JP2017101231A - Polytetrafluoroethylene porous film - Google Patents
Polytetrafluoroethylene porous film Download PDFInfo
- Publication number
- JP2017101231A JP2017101231A JP2016226142A JP2016226142A JP2017101231A JP 2017101231 A JP2017101231 A JP 2017101231A JP 2016226142 A JP2016226142 A JP 2016226142A JP 2016226142 A JP2016226142 A JP 2016226142A JP 2017101231 A JP2017101231 A JP 2017101231A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- ptfe
- porous membrane
- ptfe porous
- sheet
- molded body
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D69/00—Semi-permeable membranes for separation processes or apparatus characterised by their form, structure or properties; Manufacturing processes specially adapted therefor
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D71/00—Semi-permeable membranes for separation processes or apparatus characterised by the material; Manufacturing processes specially adapted therefor
- B01D71/06—Organic material
- B01D71/30—Polyalkenyl halides
- B01D71/32—Polyalkenyl halides containing fluorine atoms
- B01D71/36—Polytetrafluoroethene
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08J—WORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
- C08J9/00—Working-up of macromolecular substances to porous or cellular articles or materials; After-treatment thereof
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Polymers & Plastics (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Manufacture Of Porous Articles, And Recovery And Treatment Of Waste Products (AREA)
Abstract
Description
本開示は、ポリテトラフルオロエチレン多孔質膜に関する。 The present disclosure relates to a polytetrafluoroethylene porous membrane.
ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)多孔質膜は、フィルタ、通音膜、通気膜、隔膜、液体吸収体などの様々な用途に使用されている。 Polytetrafluoroethylene (PTFE) porous membranes are used in various applications such as filters, sound-permeable membranes, gas-permeable membranes, diaphragms, and liquid absorbers.
PTFE多孔質膜は、一般に、ペースト押出法と呼ばれる方法によって製造されている(特許文献1)。ペースト押出法においては、PTFE粉末に成形助剤としての有機溶媒を加えてPTFEペーストを調製する。PTFEペーストをロッド状に成形したのち、ロッド状成形体を押出機によって成形し、シート状成形体を作製する。成形助剤が揮散しないうちにシート状成形体を圧延する。圧延されたシート状成形体は、乾燥、焼成などの工程を経て、PTFE多孔質膜となる。 The PTFE porous membrane is generally manufactured by a method called a paste extrusion method (Patent Document 1). In the paste extrusion method, a PTFE paste is prepared by adding an organic solvent as a molding aid to PTFE powder. After the PTFE paste is molded into a rod shape, the rod-shaped molded body is molded with an extruder to produce a sheet-shaped molded body. The sheet-like molded body is rolled before the molding aid is volatilized. The rolled sheet-like molded body becomes a PTFE porous membrane through steps such as drying and firing.
従来の方法によって製造されたPTFE多孔質膜は、比較的大きい平均孔径及び比較的高い気孔率を有する。平均孔径及び気孔率は、原料であるPTFEの分子量、圧延倍率、延伸倍率などの条件の変更によってある程度調整可能である。しかし、その自由度には限界がある。 PTFE porous membranes produced by conventional methods have a relatively large average pore size and a relatively high porosity. The average pore diameter and porosity can be adjusted to some extent by changing conditions such as the molecular weight, rolling ratio, and draw ratio of PTFE as a raw material. However, the degree of freedom is limited.
上記事情に鑑み、本開示の目的は、従来の方法では製造することが困難な構造を有していながら、高い強度を有するPTFE多孔質膜を提供することにある。 In view of the above circumstances, an object of the present disclosure is to provide a PTFE porous membrane having high strength while having a structure that is difficult to manufacture by a conventional method.
すなわち、本開示は、
ポリテトラフルオロエチレン多孔質膜であって、
平均孔径が0.03〜0.2μmの範囲にあり、
気孔率が25%よりも大きく90%以下であり、
厚さ方向に平行な断面における幅23μm×厚さ1μmの領域内に存在する細孔の数が40〜120個の範囲にある、ポリテトラフルオロエチレン多孔質膜を提供する。
That is, this disclosure
A polytetrafluoroethylene porous membrane comprising:
The average pore diameter is in the range of 0.03 to 0.2 μm,
The porosity is greater than 25% and less than 90%,
Provided is a polytetrafluoroethylene porous membrane in which the number of pores existing in a region having a width of 23 μm and a thickness of 1 μm in a cross section parallel to the thickness direction is in the range of 40 to 120.
本開示によれば、0.03〜0.2μmという小さい平均孔径、25%よりも大きく90%以下という高い気孔率を有していながら、高い強度を有するPTFE多孔質膜を提供することができる。 According to the present disclosure, it is possible to provide a PTFE porous membrane having a high strength while having an average pore size as small as 0.03 to 0.2 μm and a high porosity of greater than 25% and 90% or less. .
従来のペースト押出法によれば、乾燥工程の前の段階でシート状成形体が既に多孔性を有する。そのため、乾燥及び焼成の各工程を経て製造されるPTFE多孔質膜の平均孔径は比較的大きく、気孔率も比較的高い。例えば、大きい分子量を有するPTFEを原料として使用すると、小さい平均孔径を有するPTFE多孔質膜が得られる。しかし、平均孔径を大幅に減少させることは難しい。 According to the conventional paste extrusion method, the sheet-like molded body already has porosity at the stage before the drying step. Therefore, the PTFE porous membrane produced through the drying and firing steps has a relatively large average pore diameter and a relatively high porosity. For example, when PTFE having a large molecular weight is used as a raw material, a PTFE porous membrane having a small average pore diameter can be obtained. However, it is difficult to significantly reduce the average pore size.
本発明者らは、高い気孔率を有しているにもかかわらず、小さい平均孔径を有するPTFE多孔質膜を製造できないかどうか鋭意検討を重ねた結果、以下に説明するPTFE多孔質膜の開発に成功した。得られたPTFE多孔質膜は、小さい平均孔径及び高い気孔率を有しているだけでなく、特徴的な構造に由来する十分な強度を有している。そのため、本開示のPTFE多孔質膜は、小さい平均孔径及び高い気孔率を必要とする様々な用途に好適に使用されうる。 As a result of intensive studies on whether or not a PTFE porous membrane having a small average pore diameter can be produced despite having a high porosity, the inventors have developed a PTFE porous membrane described below. succeeded in. The obtained PTFE porous membrane not only has a small average pore diameter and a high porosity, but also has a sufficient strength derived from a characteristic structure. Therefore, the PTFE porous membrane of the present disclosure can be suitably used for various applications that require a small average pore size and a high porosity.
