-2-pyrrolidone) to prepare a binder solution. Then, any one or more selected from the dimonium compound and the nickel composite is added to the binder solution with a near infrared absorbing dye to uniformly mix to obtain a near infrared absorbent.

다음으로, 준비된 목분 35 내지 75중량%, 폴리올레핀계 수지 20 내지 50중량%, 첨가제 2 내지 20중량%를 혼합하여 합성 목재 제조용 조성물을 조성한다. 이때 첨가제로 안정제 0.2 내지 7중량%와, 미네랄 1 내지 5중량%, 커플링제 0.4 내지 4중량%, 활제 0.4 내지 4중량%가 적용된다.Next, 35 to 75% by weight of the prepared wood powder, 20 to 50% by weight of polyolefin resin, 2 to 20% by weight of the additive is mixed to form a composition for producing synthetic wood. At this time, 0.2 to 7% by weight of stabilizer, 1 to 5% by weight of mineral, 0.4 to 4% by weight of coupling agent, and 0.4 to 4% by weight of lubricant are applied.

안정제로 근적외선 흡수제가 단독으로 적용될 수 있다. 또한, 안정제로 조성물 총중량에서 근적외선 흡수제 0.05 내지 3.0 중량%, 자외선 흡수제 0.05 내지 3.0 중량%, 산화방지제 0.1 내지 1.0중량%로 혼합하여 적용될 수 있다. As a stabilizer, a near infrared absorber may be applied alone. In addition, the stabilizer may be applied by mixing 0.05 to 3.0% by weight of the near infrared absorber, 0.05 to 3.0% by weight of the ultraviolet absorber, 0.1 to 1.0% by weight of the antioxidant as a stabilizer.

상기 조성물은 펠렛 제조 압출기를 이용하여 용융 후 펠렛 형태의 마스터배치로 성형한다. 그리고 마스터배치를 압출기에서 일정한 형상으로 압출성형하여 기재를 형성한다. 압출성형 후 냉각과정을 거친 다음 기재의 표면을 연마한다. 연마공정으로 샌딩가공이 적용될 수 있다. 표면 연마 후 일정한 크기로 절단하여 본 발명의 합성목재를 제조한다. The composition is molded into a masterbatch in pellet form after melting using a pellet making extruder. And the masterbatch is extruded to a certain shape in an extruder to form a substrate. After extrusion, the substrate is cooled and the surface of the substrate is polished. Sanding may be applied by the polishing process. After polishing the surface to a certain size to prepare a synthetic wood of the present invention.

상술한 제조방법에서 마스터배치 성형과정을 생략한 채 조성물을 바로 압출성형하여 기재를 제조할 수 있음은 물론이다. Of course, the substrate can be prepared by directly extruding the composition while omitting the master batch molding process in the above-described manufacturing method.

또 다른 실시 예로서, 표면 연마 후 연마된 기재의 표면에 제 1코팅층을 형성한다. 기재를 일정한 온도로 가열된 히팅장치를 통과시켜 기재의 표면을 온도 120 내지 140℃로 가열한다. 이때 기재에 함유된 폴리올레핀계 수지가 용융되면서 기재의 표면에 용융된 수지막이 형성된다. 용용된 수지막이 형성된 기재를 롤러에 통과시켜 균일한 두께의 제 1코팅층이 형성되도록 한다. In another embodiment, after the surface polishing, a first coating layer is formed on the surface of the polished substrate. The surface of the substrate is heated to a temperature of 120 to 140 캜 by passing the substrate through a heating apparatus heated to a constant temperature. At this time, the molten resin film is formed on the surface of the substrate while the polyolefin resin contained in the substrate is melted. The substrate on which the molten resin film is formed is passed through a roller to form a first coating layer having a uniform thickness.

