DE102018218760A1 - Kautschukzusammensetzung für Reifen und pneumatischer Reifen, der diese verwendet - Google Patents

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Abstract

[Aufgabe]Die Aufgabe ist es, eine Kautschukzusammensetzung für Reifen bereitzustellen, die in der Lage ist, die Kraftstoffeffizienz und das Haftvermögen bei Nässe zu verbessern, und auch einen pneumatischen Reifen bereitzustellen, der diese verwendet.[Mittel zur Lösung]Die Kautschukzusammensetzung für Reifen weist eine Kautschukkomponente, einen anorganischen Füllstoff und ein thermoplastisches Elastomer auf, das eine funktionelle Gruppe aufweist, die mit einer funktionellen Oberflächengruppe des anorganischen Füllstoffs reagiert und wechselwirkt, und das ein spezifisches Gewicht von 1,00 oder weniger aufweist.

Description

  • Technisches Gebiet
  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kautschukzusammensetzung für Reifen und auch einen pneumatischen Reifen, der diese verwendet.
  • [Stand der Technik]
  • Pneumatische Reifen müssen nicht nur eine hervorragende Kraftstoffeffizienz aufweisen, sondern auch ausgezeichnete Haftungseigenschaften auf einer nassen Straße, das heißt ein Haftvermögen bei Nässe, aufweisen. Diese Eigenschaften widersprechen sich jedoch, so dass es nicht einfach ist, sie gleichzeitig zu verbessern.
  • Als ein Reifen, der in der Lage ist, den Rollwiderstand einer Reifenlauffläche zu verringern, das heißt die Kraftstoffeffizienz zu verbessern, ohne andere Eigenschaften, insbesondere das Haftvermögen bei Nässe, zu beeinträchtigen, offenbart die PTL 1 einen Reifen, der dadurch gekennzeichnet ist, dass die Lauffläche eine Kautschukzusammensetzung enthält, die mindestens eine Art eines Dienelastomers, mindestens eine Art eines verstärkenden Füllstoffs und mehr als 10 ThK eines hydrierten thermoplastischen Styrol- („TPS“) Elastomers enthält.
  • Zusätzlich offenbart die PTL 2 zur Verbesserung des Haftvermögens und der Verschleißfestigkeit eine Kautschukzusammensetzung, die eine Kautschukkomponente enthält, die mit einem festen Harz und einem Weichmacher wie zum Beispiel einem Phosphat vermischt ist.
  • Die PTLs 1 und 2 schweigen jedoch über die Kraftstoffeffizienz und das Haftvermögen bei Nässe und sie schweigen auch über das spezifische Gewicht eines thermoplastischen Elastomers, das hinzugemischt werden soll, und es gibt noch Raum für eine weitere Verbesserung der Kraftstoffeffizienz und des Haftvermögens bei Nässe.
  • [Liste der Anführungen]
  • [Patentliteratur]
    • [PTL 1] JP 2013-510939 T (der Ausdruck „JP ... T“ bedeutet hier eine veröffentlichte japanische Übersetzung einer PCT Patentanmeldung)
    • [PTL 2] JP 2016-204503 A
    • [PTL 3] JP 2014-189698 A
    • [PTL 3] JP 2015-110703 A
    • [PTL 5] JP 2015-110704 A
  • [Zusammenfassung der Erfindung]
  • [Aufgabe, die von der Erfindung zu lösen ist]
  • Im Hinblick auf die oben genannten Punkte besteht eine Aufgabe der Erfindung darin, eine Kautschukzusammensetzung für Reifen bereitzustellen, die in der Lage ist, die Kraftstoffeffizienz und das Haftvermögen bei Nässe zu verbessern, und auch einen pneumatischen Reifen bereitzustellen, der diese verwendet.
  • Übrigens ist in den PTLs 3 bis 5 zur Verbesserung des Haftvermögens eine mit einem hydrierten thermoplastischen Elastomer gemischte Kautschukzusammensetzung offenbart. Sie schweigen jedoch hinsichtlich der Kraftstoffeffizienz.
  • [Mittel zur Lösung der Aufgabe]
  • Um die oben genannten Probleme zu lösen, weist die Kautschukzusammensetzung für Reifen nach der Erfindung eine Kautschukkomponente, einen anorganischen Füllstoff und ein thermoplastisches Elastomer auf, das eine funktionelle Gruppe enthält, die mit einer funktionellen Oberflächengruppe des anorganischen Füllstoffs reagiert oder wechselwirkt, und das ein spezifisches Gewicht von 1,00 oder weniger aufweist.
  • Es ist möglich, dass das thermoplastische Elastomer ein Blockcopolymer ist, das ein Polystyrol als ein hartes Segment aufweist.
  • Es ist möglich, dass die funktionelle Gruppe, die in dem thermoplastischen Elastomer enthalten ist, mindestens ein Mitglied ausweist, das aus der Gruppe ausgewählt worden ist, die eine Hydroxylgruppe, eine Aminogruppe, eine Carboxylgruppe, eine Silanolgruppe, eine Alkoxysilylgruppe, eine Epoxygruppe, eine Glycidylgruppe eine Polyethergruppe, eine Polysiloxangruppe und eine von einem Maleinsäureanhydrid abgeleitete funktionelle Gruppe umfasst.
  • Es ist möglich, dass das thermoplastische Elastomer einen Anteil an Styrol von 20 Massenprozent oder mehr aufweist.