以下、本開示の実施形態について、図面を参照しながら説明する。本開示は、以下の実施形態に限定されない。 Hereinafter, embodiments of the present disclosure will be described with reference to the drawings. The present disclosure is not limited to the following embodiments.
本実施形態のPTFE多孔質膜は、ノード及びフィブリルによって構成された網目構造を有する。網目構造に含まれた多数の細孔には、第1主面と第2主面との間でPTFE多孔質膜に通気性を付与する複数の連通孔が含まれている。もちろん、通気に寄与しない独立孔が存在していてもよい。 The porous PTFE membrane of this embodiment has a network structure composed of nodes and fibrils. A large number of pores included in the network structure include a plurality of communication holes that impart air permeability to the PTFE porous membrane between the first main surface and the second main surface. Of course, there may be independent holes that do not contribute to ventilation.
本実施形態のPTFE多孔質膜は、図1に示す方法によって製造することができる。図1に示す方法においては、PTFE粉末と成形助剤との混合物からPTFEのシート状成形体を作製し、PTFEの融点よりも高い温度でシート状成形体を焼成してPTFE無孔膜を形成し、PTFE無孔膜を所定方向に延伸する。 The PTFE porous membrane of this embodiment can be manufactured by the method shown in FIG. In the method shown in FIG. 1, a PTFE sheet-like molded body is produced from a mixture of PTFE powder and a molding aid, and the sheet-like molded body is fired at a temperature higher than the melting point of PTFE to form a PTFE nonporous film. Then, the PTFE nonporous film is stretched in a predetermined direction.
まず、PTFE粉末10と成形助剤12(液状潤滑剤)とを混合することによってPTFEペースト14を調製する(ペースト調製工程(A))。PTFE粉末10としては、乳化重合法のような公知の方法によって製造された市販品を使用できる。大きい分子量を有するPTFEを原料として使用すると、小さい平均孔径を有するPTFE多孔質膜を得やすい。PTFE粉末10の一次粒子の平均粒径は、例えば、0.2〜1.0μmの範囲にある。成形助剤12としては、流動パラフィン、ナフサなどの炭化水素油を使用できる。例えば、100質量部のPTFE粉末10に対して5〜50質量部の成形助剤12を使用することができる。なお、「平均粒径」は、レーザー回折散乱法に基づいて測定された粒度分布において、粒子数の積算値50%に相当する粒径(D50)を意味する。 First, PTFE paste 14 is prepared by mixing PTFE powder 10 and molding aid 12 (liquid lubricant) (paste preparation step (A)). As the PTFE powder 10, a commercial product manufactured by a known method such as an emulsion polymerization method can be used. When PTFE having a large molecular weight is used as a raw material, it is easy to obtain a PTFE porous membrane having a small average pore diameter. The average particle diameter of the primary particles of the PTFE powder 10 is, for example, in the range of 0.2 to 1.0 μm. As the molding aid 12, hydrocarbon oils such as liquid paraffin and naphtha can be used. For example, 5 to 50 parts by mass of the molding aid 12 can be used with respect to 100 parts by mass of the PTFE powder 10. The “average particle size” means a particle size (D50) corresponding to an integrated value of 50% of the number of particles in the particle size distribution measured based on the laser diffraction scattering method.
次に、PTFEペースト14からPTFEのシート状成形体を作製する(成形工程(B))。本実施形態では、PTFEペースト14を円筒状に予備成形したのち、押出機16を使用してPTFEペースト14をシート状に成形する。得られたシート状成形体18を必要に応じて縦方向(MD方向)に圧延し、その厚さを調整してもよい(圧延工程(C))。また、押出機16を使用せず、ロッド状のPTFEペースト14を圧延することによってシート状成形体18を作製することも可能である。シート状成形体18の厚さは、例えば、0.1〜1.0mmの範囲にある。 Next, a PTFE sheet-like molded body is produced from the PTFE paste 14 (molding step (B)). In the present embodiment, after the PTFE paste 14 is preformed into a cylindrical shape, the PTFE paste 14 is formed into a sheet using the extruder 16. The obtained sheet-like molded body 18 may be rolled in the longitudinal direction (MD direction) as necessary, and the thickness thereof may be adjusted (rolling step (C)). Moreover, it is also possible to produce the sheet-like molded body 18 by rolling the rod-like PTFE paste 14 without using the extruder 16. The thickness of the sheet-like molded object 18 exists in the range of 0.1-1.0 mm, for example.
次に、シート状成形体18から成形助剤12を除去する。具体的には、シート状成形体18を加熱及び乾燥させることによって、シート状成形体18から成形助剤12を除去する(乾燥工程(D))。この乾燥工程は、シート状成形体18をPTFEの融点よりも低く、成形助剤12を速やかに揮発させることができる温度環境にシート状成形体18を置くことによって実施されうる。例えば、シート状成形体18を100〜250℃の温度(周囲温度)で加熱し、成形助剤12を除去する。なお、有機溶媒を使用して成形助剤12をシート状成形体18から抽出し、除去することも可能である。乾燥工程は、例えば、帯状のシート状成形体18を搬送しながら加熱することによって実施できる。このことは、後述する焼成工程及びアニール工程にも当てはまる。 Next, the molding aid 12 is removed from the sheet-like molded body 18. Specifically, the molding aid 12 is removed from the sheet-shaped molded body 18 by heating and drying the sheet-shaped molded body 18 (drying step (D)). This drying step can be carried out by placing the sheet-shaped molded body 18 in a temperature environment in which the sheet-shaped molded body 18 is lower than the melting point of PTFE and the molding aid 12 can be volatilized quickly. For example, the sheet-like molded body 18 is heated at a temperature of 100 to 250 ° C. (ambient temperature), and the molding aid 12 is removed. It is also possible to extract and remove the molding aid 12 from the sheet-like molded body 18 using an organic solvent. The drying step can be performed, for example, by heating the belt-shaped sheet-shaped molded body 18 while transporting it. This also applies to the firing step and annealing step described later.
