| 名前 | |
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| その他の名前
COC、環状オレフィンポリマー、シクロオレフィン共重合体、エチレンノルボルネン共重合体
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| 識別子 | |
3Dモデル(JSmol)
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| ケムスパイダー | |
パブケム CID
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CompTox ダッシュボード ( EPA )
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| プロパティ | |
| 外観 | 透明樹脂 |
| 密度 | 1.02 g/cm 3、固体 |
| 危険 | |
| 安全データシート(SDS) | COC 米国 MSDS |
特に記載がない限り、データは標準状態(25 °C [77 °F]、100 kPa)の材料に関するものです。
インフォボックス参照
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環状オレフィン共重合体( COC ) は、いくつかのポリマー製造業者によって製造されている非晶質ポリマーです。COC は、ポリプロピレンやポリエチレンなどの商品と比較すると、比較的新しいクラスのポリマーです。この新しい材料は、包装フィルム、レンズ、バイアル、ディスプレイ、医療機器など、さまざまな用途に使用されています。
さまざまなタイプ
2005年には、「異なるタイプの環状モノマーと重合法に基づく数種類の市販環状オレフィン共重合体があった。環状オレフィン共重合体は、8,9,10-トリノルボルネン-2-エン(ノルボルネン)または1,2,3,4,4a,5,8,8a-オクタヒドロ-1,4:5,8-ジメタノナフタレン(テトラシクロドデセン)などの環状モノマーとエテンの連鎖共重合によって製造される(ポリプラスチックスの子会社TOPAS Advanced PolymersのTOPAS、三井化学のAPELなど)、またはさまざまな環状モノマーの開環メタセシス重合に続いて水素化によって製造される(日本合成ゴムのARTON、日本ゼオン化学のZeonexおよびZeonor)」[1] 。単一タイプのモノマーを使用するこれらの後者の材料は、より正確には環状オレフィンポリマー(COP)と呼ばれています。
化学的および物理的性質
一般的な COC 素材は、HDPEやPPよりも弾性率が高く、 PETやPCに似ています。また、 COC は透明ポリマーとして高い防湿性があり、吸湿率も低いです。医療や分析用途では、 COC は抽出物が少ない高純度製品として知られています。COC はハロゲンフリー、BPAフリーの製品でもあります。COC のグレードによっては、エストロゲン活性がないことが示されています。[2]
COC の光学特性は並外れており、多くの点でガラスに非常に似ています。COC 材料は、並外れた透明性、低い複屈折、高いアッベ数、高い耐熱性を備えています。COC の耐湿性は、ポリカーボネートやアクリルなどの競合材料よりも優れていることがよくあります。COC の高流動性により、他の光学ポリマーよりも高いアスペクト比 (より低く浅い) の光学部品の製造が可能になります。高い紫外線透過率は COC 材料の特徴であり、最適化されたグレードは、分析および診断アプリケーションにおける石英ガラスの代わりとなる主要なポリマーです。
一部の特性はモノマー含有量によって変化します。これらにはガラス転移温度、粘度、剛性が含まれます。これらのポリマーのガラス転移温度は200°Cを超えることがあります。[1] COC樹脂は一般的にペレットの形で供給され、単軸および二軸スクリュー押し出し、射出成形、射出ブロー成形、ストレッチブロー成形(ISBM)、圧縮成形、押し出しコーティング、二軸延伸、熱成形など、標準的なポリマー加工技術に適しています。COCは加工後の寸法変化がほとんど見られず、寸法安定性が高いことで知られています。
COC と COP は、一般にトルエンなどの非極性 溶媒によって侵されます。COC は、アルコールなどの他の溶媒に対して優れた耐薬品性とバリア性を示し、酸や塩基による攻撃に対しても非常に耐性があります。
COCの電子特性はいくつかの点でフッ素ポリマーに似ており、最も顕著な特徴は誘電正接(tan delta)がフッ素ポリマーと同様に低く、誘電率が低いことです。COCは非常に優れた絶縁体です。[3]