제 1코팅층이 경화된 후 제 1코팅층 위에 근적외선 흡수제를 도포하여 제 2코팅층을 형성한다. 근적외선 흡수제로 상술한 합성 목재 제조용 조성물에서 언급한 것과 동일하다. 즉, 근적외선 흡수제는 폴리메틸메타크릴레이트를 엔엠피에 용해시킨 바인더에 디이모늄 화합물, 니켈 복합체 중에서 선택된 어느 하나 이상의 근적외선 흡수염료를 첨가하여 조성한다. 근적외선 흡수제는 스프레이 분무 방식, 바코터를 이용한 방식 등 다양한 방법으로 제 1코팅층 위에 도포할 수 있다. After the first coating layer is cured, a near-infrared absorber is applied on the first coating layer to form a second coating layer. It is the same as mentioned in the composition for producing synthetic wood described above as a near infrared absorber. That is, the near-infrared absorbing agent is formed by adding at least one near-infrared absorbing dye selected from a dimonium compound and a nickel composite to a binder in which polymethyl methacrylate is dissolved in NMP. The near-infrared absorber may be applied on the first coating layer by various methods such as spray spraying or bar coater.

근적외선 흡수제를 도포한 후 건조시켜 최종적으로 제 2코팅층을 형성한다. 제 2코팅층의 형성 후 기재를 일정한 크기로 절단하여 합성목재를 제조한다. 이와 같이 합성목재의 가장 바깥 표면에 근적외선 흡수제를 도포하여 제 2코팅층을 형성함으로써 합성목재의 내부로 근적외선이 침투하는 것을 효과적으로 방지할 수 있다. The near-infrared absorber is applied and then dried to finally form a second coating layer. After the formation of the second coating layer to cut the substrate to a predetermined size to produce a synthetic wood. In this way, by applying the near-infrared absorber on the outermost surface of the synthetic wood to form a second coating layer can be effectively prevented from penetrating the near-infrared into the interior of the synthetic wood.

상술한 바와 같이 성형된 합성목재는 용도에 따라 다양한 크기 및 형태를 갖는다. 이러한 합성목재는 건축물의 각종 내장재 및 외장재로 이용될 수 있다. 일 예로 합성목재를 이용한 데크 구조체의 모습을 도 4에 도시하고 있다. Synthetic wood molded as described above has a variety of sizes and shapes depending on the application. Such synthetic wood can be used as various interior and exterior materials of buildings. As an example, a deck structure using synthetic wood is shown in FIG. 4.

도 4를 참조하면, 데크 구조체는 사람이 지나다닐 수 있는 통로를 형성하는 통로부(10)와, 통로부(10)의 양 가장자리에 설치되는 난간(30)으로 이루어진다. Referring to FIG. 4, the deck structure includes a passage part 10 forming a passage through which a person can pass, and a handrail 30 installed at both edges of the passage part 10.

통로부(10)는 다수의 바닥재(15)가 연속으로 결합되어 형성된다. 여기서 바닥재(15)는 본 발명의 합성목재의 일 예이다. 각 바닥재(15)는 일정한 두께를 갖는 판형으로 형성된다. 바닥재(15)의 상면에는 미끄럼을 방지하기 위한 다수의 마찰홈이 형성된다. 그리고 바닥재(15)의 양측에는 인접하는 바닥재와 상호 결합할 수 있도록 결합돌기 및 결합홈이 각각 형성된다. The passage part 10 is formed by coupling a plurality of flooring materials 15 in series. Here, the flooring 15 is an example of the synthetic wood of the present invention. Each flooring material 15 is formed in a plate shape having a constant thickness. A plurality of friction grooves are formed on the top surface of the flooring material 15 to prevent slipping. And both sides of the bottom member 15 is formed with coupling protrusions and coupling grooves, respectively, to be coupled to the adjacent flooring material.

상기 바닥재(15)는 지면에 지지되어 설치되거나 지면에서 일정 높이에 설치된 지지 프레임에 지지되어 설치될 수 있다. The flooring material 15 may be installed to be supported by the ground or supported by a support frame installed at a predetermined height on the ground.

그리고 통로부(10)의 양측에 난간(30)이 형성된다. 도시된 예에서 난간(30)은 통로부(10)의 일측에만 도시되어 있으나 맞은편에도 동일한 난간이 형성된다. And handrails 30 are formed on both sides of the passage portion (10). In the illustrated example, the handrail 30 is shown only on one side of the passage part 10, but the same handrail is formed on the opposite side.