次に、乾燥したシート状成形体18を焼成する(焼成工程(E))。PTFEの融点よりも高い温度でシート状成形体18を加熱することによって、シート状成形体18を焼成することができる。焼成前の段階において、シート状成形体18は多孔質である。詳細にには、押出機16から押し出された時点でシート状成形体18は多孔質である。多孔質のシート状成形体18をPTFEの融点(約327℃)よりも十分に高い温度で加熱すると、PTFEの流動によって細孔が閉じ、シート状成形体18が無孔化する。つまり、焼成工程は、シート状成形体18を無孔化してPTFE無孔膜18aを作製するための工程でありうる。細孔を有するシート状成形体18が不透明かつ白色を呈するのに対し、PTFE無孔膜18aは透明である。 Next, the dried sheet-like molded body 18 is fired (firing step (E)). The sheet-shaped molded body 18 can be fired by heating the sheet-shaped molded body 18 at a temperature higher than the melting point of PTFE. In the stage before firing, the sheet-like molded body 18 is porous. Specifically, the sheet-like molded body 18 is porous when it is extruded from the extruder 16. When the porous sheet-shaped molded body 18 is heated at a temperature sufficiently higher than the melting point of PTFE (about 327 ° C.), the pores are closed by the flow of PTFE, and the sheet-shaped molded body 18 becomes nonporous. That is, the firing step can be a step for making the sheet-like molded body 18 non-porous to produce the PTFE non-porous film 18a. The sheet-like molded body 18 having pores is opaque and white, whereas the PTFE non-porous film 18a is transparent.
従来の製造方法において、PTFEのシート状成形体は、無孔化されることなく、延伸され、その後、焼成される。この場合、小さい平均孔径のPTFE多孔質膜を製造することが難しい。これに対し、本実施形態によれば、高温での加熱によって細孔を潰し、いったんPTFE無孔膜18aを形成する。そして、PTFE無孔膜18aを少なくとも一軸方向(例えば横方向)に延伸することによってPTFE多孔質膜を作製する。この方法によれば、小さい平均孔径及び高い気孔率を有するPTFE多孔質膜を製造することができる。 In the conventional manufacturing method, the PTFE sheet-like molded body is stretched without being made nonporous, and then fired. In this case, it is difficult to produce a PTFE porous membrane having a small average pore diameter. On the other hand, according to the present embodiment, the pores are crushed by heating at a high temperature, and the PTFE non-porous film 18a is once formed. Then, a PTFE porous membrane is produced by stretching the PTFE non-porous membrane 18a in at least a uniaxial direction (for example, the lateral direction). According to this method, a PTFE porous membrane having a small average pore diameter and a high porosity can be produced.
焼成工程においては、例えば、330〜500℃の温度(周囲温度)でシート状成形体18を加熱する。焼成時間は、例えば、1〜30分間である。乾燥工程及び焼成工程は、大気中で実施してもよいし、窒素雰囲気などの不活性雰囲気下で実施してもよい。また、乾燥工程を省略し、焼成工程のみを実施してもよい。 In the firing step, for example, the sheet-shaped molded body 18 is heated at a temperature of 330 to 500 ° C. (ambient temperature). The firing time is, for example, 1 to 30 minutes. The drying step and the firing step may be performed in the air or in an inert atmosphere such as a nitrogen atmosphere. Moreover, a drying process may be abbreviate | omitted and only a baking process may be implemented.
次に、必要に応じて、PTFE無孔膜18aをMD方向に圧延する(圧延工程(F))。この圧延工程によって、PTFE無孔膜18aを所望の厚さに調整することができる。圧延倍率は、例えば、1.1〜6.0倍である。圧延倍率は、圧延前の厚さに対する圧延後の厚さの比率で表される。圧延後のPTFE無孔膜18aの厚さは、例えば、30〜300μmである。 Next, the PTFE non-porous film 18a is rolled in the MD direction as necessary (rolling step (F)). By this rolling step, the PTFE nonporous film 18a can be adjusted to a desired thickness. The rolling ratio is, for example, 1.1 to 6.0 times. The rolling ratio is represented by the ratio of the thickness after rolling to the thickness before rolling. The thickness of the PTFE non-porous film 18a after rolling is, for example, 30 to 300 μm.
次に、PTFE無孔膜18aをアニールする(アニール工程(G))。PTFE無孔膜18aを延伸する前にこのアニール工程を実施することによって、PTFE無孔膜18aを延伸しやすくなり、微細かつ均一な大きさの細孔を形成することが可能となる。 Next, the PTFE non-porous film 18a is annealed (annealing step (G)). By performing this annealing step before stretching the PTFE non-porous film 18a, the PTFE non-porous film 18a can be easily stretched, and fine and uniform pores can be formed.
アニール工程の手順は、PTFEの結晶性を高めることができる限り特に限定されない。例えば、第1段階及び第2段階を含む複数の段階でアニール工程を実施することができる。第1段階では、焼成工程における焼成温度よりも低く、かつ、PTFEの融点よりも高い温度でPTFE無孔膜18aを加熱する。具体的には、第1段階において、350〜500℃の温度(周囲温度)でPTFE無孔膜18aを加熱する。第1段階における加熱時間は、例えば、10分間〜5時間である。第2段階では、PTFEの融点よりも低い温度でPTFE無孔膜18aを加熱する。具体的には、第2段階において、250〜330℃の温度(周囲温度)でPTFE無孔膜18aを加熱する。第2段階における加熱時間は、例えば、30分間〜20時間である。もちろん、第1段階のみをアニール工程として実施してもよいし、第2段階のみをアニール工程として実施してもよい。アニール工程は、大気中で実施してもよいし、窒素雰囲気などの不活性雰囲気下で実施してもよい。さらに、PTFE無孔膜18aをロールに巻き取り、巻き取られたPTFE無孔膜18aを上記の温度及び処理時間に設定された熱処理炉に入れることによってアニール工程を実施してもよい。 The procedure of the annealing step is not particularly limited as long as the crystallinity of PTFE can be increased. For example, the annealing process can be performed in a plurality of stages including a first stage and a second stage. In the first stage, the PTFE non-porous film 18a is heated at a temperature lower than the baking temperature in the baking process and higher than the melting point of PTFE. Specifically, in the first stage, the PTFE nonporous film 18a is heated at a temperature of 350 to 500 ° C. (ambient temperature). The heating time in the first stage is, for example, 10 minutes to 5 hours. In the second stage, the PTFE nonporous film 18a is heated at a temperature lower than the melting point of PTFE. Specifically, in the second stage, the PTFE non-porous film 18a is heated at a temperature of 250 to 330 ° C. (ambient temperature). The heating time in the second stage is, for example, 30 minutes to 20 hours. Of course, only the first stage may be implemented as an annealing process, or only the second stage may be implemented as an annealing process. The annealing step may be performed in the air or in an inert atmosphere such as a nitrogen atmosphere. Furthermore, the PTFE non-porous film 18a may be wound on a roll, and the wound PTFE non-porous film 18a may be placed in a heat treatment furnace set at the above temperature and processing time to perform the annealing step.