  • Es ist möglich, dass das thermoplastische Elastomer ein Blockcopolymer ist, das mindestens ein Mitglied ausweist, das aus der Gruppe ausgewählt worden ist, die ein hydriertes Butadien-/Isopren-Copolymer, ein hydriertes Polybutadien und ein Styrol-/Butadien-Copolymer als ein weiches Segment umfasst.
  • Der pneumatische Reifen nach der Erfindung wird mit der oben genannten Kautschukzusammensetzung für Reifen hergestellt.
  • [Vorteil der Erfindung]
  • Die Kautschukzusammensetzung für Reifen nach der Erfindung ermöglicht es, einen pneumatischen Reifen zu erhalten, der eine verbesserte Kraftstoffeffizienz und ein verbessertes Haftvermögen bei Nässe aufweist.
  • [Modus zur Ausführung der Erfindung]
  • Nachstehend werden die Gesichtspunkte, die für die Ausführung der Erfindung relevant sind, im Detail beschrieben.
  • Eine Kautschukzusammensetzung für Reifen nach diesem Ausführungsbeispiel weist eine Kautschukkomponente, einen anorganischen Füllstoff und ein thermoplastisches Elastomer auf, das eine funktionelle Gruppe enthält, die mit einer funktionellen Oberflächengruppe des anorganischen Füllstoffs reagiert oder wechselwirkt, und das ein spezifisches Gewicht von 1,00 oder weniger aufweist.
  • Die Kautschukkomponente nach diesem Ausführungsbeispiel ist nicht besonders beschränkt. Die Beispiele davon umfassen einen Naturkautschuk (NR), einen Isopren-Kautschuk (IR), einen Butadien-Kautschuk (BR), einen Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR), einen Styrol-Isopren-Copolymerkautschuk, einen Butadien-Isopren-Copolymerkautschuk und einen Styrol-Isopren-Butadien-Copolymerkautschuk. Diese Dien-Kautschuke können allein verwendet werden, und es ist auch möglich, eine Mischung aus zwei oder mehr Arten zu verwenden.
  • Die spezifischen Beispiele der oben aufgeführten Dien-Kautschuke umfassen auch modifizierte Dien-Kautschuke, die mindestens eine funktionelle Gruppe aufweisen und damit modifiziert worden sind, die aus der Gruppe ausgewählt worden ist, die eine Hydroxylgruppe, eine Aminogruppe, eine Carboxylgruppe, eine Alkoxygruppe, eine Alkoxysilylgruppe und eine Epoxygruppe umfassen, die in das Molekülende oder die Molekülkette eingeführt worden sind. Bevorzugte modifizierte Dien-Kautschuke sind ein modifizierter SBR und / oder ein modifizierter BR. Bei diesem Ausführungsbeispiel kann der Dien-Kautschuk ein nicht modifizierter Dien-Kautschuk allein, ein modifizierter Dien-Kautschuk allein oder eine Mischung aus einem modifizierten Dien-Kautschuk und einem nicht modifizierten Dien-Kautschuk sein. Bei einem Ausführungsbeispiel können in 100 Massenteilen eines Dien-Kautschuks 10 Massenteile oder mehr eines modifizierten SBR enthalten sein oder es können 10 bis 80 Massenteile eines modifizierten SBR und 90 bis 20 Massenteile eines nicht modifizierten Dien-Kautschuks (zum Beispiel mindestens ein Mitglied, das aus einem SBR, einem BR und einem NR ausgewählt worden ist) enthalten sein.
  • Das thermoplastische Elastomer nach diesem Ausführungsbeispiel ist nicht besonders beschränkt, solange es eine funktionelle Gruppe enthält, die mit einer funktionellen Oberflächengruppe des anorganischen Füllstoffs reagiert oder wechselwirkt, und es kann zum Beispiel ein thermoplastisches Elastomer sein, dessen funktionelle Gruppe mindestens ein Mitglied ist, das aus der Gruppe ausgewählt worden ist, die eine Hydroxylgruppe, eine Aminogruppe, eine Carboxylgruppe, eine Silanolgruppe, eine Alkoxysilylgruppe, eine Epoxygruppe, eine Glycidylgruppe, eine Polyethergruppe, eine Polysiloxangruppe und eine von einem Maleinsäureanhydrid abgeleitete funktionelle Gruppe umfasst. Wie es hier verwendet, bedeutet „wechselwirken“, sich gegenseitig elektrisch anzuziehen. Außerdem bezieht sich „Polyethergruppe“ auf eine Gruppe, die zwei oder mehr Etherbindungen aufweist, und bezieht sich „Polysiloxangruppe“ auf eine Gruppe, die zwei oder mehr Siloxanbindungen aufweist.
  • Darüber hinaus ist das spezifische Gewicht des thermoplastischen Elastomers nach diesem Ausführungsbeispiel nicht besonders beschränkt, solange es 1,00 oder weniger beträgt, aber bevorzugt beträgt es 0,80 bis 0,95 und besonders bevorzugt beträgt es 0,85 bis 0,95. Im Übrigen ist das spezifische Gewicht, wie es hier verwendet wird, ein Wert, der in Übereinstimmung mit ISO 1183 berechnet wird.
