DE1753665C - Kunstleder aus Polyolefinpolymerisaten - Google Patents
Kunstleder aus PolyolefinpolymerisatenInfo
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Description
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merisate in geschäumter Form als Lederaustauschstoff molekularen, heptanlöslichera Propylenpolymerisat
bekannt. Beschichtungen mit diesen Stoffen ergeben mit ataktischen und isotaktischsn Anteilen enthält,
zwar gebrauchstüchtige Kunstleder, jedoch ist ihr Das Produkt erfordert keine gesonderte Reinigung
Griff wesentlich schlechter als derjenige von Poly- und kann gegebenenfalls noch Katalysatorreste entvinylchlond-Lederaustauschstoffen.
Die Produkte sind 5 halten. Besonders geeignet ist eine Mischung aus etwa wachsartig und nicht mit Echtleder zu vergleichen. 10 Gewichtsprozent eines hsptanlösUchen, nieder-M
an ist daher schnell davon abgekommen, ge- moiekuJaien Propylenpolymerisate mit artaktischen
schäumte Polyolefine zur Herstellung von Lederersatz und isotaktischen Anteilen, deren mittleres Molekularzu
verwenden, obgleich ein Kunstleder auf Poly- gewicht zwischen etwa 10 000 und etwa 100 000 liegt,
äthylenbasis auch bei Temperaturen unter 00C sehr u>
Die Mischung enthält weiterhin etwa 90 Gewichtsgeschmeidig ist, im Gegensatz zu Produkten auf Poly- prozent eines hochmolekularen, stcreoregulären Provinylchloridbasis,
die wenige Grade unter 00C steif pylenpolymerisats, das zu 10 bis 30 Gewichtsprozent,
werden und bei mechanischer Beanspruchung brechen. vorzugsweise 20 Gewichtsprozent, aus Polymeren mit
Es wurde nun ein Kunstleder in Form von ir.ikro- einem mittleren Molekulargewicht von weniger als
porösen Flächengebilden gefunden, welches in über- 15 230 000 besteht, zu 30 bis 50 Gewichtsprozent, vor-
raschendem Maße gebrauchstüchtige Echtledereigen- zugsweise etwa 40 Gewichtsprozent, aus Polymeren
schäften aufweist. Das Kunstleder ist dadurch gekenn- mit mittleren Molekulargewichten zwischen etwa
zeichnet, daß es aus geschäumten Propylenpolymerisat 230 000 und 1150 000 und zu 30 bis 50Gewichts-
besteht mit einem hohen Anteil an stereoregulärem, prozent, vorzugsweise etwa 40 Gewichtsprozent, aus
hochmolekularem Propylenpolymensal als Haupt- 20 Polymerer mit mittleren Molekulargewichten über
bestandteil und einem geringen Anteil an heptan- 1 150 000, in denen bis zu etwa 5 Gewichtsprozent
löslichem, niedermolekularem Propylenpolymerisat, Polymere mit Molekulargewichten bis über 3 000 000
wobei die Rohdichte des ungeschäumten Materials enthalten sind. Das zur Herstellung des Kunstleders
kleiner ist als 0,90 und der Isotaktie-lndex des Poly- bevorzugte Polypropylen weist eine Uneinheitlichkeit
merisats etwa 90°/0 beträgt Unter Propylenpoly- »5 (M«,/MB 1) von etwa 8,2 auf. Die reduzierte
merisat sollen Propylen-Homo-, Co- und/oder Pfropf- spezifische Viskosität r/rf<J·, bestimmt durch Viskosi-
polymerisate verstanden werden. tätsmengen in Dekalin bei 135C, beträgt dabei 9,81.