なお、アニール工程は必須ではなく、場合によっては省略可能である。さらに、焼成工程と圧延工程との間にアニール工程を実施してもよい。 Note that the annealing step is not essential and may be omitted in some cases. Furthermore, you may implement an annealing process between a baking process and a rolling process.
最後に、PTFE無孔膜18aを横方向(TD方向)に延伸する(延伸工程(H))。延伸倍率は、例えば、1.1〜10倍である。延伸工程は、PTFEの融点未満の温度、例えば、50〜300℃の温度環境下で公知のテンター法によって実施することができる。また、TD方向だけでなく、MD方向の延伸を実施してもよい。さらに、MD方向の延伸を実施したのち、TD方向の延伸を実施してもよい。延伸の順序は特に限定されない。 Finally, the PTFE nonporous film 18a is stretched in the lateral direction (TD direction) (stretching step (H)). The draw ratio is, for example, 1.1 to 10 times. The stretching step can be performed by a known tenter method at a temperature lower than the melting point of PTFE, for example, in a temperature environment of 50 to 300 ° C. In addition to the TD direction, stretching in the MD direction may be performed. Further, after the MD direction stretching, the TD direction stretching may be performed. The order of stretching is not particularly limited.
以上の工程を経て、小さい平均孔径及び高い気孔率を有するPTFE多孔質膜20が得られる。PTFE多孔質膜20の厚さは、例えば、1〜200μmの範囲にある。平均孔径は、例えば、0.03〜0.2μmの範囲にあり、典型的には、0.03〜0.1μmの範囲にある。気孔率は、例えば、25%よりも大きく90%以下であり、典型的には、30〜90%の範囲にある。 Through the above steps, a PTFE porous membrane 20 having a small average pore diameter and a high porosity is obtained. The thickness of the PTFE porous membrane 20 is in the range of 1 to 200 μm, for example. The average pore diameter is, for example, in the range of 0.03 to 0.2 μm, and typically in the range of 0.03 to 0.1 μm. The porosity is, for example, more than 25% and not more than 90%, and typically ranges from 30 to 90%.
平均孔径は、ASTM(米国試験材料協会)F316−86に準拠した方法によって測定することができる。気孔率は、PTFE多孔質膜の質量M(g)、PTFE多孔質膜の体積V(cm3)及びPTFEの真密度D(g/cm3)を下記式に代入することによって算出することができる。PTFEの真密度は2.18g/cm3である。 The average pore diameter can be measured by a method based on ASTM (American Society for Test Materials) F316-86. The porosity can be calculated by substituting the mass M (g) of the PTFE porous membrane, the volume V (cm 3 ) of the PTFE porous membrane, and the true density D (g / cm 3 ) of PTFE into the following formula. it can. The true density of PTFE is 2.18 g / cm 3 .
気孔率(%)={1−(M/(V・D))}×100 Porosity (%) = {1- (M / (V · D))} × 100
また、厚さ方向に平行な断面を観察したとき、本実施形態のPTFE多孔質膜20は、厚さ方向に密につながった樹脂部分を有している。具体的には、厚さ方向に平行な断面における幅23μm×厚さ1μmの所定領域内に存在する細孔の数が40〜120個の範囲にある。このような構造は、本実施形態のPTFE多孔質膜20が従来の方法で製造されたPTFE多孔質膜よりも高い強度を有する原因の1つであると考えられる。なお、PTFE多孔質膜の断面は、走査電子顕微鏡(SEM)によって観察することができる。 Further, when a cross section parallel to the thickness direction is observed, the PTFE porous membrane 20 of the present embodiment has a resin portion that is closely connected in the thickness direction. Specifically, the number of pores existing in a predetermined region having a width of 23 μm and a thickness of 1 μm in a cross section parallel to the thickness direction is in the range of 40 to 120. Such a structure is considered to be one of the causes that the PTFE porous membrane 20 of the present embodiment has higher strength than the PTFE porous membrane manufactured by the conventional method. The cross section of the PTFE porous membrane can be observed with a scanning electron microscope (SEM).
なお、細孔の数は以下の方法によって数えることができる。まず、汎用の画像解析ソフトウェア(例えば、Image-J)を用い、PTFE多孔質膜の断面SEM像を二値化する。二値化された画像における黒色部が細孔に対応する場合、所定の領域に存在する黒色部の数を数えることによって、細孔の数を特定することができる。所定の領域の境界線上に黒色部が存在するとき、その黒色部の半分以上(面積比で)が所定の領域の内側にあることを条件として、その黒色部が所定の領域に存在するものと判断する。また、二値化された画像における黒色部の面積を黒色部の数で割ることによって、平均孔径を算出することもできる。なお、断面SEM像を二値化するとき、白色部(樹脂部分)と黒色部(細孔部分)との間の閾値は、下記式によって決定することができる。
閾値=((画像全体の平均輝度値)+対象部分(黒色部)の平均輝度値)/2
The number of pores can be counted by the following method. First, a general-purpose image analysis software (for example, Image-J) is used to binarize the cross-sectional SEM image of the PTFE porous membrane. When the black part in the binarized image corresponds to the pores, the number of pores can be specified by counting the number of black parts present in the predetermined region. When a black portion exists on the boundary line of a predetermined region, the black portion is present in the predetermined region on condition that more than half (in area ratio) of the black portion is inside the predetermined region. to decide. Further, the average pore diameter can be calculated by dividing the area of the black part in the binarized image by the number of black parts. In addition, when binarizing a cross-sectional SEM image, the threshold value between a white part (resin part) and a black part (pore part) can be determined by the following formula.
Threshold = ((average luminance value of the entire image) + average luminance value of the target portion (black portion)) / 2
本実施形態のPTFE多孔質膜20は、例えば、10〜20N/25mmの範囲の凝集力(180°ピール強度)を有する。厚さ方向の密な構造が高い凝集力を生み出していると考えられる。 The PTFE porous membrane 20 of the present embodiment has a cohesive force (180 peel strength) in the range of 10 to 20 N / 25 mm, for example. It is thought that the dense structure in the thickness direction produces high cohesion.
