JP2004339287A - ビードエイペックス用ゴム組成物およびそれを用いた空気入りタイヤ - Google Patents
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Abstract
【解決手段】ジエン系ゴム100重量部に対して、無機充填剤20〜120重量部およびポリプロピレン粉末20〜50重量部を含むビードエイペックス用ゴム組成物。前記ポリプロピレン粉末の粒子径が500μm以下であり、前記ビードエイペックス用ゴム組成物の混練りにおける最高温度が120〜160℃であることが好ましい。また、前記ビードエイペックス用ゴム組成物を用いた空気入りタイヤに関する。
【選択図】 なし
Description
【発明の属する技術分野】
本発明は、ビードエイペックス用ゴム組成物およびそれを用いた空気入りタイヤに関する。詳細には、トラック・バス向けの重荷重用タイヤのビードエイペックス用ゴム組成物に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来、トラック、バスなどの重荷重用タイヤにおいては、耐久性が重要視されており、タイヤライフ向上を目的とした配合、パターン開発が進められてきた。したがって、タイヤ、とくに重荷重用タイヤにおいては、操縦安定性を損なうことなく耐久性を大幅に向上させることが必要になっている。
【0003】
タイヤの操縦安定性、耐久性を向上させる方法としては、ビードエイペックスの硬度を上昇させる方法があげられる。ビードエイペックス配合においては、硬度を向上させるために、カーボンブラックなどの充填剤に加え、熱硬化性樹脂を配合していた。しかし、熱硬化性樹脂を配合すると、ビードエイペックスのゴム自体が脆くなり、耐久性が悪くなるという問題があった。
【0004】
また、ゴム成分に、繊維の補強剤として熱可塑性エラストマー、オレフィン系樹脂を配合すると、ゴムの疲労性の改善および発熱性の低減を両立できること(特許文献1および特許文献2)が知られている。また、カーボンブラックおよびポリエチレンを配合すると、ゴムの高弾性化(特許文献3参照)が達成されること、そして、充填剤をあらかじめ混合したポリオレフィン(特許文献4参照)またはポリオレフィン系樹脂の変性重合体(特許文献5参照)をゴム組成物に配合すると、ゴムの加工性を良好にできることが知られている。しかし、これらの技術によると、ゴム組成物の混練りの温度が高く、ポリオレフィンの融点をこえるので、配合されたポリオレフィンの分散が不十分であった。そのために、操縦安定性が不十分となり、軽量化されたタイヤは製造できなかった。しかも、これらのオレフィン系の粉末はジエン系のゴムとの接着が劣るので、容易に破壊の核となりやすいことが判っている。
【0005】
さらに、ビードフィラーを小型化して軽量化する技術(特許文献6参照)も知られているが、操縦安定性は不充分である。
【0006】
【特許文献1】
特開平7−309974号公報
【特許文献2】
特開平7−309975号公報
【特許文献3】
特開平9−272307号公報
【特許文献4】
特開2002−212342号公報
【特許文献5】
特開平10−87900号公報
【特許文献6】
特開平9−300924号公報
【0007】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、ゴム強度、耐久性を悪化させることなく操縦安定性を向上させ、かつ転がり抵抗を低減させるビードエイペックス用ゴム組成物を提供することを目的とする。
【0008】
【課題を解決するための手段】
すなわち、本発明は、ジエン系ゴム100重量部に対して、無機充填剤20〜120重量部およびポリプロピレン粉末20〜50重量部を含むビードエイペックス用ゴム組成物に関する。
【0009】
前記ポリプロピレン粉末の粒子径が500μm以下であることが好ましい。
【0010】
前記ビードエイペックス用ゴム組成物の混練りにおける最高温度が120〜160℃であることが好ましい。
【0011】
また、本発明は、前記ビードエイペックス用ゴム組成物を用いた空気入りタイヤに関する。
【0012】
【発明の実施の形態】
本発明のビードエイペックス用ゴム組成物は、ジエン系ゴム、無機充填剤、ポリプロピレン粉末を含む。
【0013】