  • Als solche thermoplastischen Elastomere können auch kommerziell erhältliche Produkte verwendet werden. Spezifische Beispiele davon umfassen „SEPTON HG-252“, das von der Kuraray Co., Ltd. hergestellt wird und „Tuftec MP10“ und „Tuftec M1911“, die von der Asahi Kasei Corporation hergestellt werden. Wenn ein thermoplastisches Elastomer, das eine funktionelle Gruppe enthält, die mit einer funktionellen Oberflächengruppe eines anorganischen Füllstoffs reagiert oder wechselwirkt, mit einer Kautschukkomponente schmelzgeknetet wird, wird eine Meer-Insel-Struktur erhalten, in der die Kautschukkomponente als die kontinuierliche Phase dient und das thermoplastische Elastomer als die dispergierte Phase dient. Das gleichförmig dispergierte thermoplastische Elastomer funktioniert so, wie die anorganischen Füllstoffe funktionieren, wodurch wahrscheinlich ein ausgezeichnetes Haftvermögen bei Nässe erhalten wird. Darüber hinaus reagiert der anorganische Füllstoff mit dem dispergierten thermoplastischen Elastomer oder er wechselwirkt mit diesem, wodurch sich die Dispergierbarkeit des anorganischen Füllstoffs verbessert und es wahrscheinlich wird, eine ausgezeichnete Kraftstoffeffizienz zu erhalten.
  • Das thermoplastische Elastomer ist bevorzugt ein thermoplastisches Styrolelastomer, das ein Polystyrol als ein hartes Segment aufweist, und besonders bevorzugt ist es ein thermoplastisches Styrolelastomer, das ferner mindestens ein Mitglied aufweist, das aus der Gruppe ausgewählt worden ist, die ein hydriertes Butadien-/Isopren-Copolymer, ein hydriertes Polybutadien und ein Styrol-/Butadien-Copolymer als ein weiches Segment umfasst. Das heißt, dass es besonders bevorzugt ist, dass das thermoplastische Elastomer mindestens ein Mitglied ist, das aus der Gruppe ausgewählt worden ist, die ein Triblockcopolymer, das aus einem Polystyrol, einem hydrierten Butadien-/Isopren-Copolymer und einem Polystyrol (nachstehend manchmal als SEEPS bezeichnet) besteht, ein Triblockcopolymer, das aus einem Polystyrol, einem hydrierten Polybutadien und einem Polystyrol (nachstehend manchmal als SEBS bezeichnet) besteht, und ein Triblockcopolymer, das aus einem Polystyrol, einem Styrol-/Butadien-Copolymer und einem Polystyrol (nachstehend manchmal als S-SB-S bezeichnet) besteht, umfasst.
  • Der Anteil des thermoplastischen Elastomers ist nicht besonders beschränkt, er beträgt jedoch bevorzugt 1 bis 30 Massenteile, besonders bevorzugt beträgt er 1 bis 20 Massenteile und noch mehr bevorzugt beträgt er 5 bis 20 Massenteile pro 100 Massenteile der Kautschukkomponente.
  • In der Kautschukzusammensetzung nach diesem Ausführungsbeispiel können als der anorganische Füllstoff verstärkende Füllstoffe, wie zum Beispiel ein Ruß und ein Siliziumdioxid, verwendet werden. Das heißt, dass der anorganische Füllstoff der Ruß alleine, das Siliziumdioxid alleine oder eine Kombination von dem Ruß und dem Siliziumdioxid sein kann. Eine Kombination von dem Ruß und dem Siliziumdioxid ist bevorzugt. Der Anteil des anorganischen Füllstoffs ist nicht besonders beschränkt und bevorzugt beträgt er zum Beispiel 20 bis 120 Massenteile, besonders bevorzugt beträgt er 20 bis 100 Massenteile und noch mehr bevorzugt beträgt er 30 bis 80 Massenteile pro 100 Massenteile die Kautschukkomponente.
  • Der Ruß ist nicht besonders beschränkt, und verschiedene bekannte Arten können verwendet werden. Der Anteil an Ruß beträgt bevorzugt 1 bis 70 Massenteile und besonders bevorzugt beträgt er 1 bis 30 Massenteile pro 100 Massenteile der Kautschukkomponente.
  • Das Siliziumdioxid ist auch nicht besonders beschränkt, aber es ist bevorzugt, ein nasses Siliziumdioxid zu verwenden, wie zum Beispiel ein nass ausgefälltes Siliziumdioxid oder ein nass geliertes Siliziumdioxid. In dem Fall, bei dem Siliziumdioxid enthalten ist, beträgt, in Bezug auf die Ausgewogenheit des tanδ des Kautschuks, der verstärkenden Eigenschaften und dergleichen, dessen Anteil bevorzugt 10 bis 100 Massenteile und besonders bevorzugt beträgt er 15 bis 70 Massenteile pro 100 Massenanteile der Kautschukkomponente.
  • In dem Fall, bei dem das Siliziumdioxid enthalten ist, können weiterhin ein Silankopplungsmittel wie zum Beispiel ein Sulfidsilan und ein Mercaptosilan enthalten sein. In dem Fall, bei dem das Silankopplungsmittel enthalten ist, beträgt dessen Anteil bevorzugt 2 bis 20 Massenteile pro 100 Massenteile Siliziumdioxid.
  • In Bezug auf die Verbesserung des Haftvermögens bei Nässe kann die Kautschukzusammensetzung nach diesem Ausführungsbeispiel weiter mit Harzen gemischt werden. Die Beispiele solcher Harze umfassen Petroleumharze, Kolophoniumharze und Styrolharze. Sie können alleine verwendet werden, und es ist auch möglich, eine Kombination von zwei oder mehr Arten zu verwenden. Als diese Harze werden solche mit einem Erweichungspunkt von 80 bis 140 °C bevorzugt verwendet. Hier ist der Erweichungspunkt ein Wert, der in Übereinstimmung mit JIS K2207 (Verfahren mit Ring und Kugel) gemessen wird.
