JP2011149108A - 布地及びこれに用いられる糸 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】ガラス転移温度が15℃〜35℃の範囲内であり、力学的動的損失正接のピーク値が前記ガラス転移温度の範囲内にあり、前記力学的動的損失正接のピーク値が0.2以上1.0以下である布地。上記布地は、分子量が160〜310とされる2官能ジイソシアネートと、分子量が400〜2000とされる2官能ポリオールと、分子量が60〜400のジオールまたはジアミンとされる鎖延長剤とを、モル比で2.00〜1.10:1.00:1.00〜0.10の割合で配合され、プレポリマー法により重合されたポリウレタンエストラマー糸、または、前記ポリウレタンエストラマー糸と、天然繊維糸または化学繊維糸とが混合され、前記ポリウレタンエストラマー糸の混合量が14.0質量%以上とされる混合糸から製造される。
【選択図】図5
Description
一方、人体に装着される発泡体や布地には、良好な装着感を有することが求められる場合がある。例えば、特許文献1には、人体からの伝熱によって硬度を低下させ、体表面の形状に追従するように変形させて使用する形状追従性発泡体が開示されている。
また、ポリウレタンエストラマー糸は一般に高価であるため、他の安価な繊維と混合して布地とすることによっても、ポリウレタンエストラマー糸のみの布地とほぼ同等の性能が得られるので、製造コストを低減できるという点で有利である。
上記特性は、本発明のポリウレタンエストラマー糸のみを使用した場合だけでなく、ポリウレタンエストラマー糸と他の繊維糸との混合糸でも実現することができる。従って、本発明の布地は、人体に良好な装着感を与えるものとなる。本発明の布地は、例えば下着など人体に直接装着される衣類や、マスクのストラップ、包帯などに適用される。
本実施形態の布地は、編物、織物、または不織布とされる。
本実施形態の布地は、ガラス転移温度が15℃〜35℃の範囲内とされる。ガラス転移点とは、高分子エストラマーの力学的物性が急激に変化するときの温度であり、本実施形態では、力学的動的損失正接(以下、tanδとする)がピークを示す温度と定義される。ガラス転移温度は、人体の体表面温度に近く、25℃〜35℃の範囲内とされることがより好ましい。
また、本実施形態の布地は、人体表面と同等の静的な粘弾性特性(ストレス−ストレインカーブ)を示す。すなわち、ガラス転移温度(人体表面温度)において、ストレス−ストレインカーブが下に凸となる曲線を示す。
従って、本実施形態の布地は、人体表面に接触されたときに、人体に良好な装着感を与える。
上記ポリウレタンエストラマー糸は、2官能イソシアネート、2官能ポリオール、及び、ジオールまたはジアミンとされる鎖延長剤を主原料とする。
得られたポリウレタンエストラマーは紡績され、糸に成形される。
図1は、シングルカバードヤーンの製造方法に用いられる装置の概略図である。図1に示されるシングルカバードヤーン製造装置10は、下部ロール11と、上部ロール12と、被覆糸ボビン13とを備える。
具体的に、編物を製造する場合、ポリウレタンエストラマー糸と、天然繊維糸又は化学繊維糸とが交互に供給されることが繰り返される。本実施形態では、編物の製造方法として、経編み及び横編みのいずれも適用可能である。
織物を製造する場合、縦糸がポリウレタンエストラマー糸、横糸が天然繊維糸または化学繊維糸とされる。縦糸及び横糸に使用される糸は、上記と逆であっても良い。
これらの方法では、ポリウレタンエストラマー糸の比率が14質量%となるように、使用する糸の本数等が適宜設定される。