Das so gekennzeichnete Kunstleder in Form von Die Eigenschaften des erfindungsgemäßen Ledermikroporösen Flächengebilden verschiedener Art hat austauschstoffes lassen sich in Abhängigkeit von der
ilen erwünschten lederartigen Griff und zeichnet sich 30 Molekulargewichts verteilung der eingesetzten Produrch
eine sehr gute Kältebeständigkeit und hervor- pylenpolymerisatc in gewissen Grenzen variieren. So
ragende mechanische Festigkeitseigenschaften aus. ist es beispielsweise möglich, die Festigkeitseigen-Der
bei Lederaustauschstoffen auf Polyolefinbasis schafien zu steigern, indem man dafür Sorge trägt,
bisher stets vorhandene warhsartige Griff liegt nicht daß ein möglichst hoher Anteil an hochmolekularem
mehr vor. Trotz der hohen Geschmeidigkeit weist das 35 isotaktischem Propylenpolymerisat der vorstehend ererfindungsgemäße
Kunstleder den für Echtleder cha- wähnten mittleren Molekulargewichte eingesetzt wird,
rakteristischen Steifigkeitsgrad auf. Der Anteil an kristallinem, taktischem Polymerisat
Die Herstellung der Flächengebilde erfolgt Vorzugs- bewirkt dabei vermutlich die von Echtleder nahezu
weise mit Hilfe eines Extruders, wobei ein besonders nicht zu unterscheidende Steifigkeit,
guter Erfolg erzielt wird, wenn die Propylenpoly- 40 Der erforderliche Anteil an niedermolekularen,
merisate mit niedrigsiedenden Lösungsmitteln, wie ataktischen und isotaktischen Propylenpolymerisaten
den hierfür bekannten Benzinfraktionen als Treib- ist für die gleichmäßige und mikroporöse Struktur der
mittel zu Flächengebilden aufgeschäumt werden. Flächengebilde verantwortlich. Ihre Menge und das
Diese Verarbeitung kann mit Hilfe einer Breitschlitz- Molekulargewicht dieser Anteile ist in gewissen
düse in an sich bekannter Weise erfolgen. Das Kunst- 45 Grenzen variabel. Sie richtet sich unter anderem nach
leder kann auch nach einer bevorzugten Herstellungs- der erwünschten Feinzelligkeit des Schaumes, den
weise als Blasfolie erzeugt werden. mechanischen, thermischen und gegebenenfalls elek-
AIs Treibmittel für das zu schäumende Polymerisat trischen Eigenschaften des herzustellenden Lederwerden
übliche, niedrigsiedende Kohlenwasserstoffe austauschstoffes und kann gegebenenfalls durch geeingesetzt,
die unter Normalbedingungen flüssig oder 50 eignete Vorversuche ermittelt werden. Es hat sich gegasförmig
sind und die der Schmelze des Polypropylens zeigt, daß die Zellgröße des Schaumstoffes um so
im Extruder aufgedrückt werden. Diese Herstellungs- kleiner wird, je schwerer das Treibmittel in der K.unstweise
ist weniger vorteilhaft, weil möglicherweise ein harzmasse löslich ist. Bei dem hochmolekularen
temperaturbedingter Abbau der hochmolekularen, Propylenpolymerisat, das nicht lösungsmittelaffin ist,
stereoregulären Propylenanteile eintreten kann. Es ist 55 wird durch Zugabe von Lösungsvermittlern erreicht,
in diesem Falle auf eine genaue Temperaturführung zu daß die Einlagerung der Lösungsmittelteilchen über
achten. Es ist ebenfalls möglich, den Extruder über den Vermittler in einem unlöslichen Teilchen ermögden
Einfülltrichter mit einem Gemisch aus pulver- licht wird. Allgemein kann angenommen werden, daß
förmigem Polypropylen und dem bei Raumtemperatur die Kunstharzmassedann zu dem gewünschten Produkt