PTFE多孔質膜20の凝集力は、日本工業規格JIS Z 0237(2009)に準拠して、以下に説明する方法にて実施することができる。まず、試験片としてのPTFE多孔質膜20を100mm×25mmの大きさに裁断する。試験片は、PTFE多孔質膜20のMD方向に沿って100mmの寸法を持ち、PTFE多孔質膜20のTD方向に沿って25mmの寸法を持つ。MD方向及びTD方向は、それぞれ、PTFE多孔質膜20の製造時における方向である。次に、図2に示すように、PTFE多孔質膜20の両面に接着剤を塗布し、各面にアルミ箔31を貼り合わせる。これにより、凝集力測定用試料が得られる。一方のアルミ箔31の端部をチャックし、他方のアルミ箔31を速度60mm/min、25℃、60%RHの条件で180°反対方向に引っ張り、PTFE多孔質膜20において凝集破壊を生じさせる。測定開始後、最初の25mmの長さの測定値は無視し、その後、50mmの長さの試験片に関して連続的に記録された測定値(単位:N)の平均値をPTFE多孔質膜20の凝集力とする。 The cohesive force of the PTFE porous membrane 20 can be implemented by the method described below in accordance with Japanese Industrial Standard JIS Z 0237 (2009). First, the PTFE porous membrane 20 as a test piece is cut into a size of 100 mm × 25 mm. The test piece has a dimension of 100 mm along the MD direction of the PTFE porous membrane 20 and a dimension of 25 mm along the TD direction of the PTFE porous membrane 20. The MD direction and the TD direction are directions when the PTFE porous membrane 20 is manufactured, respectively. Next, as shown in FIG. 2, an adhesive is applied to both surfaces of the PTFE porous membrane 20, and an aluminum foil 31 is bonded to each surface. Thereby, the sample for cohesion force measurement is obtained. One end of the aluminum foil 31 is chucked, and the other aluminum foil 31 is pulled in the opposite direction by 180 ° under the conditions of a speed of 60 mm / min, 25 ° C., and 60% RH, thereby causing cohesive failure in the PTFE porous membrane 20. . After starting the measurement, the first measurement value of 25 mm in length is ignored, and then the average value of the measurement values (unit: N) continuously recorded for the test piece of 50 mm in length is taken as the value of the PTFE porous membrane 20. Let it be cohesive force.
また、本実施形態のPTFE多孔質膜20は、例えば、400〜1000gfの範囲の突き刺し強度を有する。厚さ方向の密な構造が高い突き刺し強度を生み出していると考えられる。 Moreover, the PTFE porous membrane 20 of this embodiment has a puncture strength in the range of 400 to 1000 gf, for example. It is thought that the dense structure in the thickness direction produces high piercing strength.
突き刺し強度は、日本工業規格JIS Z 1707(1997)に準拠して、以下に説明する方法にて実施することができる。図3に示すように、突き刺し強度は、試験片であるPTFE多孔質膜20を冶具32に固定し、直径1.0mm、先端形状半径0.5mmの半円形の針33を6mm/minの速度で突き刺し、針が貫通するまでの最大応力を測定する。5個以上の試験片について測定を行い、平均値をPTFE多孔質膜20の突き刺し強度とする。 The piercing strength can be carried out by the method described below in accordance with Japanese Industrial Standard JIS Z 1707 (1997). As shown in FIG. 3, the puncture strength is obtained by fixing a PTFE porous membrane 20 as a test piece to a jig 32, and a semicircular needle 33 having a diameter of 1.0 mm and a tip shape radius of 0.5 mm at a speed of 6 mm / min. And measure the maximum stress until the needle penetrates. The measurement is performed on five or more test pieces, and the average value is defined as the piercing strength of the PTFE porous membrane 20.
本実施形態のPTFE多孔質膜20は、フィルタ、通音膜、通気膜、隔膜、液体吸収体、シール材、圧力センサなどの様々な用途に使用されうる。PTFE多孔質膜に粘着剤を塗布することによって得られる粘着テープを例に挙げると、粘着テープをロールから巻き出す際、又は、粘着テープを台紙から剥離させる際、基材であるPTFE多孔質膜において凝集破壊が起こることがある。高い凝集力を有するPTFE多孔質膜は凝集破壊を起こしにくいので、粘着テープの基材に適している。また、通音膜、通気膜などの用途において、突起物などが膜に当たって膜が損傷することがある。高い突き刺し強度を有するPTFE多孔質膜は、そのような用途に適している。 The PTFE porous membrane 20 of the present embodiment can be used for various applications such as a filter, a sound permeable membrane, a gas permeable membrane, a diaphragm, a liquid absorber, a sealing material, and a pressure sensor. For example, when the pressure-sensitive adhesive tape obtained by applying a pressure-sensitive adhesive to the PTFE porous membrane is taken as an example, when the pressure-sensitive adhesive tape is unwound from a roll or when the pressure-sensitive adhesive tape is peeled off from the mount, the PTFE porous membrane as a base Cohesive failure may occur in A PTFE porous membrane having a high cohesive force is less likely to cause cohesive failure and is therefore suitable as a base material for an adhesive tape. Further, in applications such as a sound permeable membrane and a gas permeable membrane, protrusions may hit the membrane and damage the membrane. A PTFE porous membrane having a high piercing strength is suitable for such applications.
例えば、小さい平均孔径を有するPTFE多孔質膜をろ過膜として使用する場合、より微細な粒子を回収することが可能となる。また、小さい平均孔径を有するPTFE多孔質膜を通気膜又は通音膜として使用する場合、耐圧性の向上を期待できる。一方、PTFE多孔質膜が大きい気孔率を有する場合、ろ過膜などの湿式の用途では透水性の向上が期待でき、通気膜、通音膜などの乾式の用途では通気量の増大及び通音性の向上が期待できる。 For example, when a PTFE porous membrane having a small average pore diameter is used as a filtration membrane, finer particles can be collected. In addition, when a PTFE porous membrane having a small average pore diameter is used as a gas permeable membrane or a sound permeable membrane, an improvement in pressure resistance can be expected. On the other hand, when the PTFE porous membrane has a large porosity, an improvement in water permeability can be expected in wet applications such as filtration membranes, and an increase in air permeability and sound permeability in dry applications such as ventilation membranes and sound-permeable membranes. Improvement can be expected.
以下、実施例により、本開示をさらに具体的に説明する。本開示は、以下の実施例に限定されない。 Hereinafter, the present disclosure will be described in more detail with reference to examples. The present disclosure is not limited to the following examples.