  • Die Beispiele für die Petroleumharze umfassen C5 aliphatische Kohlenwasserstoffharze, C9 aromatische Kohlenwasserstoffharze und C5/C9 aliphatisch/aromatisch copolymerisierte Kohlenwasserstoffharze. Ein aliphatisches Kohlenwasserstoffharz ist ein Harz, das durch die kationische Polymerisation eines ungesättigten Monomers wie zum Beispiel von einem Isopren oder einem Cyclopentadien erhalten wird, das eine Erdölfraktion mit vier bis fünf Kohlenstoffatomen (C5-Fraktion) aufweist und auch hydriert sein kann. Ein aromatisches Kohlenwasserstoffharz ist ein Harz, das durch die kationische Polymerisation eines Monomers wie zum Beispiel von einem Vinyltoluol, einem Alkylstyrol oder einem Inden erhalten wird, das eine Erdölfraktion mit acht bis zehn Kohlenstoffatomen (C9-Fraktion) aufweist und hydriert sein kann. Ein aliphatisch/aromatisches copolymerisiertes Kohlenwasserstoffharz ist ein Harz, das durch eine Copolymerisation der obigen C5-Fraktion und der C9-Fraktion durch eine kationische Polymerisation erhalten wird und auch hydriert sein kann.
  • Als Kolophoniumharze können verschiedene bekannte verwendet werden. Die Beispiele dafür umfassen Harze wie zum Beispiel Rohmaterialharze, die ein Kolophoniumharz, ein Holzkolophonium, ein Tallölkolophonium und dergleichen einschließen, disproportionierte Produkte der Rohmaterialharze, stabilisierte Harze, die durch eine Hydrierungsbehandlung der Rohmaterialharze erhalten werden, und polymerisierte Harze als auch veresterte Produkte von Harzen (Kolophoniumesterharze), mit Phenol modifizierte Harze, ungesättigte mit Säure modifizierte (zum Beispiel mit Maleinsäure modifizierte) Harze und formylierte Harze, die durch eine Reduktionsbehandlung von Harzen erhalten werden. Unter diesen sind polymerisierte Harze, mit Phenol modifizierte Harze, ungesättigte mit Säure modifizierte Harze und Kolophoniumharzesterharze bevorzugt, und ungesättigte mit Säure modifizierte Harze, wie zum Beispiel mit Kolophonium modifizierte Maleinsäureharze sind besonders bevorzugt.
  • Die Beispiele für die Styrolharze umfassen α-Methylstyrol-Homopolymere, Styrol-/ α-Methylstyrol-Copolymere, Styrol-Monomer-/ aliphatische Monomer-Copolymere, α-Methylstyrol-/ aliphatische Monomer-Copolymere und Styrol-Monomer-/ α-Methylstyrol-/ aliphatische Monomer-Copolymere.
  • Die oben aufgeführten Harze können alleine verwendet werden, und es ist auch möglich, eine Kombination von zwei oder mehr Arten zu verwenden. Der Anteil an Harz ist nicht besonders beschränkt, er beträgt aber bevorzugt 1 bis 30 Massenteile, besonders bevorzugt beträgt er 3 bis 20 Massenteile und noch mehr bevorzugt beträgt er 5 bis 15 Massenteile pro 100 Massenteile der Kautschukkomponente. Wenn der Anteil 1 bis 30 Massenteile beträgt, wird wahrscheinlich eine ausgezeichnete Kraftstoffeffizienz erhalten werden.
  • In der Kautschukzusammensetzung nach diesem Ausführungsbeispiel können zusätzlich zu den oben beschriebenen Komponenten formulierte Chemikalien, die in der üblichen Kautschukindustrie verwendet werden, wie zum Beispiel Prozessöle, ein Zinkoxid, eine Stearinsäure, ein Weichmacher, Plastifikatoren, Wachse, Antioxidationsmittel, Vulkanisationssmittel und Vulkanisationsbeschleuniger in geeigneter Weise in den üblichen Bereich eingemischt werden.
  • Die Beispiele für die Vulkanisationsmittel umfassen Schwefelkomponenten wie zum Beispiel ein Schwefelpulver, einen ausgefällten Schwefel, einen kolloidalen Schwefel, einen unlöslichen Schwefel und einen hoch dispergierten Schwefel. Der Anteil an dem Vulkanisationsmittel beträgt bevorzugt 0,1 bis 10 Massenteile und besonders bevorzugt beträgt er 0,5 bis 5 Massenteile pro 100 Massenteile der Kautschukkomponente. Zusätzlich beträgt der Anteil an dem Vulkanisationsbeschleuniger bevorzugt 0,1 bis 7 Massenteile und besonders bevorzugt beträgt er 0,5 bis 5 Massenteile pro 100 Massenteile der Kautschukkomponente.
  • Die Kautschukzusammensetzung nach diesem Ausführungsbeispiel kann durch ein Kneten auf die übliche Weise mittels eines üblicherweise verwendeten Mischers wie zum Beispiel eines Banbury-Mischers, eines Kneters oder einer Walze hergestellt werden. Das heißt, dass in der ersten Mischstufe ein thermoplastisches Elastomer zusammen mit anderen Zusatzstoffen außer einem Vulkanisationsmittel und einem Vulkanisationsbeschleuniger einer Kautschukkomponente hinzugefügt und gemischt werden. Dann werden in der letzten Mischstufe ein Vulkanisationsmittel und ein Vulkanisationsbeschleuniger der erhaltenen Mischung hinzugefügt und gemischt, wodurch die Kautschukzusammensetzung hergestellt werden kann.