und Normaldruck flüssigen Kohlenwasserstoff zu be- 60 schäumbar wird, wenn die darin enthaltenen niederschicken,
molekularen Anteile nicht nur lösungsmittelaffin sind,
Eine besonders gute, von Echlleder kaum zu unter- sondern — auf Grund ihrer unbeschränkten Mischscheidende
Schaumfolie besteht erfindungsgemäß aus barkeit mit den lösungsmittelfeindlichen, hochmoleeinem
vorzugsweise durch Gasphasenpolymerisation kularen Anteilen — quasi als Treibmittelüberträger
(vgl. »Europa-Chemie«, Nr. 19, 1967, S. 11) herge- 65 für die gesamte Kunstharzmasse wirken,
stellten Propylenpolymerisat, das bereits von der Her- Bevorzugt ist es, wenn die niedermolekularen Anstellung her in statu nascendi einen gewissen Anteil, teile in dem vorzugsweise durch Gasphasenpolymerivorzugsweise etwa 10 Gewichtsprozent an nieder- sation erhaltenen Polypropylen bereits von Anfang an
stellten Propylenpolymerisat, das bereits von der Her- Bevorzugt ist es, wenn die niedermolekularen Anstellung her in statu nascendi einen gewissen Anteil, teile in dem vorzugsweise durch Gasphasenpolymerivorzugsweise etwa 10 Gewichtsprozent an nieder- sation erhaltenen Polypropylen bereits von Anfang an
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enthalten sind. Das als besonders zweckmäßig er- eine mehr oder weniger mit der Grundfarbe kon-
mittelte und noch Katalysatorreste enthaltende Poly- trastierende zweite Farbe z. B. in Narbenvertiefungen
merisat neigt überraschenderweise auch bei längerer einarbeitet. Besondere Effekte werden dann erreicht,
Lichteinwirkung nicht zum Vergilben, obgleich es an wenn die Folie vorher in der beschriebenen Weise mit
sich bekannt ist, daß geringe Mengen an Katalysatoren s transparenten Stellen versehen wurde,
eine Verfärbung des Kunststoffes begünstigen. Bei dem erfindungsgemäßen Lederaustauschstoff
Es ist ebenfalls möglich, die niedermolekularen entfallen die bisher stets erforderlichen Weichmacher
Anteile durcfc mechanisches Mischen hinzuzufügen, und Deckschichten. Es ist daher keine Weichmacher-
wobei diese in einem gesonderten Verfahren hergestellt wanderung und die hiermit einsetzende Versprödung
werden, beispielsweise gemäß der deutschen Patent- i0 des Kunstleders zu befürchten. Die guten mechanischen
schrift 1 050 004 oder 1 001 003, nach denen Propylen Eigenschaften bleiben übet nahezu unbegrenzten Zeit-
mit Hilfe von Chromoxyd- oder Molybdänoxydkata- räumen erhalten.
lysatoren zu niedermolekularen Produkten umgeseztt Das Kunstleder ist selbst in Form dünner Folien
wird. hoch opak und weist einen strahlend weißen Farbton Der Anteil an niedermolekularen Polymeren ist in 15 auf, der nicht zum Vergilben neigt. Zusätze z. B. von
gewissem Maße variabel. Es ist gleichfalls möglich, als Pigmenten, Antistatika, flammhemmenden Stoffen,
niedermolekularen Anteil einen mehr oder weniger Lichtschutzmitteln, Antioxydationsmitteln, Gleitmit-
großen Prozentsatz mit Polypropylen bzw. dessen Co- teln können dagegen in Spezialfäüen eingearbeitet
und/oder Pfropfpolymerisaten verträglichen anderen werden, sofern dies wegen spezieller oder extremer
Polymerisaten, beispielsweise geeigneten Polyvinyl- 20 Beanspruchung des Materials einmal erforderlich sein
verbindungen, Äthylen-Homo-, Co- oder Pfropfpoly- sollte.