(実施例1)
100重量部のPTFE微粉末(ダイキン工業社製、F104)に対して成形助剤としてn−ドデカン(ジャパンエナジー社製)を20重量部の割合で混合し、PTFE微粉末とn−ドデカンとを含むPTFEペーストを調製した。このPTFEペーストを円筒状に予備成形したのち、ラム押出機を用いてシート状に成形した。得られたシート状成形体を1対の金属ロールに通してMD方向に0.2mmの厚さに圧延し、さらに、150℃の温度でシート状成形体を乾燥させて成形助剤を除去した。乾燥したシート状成形体を400℃で5分間かけて焼成した。得られたPTFE無孔膜をMD方向に圧延し、その厚さを0.1mmに調整した。
Example 1
100 parts by weight of PTFE fine powder (Daikin Kogyo Co., Ltd., F104) was mixed with 20 parts by weight of n-dodecane (Japan Energy Co., Ltd.) as a molding aid, and PTFE fine powder and n-dodecane were mixed. A PTFE paste containing was prepared. This PTFE paste was preformed into a cylindrical shape and then molded into a sheet using a ram extruder. The obtained sheet-like molded body was passed through a pair of metal rolls and rolled to a thickness of 0.2 mm in the MD direction. Further, the sheet-like molded body was dried at a temperature of 150 ° C. to remove the molding aid. . The dried sheet-like molded body was fired at 400 ° C. for 5 minutes. The obtained PTFE non-porous film was rolled in the MD direction, and its thickness was adjusted to 0.1 mm.
次に、PTFE無孔膜を380℃で4時間かけて熱処理したのち、315℃で15時間かけて熱処理した(アニール工程)。熱処理後のPTFE無孔膜を熱処理炉内に放置して徐冷した。最後に、PTFE無孔膜を300℃に加熱したテンター内にて、TD方向に歪み速度100%/sec、延伸倍率3.0倍の条件で延伸し、その後、MD方向に歪み速度100%/sec、延伸倍率2.0倍の条件で延伸した。このようにして、実施例1のPTFE多孔質膜を得た。 Next, the PTFE non-porous film was heat treated at 380 ° C. for 4 hours, and then heat treated at 315 ° C. for 15 hours (annealing step). The PTFE non-porous film after the heat treatment was left to cool in the heat treatment furnace. Finally, the PTFE non-porous membrane was stretched in a tenter heated to 300 ° C. under the conditions of a strain rate of 100% / sec in the TD direction and a draw ratio of 3.0 times, and then strain rate of 100% / sec in the MD direction. The film was stretched under the conditions of sec and a stretching ratio of 2.0 times. In this way, a PTFE porous membrane of Example 1 was obtained.
(実施例2)
MD方向の延伸倍率を1.5倍に変更したことを除き、実施例1と同じ方法で実施例2のPTFE多孔質膜を作製した。
(Example 2)
A PTFE porous membrane of Example 2 was produced in the same manner as in Example 1 except that the draw ratio in the MD direction was changed to 1.5 times.
(実施例3)
実施例1で作製したPTFE無孔膜(厚さ0.2mm)をMD方向に2.0倍の圧延倍率で圧延した。アニール工程は省略した。その後、PTFE無孔膜を300℃に加熱したテンター内にて、TD方向に歪み速度100%/sec、延伸倍率3.0倍の条件で延伸した。このようにして、実施例3のPTFE多孔質膜を得た。
(Example 3)
The PTFE nonporous film (thickness 0.2 mm) produced in Example 1 was rolled at a rolling ratio of 2.0 times in the MD direction. The annealing process was omitted. Thereafter, the PTFE non-porous membrane was stretched in a tenter heated to 300 ° C. under the conditions of a strain rate of 100% / sec and a stretching ratio of 3.0 times in the TD direction. In this way, a PTFE porous membrane of Example 3 was obtained.
(実施例4)
TD方向の延伸倍率を4.0倍に変更したことを除き、実施例3と同じ方法で実施例4のPTFE多孔質膜を作製した。
Example 4
A PTFE porous membrane of Example 4 was produced in the same manner as in Example 3 except that the stretching ratio in the TD direction was changed to 4.0 times.
(実施例5)
MD方向の圧延倍率を3.0倍に変更したことを除き、実施例3と同じ方法で実施例5のPTFE多孔質膜を作製した。
(Example 5)
A PTFE porous membrane of Example 5 was produced in the same manner as in Example 3 except that the rolling ratio in the MD direction was changed to 3.0 times.
(実施例6)
TD方向の延伸時のテンターの温度を350℃に変更し、TD方向の延伸倍率を6.0倍に変更したことを除き、実施例3と同じ方法で実施例6のPTFE多孔質膜を作製した。
(Example 6)
A PTFE porous membrane of Example 6 was produced in the same manner as in Example 3 except that the temperature of the tenter during stretching in the TD direction was changed to 350 ° C. and the stretching ratio in the TD direction was changed to 6.0 times. did.
(比較例1)
100重量部のPTFE微粉末(ダイキン工業社製、F104)に対して成形助剤としてn−ドデカン(ジャパンエナジー社製)を20重量部の割合で混合し、PTFE微粉末とn−ドデカンとを含むPTFEペーストを調製した。このPTFEペーストを円筒状に予備成形したのち、ラム押出機を用いてシート状に成形した。得られたシート状成形体を1対の金属ロールに通してMD方向に0.2mmの厚さに圧延し、さらに、150℃の温度で乾燥させて成形助剤を除去した。
(Comparative Example 1)
100 parts by weight of PTFE fine powder (Daikin Kogyo Co., Ltd., F104) was mixed with 20 parts by weight of n-dodecane (Japan Energy Co., Ltd.) as a molding aid, and PTFE fine powder and n-dodecane were mixed. A PTFE paste containing was prepared. This PTFE paste was preformed into a cylindrical shape and then molded into a sheet using a ram extruder. The obtained sheet-like molded body was passed through a pair of metal rolls, rolled in the MD direction to a thickness of 0.2 mm, and further dried at a temperature of 150 ° C. to remove the molding aid.
次に、得られたシート状成形体を260℃、延伸倍率1.5倍の条件でMD方向に延伸し、その後、150℃、延伸倍率6.5倍の条件でTD方向に延伸し、未焼成のPTFE多孔質膜を得た。最後に、未焼成のPTFE多孔質膜を360℃で10分間かけて焼成した。このようにして、比較例1のPTFE多孔質膜を得た。 Next, the obtained sheet-like molded body was stretched in the MD direction under conditions of 260 ° C. and a stretch ratio of 1.5 times, and then stretched in the TD direction under conditions of 150 ° C. and a stretch ratio of 6.5 times. A fired PTFE porous membrane was obtained. Finally, the non-fired PTFE porous membrane was fired at 360 ° C. for 10 minutes. In this way, a PTFE porous membrane of Comparative Example 1 was obtained.
(比較例2)
シート状成形体を1対の金属ロールに通してMD方向に0.23mmの厚さに圧延し、MD方向の延伸倍率を3.2倍に変更したことを除き、比較例1と同じ方法で比較例2のPTFE多孔質膜を作製した。
(Comparative Example 2)
The sheet-shaped molded body was passed through a pair of metal rolls and rolled to a thickness of 0.23 mm in the MD direction, and the same method as in Comparative Example 1 except that the draw ratio in the MD direction was changed to 3.2 times. A PTFE porous membrane of Comparative Example 2 was produced.