  • Die auf diese Weise erhaltene Kautschukzusammensetzung kann für Reifen verwendet werden. Die Kautschukzusammensetzung kann für verschiedene Teile eines Reifens verwendet werden, wie zum Beispiel für den Laufflächenteil und den Seitenwandteil von pneumatischen Reifen verschiedener Größen für verschiedene Anwendungen, einschließlich Automobilreifen, große Reifen für Lastwagen und Busse und so weiter. Ein pneumatischer Reifen kann zum Beispiel durch ein Extrudieren und dann ein Kombinieren mit anderen Teilen, gefolgt von einem Vulkanisationsformen bei 140 bis 180 °C hergestellt werden.
  • Die Art des pneumatischen Reifens nach diesem Ausführungsbeispiel ist nicht besonders beschränkt. Die Beispiele hierfür beinhalten, wie oben beschrieben, verschiedene Reifen wie zum Beispiel Autoreifen und Schwerlastreifen für Lastkraftwagen und Busse.
  • [Beispiele]
  • Nachstehend werden Beispiele der Erfindung gezeigt, aber die Erfindung ist nicht auf diese Beispiele beschränkt.
  • <Thermoplastisches Elastomer Synthesebeispiel 1>
  • In einem druckfesten Behälter, der mit einem Rührer ausgestattet war, wurden 800 g Cyclohexan, 38 g dehydratisiertes Styrol und 7,7 g einer Cyclohexanlösung von sec-Butyllithium (10 Massenprozent) hinzugefügt und die Polymerisationsreaktion wurde bei 50 °C für 1 Stunde durchgeführt. 127 g einer Mischung aus einem Styrol und einem Butadien (Molverhältnis von dem Styrol zu dem Butadien = 3 zu 4) wurden hinzugefügt und die Polymerisationsreaktion wurde 1 Stunde lang durchgeführt. Ferner wurden 38 g Styrol hinzugefügt und die Polymerisationsreaktion wurde 1 Stunde lang durchgeführt. Anschließend wurden 2,5 g Chlortriethoxysilan hinzugefügt und schließlich wurde Methanol hinzugefügt, um die Reaktion zu stoppen. Die Reaktionslösung wurde unter vermindertem Druck destilliert, um das Lösungsmittel zu entfernen, wodurch ein thermoplastisches Elastomer 5 erhalten wurde, das ein Styrol-(Styrol/Butadien)-Styrol-Blockcopolymer ist, das eine Ethoxysilylgruppe an einem Ende aufweist. Das in Zahlen gemittelte Molekulargewicht des erhaltenen thermoplastischen Elastomers 5 betrug 163.000 und der Anteil an Styrol betrug 74 Massenprozent. Übrigens wurden das in Zahlen gemittelte Molekulargewicht und der Anteil an Styrol mit einem GPC (Gelpermeationschromatographie) „HPC-8020“, das von der Tosoh Corporation hergestellt worden ist, gemessen. Ein Tetrahydrofuran wurde als das Lösungsmittel verwendet, und die Messung wurde in Bezug auf ein Standardpolystyrol durchgeführt.
  • <Thermoplastisches Elastomer Synthesebeispiel 2>
  • In einem druckfesten Behälter, der mit einem Rührer ausgestattet war, wurden 800 g Cyclohexan, 38 g dehydratisiertes Styrol und 7,7 g einer Cyclohexanlösung von sec-Butyllithium (10 Massenprozent) hinzugefügt und die Polymerisationsreaktion wurde bei 50 °C für 1 Stunde durchgeführt. 127 g einer Mischung aus einem Styrol und einem Butadien (Molverhältnis von dem Styrol zu dem Butadien = 3 zu 4) wurden hinzugefügt und die Polymerisationsreaktion wurde 1 Stunde lang durchgeführt. Ferner wurden 38 g Styrol hinzugefügt und die Polymerisationsreaktion wurde 1 Stunde lang durchgeführt. Anschließend wurden 1,2 g Epichlorhydrin hinzugefügt und schließlich wurde Methanol hinzugefügt, um die Reaktion zu stoppen. Die Reaktionslösung wurde unter vermindertem Druck destilliert, um das Lösungsmittel zu entfernen, wodurch ein thermoplastisches Elastomer 6 erhalten wurde, das ein Styrol-(Styrol/Butadien)-Styrol-Blockcopolymer ist, das eine Epoxygruppe an einem Ende aufweist. Das in Zahlen gemittelte Molekulargewicht des erhaltenen thermoplastischen Elastomers 6 betrug 161.000 und der Anteil an Styrol betrug 74 Massenprozent. Übrigens wurden das in Zahlen gemittelte Molekulargewicht und der Anteil an Styrol auf die gleiche Weise wie bei dem oben genannten Synthesebeispiel 1 gemessen.
  • <Beispiele und Vergleichsbeispiele>
  • Mit einem Banbury-Mischer wurden nach der Rezeptur (Massenteile), die in der Tabelle 1 unten gezeigt ist, zuerst in der ersten Mischstufe (nicht verarbeitender Knetschritt) die Komponenten außer dem Vulkanisationsbeschleuniger und dem Schwefel hinzugefügt und gemischt (Auslasstemperatur = 160 °C) und in der letzten Mischstufe (verarbeitender Knetschritt) wurden der Vulkanisationsbeschleuniger und der Schwefel der erhaltenen Mischung hinzugefügt und gemischt (Auslasstemperatur = 90 °C), wodurch die Kautschukzusammensetzung hergestellt wurde.
  • Die Details der Komponenten in der Tabelle 1 sind wie folgt.
