JP2010285699A - ポリウレタン極細繊維およびその製造方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】エレクトロスピニング法により得られるポリウレタン極細繊維であり、前記ポリウレタン極細繊維がポリウレタン融液をエレクトロスピニングすることにより形成されていることを特徴とするポリウレタン極細繊維。赤外線を照射して加熱したポリウレタン融液とターゲットとの間に高電圧を印加するとともに、ポリウレタン融液に空気流を付与することで、ポリウレタン融液をターゲットに曳いて細化するポリウレタン極細繊維の製造方法。
【選択図】図1
Description
また、例えば特許文献2に開示されているエレクトロスピニング法は、溶液紡糸法を採用して繊維化し、ポリウレタン不織布を製造する方法である。
また、レーザービームによる溶融紡糸法を採用してエレクトロスピニング法により熱可塑性高分子を繊維化し、極細繊維を製造する方法が特許文献3に開示されている。
また、ポリウレタンを用いたエレクトロスピニング法による溶液紡糸は有機溶媒を使用するため、有機溶媒を回収するためのコストがかかり、且つ有機溶媒を完全に回収することは極めて困難であることから、地球環境への負荷という面から好ましいものではない。
更に、特許文献3にはレーザー溶融エレクトロスピニング法でポリウレタンを極細繊維化させることは開示されておらず、また、径の均一性について具体的に実証されていない。
また、ポリウレタン融液は、赤外線照射により急速昇温した直後に高電圧の印加および空気流の付与により引き伸ばされて急速に冷却され固化するため、高温かつ溶融状態にある時間はきわめて短く、熱分解による物性低下も避けられる。そのためポリウレタンの分子量が大きくても糸切れなく紡糸ができ、強力等の物性面でも優れた繊維が得られる。
さらに、空気流の効果によって直径の均一性も高くなり、極めて細径でありながら径の均一性が高い繊維が得られる。
また、本発明の製造方法で、電圧印加のための電極形状や電極間の電位分布を制御することにより、得られる繊維集合体中での繊維配向を制御することも可能である。
さらに、本発明のポリウレタン極細繊維の製造方法によれば、連続的にポリウレタン極細繊維を製造でき、さらにはそのポリウレタン極細繊維で連続的にウェッブまたは不織布を製造できる。そのため、生産性の高い製造方法であり、安価にポリウレタン極細繊維およびそのウェッブまたは不織布を製造できる。
前記変動係数は直径の測定値より平均値と標準偏差を算出し、標準偏差を平均値で割ることにより得られる。変動係数が小さい程、径の均一性が高いといえる。
径の均一性はウェッブまたは不織布を製造した際の目付、厚み、3次元構造、物性値などの均一性に大きく影響し、径が均一であればより均一なウェッブまたは不織布を製造できる。
本発明のポリウレタン極細繊維を構成するポリウレタンは、ソフトセグメント部を形成する高分子量のポリオール化合物とハードセグメントを形成する低分子量ジオール化合物および有機ジイソシアネート化合物を重合反応させて得られるポリウレタンである。
図1に示すとおり、原料ポリウレタン繊維1がレーザービーム8を照射されて軟化溶融し、高電圧の印加と空気流の付与により曳かれ、ポリウレタン極細繊維10となってターゲットである捕集板9に到達して捕捉される。
原料ポリウレタン繊維1は、前記のポリウレタンを溶融紡糸することにより製造されたものを用いる。
印加される高電圧は1〜120kVの範囲で適宜設定でき、また、目的の電場によってメルトブローノズル・ターゲット間距離を適宜設定できる。
電場は印加電圧をメルトブローノズル・ターゲット間距離で割ることにより得られる。
また、その温度は好ましくは10〜300℃である。
図2に示すとおり、原料ポリウレタンチップはエクストルーダ20によって溶融して押出される。エクストルーダ20は、ヒーター付バレル24にスクリュー22が挿通され、ホッパータンク21が取付けられている。スクリュー22はモーター25にベルトで連結されている。原料ポリウレタンチップがホッパータンク21から投入されると、ヒーター付バレル24で加熱されながらスクリュー22の回転で練られ軟化溶融しつつ進行し、ポリウレタン融液26となってポリマー管23を通りメルトブローノズル5から吐出される。吐出されたポリウレタン融液26が、レーザービーム8を照射されて更に加熱され、高電圧の印加と空気流の付与により曳かれ細化し、目的とする直径のポリウレタン極細繊維10となり、そして捕集板9の上に無秩序に捕捉された繊維ウェッブまたは不織布となる。
ここで言うレーザービーム照射強度分布の制御とは、ガウス型のレーザービーム強度分布をスリットによって端末を遮ることで、レーザービーム照射強度の強い部分のみを照射させることである。
ショアA硬度98のラクトン系熱可塑性ポリウレタン樹脂を温度90℃で24時間真空乾燥し、カールフィッシャー方法で樹脂水分を測定すると60ppmであった。この熱可塑性ポリウレタン樹脂をメルトインデクサーにて220℃で加熱溶融し、0.5mmのオリフィスより押出し、平均直径250μmのポリウレタンモノフィラメントを得た。