プレポリマー法により合成し紡績したポリウレタンエストラマー糸(糸の太さ:44T、ガラス転移温度:25℃)をベア糸に、ナイロン繊維糸(東レ(株)製、6ナイロン(ウーリーナイロン33T/2−26)、糸の太さ:33T)を被覆糸に用いて、図1に示されるシングルカバードヤーン製造装置により、試料番号1〜7混合糸を作製した。表1に、ナイロン繊維糸及びポリウレタンエストラマー糸の混合比率、延伸倍率を示す。なお、撚数はすべて498T/Mとした。
また、試料番号8は、被覆・延伸されていない上述と同じポリウレタンエストラマー糸とした。試料番号9は、被覆・延伸されていない上述と同じナイロン繊維糸とした。
粘弾性測定装置(レオロジ社製、DVE−V4)を用いて、試料番号1〜13の糸から作製した編物の動的粘弾性を測定した。上記編物から幅:5mm、長さ(軸方向):30mmの短冊を切り出し、試験片とした。測定条件は、測定モード:引張モード、測定温度範囲:0〜50℃、昇温速度:2℃/min、周波数:1Hzとした。なお、上記試験では試験片の長さ方向(編物の軸方向)に引張応力を負荷した。
試料番号1〜8では、25℃〜35℃の近傍でtanδが極大を示した。一方、試料番号9〜13では、25℃〜35℃近傍におけるtanδのピークは観測されなかったうえ、tanδの値は試料番号1〜8のtanδピーク値よりも低かった。
ナイロン繊維糸に対するポリウレタンエストラマー糸の混合比率が高くなるほど、tanδのピーク値が大きくなった。ポリウレタンエストラマー糸の混合比率が14質量%及び16質量%でtanδ≧0.1を達成できた。特に、ポリウレタンエストラマー糸が21質量%以上31質量%以下の範囲で、tanδ≧0.2が達成できた。これは、人体表面の力学的動的損失正接と同等である。
織物や不織布とした場合でも、ポリウレタンエストラマー糸の比率を14質量%以上とすることにより、図3のように25〜35℃付近で人体表面とほぼ同等の動的粘弾性特性を有することが確認された。また、動的粘弾性特性は、編み方や織り方を変えても、ほとんど変化が無いことが確認された。
図6に、プレポリマー法により合成し紡績したポリウレタンエストラマー糸のストレス−ストレインカーブを示す。図6において、横軸は歪み、縦軸は応力である。ストレス−ストレインカーブは、それぞれ20℃、40℃、60℃において、各糸に200%伸張と0%伸張とを繰り返し3回付与したときのものである。
11 下部ロール
12 上部ロール
13 被覆糸ボビン
14 ベア糸チーズ
15 ベア糸
16 被覆糸
17 上部チーズ
Claims (3)
- ガラス転移温度が15℃〜35℃の範囲内であり、
力学的動的損失正接のピーク値が前記ガラス転移温度の範囲内にあり、前記力学的動的損失正接のピーク値が0.2以上1.0以下である布地。 - 分子量が160〜310とされる2官能ジイソシアネートと、分子量が400〜2000とされる2官能ポリオールと、分子量が60〜400のジオールまたはジアミンとされる鎖延長剤とを、モル比で2.00〜1.10:1.00:1.00〜0.10の割合で配合され、プレポリマー法により重合されたポリウレタンエストラマー糸、または、
前記ポリウレタンエストラマー糸と、天然繊維糸または化学繊維糸とが混合され、前記ポリウレタンエストラマー糸の混合量が14.0質量%以上とされる混合糸から製造される請求項1に記載の布地。 - 請求項1または請求項2に記載の布地に使用される糸であって、
分子量が160〜310とされる2官能ジイソシアネートと、分子量が400〜2000とされる2官能ポリオールと、分子量が60〜400のジオールまたはジアミンとされる鎖延長剤とを、モル比で2.00〜1.10:1.00:1.00〜0.10の割合で配合され、プレポリマー法により重合されたポリウレタンエストラマー糸と、天然繊維糸または化学繊維糸とが混合され、
前記ポリウレタンエストラマー糸の混合量が14.0質量%以上とされる糸。
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