JP2010030289A - 積層布帛およびその製造方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】少なくとも布帛の片面に直径が1μm未満の繊維から成る不織布ウェッブを、接着剤Aを介して積層した積層布帛であって、接着剤Aが不織布ウェッブの厚さ方向に10%以上含浸しており、布帛と不織布ウェッブとの剥離強力が120cN/cm以上であることを特徴とする積層布帛。
【選択図】なし
Description
かさ高度=(t/w)×1000
ここに かさ高度 :cm3/g
目付 w:g/m2
試料の厚さ t:mm
含浸率(%)={接着剤の含浸厚み(μm)/不織布ウェッブの厚さ(μm)}×100
JIS L1099−1998 塩化カルシウム法(A−1法)、および、JIS L1099−1998 酢酸カリウム法(B−1法)に基づいて測定した。ただし、両試験法とも24時間あたりの透湿量に換算した。
JIS L1092−1998 耐水度(静水圧法)20kPa以下をA法(低水圧法)、20kPaを超えるものをB法(高水圧法)で測定し、kPa単位に換算した。
JIS L1092−1998 スプレー法に基づいて測定した。
JIS L1096−1999 通気性A法に基づいて測定した。
JIS L1066−2004 はく離強さを参考にして、次のとおり測定した。次の目止めテープを不織布ウェッブ面に接着し、目止めテープと繊維布帛をつかみ、その他はJIS L1066−2004のはく離強さの測定法に準じて測定した。
目止めテープ:サン化成工業(株)製 サンメルコBW−2(幅2.5cm)
接着条件 :乾アイロン120℃×15秒(あて布あり)
不織布ウェッブの厚さおよび接着剤の厚さ方向の含浸程度は、走査型電子顕微鏡((株)日立ハイテクノロジーズ製 S−3400N)を用いて撮影した写真から測定した。具体的には、積層布帛を任意の箇所にてタテ、ヨコ、バイヤスのそれぞれにおいて厚み方向に切断し、不織布ウェッブの厚さ方向の全体が入る様に撮影した。その後、タテ、ヨコ、バイヤス方向における各断面写真において、繊維ウェッブの厚みと接着剤の含浸厚みを5個所で測定した。タテ、ヨコ、バイヤス方向の合計15個所の測定結果の加算平均値を、それぞれ不織布ウェッブの厚さ、接着剤の含浸厚みとした。含浸率は次式により計算した。
含浸率(%)={接着剤の含浸厚み(μm)/ウェッブの厚さ(μm)}×100
不織布ウェッブのかさ高度は次式で示すとおり目付と厚さから計算した。
かさ高度=(t/w)×1000
ここに かさ高度 :cm3/g
目付 w:g/m2
資料の厚さ t:mm
ただし、目付算出のための重量は20℃65%RHの標準状態で24時間以上調湿して測定した。厚さは、上記の走査型電子顕微鏡を用いる方法で測定した。なお、任意の5箇所からサンプリングし、加算平均した。
タテ、ヨコとも45cmのサンプルを3枚作製し、JIS規格L−0217の(番号)103の方法に準じ、次の方法で洗濯処理し、タテ方向を垂直方向にして、室内にて吊り干し乾燥した。その後、部分剥離発生状況を確認した。
洗濯機 :2層式((株)東芝製 VH−M30(HS)ギンガ3.0を使用)
洗剤 :弱アルカリ性合成洗剤
洗剤濃度:1g/L
洗濯温度:40℃
浴比 :1:30
洗濯時間:5分
すすぎ :常温水オーバーフロー×2分×2回
水流 :標準条件
工程 :洗濯−脱水−すすぎ−脱水−すすぎ−脱水
44dtex−34フィラメントのナイロン6の丸断面のセミダル糸をタテ糸およびヨコ糸に使用し、タテ糸は糊付け処理を施し、密度が135×115本/2.54cmになる様にウォータージェットルームで製織した。ついで精練した後、プレセットにより密度が140×120本/2.54cmになる様に170℃で40秒間熱セットし、さらに染色、乾燥し160℃で仕上げセットした。これを基布となる布帛として用いた。
実施例1で得られた積層布帛の不織布ウェッブ面に、下記のように顔料を添加して白色に着色したポリウレタン樹脂(樹脂層)を、実施例1と同様のグラビアコーターを用いて塗布し、120℃で1分間熱処理した。その結果、ポリウレタン樹脂は、不織布ウェッブに対して点状に塗布され、各点は一辺が0.40mmの正方形であり、長さ方向に対し45°の角度で配置された。また、該ポリウレタン樹脂の不織布ウェッブに対する面積比率(被覆率)は40%であった。