난간(10)은 다수가 일정 간격으로 설치되는 지주들(40)과, 지주들(40) 사이에 가로로 설치되는 다수의 크로스바들(50)과, 상기 크로스바들(50)을 상기 지주들(30)에 결합시키는 결합수단을 구비한다. 여기서 지주(30) 및 크로스바(50)는 본 발명의 합성목재의 일 예이다.The handrail 10 includes a plurality of posts 40 installed at regular intervals, a plurality of crossbars 50 installed horizontally between the posts 40, and the crossbars 50. And coupling means for coupling to 30). The strut 30 and the crossbar 50 are examples of the synthetic wood of the present invention.

각 지주(40)는 내부가 빈 중공 구조의 관체(41)와, 관체(41)의 강도를 증대시키기 위해 관체(41)의 내주면에 돌출되어 형성된 보강리브(45)를 구비한다. 도시된 예에서 관체(41)는 사각으로 형성되어 있지만, 이외에도 오각형, 원형 등 다양한 형태로 형성될 수 있음은 물론이다. 보강리브(45)는 도 5에 나타난 것처럼 다수가 관체(41)의 내주면에 돌출되어 형성된다. 보강리브(45)는 각 면에 2 내지 3개가 형성될 수 있다. 보강리브(45)는 관체(41) 두께의 약 1/10 내지 1/8 정도 돌출된다. 가령, 관체(41)의 두께가 10.5mm인 경우 보강리브(45)의 돌출길이는 약 1.05 내지 1.31mm이다. Each post 40 has a hollow hollow tubular body 41 and a reinforcing rib 45 protruding from the inner circumferential surface of the tubular body 41 to increase the strength of the tubular body 41. In the illustrated example, the tube 41 is formed in a square, but in addition, it may be formed in various forms such as pentagonal, circular. As shown in FIG. 5, the reinforcing ribs 45 protrude from the inner circumferential surface of the tubular body 41. Reinforcing ribs 45 may be formed in two to three on each side. The reinforcing ribs 45 protrude about 1/10 to 1/8 of the thickness of the tube 41. For example, when the thickness of the tube 41 is 10.5 mm, the protruding length of the reinforcing rib 45 is about 1.05 to 1.31 mm.

지주(40)는 바닥에 고정된 고정프레임(60) 위에 결합된다. 그리고 지주(40)의 상부에는 마감용 캡(65)이 설치된다. The strut 40 is coupled to the fixed frame 60 fixed to the bottom. And the upper end of the support 40 is installed cap 65 for finishing.

크로스바(50)는 2개의 지주(40)에 양단이 결합되도록 설치된다. 각 크로스바(50)는 내부가 빈 중공 구조의 관체(51)와, 관체(51)의 강도를 증대시키기 위해 관체(51)의 내주면 일측에서 내주면 타측을 연결하도록 형성된 보강부를 구비한다. Crossbar 50 is installed so that both ends are coupled to the two struts (40). Each crossbar 50 has a hollow hollow tube 51 and a reinforcement portion formed to connect the other inner circumferential surface on one side of the inner circumferential surface of the tubular 51 to increase the strength of the tubular 51.

관체(51)는 평활한 면을 형성하는 베이스부(53)와, 상기 베이스부(53)의 양 가장자리에 각각 형성되되 상기 베이스부(53)와 직각을 이루는 양 측부(55)와, 상기 양 측부(55)의 단부를 상호 연결하며 상기 베이스부(53)와 멀어지는 방향으로 볼록하게 형성된 유선형의 돔부(57)를 구비한다. 이와 같이 유선형의 돔부(57)를 마련하여 행인의 안전사고를 미연에 방지함과 동시에 관체(51)의 강도를 향상시킬 수 있다. The tubular body 51 has a base portion 53 which forms a smooth surface, and both side portions 55 formed at both edges of the base portion 53, and are perpendicular to the base portion 53, respectively, It has a streamlined dome portion 57 which interconnects the ends of the side portions 55 and is convex in a direction away from the base portion 53. Thus, the streamlined dome portion 57 can be provided to prevent the safety accident of the pedestrian in advance and to improve the strength of the tube 51.