アプリケーション
パッケージ
COC は、一般的に、キャストフィルム装置またはインフレーションフィルム装置で押し出されて包装フィルムの製造に使用されます。ほとんどの場合、コスト上の理由から、COC は単層または多層フィルムの改質剤として使用され、ポリエチレンなどのベース樹脂では実現できない特性を提供します。エチレンをベースとする COC のグレードは、ポリエチレンとある程度の適合性を示し、市販のドライブレンディング装置で PE とブレンドできます。これらのフィルムは、食品やヘルスケアのパッケージングなどの消費者向けアプリケーションで使用されます。COC の主な強化点には、熱成形性、収縮、デッドフォールド、引き裂きやすさ、剛性の向上、耐熱性、および高い防湿性などがあります。一般的な用途には、収縮フィルムやラベル、ツイストフィルム、保護またはバブルパッケージ、および成形フィルムなどがあります。最終製品で COC の割合が高くなることが多い別の注目すべき用途は、医薬品のブリスターパッケージです。[4]
健康管理
COC樹脂は純度が高く、防湿性、透明性、滅菌互換性があるため、幅広い医療製品でガラスの優れた代替品となっています。破損防止と軽量化は、これらの用途でCOCが選ばれる一般的な理由です。COCはエネルギーが非常に低く、反応しない表面を持っているため、バイアル、注射器、カートリッジなどの用途でインスリンやその他のタンパク質医薬品などの医薬品の保存期間と純度を延ばすことができます。COCは紫外線透過率が高いため、キュベットやマイクロプレートなどの診断用途にも適しています。COCは耐薬品性、透明性、およびサブミクロンの特徴を確実に成形できる非常に高い金型ディテールの複製により、マイクロ流体工学においてますます重要な役割を果たしています。 [5]ほとんどのCOCグレードは、ガンマ線、蒸気、またはエチレンオキシドによる滅菌が可能です。
光学
これらのポリマーは、光学フィルム、レンズ、タッチスクリーン、導光パネル、反射フィルム、およびモバイルデバイス、ディスプレイ、カメラ、コピー機、その他の光学アセンブリのその他のコンポーネントに商業的に使用されています。
繊維紡績
COCは、誘電破壊に抵抗し、経時的な誘電損失が非常に低いというユニークな電気特性を持っています。このため、COCは適切に機能するために電荷保持を必要とするフィルターメディアに使用されています。[6]
エレクトロニクス
COC は高周波でも誘電率が低いため、特定のアンテナ用途や、ポリプロピレンよりも高い耐熱性を必要とするコンデンサーに使用されています。
参照
参考文献
- ^ ab IUPAC技術レポート(2005)
- ^ Yang, CZ; Yaniger, SI; Jordan, VC; Klein, DJ; Bittner, GD (2011). 「Yang et al (2011年7月)、「ほとんどのプラスチック製品はエストロゲン化学物質を放出する:解決可能な潜在的な健康問題」Environmental Health Perspectives」。Environmental Health Perspectives。119 ( 7 ) : 989–996。doi :10.1289 / ehp.1003220。PMC 3222987。PMID 21367689。S2CID 18809650 。
- ^ Tanisho et al.、米国特許 6630234 (2003)
- ^ 「Beer、Ekkehard、Drost、Stephen、Frayer、Becky、Kurt Trombley (2004 年 6 月)、「環状オレフィン共重合体の利点」Pharmaceutical and Medical Packaging News」。2007 年 9 月 28 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年 7 月 16 日閲覧。
- ^ Mateusz L. Hupert、Joshua M. Jackson、Hong Wang、Małgorzata A. Witek、Joyce Kamande、Matthew I. Milowsky、Young E. Whang、Steven A. Soper、「循環腫瘍細胞(CTC)の高スループット分離のための高アスペクト比マイクロチャネルアレイ」2014年、Microsystem Technologies、20(10)、pp. 1815-1825
- ^ Lamonte、Ronald & Donal McNally (2000 年 6 月)、「環状オレフィン共重合体の用途と加工」Plastics Engineering
外部リンク
- TOPASの物理的および電気的特性