・ハイムレンY−262:100重量部(大日精化製、ポリエーテル系ポリウレタン、(厚さ12μmの透湿度(A−1)5,500g/m2・hr))
・顔料:二酸化チタン顔料(白色)10重量部
・MEK:75重量部
・トルエン:75重量部。
実施例1で得られた積層布帛の不織布ウェッブ面に、実施例1で用いた接着剤を、接着剤Bとして、実施例1と同様のグラビアコーターにて塗布し、120℃で1分間乾燥した。その結果、接着剤Bは、不織布ウェッブに対して点状に塗布され、各点は一辺が0.40mmの正方形であり、長さ方向に対し45°の角度で配置された。また、接着剤Bの不織布ウェッブに対する面積比率(被覆率)は40%であった。
実施例1の撥水加工前の積層布帛の不織布ウェッブ面に、下記の塗工液を、クリアランス0.05mm、塗布量30g/m2、ロールオンナイフ方式でコーティングし、130℃で3分間乾燥した後、165℃で2分キュアリングすることで無孔膜樹脂層を積層した。その後、実施例1と同様に、アサヒガードAG710(フッ素系撥水剤、旭硝子(株)製)の5%水溶液を付着率60%になる様に付与し、120℃で1分間乾燥した後、170℃で40秒間熱処理した後、48時間室温でエージングを行った。
(a)ポリイソシアネート成分として水添メチレンジイソシアネート、グリコール成分として数平均分子量2000のポリテトラメチレングリコール、内部乳化剤として2,2−ビスヒドロキシメチルブタン酸を用いて合成された平均粒子径65nmである自己乳化型ポリウレタンを42.1wt%、(b)ポリイソシアネート成分として水添メチレンジイソシアネート、グリコール成分として数平均分子量1000のポリエチレングリコール、内部乳化剤として2,2−ビスヒドロキシメチルプロピオン酸を用いて合成した平均粒径45nmの自己乳化型ポリウレタンを42.1wt%、(c)架橋剤として末端官能基にメチロール基を有するメラミン系架橋剤である“ベッカミンM−3”(大日本インキ(株)製商品名)を2wt%、(d)反応性末端にイソシアネート基を有するブロックイソシアネート系架橋剤である“BN−69”(第1工業製薬(株)製商品名)を5.6wt%、さらに、(d)マット剤として、平均粒径2.7μmの多孔性シリカをブレンド樹脂の固形分に対し10wt%添加し、ミキサーで撹拌、脱泡後、塗工液とした。
次の点を変更した以外は実施例1と同様に積層布帛を得て、評価した。すなわち、金属ロールとゴムロールの間を通すことで布帛と不織布ウェッブとの積層体に負荷する線圧を、35N/cmに変更した以外は、実施例1と同様に加工して積層布帛を得た。
次の点を変更した以外は実施例1と同様に積層布帛を得て、評価した。すなわち、金属ロールとゴムロールの間を通すことで布帛と不織布ウェッブとの積層体に負荷する線圧を、55N/cmに変更した以外は、実施例1と同様に加工して積層布帛を得た。
次の点を変更した以外は実施例1と同様に積層布帛を得て、評価した。すなわち、ポリウレタン繊維からなる不織布ウェッブの厚さを4μm、目付を5.0g/m2、かさ高度を0.8cm3/gと変更し、かつ、温度110℃の金属ロールとゴムロールとの間を通す線圧を40N/cmに変更した以外は、実施例1と同様に加工して積層布帛を得た。
次の点を変更した以外は実施例1と同様に積層布帛を得て、評価した。すなわち、ポリウレタン繊維からなる不織布ウェッブの厚さを24μm、目付を5.0g/m2、かさ高度を4.8cm3/gと変更し、かつ、温度110℃の金属ロールとゴムロールとの間を通す線圧を40N/cmに変更した以外は、実施例1と同様に加工して積層布帛を得た。
次の点を変更した以外は実施例1と同様に積層布帛を得て、評価した。すなわち、ポリウレタン繊維からなる不織布ウェッブの厚さを1.5μm、目付を5.0g/m2、かさ高度を0.3cm3/gに変更した。次いで、実施例1と同様に加工して積層布帛を得た。
次の点を変更した以外は比較例3と同様に積層布帛を得て、評価した。すなわち、ポリウレタン繊維からなる不織布ウェッブの厚さを15μm、目付を2.5g/m2、かさ高度を6.0cm3/gに変更した。次いで、実施例1と同様に加工して積層布帛を得た。
次の点を変更した以外は実施例1と同様に積層布帛を得て、評価した。すなわち、接着剤Aとして湿気硬化型ホットメルトタイプのポリウレタンを用い、該接着剤を110℃に加熱溶解し、グラビアコーターで実施例1と同様の形状に塗布し、ゴムロールのみからなる圧着機で線圧19.6N/cmを負荷し、不織布ウェッブの厚さ方向に1.0μm(含浸率7%)含浸させた以外は、実施例1と同様に積層布帛を得た。