그리고 보강부는 상기 베이스부(53)와 직각을 이루도록 상기 베이스부(53)의 중앙에 일측이 연결되고 상기 돔부(57)의 중앙에 타측이 연결된 제 1격벽(61)과, 상기 제 1격벽(61)과 비스듬하게 배치되어 제 1격벽(61)의 양측에 제 1격벽(61)과 이격되어 제 2 및 제 3격벽(63)(65)이 각각 설치된다. In addition, the reinforcement part has a first partition wall 61 connected to one side at the center of the base part 53 and the other side connected to the center of the dome part 57 so as to be perpendicular to the base part 53, and the first partition wall ( It is disposed obliquely with 61 and is spaced apart from the first partition 61 on both sides of the first partition 61, the second and third partitions (63) (65) are respectively installed.

한편, 결합수단으로 지주(40)의 측면에 고정되는 브라켓트(70)와, 브라켓트(70)에 크로스바(50)의 단부를 고정시키는 고정부재로 이루어진다. 고정부재로 볼트(73)와 너트(75)가 이용된다. 볼트(73)는 크로스바(50)의 단부에는 형성된 볼트삽입공(74)으로 삽입되어 브라켓트(70)의 관통홀을 통과하여 너트(75)와 나사결합된다. On the other hand, it is made of a bracket 70 which is fixed to the side of the support 40 by the coupling means, and a fixing member for fixing the end of the crossbar 50 to the bracket 70. The bolt 73 and the nut 75 are used as the fixing member. The bolt 73 is inserted into the bolt insertion hole 74 formed at the end of the crossbar 50 to pass through the through hole of the bracket 70 and is screwed with the nut 75.

이하, 본 발명의 이해를 돕기 위하여 실시 예를 제시하나, 하기 실시 예는 본 발명을 예시하는 것일 뿐 본 발명의 범위가 하기 실시 예에 한정되는 것은 아니다.Hereinafter, examples are provided to help understanding of the present invention, but the following examples are merely to illustrate the present invention, and the scope of the present invention is not limited to the following examples.

(실시예)(Example)

100메쉬 입도 크기의 목분 55중량%, 폴리프로필렌 35중량%, 미네랄 3.0중량%, 커플링제로 무수 말레이산 2.0중량%, 활제로 폴리프로필렌 왁스 1.0중량%, 근적외선 흡수제 1.5중량%, 자외선흡수제로 벤조트리아졸(Benzotriazole)계 2-(2' - hydroxy -3' - tert - butyl - 5' - methyl - phenyl)-5-chlorobenzotriazol 2.0중량%, 산화방지제로 칼슘 스테아린산염 0.5중량%를 믹서기에 투입하여 약 80도의 온도에서 10분간 교반하여 합성목재 제조용 조성물을 준비하였다. 100 mesh particle size 55% by weight of wood powder, 35% by weight of polypropylene, 3.0% by weight of mineral, 2.0% by weight of maleic anhydride as coupling agent, 1.0% by weight of polypropylene wax as lubricant, 1.5% by weight of near infrared absorber, benzoine as ultraviolet absorber Benzotriazole-based 2- (2'-hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methyl-phenyl) -5-chlorobenzotriazol 2.0% by weight, 0.5% by weight of calcium stearate as antioxidant 10 minutes at a temperature of about 80 degrees to prepare a composition for producing synthetic wood.

상기 근적외선 흡수제는 엔엠피 100중량부에 대하여 폴리메틸메타크릴레이트20중량부를 엔엠피에 용해시켜 바인더 용액을 만든 후, 근적외선 흡수염료 4중량부를 첨가한 다음 균일하게 혼합하여 근적외선 흡수제를 수득하였다. The near-infrared absorber was dissolved in 20 parts by weight of polymethyl methacrylate in NMP to 100 parts by weight of NMPP to form a binder solution, and then 4 parts by weight of near-infrared absorbing dye were added and then mixed uniformly to obtain a near-infrared absorber.

