JP2018064688A - 靴底用部材 - Google Patents
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Abstract
Description
また、EVAやポリウレタン発泡体、ゴム等を組み合わせて靴底を構成したものも知られている。
本発明の靴底用部材は、靴底の一部に設けられるものである。以下に、本発明の靴底用部材の一使用状態について示す。図1に示す靴10は、ミッドソール21の一部に本発明の靴底用部材が用いられた例である。符号11はアッパー、31はアウトソールであり、前記ミッドソール21と前記アウトソール31が靴底を構成する部材である。
前記変性スチレン−アクリル共重合体の場合、前記熱可塑性ポリエステルエラストマーのエステル基と変性体(イソシアネート基やエポキシ基等の反応基)が反応し、高分子量化することにより、溶融粘度を高くすることができる(変性スチレン−アクリル共重合体は、鎖延長剤または架橋剤として機能する)。
前記アクリル変性ポリテトラフルオロエチレンの場合、剪断力によりポリテトラフルオロエチレンの繊維の束がほぐれ(フィブリル化)、繊維状のネットワーク構造を形成することにより、溶融粘度を高くすることができる。ポリテトラフルオロエチレンをアクリル変性することにより、前記熱可塑性ポリエステルエラストマーへの分散性が向上し、かつフィブリル化を効率よく発生させることができる(アクリル変性ポリテトラフルオロエチレンは、チクソトロピー剤として機能する)。
・熱可塑性ポリエステルエラストマー1(TPEE−1):品名;ペルプレンP−40BTM、東洋紡社製
・熱可塑性ポリエステルエラストマー2(TPEE−2):品名;ペルプレンP−30B、東洋紡社製
・熱可塑性ポリエステルエラストマー3(TPEE−3):品名;ペルプレンP−40B、東洋紡社製
・溶融粘度調整剤−1:エポキシ変性スチレン−アクリル共重合体、エポキシ当量=714、重量平均分子量=9700
・溶融粘度調整剤−2:エポキシ変性スチレン−アクリル共重合体、エポキシ当量=285、重量平均分子量=7300
・溶融粘度調整剤−3:エポキシ変性スチレン−アクリル共重合体、エポキシ当量=1500、重量平均分子量=8500
・溶融粘度調整剤−4:エポキシ変性スチレン−アクリル共重合体、エポキシ当量=2800、重量平均分子量=2900
・溶融粘度調整剤−5:品名;メタブレン A−3800(アクリル変性ポリテトラフルオロエチレン)、三菱レイヨン社製
・物理発泡剤:窒素ガス
比較例9は、密度300kg/m3の熱可塑性ポリウレタン発泡ビーズ(スキン層無し)、品番:MC380、NTW社製を用いた。
密度は、実施例1〜実施例16及び比較例1〜比較例7の各サンプルから、裁断によって30φ×各サンプル厚みの密度測定用サンプルを作成し、比較例8及び比較例9については、10mmのスライス品から裁断によって30φ×10mm厚みの密度測定用サンプルを作成し、JIS K 7222:2005に基づいて測定した。なお、密度測定用サンプルは、比較例8及び比較例9を除き、両面にスキン層を有する。
反発弾性は、密度と同様に、各実施例及び各比較例のサンプルから、裁断によって100角×各サンプル厚みの反発弾性測定用サンプルを作成し、反発弾性測定用サンプルが10mm未満の場合、合計厚みが10mm以上と成るように重ね、JIS K 6400−3:2011に基づいて測定した。なお、反発弾性測定用サンプルは、比較例8及び比較例9を除き、両面にスキン層を有する。
[荷重増加率(倍)]=[B(N)]/[A(N)]
3点曲げ試験は、密度と同様に、各実施例及び各比較例のサンプルから、裁断によって100mm長さ×10mm幅×各サンプル厚みの荷重増加率測定用サンプルを作成し、支点間距離:60mm、試験速度:2mm/分にて測定を行った。なお、測定は、島津社製のAUTO GRAPH AG-ISを使用し、支持台及び圧子は、JIS K7171 5.3に記載のものを使用した。
荷重増加率が、3倍以上の場合に「○」、2倍以上3倍未満の場合に「△」、2倍未満の場合に「×」とした。
比較例2は、発泡倍率が2倍であり、密度が530kg/m3、反発弾性が66%であり、荷重増加率が1.9倍であり、軽量性及び反発弾性、荷重増加率の何れも実施例より劣っていた。
比較例3は、発泡倍率が3倍であり、密度が350kg/m3、反発弾性が62%であり、荷重増加率が2.5倍であり、軽量性及び反発弾性、荷重増加率の何れも実施例より劣っていた。
比較例5は、発泡倍率が5倍であり、実施例3とほぼ同様の発泡倍率であるが、反発弾性が55%であり、実施例3の反発弾性よりも低い値であった。さらに、比較例5の密度は210kg/m3であり、荷重増加率は、2.6倍であって、実施例3の密度よりも高く、軽量性及び荷重増加率に劣っていた。
比較例6は、発泡倍率が3.5倍であり、密度が300kg/m3、反発弾性が65%であり、荷重増加率は、2.6倍であり、軽量性及び反発弾性、荷重増加率の何れも実施例より劣っていた。
比較例7は、発泡倍率が3倍であり、密度が350kg/m3、反発弾性が60%であり、荷重増加率は、2.3倍であり、軽量性及び反発弾性、荷重増加率の何れも実施例より劣っていた。
比較例9は、熱可塑性ポリウレタン発泡ビーズからなり、密度が300kg/m3、反発弾性が61%であり、荷重増加率が2.9倍であり、軽量性及び反発弾性、荷重増加率の何れも実施例よりも劣っていた。
なお、本発明の靴底用部材は、ミッドソールの一部に設けるものに限られず、全面または広範囲に設けてもよく、さらに他の靴底構成部材に設けてもよい。
21 ミッドソール
41、43 靴底用部材
Claims (4)
- JIS K 7222:2005に基づく密度が100〜250kg/m3であって、JIS K 6400−3:2011に基づく反発弾性が70%以上である、片面または両面にスキン層が形成された独立気泡構造の熱可塑性ポリエステルエラストマー発泡体からなる靴底用部材。
- 前記熱可塑性ポリエステルエラストマー発泡体には、溶融粘度調整剤が添加されていることを特徴とする請求項1に記載の靴底用部材。
- 前記溶融粘度調整剤が、変性スチレン−アクリル共重合体またはアクリル変性ポリテトラフルオロエチレンの少なくとも一方または両方を含むことを特徴とする請求項2に記載の靴底用部材。
- 前記靴底用部材がミッドソールにおける足裏の踏みつけ部とかかと部に対応する部位に設けられることを特徴とする請求項1から3の何れか一項に記載の靴底用部材。
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