merisaten, zu verwenden. Auch diese Anteile müssen Als vorteilhaft hat es sich weiterhin erwiesen, daß
dann gegebenenfalls von den hochmolekularen Poly- der erfindungsgemäße Lederaustauschstoff nicht zur
merisaten gesondert hergestellt werden. Wasseraufnahme neigt. Das Kunstleder ist somit un-Polypropylene,
die den erforderlichen niedermole- a5 empfindlich gegen ungünstige Lagerungsbedingungen,
kularen, heptanlöslichen Anteil an ataktischen und Überraschenderweise tritt auch bei längerer Beanisolaktischen
Fraktionen und insbesondere den erfor- spruchung keine Verfärbung ein, wenn katalysatorderlichen
hochmolekularen, stereoregulären Anteil an haltiges, rohes Gasphasenpolymerisat als Ausgangs
Propylenpolymerisate^ mit einem Molekulargewicht stoff eingesetzt wurde. Dieser Befund ist überraschend,
übet 1 000 000 nicht enthalten, weisen in Form von 30 nach dem doch bekanntlich K atalysatorreste zu VerSchaumstoff
bahnen oder -folien keine Echtledereigen- färbungen der diese enthaltenden Produkte führen
schäften auf. So ist es beispielsweise nicht möglich, und Katalysatoren daher bisher stets immer sorgfältig
marktgängige Polypropylene mit mittleren Molekular- ausgewaschen wurden.
gewichten von etwa 200 000 bis etwa 600 000 zu einem Das erlindungsgemäße Polypropylenschaum-Kunsl-Kunstleder
in erfindungsgemäßem Sinne aufzuschäu- 35 leder besitzt wegen seines Gehaltes an niedermolekumen.
Derartige Polypropylene lassen sich zwar auch laren, Polymeranteilen, die als innere Weichmacher
zu mikroporösen Flächengebilden, insbesondere zu wirken, eine sehr gute Kältefestigkeit.
Schaumfoiien verarbeiten, jedoch sind diese Produkte . steif und wachsartig und haben einen unangenehm b e 1 s ρ 1 e I
kalten Griff. Sie unterscheiden sich deutlich von dem 40 Verschiedene Proben eines pulverförmigen Propybeanspruchten
Lederaustauschstoff. lenpolymerisats mit hohem mittlerem Moiekular-Für
die meisten Anwendungsgebiete hat sich als gewicht, das durch Gasphasenpolymerisation her-Lederersatz
eine Schaumfolie mit einem Raumgewicht gestellt ist und teilweise noch Katalysatorrest enthält,
von etwa 150 g/l bis zu etwa 400 g/I und gegebenenfalls werden in verschiedenen Ansätzen mit niedrigauch
höher bewährt. Dem Echtleder am nächsten 45 siedenden Kohlenwasserstoffen mit 5 bis 10 Kohlenkommt
dabei eine Kunstlederfolie mit einem Liter- stoffatomen als Treibmittel sowie mit üblichen Zugewicht
von etwa 150 bis 300g. Hierbei liegen die sätzen, z.B. Blasenkeimbildnern vermischt und nit
Stärken, insbesondere von Blasfolien, die axial und Hilfe eines Extruders aufgeschäumt,
radial bei ihrer Herstellung gereckt werden, zweck- Eine derartige schäumbare Masse besteht z. B. aus
mäßig bei 0,02 bis 1 mm. Optimal sind Folien mit 0,15 50 87,7 Gewichtsprozent Propylenpolymerisatpulver, 4,0
bis etwa 0,6 mm Stärke. Gewichtsprozent Blasenkeimbildner, 0,3 Gewichtspro-Das Kunstleder ist mit Textilien kaschiert hervor- zent Bariumstearat, 8,0 Gewichtsprozent Benzin 60/95.
ragend für Täschnerzwecke geeignet sowie als Folie Die pulverförmigen Bestandteile weiden in einem
für Bucheinbände und kunstgewerbliche Zwecke. Es Mischer gut gemischt, und anschließend wird das
läßt sich z. B. mit Geweben, Gewirken, Papier, Metall- 55 Treibmittel der Pulver-Mischung aufgedüst. Mit dieser
folien, Holz zu mehrschichtigen Produkten verbinden. treibmitlelhaltigen Pulver-Mischung wird der Extruder
Überraschenderweise läßt sich das erfindungsgemäße kontinuierlich beschickt.