    • - SBR 1: „VSL5025-OHM“, das von LANXESS hergestellt worden ist
    • - SBR 2: mit Amino und Alkoxy terminierter modifizierter lösungspolymerisierter Styrol-Butadien-Kautschuk „HPR350“, der von der JSR Corporation hergestellt worden ist
    • - NR: RSS # 3
    • - BR: „ BR150B “, das von der Ube Industries, Ltd. hergestellt worden ist
    • - Thermoplastisches Elastomer 1: „SEPTON 8006“, das von der Kuraray Co. Ltd. hergestellt worden ist, ein endständig nicht modifiziertes SEBS-Copolymer, Anteil an Styrol: 33 Massenprozent, spezifisches Gewicht: 0,92
    • - Thermoplastisches Elastomer 2: „SEPTON HG-252“, das von der Kuraray Co. Ltd. hergestellt worden ist, ein mit Hydroxyl terminiertes modifiziertes SEEPS-Copolymer, Anteil an Styrol: 28 Massenprozent, spezifisches Gewicht: 0,90
    • - Thermoplastisches Elastomer 3: „Tuftec MP10“, das von der Asahi Kasei Corporation hergestellt worden ist, mit Amino terminiertes modifiziertes SEBS-Copolymer, Anteil an Styrol: 30 Massenprozent, spezifisches Gewicht: 0,91
    • - Thermoplastisches Elastomer 4: „Tuftec M1911“ das von der Asahi Kasei Corporation hergestellt worden ist, ein mit Maleinsäureanhydrid modifiziertes SEBS-Copolymer, Anteil an Styrol: 30 Massenprozent, spezifisches Gewicht: 0,91
    • - Thermoplastisches Elastomer 5: Thermoplastisches Elastomer, das bei dem Synthesebeispiel 1 oben erhalten worden ist, ein Alkoxysilyl terminiertes modifiziertes S-SB-S-Copolymer, Anteil an Styrol: 74 Massenprozent, spezifisches Gewicht: 0,92
    • - Thermoplastisches Elastomer 6: Thermoplastisches Elastomer, das bei dem Synthesebeispiel 2 oben erhalten worden ist, ein mit Epoxid terminiertes modifiziertes S-SB-S-Copolymer, Anteil an Styrol: 74 Massenprozent, spezifisches Gewicht: 0,91
    • - Thermoplastisches Elastomer 7: „UH2170“, das von der Toagosei Co. Ltd. hergestellt worden ist, ein Hydroxylgruppen enthaltendes Styrol-Acrylharz, spezifisches Gewicht: 1,15
    • - Thermoplastisches Elastomer 8: „UC3900“, das von der Toagosei Co. Ltd. hergestellt worden ist, ein Carboxylgruppen enthaltendes Styrolacrylharz, spezifisches Gewicht: 1,19
    • - Siliziumdioxid: „Nipsil AQ“, das von der Tosoh Silica Corporation hergestellt worden ist
    • - Ruß: „DIABLACK N341“, der von der Mitsubishi Chemical Corporation hergestellt worden ist
    • - Silankopplungsmittel: „Si69“, das von der Evonik hergestellt worden ist
    • - Öl: „Prozess NC140“, das von der JX Energy hergestellt worden ist
    • - Harz: „FTR6125“, das von der Mitsui Chemicals, Inc. hergestellt worden ist, Styrol/ aliphatisches Monomer-Copolymer, Erweichungspunkt = 125 °C, im Gewicht gemitteltes Molekulargewicht: 1950
    • - Zinkoxid: „Zinkoxid Nr. 1“, das von der Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd. hergestellt worden ist
    • - Antioxidationsmittel: „Antigen 6C“, das von der Sumitomo Chemical Co. Ltd. hergestellt wird
    • - Stearinsäure: „LUNAC S-20“, die von der Kao Corporation hergestellt worden ist
    • - Wachs: „OZOACE0355“, das von der Nippon Seiro Co. Ltd. hergestellt worden ist
    • - Schwefel: „mit 5 % Öl behandeltes Schwefelpulver“, das von der Tsurumi Chemical Industry Co. Ltd. hergestellt worden ist
    • - Vulkanisationsbeschleuniger 1: „SOXINOL CZ“, der von der Sumitomo Chemical Co., Ltd. hergestellt worden ist
    • - Vulkanisationsbeschleuniger 2: „Nocceler D“, der von der Ouchi Shinko Chemical Industrial Co. Ltd. hergestellt worden ist
  • Das spezifische Gewicht jedes oben beschriebenen thermoplastischen Elastomers ist ein Wert, der in Übereinstimmung mit ISO 1183 berechnet worden ist.
  • Das Haftvermögen bei Nässe und die Kraftstoffeffizienz jeder erhaltenen Kautschukzusammensetzung wurden bewertet. Die Bewertungsverfahren sind wie folgt.
    • - Haftvermögen bei Nässe: Mittels einer Probe einer vorbestimmten Form, die durch ein Vulkanisieren der erhaltenen Kautschukzusammensetzung bei 160 °C für 30 Minuten hergestellt worden ist, wurde der Verlustfaktor tanδ als der Wert mit einem Viskoelastizitätsprüfgerät, das von der Toyo Seiki Co. Ltd. hergestellt worden ist, in Übereinstimmung mit JIS K6394 gemessen. Die Messbedingungen waren wie folgt: Frequenz: 10 Hz, statische Dehnung: 10 %, dynamische Dehnung: 1 %, Temperatur: 0 °C. Das Ergebnis wurde als ein Index ausgedrückt, der bei dem Vergleichsbeispiel 1 den Wert 100 annimmt. Ein größerer Index zeigt ein besseres Haftvermögen bei Nässe an.