本発明のビードエイペックス用ゴム組成物は、ゴム成分としてスチレン−ブタジエンゴム(SBR)、ブタジエンゴム(BR)、イソプレンゴム(IR)、アクリロニトリル(NBR)、天然ゴム(NR)などのジエン系ゴムを含む。
【0014】
本発明のビードエイペックス用ゴム組成物は、無機充填剤として、カーボンブラックおよび/またはシリカを含む。前記カーボンブラックの種類としては、とくに制限はなく、たとえば、HAF、ISAF、SAFなどがあげられる。また、前記シリカの種類としては、とくに制限はなく、たとえば、乾式法シリカ(無水ケイ酸)、湿式法シリカ(含水ケイ酸)などがあげられる。無機充填剤としてのカーボンブラックおよび/またはシリカの配合量は、ジエン系ゴム100重量部に対して20〜120重量部である。より好ましくは、30〜100重量部であり、さらに好ましくは35〜85重量部である。カーボンブラックおよび/またはシリカの配合量が20重量部未満であると補強性が著しく低下し、120重量部をこえると転がり抵抗が悪化することになり好ましくない。
【0015】
本発明のビードエイペックス用ゴム組成物は、ポリプロピレン(以下、PPという)粉末を含む。PP粉末は、重合後乾燥されたものでも、重合後乾燥されたものを凍結粉砕したものでもよく、製造方法は、特に限定されない。PP粉末の配合量は、ジエン系ゴム100重量部に対して20〜50重量部である。PP粉末の含有量が20重量部未満であると、操縦安定性の向上が期待できない。また、50重量部をこえると、ゴムが脆くなり、強度が低下し耐久性が低下する。本発明で使用するPP粉末は、粒径の細かいものをいう。PP粉末の粒径は、500μm以下であることが好ましく、1〜300μmであることがより好ましく、1〜100μmであることがさらに好ましい。PP粉末の粒径が500μmをこえると、PP粉末はゴム中に分散せず異物として残り、耐久性を低下させるので好ましくない。また、PP粉末は、融点が高い点および硬度の観点から、高結晶性であることが好ましい。
【0016】
前記ジエン系のゴムにPP粉末を混合する際、混練り時の温度は120〜160℃であることが好ましく、140〜150℃であることが特に好ましい。160℃をこえる温度で混練りすると、PP粉末が溶けてしまい、層転換してゴムがまとまらず、シート加工性が低下する傾向がある。また、温度が120℃以下では混練りが不充分になることが多く、分散状態が悪化するので好ましくない。
【0017】
本発明のビードエイペックス用ゴム組成物には、プロセスオイル(パラフィン系プロセスオイル、ナフテン系プロセスオイル、芳香族系プロセスオイル)を配合することができる。プロセスオイルの配合量は、ジエン系ゴム100重量部に対して、好ましくは1〜60重量部、より好ましくは1〜30重量部である。プロセスオイルの配合量が、1重量部未満であると、加工性の面で悪化する傾向があり、60重量部をこえると、ゴムの硬度が低下して、操縦安定性が悪化する傾向がある。
【0018】
さらに、本発明のビードエイペックス用ゴム組成物には、前記シリカと併用してシランカップリング剤を配合することができる。また、ゴム成分、無機充填剤、PP粉末のほかに、通常ゴム組成物として使用される配合剤、たとえば、ワックス、老化防止剤、ステアリン酸、酸化亜鉛、伸展油、加硫剤、加硫促進剤などを適宜配合することができる。
【0019】
本発明のビードエイペックス用ゴム組成物は、ゴム成分、カーボンブラックおよび/またはシリカからなる無機充填剤、PP粉末および必要に応じてそのほかの配合剤を、通常の加工装置、たとえば、ロール、バンバリーミキサー、ニーダーなどを用いて混練りすることにより得られる。
【0020】
本発明のタイヤは、前記ビードエイペックス用ゴム組成物を用いて、通常の方法によって製造される。すなわち、ビードエイペックス用ゴム組成物は、ビードコア上部に使用され、加硫後はケースを固定し、ホイールとの嵌合を保持する働きを有するビード部の一部となる。つまり、図1のように、一般に、空気入りタイヤのビード部は、サイドウォール部6の内側に位置し、ビードコア7、ビードコアからタイヤ半径方向外方に向かってのびている断面三角形状のビードエイペックス2、ビードエイペックスを包みこむようにビードコアの周りにタイヤ内側から外側へ折り返されているカーカスプライ3、カーカスの外側に沿って配されるチェーファー4、カーカスの内側に沿って配されるインナライナー5を有する。さらにチェーファー4の外側には、クリンチエイペックス1が配されている。
【0021】