Kunstleder, z.B. in Form von Folien oder Bahnen Das pulverförmigePropylenpolymerisat besitzt einen
gut bedrucken oder verkleben. In den meisten Fällen Schmelzbereich von 157 bis 162°C (Penetrometer
"ist es nicht erforderlich, eine sonst bei Polyolefinen 60 DIN 53 544), sein Schmelzindex MFJ 190/20 beträgt
notwendige Vorbehandlung der zu bedruckenden oder etwa 2 g/10 Minuten bzw. MFJ 120/2 unter 0,1 g/
zu verklebenden Oberfläche vorzunehmen. 10 Minuten (DlN 53 735 E). Die Dichte beträgt
Die Lederaustauschstoffe in Form von thermo- 0,896 g/cm3 und die reduzierte spezifische Viskosität,
plastischen Folienbahnen lassen sich in bekannter bestimmt in Dekalin (mit 0,2% N-Phenyl-^-naphthyl-
Weise prägen und thermisch z. B. mit transparenten 65 amin stabilisiert, mit Kapillare Nr. 1,K= 0,00999)
Stellen oder Mustern versehen. Zweifarbige Kunst- bei 135°C, Konzentration 0,1 °/„, liegt bei ηηα = 9,8.
leder können dadurch erhalten werden, daß man an- Der Isotaktie-Index liegt bei etwa 90. Das Propylen-
schließend an die Prägung auf einer Streichmaschinp polymerisatpulver enthält 10 Gewichtsprozent heptan-
lösliches niedermolekulares Propylenpolymerisat mit ataktischen und isotaktischen Anteilen, deren mittlere
Molekulargewichte zwischen 10 000 und etwa 100 000 liegen. Es enthält etwa 20 Gewichtsprozent Polymere
mit einem mittleren Molekulargewicht von unter 230 000, etwa 40 Gewichtsprozent Polymere mit einem
mittleren Molekulargewicht zwischen 230 000 und 1150 000 und etwa 40 Gewichtsprozent Polymere mit
einem mittleren Molekulargewicht über 1 150 000, die etwa 5 Gewichtsprozent Polymeie mit einem
mittleren Molekulargewicht von über 3 000 000 enthalten. Seine Ungleichheit (Λ?«,/Λ5η — 1) beträgt etwa
8,2. Das Propylenpolymerisat besitzt außerdem die Strukturparameter: a) Zahlenmittel des Molekulargewichts:
Mn berechnet = 125 000, b) Gewichtsmittel des Molekulargewichts: M,„ berechnet = 1 151 000.
Der Durchmesser. der Extruderschnecke ist D--60
mm, ihre Länge = 25 D. Es ist eine Schnecke mit einem Kompressionsverhältnis von 1: 3, die Meteringzone
ist = 12 D. Der Zylinder besitzt neben der wassergekühlten Einfüllzone fünf Heiz- bzw. Kühlzonen.
Das Temperaturprogramm liegt wie folgt: Einfüllzone wassergekühlt; Zone I = 160°C; Zone Il =
1800C; Zone 111 = 2050C, Zone IV = 225°C, ZoneV
= 2000C. Die Temperatur des Blaskopfes beträgt 1900C. Der Blaskopf in axialer Ausführung besitzt
einen Durchmesser von 120 mm, die Spaltbreite beträgt 0,6 mm. Das Aufblasverhältnis beträgt etwa
1: 3,3. Der Ausstoß liegt bei 20 kg/h.
Man erhält eine hochgeschmeidige, sehr feinzellige Folie von trockenem und nicht paraffinartigem Gi iff,
die herstellungsbedingt weniger oder stärker ausgeprägte Schrumpfnarben besitzt. Das Litergewicht
beträgt etwa 300 g, die Folienstärke 0,5 mm. Das mittlere Molekulargewicht der aufgeschäumten Folie
liegt mit 890 000 weit über dem Molekulargewicht konventioneller Schaumpolypropylene.