    • - Kraftstoffeffizienz: Mittels einer Probe einer vorbestimmten Form, die durch ein Vulkanisieren der erhaltenen Kautschukzusammensetzung bei 160 °C für 30 Minuten hergestellt worden ist, wurde der Verlustfaktor tanδ als der Wert mit einem Viskoelastizitätsprüfgerät, das von der Toyo Seiki Co. Ltd. hergestellt worden ist, in Übereinstimmung mit JIS K6394 gemessen. Die Messbedingungen waren wie folgt: Frequenz: 10 Hz, statische Dehnung: 10 %, dynamische Dehnung: 1 %, Temperatur: 60 °C. Das Ergebnis wurde als ein Index ausgedrückt, der bei dem Vergleichsbeispiel 1 den Wert 100 annimmt. Ein kleinerer Index zeigt eine bessere Kraftstoffeffizienz an.
    [Tabelle 1]
    Vergleichsbeispiel 1 Vergleichsbeispiel 2 Vergleichsbeispiel 3 Vergleichsbeispiel 4 Vergleichsbeispiel 5 Vergleichsbeispiel 6
    SBR1 70 - 70 70 70 70
    SBR2 - 70 - - - -
    NR - - - - - -
    BR 30 30 30 30 30 30
    Thermoplastisches Elastomer 1 - - - 10 - -
    Thermoplastisches Elastomer 2 - - - - - -
    Thermoplastisches Elastomer 3 - - - - - -
    Thermoplastisches Elastomer 4 - - - - - -
    Thermoplastisches Elastomer 5 - - - - - -
    Thermoplastisches Elastomer 6 - - - - - -
    Thermoplastisches Elastomer 7 - - - - 10 -
    Thermoplastisches Elastomer 8 - - - - - 10
    Siliziumdioxid 70 70 70 70 70 70
    Ruß 10 10 10 10 10 10
    Silankopplungsmittel 7 7 7 7 7 7
    Öl 20 20 20 20 20 20
    Harz 10
    Zinkoxid 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
    Antioxidationsmittel 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
    Stearinsäure 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
    Wachs 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
    Schwefel 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
    Vulkanisationsbeschleuniger 1 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
    Vulkanisationsbeschleuniger 2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
    Haftvermögen bei Nässe 100 90 114 112 103 102
    Kraftstoffeffizienz 100 75 110 102 100 101
    [Tabelle 1] (Fortsetzung)
    Beispiel 1 Beispiel 2 Beispiel 3 Beispiel 4 Beispiel 5 Beispiel 6 Beispiel 7 Beispiel 8 Beispiel 9
    SBR1 70 70 70 70 70 70 - - -
    SBR2 - - - - - - 70 70 70
    NR - - - - - - - - 30
    BR 30 30 30 30 30 30 30 30 -
    Thermoplastisches Elastomer 1 - - - - - - - - -
    Thermoplastisches Elastomer 2 10 20 - - - - 10 10 10
    Thermoplastisches Elastomer 3 - - 10 - - - - - -
    Thermoplastisches Elastomer 4 - - - 10 - - - - -
    Thermoplastisches Elastomer 5 - - - - 10 - - - -
    Thermoplastisches Elastomer 6 - - - - - 10 - - -
    Thermoplastisches Elastomer 7 - - - - - - - - -
    Thermoplastisches Elastomer 8 - - - - - - - - -
    Siliziumdioxid 70 70 70 70 70 70 70 70 70
    Ruß 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    Silankopplungsmittel 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    Öl 20 20 20 20 20 20 20 20 20
    Harz - - - - - - - 10 -
    Zinkoxid 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
    Antioxidationsmittel 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
    Stearinsäure 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
    Wachs 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
    Schwefel 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
    Vulkanisationsbeschleuniger 1 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
    Vulkanisationsbeschleuniger 2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
    Haftvermögen bei Nässe 110 116 110 112 118 116 104 116 106
    Kraftstoffeffizienz 92 88 90 94 90 93 70 80 70
  • Die Ergebnisse sind in der Tabelle 1 gezeigt. Ein Vergleich zwischen den Vergleichsbeispielen 1 bis 6 und den Beispielen 1 bis 9 zeigt, dass, wenn ein vorbestimmtes thermoplastisches Elastomer verwendet wird, das eine funktionelle Gruppe enthält, die mit einer funktionellen Oberflächengruppe des anorganischen Füllstoffs reagiert oder wechselwirkt, das Haftvermögen bei Nässe und die Kraftstoffeffizienz verbessert werden.
  • [Gewerbliche Anwendbarkeit]
  • Die Kautschukzusammensetzung für Reifen der Erfindung kann für verschiedene Reifen für Automobile, leichte Lastkraftwagen, Busse und dergleichen verwendet werden
  • ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
  • Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
  • Zitierte Patentliteratur
    • JP 2013510939 T [0005]
    • JP 2016204503 A [0005]
    • JP 2014189698 A [0005]
    • JP 2015110703 A [0005]
    • JP 2015110704 A [0005]
    • BR 150 B [0042]

Claims (6)

  1. Kautschukzusammensetzung für Reifen, die aufweist: eine Kautschukkomponente, einen anorganischen Füllstoff, ein thermoplastisches Elastomer, das eine funktionelle Gruppe enthält, die mit einer funktionellen Oberflächengruppe des anorganischen Füllstoffs reagiert oder wechselwirkt, und das ein spezifisches Gewicht von 1,00 oder weniger aufweist.
  2. Kautschukzusammensetzung für Reifen nach Anspruch 1, wobei das thermoplastische Elastomer ein Blockcopolymer ist, das ein Polystyrol als ein hartes Segment aufweist.