このゴム組成物は、高い硬度の配合を必要とする部位すべてに適用できるが、耐久性を保持するために高硬度、高剛性などの特性が要求されるビードエイペックス配合に適用することが最も効果的である。
【0022】
【実施例】
つぎに本発明のビードエイペックス用ゴム組成物を実施例に基づいてさらに詳しく説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。
【0023】
実施例1〜3および比較例1〜3
硫黄、加硫促進剤を除く成分を、(株)神戸製鋼所製1.7Lバンバリーを用いて135〜145℃で混練りした後、得られた混練り物に硫黄、加硫促進剤を加えて二軸ローラーにて練り込んだ。得られた混合物を175℃において30分間加硫することでビードエイペックス用ゴム組成物を得た。実施例、比較例で用いた各成分を表1に示す。使用したPP粉末は、粒子径70μm、融点165℃の出光石油化学(株)製のH−700であった。実施例および比較例では、ビードエイペックスにPP粉末を用いて作製したが、本発明はこれらのみに制限させるものではない。
【0024】
【表1】
【0025】
測定項目
硬度(JIS−A)
調製したビードエイペックス用ゴム組成物の硬度を、25℃でJIS−A硬度計で測定した。
【0026】
粘弾性
(株)岩本製作所製のVES−F−3を用いて、周波数10Hz、初期歪み10%、動歪み2%で60℃における複素弾性率(E*)と損失正接(tanδ)を測定した。このE*値が大きいほど剛性が高く、操縦安定性に優れる。またtanδ値が小さいほど発熱しにくい。
【0027】
引張試験
JIS−K6251に準じて3号ダンベルを用いて、調製したビードエイペックス用ゴム組成物の引張試験を実施し、破断強度(TB)、破断伸び(EB)を測定した。示された数値が大きいほどゴムの強度が良好である。
【0028】
操縦安定性
1000R20サイズのタイヤを常法で作製し、これらのタイヤを装着した車両を使用して、テストコースにおいて官能試験を実施した。特にハンドル応答性について、比較例1を6点として相対評価した。点数が高いほど操縦安定性が良好である。
【0029】
タイヤの軽量化
作製したタイヤの重量を無風状態下で、重量計にて測定した。ばらつきを考慮して、同一規格のタイヤでN=3以上で測定し、その平均値をタイヤ重量とした。表2に記載の値は基準タイヤと比べた時の軽量化の程度を示している。
【0030】
評価結果
【0031】
【表2】
【0032】
実施例1〜3は、比較例1に対して、硬度およびE*値が同等であったにもかかわらず、破断強度(TB)、破断伸び(EB)が向上した。またtanδが低下し、発熱しにくくなり、耐久性の向上が認められた。同時に操縦安定性が向上し、軽量化にも効果がみられた。
【0033】
10重量部のPPを配合した比較例2では、比較例1に対してゴム硬度が低く、操縦安定性が悪化した。
【0034】
60重量部のPPを配合した比較例3では、操縦安定性が向上し、軽量化が認められたが、引張試験によるとゴム強度が低下した。
【0035】
一般に、ポリプロピレンの比重は1以下(0.91)であり、一方、ゴムの比重は1以上である。本発明のように、ビードエイペックス用ゴム組成物に低比重のポリプロピレン粉末を配合することで、タイヤの軽量化が達成される。
【0036】
【発明の効果】
本発明によれば、耐久性を低下させることなく、タイヤを軽量化し、タイヤの転がり抵抗を低減させ、かつ操縦安定性の改善が達成される。
【図面の簡単な説明】
【図1】空気入りタイヤのビード部の概略断面図である。
【符号の説明】
1 クリンチエイペックス
2 ビードエイペックス
3 カーカスプライ
4 チェーファー
5 インナーライナー
6 サイドウォール部
7 ビードコア
Claims (4)
- ジエン系ゴム100重量部に対して、無機充填剤20〜120重量部およびポリプロピレン粉末20〜50重量部を含むビードエイペックス用ゴム組成物。
- 前記ポリプロピレン粉末の粒子径が500μm以下である請求項1記載のビードエイペックス用ゴム組成物。
- 前記ビードエイペックス用ゴム組成物の混練りにおける最高温度が120〜160℃である請求項1または2記載のゴム組成物。
- 請求項1、2または3記載のビードエイペックス用ゴム組成物を用いた空気入りタイヤ。
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