Die Folie ist heivorragend als Lederaustauschstoff geeignet. Ihre Chemikalienresiitenz ist sehr gut. Sie
kann mit verschiedensten Stoffen, z. B. Papier oder Textilien, kaschiert werden. Die Folie kann nach bekannten
Verfahrer, verschweißt werden. Ihre Verklebbarkeit kann durch Behandlung mit einer Glimmentladung
verbessert werden. Überraschenderweise ist die Folie trotz eines geringen Gehaltes an Katalysatorresten
sehr gut lichtbeständig. Sie eignet sich besonders gut z. B. für Lampenschirme, weil sie auch
nach einer Bestrahlung von über einem halben Jahr noch nicht die geringste Vergilbung aufweist. Aus den
gleichen Gründen eignet sich die Folie auch z. B.'als Bucheinbandmaterial. Sie läßt sich nach bekannten
Verfahren prägen und mit Mustern versehen. Auf diese Weise lassen sich auch abwaschbare Tapeten mit
Ledereffekt herstellen.
Ein Gemisch der im Beispiel 1 genannten Art wird wie im Beispiel 1 extrudiert. Im Gegensatz zu Beispiel
1 wild die schäumbare Masse mit 2,0 Gewichtsprozent eines gelben Pigments eingefärbt und die Mischung
mit 0,2 Gewichtsprozent N-Phenyl-/S-naphthylamin stabilisiert. An Stelle von 8,0 Gewichtsprozent
Benzin sind der schäumbaren Masse 8,0 Gewichtsprozent Pentan aufgedüst. Der axiale Blaskopf gemäß
Beispiel 1 ist durch einen radialen Blaskopf mit einem Durchmesser von 134 mm ersetzt. Die Spaltbreite beträgt
0,6 mm; das Aufblasverhältnis liegt bei 1:4. Die Beschickungszone des Extruders ist wassergekühlt.
Die Tempeiaturen der Zylinderheizungen betragen:
Zone I = 1000C; Zone Il = 160°C; Zone III
= 2050C; Zone IV = 2100C; Zone V = 2000C. Die
Blaskopf temperatur beträgt 1800C. Der Ausstoß beträgt 15 kg/h.
Man erhält eine sehr feinzellige und noch geschmeidigere
Folie als im Beispiel 1. Das Litergewicht der Folie beträgt 250 g, die Folienstärke liegt
bei 0,2 mm, das mittlere Molekulargewicht der geschäumten Folie beträgt 1 100 000.
Das erfindungsgemäß als Kunstleder vorgeschlagene hochmolekulare Polypropylen mit einem nach herkömmlicher
Ansicht für die Verarbeitung über den Extruder nicht geeigneten Schmelzindex kann überraschenderweise
ohne wesentlichen Abbau des sehr hohen Molekulargewichtes extrudiert werden, wobei
die erhaltenen Folien einen dem Echtleder täuschend ähnlichen trockenen, warmen und geschmeidigen
Griff aufweisen. Herkömmliche Schaumpolypropylenfolien haben diese Eigenschaften nicht. Ihr Molekulargewicht
liegt zwischen etwa 300 000 und 400 000.
509683/264
Claims (8)
1. Kunstleder aus Polyolefinpolymerisaten in auf dem Gebiet der technischen Lederverwendung als
Form von mikroporösen Flächengebilden, da- auch in der Schuhindustrie, der Taschner-, Polsterdurch
gekennzeichnet, daß es aus ge- 5 und Kofferwarenfertigung vielfachen Einsatz finden,
schäumtem Propylenpolymerisat besteht, mit einem Sie sind neben echtem Leder vollwertige Werkstoffe
hohen Anteil an stereoregulärem, hochmolekularem von großer wirtschaftlicher und technischer Bedeutung.