得られたポリウレタンモノフィラメントを図1に示す装置でメルトブローレーザーエレクトロスピニングを行ない、ポリウレタン極細繊維を作製した。エレクトロスピニング条件はエアー流速2.85m/sec、エアー温度26℃、レーザー出力10W、電場3.6kV/cm、送出し質量2.4mg/min、メルトブローノズル・ターゲット間距離5cmとした。
得られたポリウレタン極細繊維の直径を測定し、平均直径、変動係数を算出した。その結果、平均直径3.63μm、変動係数26.40%であった。
上記の結果を表1に併せて示す。
実施例1で作製したポリウレタンモノフィラメントを用い、図1に示す装置でメルトブローレーザーエレクトロスピニングを行ない、ポリウレタン極細繊維を作製した。エレクトロスピニング条件はエアー流速4.28m/sec、エアー温度26℃、レーザー出力10W、電場3.6kV/cm、送出し質量2.4mg/min、メルトブローノズル・ターゲット間距離5cmとした。
得られたポリウレタン極細繊維の直径を測定し、平均直径、変動係数を算出した。その結果、平均直径4.17μm、変動係数16.40%であった。
上記の結果を表1に併せて示す。
実施例1で作製したポリウレタンモノフィラメントを用い、図1に示す装置でメルトブローレーザーエレクトロスピニングを行ない、ポリウレタン極細繊維を作製した。エレクトロスピニング条件はエアー流速4.28m/sec、エアー温度26℃、レーザー出力13W、電場3.6kV/cm、送出し質量2.4mg/min、メルトブローノズル・ターゲット間距離5cmとした。
得られたポリウレタン極細繊維の直径を測定し、平均直径、変動係数を算出した。その結果、平均直径1.90μm、変動係数9.16%であった。
上記の結果を表1に併せて示す。
実施例1で作製したポリウレタンモノフィラメントを用い、図1に示す装置でメルトブローレーザーエレクトロスピニングを行ない、ポリウレタン極細繊維を作製した。エレクトロスピニング条件はエアー流速4.28m/sec、エアー温度26℃、レーザー出力16W、電場3.6kV/cm、送出し質量2.4mg/min、メルトブローノズル・ターゲット間距離5cmとした。
得られたポリウレタン極細繊維の直径を測定し、平均直径、変動係数を算出した。その結果、平均直径1.29μm、変動係数16.10%であった。
上記の結果を表1に併せて示す。
実施例1で作製したポリウレタンモノフィラメントを用い、図1に示す装置でレーザーエレクトロスピニングを行ない、ポリウレタン極細繊維を作製した。エレクトロスピニング条件は気温26℃、レーザー出力10W、電場3.6kV/cm、送出し質量2.4mg/min、メルトブローノズル・ターゲット間距離5cmとした。
得られたポリウレタン極細繊維の直径を測定し、平均直径、変動係数を算出した。その結果、平均直径1.93μm、変動係数31.00であった。
上記の結果を表1に併せて示す。
2 偏向ローラー
3a,3b フィードローラー
4 リール
5 メルトブローノズル
6a,6b 空気流入り口
7 レーザービーム発信機
8 レーザービーム
9 捕集板
10 ポリウレタン極細繊維
11 高圧電源
20 エクストルーダ
21 ホッパータンク
22 スクリュー
23 ポリマー管
24 ヒーター付バレル
25 モーター
26 ポリウレタン融液
Claims (9)
- エレクトロスピニング法により得られるポリウレタン極細繊維であり、前記ポリウレタン極細繊維がポリウレタン融液をエレクトロスピニングすることにより形成されていることを特徴とするポリウレタン極細繊維。
- ポリウレタン極細繊維の平均直径が、10nmから5μmであることを特徴とする請求項1に記載のポリウレタン極細繊維。
- ポリウレタン極細繊維の直径の変動係数が30%以下であることを特徴とする請求項1または2記載のポリウレタン極細繊維。
- 請求項1〜3のいずれか一項に記載したポリウレタン極細繊維を含むことを特徴とする繊維ウェッブ。
- 請求項1〜3のいずれか一項に記載したポリウレタン極細繊維を含むことを特徴とする不織布。
- 赤外線を照射して加熱したポリウレタン融液とターゲットとの間に高電圧を印加するとともに、ポリウレタン融液に空気流を付与することで、前記ポリウレタン融液を前記ターゲットに曳いて細化することを特徴とするポリウレタン極細繊維の製造方法。
- 赤外線がレーザービームであることを特徴とする請求項6に記載のポリウレタン極細繊維の製造方法。
- レーザービームの照射光路上にスリットを設置し、レーザービーム照射強度分布を制御することを特徴とする請求項7に記載のポリウレタン極細繊維の製造方法。
- 高電圧の電場が0.5〜8.0kV/cmであることを特徴とする請求項6に記載のポリウレタン極細繊維の製造方法。
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