상기 조성물을 펠렛 성형 압출기를 이용하여 펠렛 형태의 마스터배치를 성형한 후 상온에서 건조하였다. 마스터배치를 합성 목재 성형 압출기의 호퍼에 투입하여 압출성형한 기재를 냉각시킨 후 표면샌딩처리하고 절단기로 절단하여 합성 목재를 제조하였다. The composition was dried at room temperature after molding a masterbatch in pellet form using a pellet molding extruder. The masterbatch was put into a hopper of a synthetic wood molding extruder to cool the extruded substrate, and then subjected to surface sanding and cutting with a cutter to produce synthetic wood.

<제 1실험예:광학특성> Experimental Example 1 Optical Characteristics

상기 실시 예에 적용된 근적외선 흡수 염료의 광학특성을 살펴보기 위해 상기 화학식 1, 3, 4의 화합물을 제 1, 제 2, 제 3시험시료로 이용하였다. In order to examine the optical properties of the near-infrared absorbing dye applied to the above examples, the compounds of Formulas 1, 3, and 4 were used as the first, second, and third test samples.

적용된 근적외선 흡수 염료의 광학특성을 조사하기 위해 자외선-가시광선 분광광도계(UV-VIS Spectrophotometer)(UV-3150,Shimadzu,Japan)를 이용하여 3가지 시료에 대한 흡수파장영역을 살펴보았고, 그 결과를 도 1 내지 도 3에 나타내었다. 그래프에서 Dye-A, Dye-B, Dye-C는 각각 제 1, 제 2, 제 3시험시료를 뜻한다. 그리고 최대흡수파장(abs.max)은 하기 표 1에 정리하였다.In order to investigate the optical characteristics of the applied NIR absorbing dyes, the absorption wavelength ranges of three samples were examined using UV-VIS Spectrophotometer (UV-3150, Shimadzu, Japan). 1 to 3 are shown. In the graph, Dye-A, Dye-B, and Dye-C refer to the first, second, and third test samples, respectively. The maximum absorption wavelength (abs.max) is summarized in Table 1 below.

구분division 최대흡수파장Absorption wavelength 제 1시험시료1st sample 855nm855 nm 제 2시험시료2nd test sample 877nm877 nm 제 3시험시료Third test sample 922nm922 nm

도 1 내지 도 3을 참조하면, 제 1시험시료의 경우 700 내지 1000nm의 근적외선 영역, 제 2시험시료의 경우 700 내지 1100nm의 근적외선 영역, 제 3시험시료의 경우 750 내지 1100nm의 근적외선 영역의 파장대를 효과적으로 흡수함을 알 수 있다. 그리고 상기 표 1에 나타난 것처럼 제 1시험시료의 경우 855nm, 제 2시험시료의 경우 877nm, 제 3시험시료의 경우 922nm에서 최대흡수파장을 보였다. 1 to 3, the wavelength band of the near infrared region of 700 to 1000 nm for the first test sample, the near infrared region of 700 to 1100 nm for the second test sample, and the near infrared region of 750 to 1100 nm for the third test sample It can be seen that the absorption effectively. As shown in Table 1, the maximum absorption wavelength was shown at 855 nm for the first test sample, 877 nm for the second test sample, and 922 nm for the third test sample.

상술한 결과로부터 본 발명의 조성물은 근적외선, 특히 700 내지 1100nm의 근적외선을 효과적으로 차단함으로써 근적외선의 열작용에 의해 합성목재의 열화를 방지하여 합성목재의 내구성을 증대시킬 수 있을 것으로 기대된다. From the above results, the composition of the present invention is expected to be able to increase the durability of the synthetic wood by preventing the near-infrared, in particular, the near-infrared ray of 700 to 1100nm effectively prevent the degradation of the synthetic wood by the thermal action of the near infrared.