Propylenpolymerisat als Hauptbestandteil und Man unterscheidet im wesentlichen neben dem Fasereinem
geringen Anteil an heptanlöslichem, nieder- kunstleder die Vlies-, Gewebe- und Folienkunstleder,
molekularem Propylenpolymerisat, wobei die Roh- io Vlieskunstleder werden aus pflanzlischen, tierichen
dichte des ungeschäumten Materials kleiner ist oder synthetischen Faservliessen duich Tränken mit
als 0,90 und der Iso;aktie-Index des Polymerisats Kunststoffdispersionen oder -lösungen erhalten. Ihie
etwa 90% beträgt. Herstellung erfolgt in mehreren Arbeitsgängen, und
2. Kunstleder nach Anspruch 1, dadurch gekenn- die erhaltenen Flächengebilde müssen mit Grundiezeichnet,
daß es aus einem Propylenpolymerisat 15 rungs- und Decküberzügen versehen werden, damit
besteht, das durch Gasphasenpolymerisation her- sie eine trockene und nicht klebende Oberfläche ergestellt
ist und in dem gegebenenfalls noch Kata- halten. Vlieskunstleder zeichnen sich durch hohe Gelysatorreste
enthalten sind. schmeidigkeit aus und werden vorwiegend als Buch-
3. Kunstleder nach Anspruch 1 bis 2, dadurch einbandstoffe verwendet.
gekennzeichnet, daß es bis zu 90 Gewichtsprozent 20 Gewebekunstleder werden durch Bcscinchtung \on
eines hochmolekularen, stereoregulären Propylen- Geweben vorwiegend mit vollsynthetischen Kunstpolymerisats
enthält und einen Anteil von etwa stoffen hergestellt. Das Gewebe ist Träger der Festig-10
Gewichtsprozent einer heptanlöslichen Mi- keitseigenschaften, während die lederähnlichen Eigenschung
aus niedermolekularem, ataktischem und schäften wie Griff, Geschmeidigkeit, Knickfestigkeit,
isotaktischem Propylenpolymerisat, dessen mitt- 25 Wasserfestigkeit, Kältefestigkeit und Abnutzungsleres
Molekulargewicht zwischen etwa 10 000 und widerstand durch das Beschichtungsmaterial bedingt
etwa 100 000 liegt. sind. Als Beschichtungsmaterial verwendet man vor-
4. Kunstleder nach Anspruch 1 bis 3, dadurch wiegend Polyvinylchlorid, das, weichgemacht, sowohl
gekennzeichnet, daß der hochmolekulare, stereo- in Form von Folien als auch von Pasten, wäßrigen
reguläre Anteil des Propylenpolymerisate zu 10 30 Dispersionen oder Lösungen verarbeitet wird. Nachbis
30 Gewichtsprozent, voizugsweise etwa 20 Ge- teilig ist, daß die Dispersionsbeschichtungen wasserwichtsprozent,
aus Polymeren mit einem mittleren empfindlich sind. Die Beschichtungen aus Paslen sind
Molekulargewicht von weniger als 230 000 besteht, nicht kratzfest und besitzen eine durch den Weich-
und zu 30 bis 50 Gewichtsprozent, vorzugsweise macherzusatz bedingte klebrige Oberfläche, die stark
etwa 40 Gewichtsprozent, aus Polymeren mit mitt- 35 schmutzempfindlich ist. Zur Verhinderung der geleren
Molekulargewichten zwischen etwa 230 000 fürchteten Weichmacherwanderung, die zu einei Ver-
und etwa 1 150 000 und zu 30 bis 50 Gewichts- sprödung des Kunstleders führt, müssen die Gewebeprozent,
vorzugsweise etwa 40 Gewichtsprozent, kunstleder, auf Polyvinylchloridbasis mit 3 bis 5 sorgaus
Polymeren mit mittleren Molekulargewichten fältig aufeinander abgestimmten Deckanstrichen verüber
1 150 000, in denen bis zu etwa 5 Gewichts- 4° sehen werden.
prozent Polymere mit Molekulargewichten über Auch Folienkunstleder auf Polyvinylchloridbasis
3 000 000 enthalten sind erfordern die vorstehend erwähnte Nachbehandlung.