[気孔率、平均孔径、突き刺し強度、凝集力]
実施例及び比較例のPTFE多孔質膜の気孔率、平均孔径、突き刺し強度及び凝集力を先に説明した方法に沿って測定した。平均孔径の測定には市販の測定装置(Porous Material社製、Perm-Porometer)を使用した。凝集力測定用試料は、PTFE多孔質膜の両面にアルミ箔を接着剤(三井化学社製、アドマー)で貼り合わせ、225℃、15秒、10kNの条件で加熱処理を行うことによって作製した。凝集力の測定には、引張試験機(エー・アンド・デイ社製、テンシロン万能材料試験機RTFシリーズ)を使用した。結果を表1及び図4に示す。図4において、白抜きのグラフが突き刺し強度を表し、斜線のグラフが凝集力を表す。
[Porosity, average pore diameter, piercing strength, cohesive strength]
The porosity, average pore diameter, piercing strength, and cohesive strength of the PTFE porous membranes of Examples and Comparative Examples were measured according to the methods described above. A commercially available measuring device (Perm-Porometer, manufactured by Porous Material) was used for measuring the average pore diameter. The sample for cohesive force measurement was produced by bonding aluminum foil on both surfaces of the PTFE porous membrane with an adhesive (manufactured by Mitsui Chemicals, Admer) and performing a heat treatment at 225 ° C. for 15 seconds and 10 kN. A tensile tester (manufactured by A & D, Tensilon Universal Material Tester RTF series) was used for the measurement of cohesive force. The results are shown in Table 1 and FIG. In FIG. 4, the white graph represents the piercing strength, and the hatched graph represents the cohesive force.
[断面SEM像]
実施例1〜6及び比較例1のPTFE多孔質膜を厚さ方向に平行に切断し、それらの断面を走査電子顕微鏡(倍率5000倍)で観察した。得られた断面SEM像を図5A〜E及び図6に示す。
[Cross-sectional SEM image]
The PTFE porous membranes of Examples 1 to 6 and Comparative Example 1 were cut in parallel to the thickness direction, and their cross sections were observed with a scanning electron microscope (5000 times magnification). The obtained cross-sectional SEM images are shown in FIGS.
さらに、断面SEM像において、PTFE多孔質膜の厚さ方向の中央位置(表面から深さ50%の位置)を中心とした幅23μm×厚さ18μmの所定領域内に存在する細孔の数を先に説明した方法で計数した。結果を表1に示す。 Further, in the cross-sectional SEM image, the number of pores existing in a predetermined region having a width of 23 μm and a thickness of 18 μm centered on the center position in the thickness direction of the PTFE porous membrane (position at a depth of 50% from the surface) Counts were made as previously described. The results are shown in Table 1.
表1に示すように、実施例1〜6のPTFE多孔質膜は、非常に小さい平均孔径を有していながら、高い気孔率を示した。実施例1〜6のPTFE多孔質膜は、十分に高い凝集力及び高い突き刺し強度を示した。一方、比較例1のPTFE多孔質膜は、高い気孔率及び比較的小さい平均孔径を示したものの、その凝集力及び突き刺し強度は低かった。実施例6のPTFE多孔質膜は、比較例1と同じくらいの気孔率及び平均孔径を有していたが、実施例6のPTFE多孔質膜の凝集力及び突き刺し強度は、比較例1のPTFE多孔質膜のそれらよりも優れていた。比較例2のPTFE多孔質膜は、高い気孔率を示したものの、その平均孔径は比較的大きかった。また、比較例2のPTFE多孔質膜の凝集力及び突き刺し強度は低かった。 As shown in Table 1, the PTFE porous membranes of Examples 1 to 6 exhibited a high porosity while having a very small average pore diameter. The PTFE porous membranes of Examples 1 to 6 exhibited sufficiently high cohesive force and high piercing strength. On the other hand, although the PTFE porous membrane of Comparative Example 1 showed a high porosity and a relatively small average pore diameter, its cohesive force and piercing strength were low. The PTFE porous membrane of Example 6 had the same porosity and average pore diameter as Comparative Example 1, but the cohesive force and piercing strength of the PTFE porous membrane of Example 6 were similar to the PTFE of Comparative Example 1. It was superior to those of the porous membrane. Although the PTFE porous membrane of Comparative Example 2 showed a high porosity, its average pore diameter was relatively large. Moreover, the cohesive force and piercing strength of the PTFE porous membrane of Comparative Example 2 were low.
図6に示すように、比較例1のPTFE多孔質膜は、粗い断面構造を有していた。これに対し、図5A〜5Eに示すように、実施例1〜5のPTFE多孔質膜は、密な断面構造を有していた。言い換えれば、実施例1〜5のPTFE多孔質膜においては、厚さ方向の樹脂部分(白色部分)の繋がりが密であった。このことは、幅23μm×厚さ18μmの所定領域内に存在する細孔の数に反映されたと考えられる。結果として、実施例1〜5のPTFE多孔質膜は、高い凝集力及び高い突き刺し強度を示したと考えられる。 As shown in FIG. 6, the PTFE porous membrane of Comparative Example 1 had a rough cross-sectional structure. On the other hand, as shown in FIGS. 5A to 5E, the PTFE porous membranes of Examples 1 to 5 had a dense cross-sectional structure. In other words, in the PTFE porous membranes of Examples 1 to 5, the resin portion (white portion) in the thickness direction was closely connected. This is considered to be reflected in the number of pores existing in a predetermined region having a width of 23 μm and a thickness of 18 μm. As a result, it is considered that the PTFE porous membranes of Examples 1 to 5 exhibited high cohesive strength and high piercing strength.
上記の所定領域内の細孔の数は、最も少ない実施例6で840個、最も多い実施例5で1650個であった。これに対し、比較例1では650個であった。この結果から、所定領域内に存在する細孔の数が800〜2000個、望ましくは800〜1700個のときに良好な結果が得られると言える。 The number of pores in the predetermined region was 840 in the smallest example 6 and 1650 in the largest example 5. In contrast, in Comparative Example 1, the number was 650. From this result, it can be said that good results can be obtained when the number of pores existing in the predetermined region is 800 to 2000, preferably 800 to 1700.