  3. Kautschukzusammensetzung für Reifen nach Anspruch 1 oder 2, wobei die funktionelle Gruppe, die in dem thermoplastischen Elastomer enthalten ist, mindestens ein Mitglied ist, das aus der Gruppe ausgewählt worden ist, die eine Hydroxylgruppe, eine Aminogruppe, eine Carboxylgruppe, eine Silanolgruppe ein Alkoxysilylgruppe, eine Epoxygruppe, eine Glycidylgruppe, eine Polyethergruppe, eine Polysiloxangruppe und eine von einem Maleinsäureanhydrid abgeleitete funktionelle Gruppe umfasst.
  4. Kautschukzusammensetzung für Reifen nach Anspruch 2 oder 3, wobei das thermoplastische Elastomer einen Anteil an Styrol von 20 Massenprozent oder mehr aufweist.
  5. Kautschukzusammensetzung für Reifen nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei das thermoplastische Elastomer ein Blockcopolymer ist, das mindestens ein Mitglied ist, das aus der Gruppe ausgewählt worden ist, die ein hydriertes Butadien/Isopren-Copolymer, ein hydriertes Polybutadien und ein Styrol-/Butadien-Copolymer als ein weiches Segment aufweist.
  6. Pneumatischer Reifen, der mit der Kautschukzusammensetzung für Reifen nach einem der Ansprüche 1 bis 5 hergestellt worden ist.
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Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPWO2019117217A1 (ja) * 2017-12-14 2020-12-03 株式会社ブリヂストン ゴム組成物およびタイヤ
US11634562B2 (en) 2019-09-20 2023-04-25 Kraton Corporation Tire composition and method for making thereof
JP7237034B2 (ja) * 2020-02-21 2023-03-10 住友ゴム工業株式会社 ゴム組成物及びタイヤ

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013510939A (ja) 2009-11-17 2013-03-28 コンパニー ゼネラール デ エタブリッスマン ミシュラン トレッドが水素化熱可塑性エラストマーを含むタイヤ
JP2014189698A (ja) 2013-03-28 2014-10-06 Yokohama Rubber Co Ltd:The タイヤトレッド用ゴム組成物
JP2015110703A (ja) 2013-12-06 2015-06-18 住友ゴム工業株式会社 高性能タイヤ用トレッドゴム組成物及び高性能タイヤ
JP2015110704A (ja) 2013-12-06 2015-06-18 住友ゴム工業株式会社 高性能ウェットタイヤ用トレッドゴム組成物及び高性能ウェットタイヤ
JP2016204503A (ja) 2015-04-21 2016-12-08 住友ゴム工業株式会社 ゴム組成物及び空気入りタイヤ

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS56112948A (en) * 1980-02-12 1981-09-05 Asahi Chem Ind Co Ltd Rubber composition for vulcanization
US5536774A (en) * 1994-12-02 1996-07-16 The Goodyear Tire & Rubber Company Use of maleated styrene-ethylene-butylene-styrene triblock polymer for improved adhesion
US6525133B1 (en) * 2000-03-29 2003-02-25 The Goodyear Tire & Rubber Company Tire with tread which utilizes an alpha-methyl styrene oligomer
US6646066B2 (en) 2002-03-14 2003-11-11 The Goodyear Tire & Rubber Company Rubber composition containing a thermoplastic polymer and tire sidewall component or tire support ring comprised of such rubber composition
US7230050B2 (en) 2004-10-02 2007-06-12 Bridgestone Corporation Tire components including thermoplastic-elastomeric block copolymers
EP1971496B1 (de) * 2006-01-10 2010-09-08 The Yokohama Rubber Co., Ltd. Laminat aus thermoplastischer polymerzusammensetzung mit geringer luftdurchlässigkeit und dieses als innenschicht verwendender luftreifen
KR20100015342A (ko) 2007-03-15 2010-02-12 제이에스알 가부시끼가이샤 공액 디올레핀 공중합 고무, 그의 제조 방법, 고무 조성물 및 타이어
EP2070983B1 (de) * 2007-12-14 2017-05-24 Continental Reifen Deutschland GmbH Vulkanisierbare gummimischung und deren verwendung für gummiprodukte
JP5348763B2 (ja) 2009-06-24 2013-11-20 旭化成ケミカルズ株式会社 変性共役ジエン−芳香族ビニル共重合体、その製造方法、及びその共重合体組成物
JP5963397B2 (ja) 2011-03-28 2016-08-03 日本エラストマー株式会社 変性共役ジエン系重合体組成物及びその製造方法
JP6993189B2 (ja) * 2017-11-16 2022-01-13 Toyo Tire株式会社 タイヤ用ゴム組成物、及びそれを用いた空気入りタイヤ

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013510939A (ja) 2009-11-17 2013-03-28 コンパニー ゼネラール デ エタブリッスマン ミシュラン トレッドが水素化熱可塑性エラストマーを含むタイヤ
JP2014189698A (ja) 2013-03-28 2014-10-06 Yokohama Rubber Co Ltd:The タイヤトレッド用ゴム組成物
JP2015110703A (ja) 2013-12-06 2015-06-18 住友ゴム工業株式会社 高性能タイヤ用トレッドゴム組成物及び高性能タイヤ
JP2015110704A (ja) 2013-12-06 2015-06-18 住友ゴム工業株式会社 高性能ウェットタイヤ用トレッドゴム組成物及び高性能ウェットタイヤ
JP2016204503A (ja) 2015-04-21 2016-12-08 住友ゴム工業株式会社 ゴム組成物及び空気入りタイヤ

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