5. Kunstleder nach Anspruch 1 bis 4, dadurch Folienkunstleder auf Polyamidbasis haben praktisch
gekennzeichnet, daß es als niedermolekularen keine Bedeutung erlangt. Sie nehmen in Abhängigkeit
Anteil ein solches Propylenpolymerisat und/oder 45 von der relativen Feuchtigkeit ihrer Umgebung 6 bis
Äthylenpolymerisat bzw. ein anderes geeignetes 8% und mehr Wasser auf und sind dann sehr elastisch
Polymerisat enthält, das gesondert von dem hoch- und gebrauchstüchtig. Bei Lagerung in einer trockenen
molekularen Anteil hergestellt und diesem vor dem Atmosphäre verspröden sie aber unter Abgabe des
Aufschäumen mechanisch beigemischt ist. aufgenommenen Wassers sofort.
6. Kunstleder nach Anspruch 1 bis 5, dadurch 5° Gewebe- und Folien-Kunstleder auf Polyvinylchlogekennzeichnet,
daß es ein Raumgewicht bis zu ridbasis haben mengenmäßig und auch hinsichtlich etwa 400 g/l, vorzugsweise von etwa 150 bis 300 g/l, der Breite ihrer Anwendungsgebiete wirtschaftlich die
aufweist. ' größte Bedeutung. Alle bis jetzt bekannten Leder-
7. Kunstleder nach Anspruch 1 bis 6, dadurch austauschstoffe, insbesondere Kunstleder auf Polygekennzeichnet,
daß es eine Bahn oder eine Folie 55 vinylchloridbasis haben ein lederähnliches Aussehen,
mit einer Stärke von etwa 0,02 bis 1 mm, Vorzugs- sind kratzfest, reißfest und geschmeidig, besitzen
weise von etwa 0,15 bis 0,6 mm, ist. jedoch einen gummiähnlichen, kalten Griff. Der für
8. Kunstleder nach Anspruch 1 bis 7, dadurch Echtleder bekannte warme, geschmeidige und trotzdem
gekennzeichnet, daß es eine durch geeignete Nach- auch etwas steife Griff fehlt ihnen. Zur Nachahmung
behandlung erhaltene Prägung aufweist. 60 dieser Eigenschaften hat man versucht, insbesondere
bei Polyvinylchloridledern durch Aufschäumen von Auftragsschichten dieses Ziel zu erreichen. Der
wanne, geschmeidige Griff konnte dadurch zwar verbessert
werden, jedoch auf Kosten der mechanischen 65 Festigkeit. Echtledereigenschaften wurden nicht er-Die
Erfindung betrifft ein Kunstleder aus Polyolefin- reicht.
polymerisaten in Form von mikroporösen Flächen- Neben Polyvinylchlorid-Kunstledern sind auch PoIy-
eebilden. olefine, insbesondere Polyäthylen und dessen Co-PoIy-
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE19681753665 DE1753665C (de) | 1968-01-27 | 1968-01-27 | Kunstleder aus Polyolefinpolymerisaten |
| FR6901540A FR2000869A1 (en) | 1968-01-27 | 1969-01-27 | Imitation leather - made from two different polypropylenes |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DEG0052250 | 1968-01-27 | ||
| DE19681753665 DE1753665C (de) | 1968-01-27 | 1968-01-27 | Kunstleder aus Polyolefinpolymerisaten |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DE1753665A1 DE1753665A1 (de) | 1971-07-15 |
| DE1753665C true DE1753665C (de) | 1973-01-18 |
Family
ID=
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