<제 2실험예:물성실험><Experimental Example 2: Physical Properties>

상기 실시 예에서 제조된 합성목재의 물성을 실험하기 위해 한국화학융합시험연구원에 시험의뢰하였다. 시험결과를 하기 표 2에 나타내었다.In order to test the physical properties of the synthetic wood prepared in the above example, the test was commissioned by the Korea Institute of Chemical Fusion Testing. The test results are shown in Table 2 below.

시험항목Test Items 기본성능값Basic performance value 결과치Results 시험방법Test Methods 휨강도Flexural strength 18이상18 or more 2525 GR F2016: 2009GR F2016: 2009 내충격성Impact resistance 균열 및 파괴가 없을 것, 또한 움푹 패인 홈의 지름이 15mm이하일 것.There should be no cracks or breaks, and the grooved groove should have a diameter of 15 mm or less. 이상없음clear GR F2016: 2009GR F2016: 2009 나사못 유지력(N)Screw holding force (N) 780이상Over 780 825825 GR F2016: 2009GR F2016: 2009 흡수율(%)Absorption rate (%) 3미만Less than 3 0.60.6 GR F2016: 2009GR F2016: 2009 길이 선열팽창계수(1/℃)Length coefficient of thermal expansion (1 / ℃) 3×10-5미만Less than 3 × 10 -5 2.8×10-5 2.8 × 10 -5 GR F2016: 2009GR F2016: 2009 미끄럼저항성(BPN)Slip Resistance (BPN) 20이상20 or more 2626 GR F2016: 2009GR F2016: 2009 내한성
(-30℃)
Cold resistance
(-30 ℃)
겉보기surface 이상 없음clear 이상없음clear GR F2016: 2009GR F2016: 2009
휨강도(N/mm2)Flexural strength (N / mm 2 ) 16이상16 or more 2424 GR F2016: 2009GR F2016: 2009 습열성
Moist heat
겉보기surface 이상 없음clear 이상없음clear GR F2016: 2009GR F2016: 2009
휨강도(N/mm2)Flexural strength (N / mm 2 ) 16이상16 or more 2323 GR F2016: 2009GR F2016: 2009 포름알데히드 방산량(mg/L)Formaldehyde Dissipation (mg / L) 최대maximum 0.4이하0.4 or less 0.20.2 KS F3200: 2006KS F3200: 2006 평균Average 0.3이하0.3 or less 0.20.2 KS F3200: 2006KS F3200: 2006 납(Pb)(mg/L)Lead (Pb) (mg / L) 3이하3 or less -- 폐기물공정시험기준: 2008Waste Process Test Criteria: 2008 카드뮴(Cd)(mg/L)Cadmium (Cd) (mg / L) 0.3이하0.3 or less -- 폐기물공정시험기준: 2008Waste Process Test Criteria: 2008 6가크롬(Cr6)(mg/L)Hexavalent chromium (Cr6) (mg / L) 1.5이하1.5 or less -- 폐기물공정시험기준: 2008Waste Process Test Criteria: 2008 구리(Cu)(mg/L)Copper (Cu) (mg / L) 3이하3 or less 0.0180.018 폐기물공정시험기준: 2008Waste Process Test Criteria: 2008 비소(As)(mg/L)Arsenic (As) (mg / L) 1.5이하1.5 or less -- 폐기물공정시험기준: 2008Waste Process Test Criteria: 2008 수은(Hg)(mg/L)Mercury (Hg) (mg / L) 0.005이하Less than 0.005 -- 폐기물공정시험기준: 2008Waste Process Test Criteria: 2008 총휘발성 유기화합물(VOCs)방출량(7일후)(mg/m2·hTotal Volatile Organic Compounds (VOCs) Release (after 7 days) (mg / m 2 · h 0.4이하0.4 or less 0.3700.370 GR F2016: 2009GR F2016: 2009

상기 표 2의 결과를 참조하면, 모든 시험항목에 있어서 결과값은 기본 성능값을 만족시킴을 알 수 있다. 특히, 길이 선열팽창계수가 2.8×10-5으로 기본성능값인 3×10- 5미만으로 나타났다. 이로써 본 발명은 합성목재의 열 변형을 효과적으로 방지할 수 있음을 확인하였다.Referring to the result of Table 2, it can be seen that the result value satisfies the basic performance value in all the test items. In particular, the length of linear thermal expansion coefficient is 2.8 × 10 -5 to basic performance value of 3 × 10 - were less than 5. This confirmed that the present invention can effectively prevent the thermal deformation of the synthetic wood.