PTFE多孔質膜の厚さが18μmに満たない場合でも、断面SEM像において、PTFE多孔質膜の厚さ方向の中央位置(表面から深さ50%の位置)を中心とした幅23μm×厚さ1μmの所定領域内に存在する細孔の数を計数することができる。表1におけるカッコ内の数値は、幅23μm×厚さ18μmの所定領域内に存在する細孔の数を幅23μm×厚さ1μmでの数に換算することによって得られた値である。最も少ない実施例6で47個、最も多い実施例5で92個であった。これに対し、比較例1では36個であった。この結果から、幅23μm×厚さ1μmの所定領域内に存在する細孔の数が40個以上のときに良好な結果が得られると言える。所定領域内に存在する細孔の数の上限値は、例えば、120個である。 Even when the thickness of the PTFE porous film is less than 18 μm, in the cross-sectional SEM image, the width 23 μm × thickness centered on the central position in the thickness direction of the PTFE porous film (position at a depth of 50% from the surface) The number of pores existing in a predetermined area of 1 μm can be counted. The numerical values in parentheses in Table 1 are values obtained by converting the number of pores existing in a predetermined region having a width of 23 μm and a thickness of 18 μm into a number of a width of 23 μm and a thickness of 1 μm. In Example 6, the number was 47, and in Example 5, the number was 92. In contrast, in Comparative Example 1, the number was 36. From this result, it can be said that good results can be obtained when the number of pores existing in a predetermined region having a width of 23 μm and a thickness of 1 μm is 40 or more. The upper limit value of the number of pores existing in the predetermined region is, for example, 120.
10 PTFE粉末
12 成形助剤
14 PTFEペースト
18 シート状成形体
18a PTFE無孔膜
20 PTFE多孔質膜
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 PTFE powder 12 Molding aid 14 PTFE paste 18 Sheet-like molded object 18a PTFE nonporous film 20 PTFE porous film
Claims (4)
平均孔径が0.03〜0.2μmの範囲にあり、
気孔率が25%よりも大きく90%以下であり、
厚さ方向に平行な断面における幅23μm×厚さ1μmの領域内に存在する細孔の数が40〜120個の範囲にある、ポリテトラフルオロエチレン多孔質膜。 A polytetrafluoroethylene porous membrane comprising:
The average pore diameter is in the range of 0.03 to 0.2 μm,
The porosity is greater than 25% and less than 90%,
A polytetrafluoroethylene porous membrane in which the number of pores existing in a region having a width of 23 μm and a thickness of 1 μm in a cross section parallel to the thickness direction is in the range of 40 to 120.
The polytetrafluoroethylene porous membrane according to any one of claims 1 to 3, wherein the puncture strength is in the range of 400 to 1000 gf.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2015229051 | 2015-11-24 | ||
JP2015229051 | 2015-11-24 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2017101231A true JP2017101231A (en) | 2017-06-08 |
Family
ID=58763440
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2016226142A Pending JP2017101231A (en) | 2015-11-24 | 2016-11-21 | Polytetrafluoroethylene porous film |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP2017101231A (en) |
TW (1) | TW201731942A (en) |
WO (1) | WO2017090247A1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2021511400A (en) * | 2018-10-18 | 2021-05-06 | エルジー・ケム・リミテッド | Fluorine-based resin porous film and its manufacturing method |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110691811B (en) * | 2017-05-31 | 2022-05-06 | 日东电工株式会社 | Porous polytetrafluoroethylene film |
Family Cites Families (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH0532810A (en) * | 1991-07-29 | 1993-02-09 | Nitto Denko Corp | Production of porous body |
JP3539441B2 (en) * | 1993-05-01 | 2004-07-07 | 住友電気工業株式会社 | Porous ethylene tetrafluoride resin and method for producing the same |
EP2174778B1 (en) * | 2007-07-18 | 2014-03-19 | Nitto Denko Corporation | Water-proof sound-transmitting membrane, method for production of water-proof sound-transmitting membrane, and electrical appliance using the membrane |
WO2015080291A1 (en) * | 2013-11-29 | 2015-06-04 | ダイキン工業株式会社 | Biaxially-oriented porous film |
-
2016
- 2016-11-21 WO PCT/JP2016/004940 patent/WO2017090247A1/en active Application Filing
- 2016-11-21 JP JP2016226142A patent/JP2017101231A/en active Pending
- 2016-11-23 TW TW105138401A patent/TW201731942A/en unknown
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2021511400A (en) * | 2018-10-18 | 2021-05-06 | エルジー・ケム・リミテッド | Fluorine-based resin porous film and its manufacturing method |
JP7102678B2 (en) | 2018-10-18 | 2022-07-20 | エルジー・ケム・リミテッド | Fluorine-based resin porous membrane and its manufacturing method |
US11872531B2 (en) | 2018-10-18 | 2024-01-16 | Lg Chem, Ltd. | Fluorine-based resin porous membrane and method for preparing the same |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
TW201731942A (en) | 2017-09-16 |
WO2017090247A1 (en) | 2017-06-01 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP2011231321A (en) | Improved porous membrane | |
EP2848643B1 (en) | Porous polytetrafluoroethylene film and waterproof air-permeable member | |
JP5154784B2 (en) | filter | |
KR102031506B1 (en) | Asymmetric polytetrafluoroethylene composites with macrotextured surfaces and methods for their preparation | |
JPWO2010092938A1 (en) | Porous multilayer filter and method for producing the same | |
JP2012176361A (en) | Porous multilayered filter | |
JP2009297702A (en) | Porous polytetrafluoroethylene film and production method and filter medium thereof | |
JP7175106B2 (en) | Polytetrafluoroethylene porous membrane | |
TWI613245B (en) | Method for producing porous polytetrafluoroethylene film and porous polytetrafluoroethylene film | |
WO2017090247A1 (en) | Polytetrafluoroethylene porous film | |
CN103561851B (en) | Microporous modified polytetrafluoroethylene film, porous modified polytetrafluoroethylene resin film composite and method for producing same, and membrane separation element | |
TWI621653B (en) | Ptfe/pfsa blended membrane | |
US9695291B2 (en) | Porous polytetrafluoroethylene film and method for producing same | |
WO2017017948A1 (en) | Ventilation filter endowed with oil repellency | |
JP5805472B2 (en) | Polytetrafluoroethylene porous membrane and method for producing the same | |
JP2011178970A (en) | Method of manufacturing polytetrafluoroethylene porous film and air-permeable member | |
JP2015205979A (en) | Production method of polytetrafluoroethylene porous film | |
KR20200044564A (en) | Porous fluorine resin sheet and method for prepararing the same | |
JPWO2019220960A1 (en) | Fine pore size film and its manufacturing method, porous resin film complex and filter element | |
JP2015205980A (en) | Production method of polytetrafluoroethylene porous film | |
JP2006183008A (en) | Film excellent in permeability |