比較例1で得られた積層布帛の不織布ウェッブ面に、実施例2と同様に顔料添加により白色に着色したポリウレタン樹脂(樹脂層)を塗布した後、120℃で1分間乾燥し、比較例1同様にゴムロールのみからなる圧着機で線圧19.6N/cmを負荷し、その後48時間室温でエージングを行った。
次の点を変更した以外は実施例1と同様に積層布帛を得て、評価した。すなわち、ポリウレタン繊維からなる不織布ウェッブの厚さを1.5μm、目付を5.0g/m2、かさ高度を0.3cm3/gに変更した。また、接着剤Aとして、比較例1と同じ湿気硬化型ホットメルトタイプのポリウレタンを用い、該接着剤を110℃に加熱溶解し、グラビアコーターで実施例1と同様の形状に塗布し、ゴムロールのみからなる圧着機で線圧19.6N/cmを負荷し、接着剤Aを不織布ウェッブの厚さ方向に0.025μm(含浸率5%)含浸させた。これらの点以外は実施例1と同様に積層布帛を得て、評価した。
次の点を変更した以外は比較例3と同様に積層布帛を得て、評価した。すなわち、ポリウレタン繊維からなる不織布ウェッブの厚さを15μm、目付を2.5g/m2、かさ高度を6.0cm3/gに変更した。また、接着剤Aとして、比較例1と同じ湿気硬化型ホットメルトタイプのポリウレタンを用い、該接着剤を110℃に加熱溶解し、グラビアコーターで実施例1と同様の形状に塗布し、ゴムロールのみからなる圧着機で線圧19.6N/cmを負荷し、接着剤Aを不織布ウェッブの厚さ方向に1.2μm(含浸率8%)含浸させた。これらの点以外は実施例1と同様に積層布帛を得た。
Claims (9)
- 少なくとも布帛の片面に直径が1μm未満の繊維から成る不織布ウェッブを、接着剤Aを介して積層した積層布帛であって、該接着剤Aが該不織布ウェッブの厚さ方向に10%以上含浸しており、該布帛と該不織布ウェッブとの剥離強力が120cN/cm以上であることを特徴とする積層布帛。
- 該接着剤Aは、面方向に関して、0.1〜100.0mm2の面積の点状、または0.1〜10.0mmの太さの線状もしくは格子状に存在するとともに、該布帛に対し面積比率で10〜70%の割合で存在する、請求項1に記載の積層布帛。
- 該不織布ウェッブの該布帛と接する面とは反対の面の上に、積層布帛裏面に露出する裏地を有し、該不織布ウェッブと該裏地との間には接着剤Bを有し、該接着剤Bは、面方向に関して、0.1〜100.0mm2の面積の点状、または0.1〜10.0mmの太さの線状もしくは格子状に存在するとともに、該裏地に対し面積比率で10〜70%の割合で存在し、かつ、該不織布ウェッブの厚さ方向に10%以上含浸している、請求項1または2に記載の積層布帛。
- 該不織布ウェッブの該布帛と接する面とは反対の面の上に、積層布帛裏面に露出する樹脂層を有し、該樹脂層は、0.1〜100.0mm2の面積の点状、または0.1〜10.0mmの太さの線状もしくは格子状に存在するとともに、該不織布ウェッブに対し面積比率で10〜70%の割合で存在し、かつ、該不織布ウェッブの厚さ方向に10%以上含浸している、請求項1または2に記載の積層布帛。
- 該不織布ウェッブの該布帛と接する面とは反対の面の上に、積層布帛裏面に露出する無孔膜樹脂層を全面に亘って有している、請求項1または2に記載の積層布帛。
- 該不織布ウェッブのかさ高度が0.5〜5.0cm3/gであり、JIS L1099−1998A−1法による透湿度が6000g/m2・24hr以上、JIS L1099−1998B−1法による透湿度が15000g/m2・24hr以上であり、かつ、JIS L1091−1998静水圧法による耐水圧が10.0kPa以上である、請求項1〜5のいずれかに記載の積層布帛。
- エレクトロスピニング法で作製した直径が1μm未満の繊維から成る不織布ウェッブを用い、接着剤Aを、該不織布ウェッブ面もしくは該布帛面に塗布し、該布帛と該不織布ウェッブとを接着することにより請求項1〜6のいずれかに記載の積層布帛を得ることを特徴とする積層布帛の製造方法。
- 該接着剤の不織布ウェッブ面もしくは布帛面への付与方法が、グラビアコーティング方式である、請求項7に記載の積層布帛の製造方法。
- 該布帛と該不織布ウェッブとを接着した後、撥水加工を施す、請求項7または8に記載の積層布帛の製造方法。
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