이상, 본 발명은 일 실시 예를 참고로 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 실시 예가 가능하다는 점을 이해할 것이다.In the above, the present invention has been described with reference to one embodiment, which is merely exemplary, and it will be understood by those skilled in the art that various modifications and equivalent embodiments are possible.

따라서 본 발명의 진정한 보호 범위는 첨부된 청구범위에 의해서만 정해져야 할 것이다.Therefore, the true scope of protection of the present invention should be defined only by the appended claims.

Claims (5)

삭제delete 삭제delete 삭제delete 목분 35 내지 75중량%, 폴리올레핀계 수지 20 내지 50중량%, 첨가제 2 내지 20중량%를 함유하는 조성물을 성형하여 형성된 합성목재이며,
상기 첨가제는 최대흡수 파장이 800 내지 1000nm인 근적외선 흡수제를 포함하는 안정제를 함유하고, 상기 근적외선 흡수제는 폴리메틸메타크릴레이트(polymethyl-methacrylate)를 엔엠피(NMethyl-2-pyrrolidone)에 용해시킨 바인더용액에 근적외선 흡수염료를 첨가하여 조성하며,
상기 합성목재는 내부가 빈 중공 구조의 관체와, 상기 관체의 강도를 증대시키기 위해 상기 관체의 내주면 일측에서 내주면 타측을 연결하도록 형성된 보강부를 구비하고,
상기 관체는 평활한 면을 형성하는 베이스부와, 상기 베이스부의 양 가장자리에 각각 형성되되 상기 베이스부와 직각을 이루는 양 측부와, 상기 양 측부의 단부를 상호 연결하며 상기 베이스부와 멀어지는 방향으로 볼록하게 형성된 유선형의 돔부를 구비하는 것을 특징으로 하는 열팽창 억제용 합성목재.
It is a synthetic wood formed by molding a composition containing 35 to 75% by weight of wood powder, 20 to 50% by weight of polyolefin resin, 2 to 20% by weight of an additive,
The additive contains a stabilizer including a near infrared absorber having a maximum absorption wavelength of 800 to 1000 nm, and the near infrared absorber is a binder solution in which polymethyl-methacrylate is dissolved in NMethyl-2-pyrrolidone. By adding near-infrared absorbing dye to
The synthetic wood is provided with a hollow hollow tube and a reinforcing portion formed to connect the other side of the inner circumferential surface on one side of the inner circumferential surface of the tube to increase the strength of the tube,
The tubular body is formed at both edges of the base part and the base part to form a smooth surface, and both sides are formed at right angles to the base part, and the ends of the both side parts are mutually convex in a direction away from the base part. A thermal expansion inhibiting synthetic wood, characterized in that it comprises a streamlined dome formed.
제 4항에 있어서, 상기 근적외선 흡수염료는 디이모늄(diimmonium) 화합물 및 니켈 복합체 중에서 선택된 적어도 어느 하나인 것을 특징으로 하는 열팽창 억제용 합성목재.The synthetic wood for inhibiting thermal expansion according to claim 4, wherein the near-infrared absorbing dye is at least one selected from a dimonium compound and a nickel composite.
KR1020110001566A 2011-01-06 2011-01-06 Synthetic wood for inhibiting thermal expansion KR101050270B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020110001566A KR101050270B1 (en) 2011-01-06 2011-01-06 Synthetic wood for inhibiting thermal expansion

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020110001566A KR101050270B1 (en) 2011-01-06 2011-01-06 Synthetic wood for inhibiting thermal expansion

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR101050270B1 true KR101050270B1 (en) 2011-07-19

Family

ID=44923798

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020110001566A KR101050270B1 (en) 2011-01-06 2011-01-06 Synthetic wood for inhibiting thermal expansion

