JP2006199777A - 湿式摩擦材 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】繊維基材に熱硬化性樹脂を含浸させた後、加熱硬化してなる湿式摩擦材において、前記繊維基材が、カーボンナノチューブ、気相成長炭素繊維およびこれらの混合物からなる群から選択される繊維状炭素を0.01〜2重量%含むことを特徴とする湿式摩擦材である。また、前記繊維状炭素は、2〜500nmの平均繊維径および2〜25000のアスペクト比を有することが好ましい。
【選択図】なし
Description
即ち、本発明は、繊維基材に熱硬化性樹脂を含浸させた後、加熱硬化してなる湿式摩擦材において、繊維基材が、カーボンナノチューブ、気相成長炭素繊維およびこれらの混合物からなる群から選択される繊維状炭素を0.01〜2重量%含むことを特徴とする湿式摩擦材である。
繊維状炭素は、2〜500nmの平均繊維径および2〜25000のアスペクト比を有することが好ましい。また、熱硬化性樹脂は、繊維基材に対して、3〜50重量%含浸されていることが好ましい。この熱硬化性樹脂はフェノール樹脂であることが好ましい。
カーボンナノチューブとしては、一般に市販されているカーボンナノチューブを制限なく使用することができ、単層、多層いずれでもよく、形状はリボン状、コイル状等でもよい。これらの中でも、2〜500nm、好ましくは2〜50nmの平均繊維径および2〜25000、好ましくは10〜25000のアスペクト比を有するものを用いることで、耐ヒートスポット性をより向上させることができる。また、カーボンナノチューブの嵩比重は、特に限定されるものではないが、好ましくは0.005〜0.1g/cm3、さらに好ましくは0.01〜0.05g/cm3である。
気相成長炭素繊維としては、一般に市販されている気相成長炭素繊維を制限なく使用することができ、生成されたままのもの、例えば800〜1500℃で熱処理したもの、例えば2000〜3000℃で黒鉛化処理されたもののいずれも使用可能である。熱伝導性向上の観点から、黒鉛化処理されたものがより好適である。これらの中でも、内部に中空構造を有し、且つ2〜500nm、好ましくは2〜50nmの平均繊維径および2〜25000、好ましくは10〜25000のアスペクト比(繊維長0.5〜50μm)を有するものを用いることで、耐ヒートスポット性をより向上させることができる。
繊維基材として市販のペーパークロマトグラム用ろ紙(ADVANTEC製 526、目付け量330g/m2、厚さ0.7mm)を用いた。気相成長炭素繊維(昭和電工製 VGCF、平均繊維径150nm、アスペクト比70、嵩密度0.04g/cm3)120重量部、フェノール樹脂エマルション(昭和高分子株式会社製BRE−174を水で希釈して固形分濃度19%にしたもの)40重量部および水100重量部をミキサーで攪拌混合して得られた液状組成物をロールコーターで繊維基材の表面に塗布し、150℃で10分乾燥させて中間製品を得た。このとき、気相成長炭素繊維の充填量は、繊維基材に対して1.961重量%であった。
摩擦特性は、モーターを3600rpmで20秒間回転させた後、クラッチを係合し、慣性吸収させて10秒間停止させ、回転数1800rpm付近の摩擦係数を動摩擦係数と定義し、この値で評価した。このサイクルを200回繰り返した後、動摩擦係数を測定したところ0.127であった。このとき、摩擦板相手材の表面にヒートスポットと呼ばれる焼きつけは見られなかった。また、摩耗量も5μmと少なかった。さらにサイクルを5000回繰り返した後、動摩擦係数を測定したところ0.127であった。このときの摩耗量も9μmと少なく、摩擦板相手材の表面にヒートスポットは見られなかった。
繊維基材として市販のペーパークロマトグラム用ろ紙(ADVANTEC製 526、目付け量330g/m2、厚さ0.7mm)を用いた。気相成長炭素繊維(昭和電工製 VGCF、平均繊維径80nm、アスペクト比130、嵩密度0.04g/cm3)15重量部、粉末状充填材としての珪藻土30重量部および活性炭15重量部、フェノール樹脂エマルション(昭和高分子製BRE−174を水で希釈して固形分濃度19%にしたもの)40重量部ならびに水100重量部をミキサーで攪拌混合して得られた液状組成物をロールコーターで繊維基材の表面に塗布し、150℃で10分乾燥させて中間製品を得た。このとき、気相成長炭素繊維の充填量は、繊維基材に対して0.249重量%であった。
この中間製品を用いて、実施例1と同様にして実施例2の湿式摩擦材板を作製した。得られた湿式摩擦材板について、実施例1と同様にして摩擦特性を評価した。結果を表2に示す。表2から明らかなように、200サイクル後の動摩擦係数が0.145、5000サイクル後の動摩擦係数が0.144であり、良好な動摩擦係数を保持していた。また、摩耗量が少なく、ヒートスポットも見られなかった。
表2に示すように液状組成物の配合を変えた以外は実施例1と同様にして、実施例3および4の湿式摩擦材板を作製した。得られた湿式摩擦材板について、実施例1と同様にして摩擦特性を評価した。表2から明らかなように、実施例3および4のいずれにおいても、良好な動摩擦係数を保持し、且つ摩耗量が少なく、ヒートスポットも見られなかった。
表2に示すように液状組成物の配合を変えた以外は実施例1と同様にして、比較例1の湿式摩擦材板を作製した。得られた湿式摩擦材板について、実施例1と同様にして摩擦特性を評価した。表2から明らかなように、200サイクル後における動摩擦係数が0.147と高いものの、このとき、摩擦板相手材の表面には既にヒートスポットが見られ、摩耗量も40μmと多かった。
Claims (4)
- 繊維基材に熱硬化性樹脂を含浸させた後、加熱硬化してなる湿式摩擦材において、
前記繊維基材が、カーボンナノチューブ、気相成長炭素繊維およびこれらの混合物からなる群から選択される繊維状炭素を0.01〜2重量%含むことを特徴とする湿式摩擦材。 - 前記繊維状炭素が、2〜500nmの平均繊維径および2〜25000のアスペクト比を有することを特徴とする請求項1に記載の湿式摩擦材。
- 前記繊維基材に対して、3〜50重量%の熱硬化性樹脂が含浸されることを特徴とする請求項1または2に記載の湿式摩擦材。
- 前記熱硬化性樹脂がフェノール樹脂であることを特徴とする請求項1〜3のいずれか一項に記載の湿式摩擦材。
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