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR101050270B1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101421338B1 (en) * 2012-04-09 2014-07-18 (주)엘지하우시스 Wood plastic composite and manufacturing method thereof
KR102087838B1 (en) * 2019-11-20 2020-03-12 경동산업 주식회사 Synthetic Wood Composition of Controlled Coefficient of Thermal Expansion and Manufacturing Methods of Synthetic Wood using Thereof

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20070041718A (en) * 2004-07-12 2007-04-19 니폰 가야꾸 가부시끼가이샤 Filter and cyanine compound
KR100973161B1 (en) * 2008-05-09 2010-07-30 한화엘앤씨 주식회사 Wood Plastic Composite and Manufacturing Method therefor
KR20100097860A (en) * 2009-02-27 2010-09-06 충남대학교산학협력단 Wood plastic composites and manufacturing method thereof

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20070041718A (en) * 2004-07-12 2007-04-19 니폰 가야꾸 가부시끼가이샤 Filter and cyanine compound
KR100973161B1 (en) * 2008-05-09 2010-07-30 한화엘앤씨 주식회사 Wood Plastic Composite and Manufacturing Method therefor
KR20100097860A (en) * 2009-02-27 2010-09-06 충남대학교산학협력단 Wood plastic composites and manufacturing method thereof

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101421338B1 (en) * 2012-04-09 2014-07-18 (주)엘지하우시스 Wood plastic composite and manufacturing method thereof
KR102087838B1 (en) * 2019-11-20 2020-03-12 경동산업 주식회사 Synthetic Wood Composition of Controlled Coefficient of Thermal Expansion and Manufacturing Methods of Synthetic Wood using Thereof

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100928702B1 (en) Synthetic wood composition and preparing method thereof
KR101416517B1 (en) High Strength and Flame Retardant Wood Plastic Composites with Zeolite
DE3302358C2 (en) Infrared radiation absorption film
KR101062659B1 (en) Composite wood composite material containing bamboo wood powder and its manufacturing method, synthetic wood produced using the same
KR101559530B1 (en) Synthetic wood composition and preparing method thereof
JPH0354626B2 (en)
KR101012829B1 (en) Composition for synthetic wood and manufacturing method of synthetic wood using the same
RU2195468C2 (en) Uv-resistant plastic film or coating used to protect plants against unfavorable climatic conditions
WO2016046300A1 (en) Fluoropolymer composition
DE202010017934U1 (en) Moisture adaptive damper brake, especially for use in thermal insulation of buildings
KR102341321B1 (en) Manufacturing method of synthetic wood with weather resistance and synthetic wood
KR101570670B1 (en) Synthetic wood composition and preparing method of Synthetic wood using thereof
KR101050270B1 (en) Synthetic wood for inhibiting thermal expansion
KR101450764B1 (en) Composition of synthetic wood use for prevent sliding, property and preparing method thereof
KR100519401B1 (en) Plastic film for shielding ultraviolet ray and heat
KR102062891B1 (en) Manufacturing method of deck member using glass fiber
US7691922B2 (en) Performance enhancement in the stabilization of organic materials
KR101549875B1 (en) Artificial-wood having high-strength and low ratio of shrinking-swelling, and method of manufacturing the same
EP1816160B1 (en) Method of fabricating light-stabilized coloured wood-polymer composite materials suitable for structural members
KR102220885B1 (en) Deck members using glass foaming and firing and Method for manufacturing this same
KR102016880B1 (en) Method for producing eco-friendly synthetic wood through recycling of the wasted resources
JP2004114356A (en) Cellulosic powder-containing extruded profile and its manufacturing method
KR102136095B1 (en) Eco-friendly wood-plastic composite having antifungal activity, and method of manufacturing the same
KR101854866B1 (en) synthetic wood composition with discoloration-resistance and preparing method thereof
KR102133562B1 (en) composition for synthetic wood and manufacturing method of synthetic wood using the same

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
A302 Request for accelerated examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20140630

Year of fee payment: 4

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20150504

Year of fee payment: 5

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20160502

Year of fee payment: 6

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20170712

Year of fee payment: 7