JP2022504891A - 延伸された芳香族ポリエーテル - Google Patents
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Abstract
【選択図】なし
Description
用語「延伸」は、熱的および機械的エネルギーの適用によって、押出しの終了時に行われる引抜工程を意味すると理解される。
本発明による延伸フィラメントは、機械的安定性が高いことも利点である。機械的安定性は、延伸方向の破壊応力の形で測定されることが好ましい。
本発明による延伸フィラメントは、高温においてさえ、機械的安定性が高いことも利点である。
芳香族ポリエーテルは、溶媒を全く含まないことが好ましい。
静的延伸、すなわち、フィラメントの一端を10mm/分~最大200mm /分、好ましくは20mm/分~最大100mm/分、より好ましくは30mm/分~80mm/分の速度にとどめる延伸操作が好ましい。
好ましいフィラメントはリボンである。厚さに対する幅の比が、7~150、好ましくは8~100であるリボンが好ましい。
本発明はまた、少なくとも80重量%の芳香族ポリエーテルを含み、かつフィラメントをガラス転移温度と融点の間の温度で延伸し、次いで、全荷重下で前記ガラス転移温度未満に冷却して得られる延伸フィラメント、特に本発明に従って延伸されたフィラメントの製造方法に関する。
また、冷却は、少なくとも10秒、好ましくは少なくとも20秒、より好ましくは少なくとも30秒、特に好ましくは少なくとも45秒、とりわけ好ましくは少なくとも1分かけて行うことが好ましい。
フィラメントは、延伸後、130℃未満、好ましくは120℃未満、より好ましくは110℃未満、よりいっそう好ましくは100℃未満、特に好ましくは90℃未満、とりわけ好ましくは80℃未満に冷却されることが好ましい。
本発明による方法は、たった1回の延伸操作を有することが好ましい。
PEEK:VESTAKEEP(登録商標)5000G、Evonik社の商標
融解温度とガラス転移温度の測定を、20K/分の加熱速度で、DIN EN ISO 11357-1:2016Dに準拠して、自動ピーク認識と積分を備えたパーキンエルマーダイヤモンド計を使用して行った。
いずれの場合も、390℃の温度において押出機(Collin E45M)でPEEKを押し出し、カレンダ加工して厚さ650μm、幅23mmのリボンを作製し、130℃に冷却することにより、1つの試験片を作製した。
引取速度は1.4m/分であった。
方法1(静的延伸):
引張試験機(Zwick社、Z101-K)において、実験例1による試験片を、200℃で10mm/分の速度で延伸した。引張応力を解除する前に、延伸後の試験片を室温に冷却した。これにより、本発明による延伸フィラメントを得た。
方法2(連続延伸):
実験例1による切れ目のない試験片をスプール上に配置した。各試験片を、連続機(Retech Drawing)で、4rpmの材料供給速度(1,000mm/分の搬送速度に対応)、かつ最大32rpmの引張速度(8,000mm/分の搬送速度に対応)で、最大8の延伸係数(SF)まで延伸した。延伸係数が低い場合は、それに応じて引張速度を調整した。延伸については200℃の温度で行った。引張力を解除する前に、延伸後の試験片を室温に冷却した。これにより、本発明による延伸フィラメントを得た。
DIN 527-5:1997に準拠したダンベル試験片(試験片)を、方法1および方法2で得られた延伸フィラメントから打ち抜いた。厚さは、各延伸実験の結果であり、変更されなかった。
引張強さを、23℃で、5mm/分の試験速度、120mmのクランプ長さ、かつ75mmの増分ゲージの測定長さで、Zwick引張試験機を用いて測定した。相対湿度は50%であった。
結果は表1~表3に報告する。各結果は、1つの延伸フィラメントからそれぞれ作製された3つのダンベル試験片の引張試験の算術平均である。
表1~表3において、「最大強度」とは、ダンベル試験片を破壊または引き裂く前の最大力(実質的に破壊強度)を示す。
表1:温度23℃、実験例3(静的延伸)による引張試験の結果
実験例2の方法2と同様に、実験例1に従って得られた試験片を、200℃において4rpmの材料供給速度で延伸した。上記のように、引張速度を所望の延伸係数に一致させた。
実験例2とは異なり、延伸後の試験片を、引張荷重なしで直ちに冷却した。
表3:温度23℃、実験例4による引張試験の結果
Claims (19)
- 少なくとも80重量%の芳香族ポリエーテルを含み、かつフィラメントをガラス転移温度と融点の間の温度で延伸し、前記フィラメントを全荷重下で前記ガラス転移温度未満に冷却して得られる延伸フィラメント。
- 前記溶融温度と前記ガラス転移温度は、DSCによってEN ISO 11357-1:2016Dに準拠して測定される、請求項1記載の延伸要素。
- 前記芳香族ポリエーテルは、ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)、ポリエーテルケトン(PEK)、ポリエーテルケトンエーテルケトンケトン(PEKEKK)、ポリエーテルケトンケトン(PEKK)、ポリスルホン(PSU)、ポリエーテルスルホン(PES)、ポリアリールスルホン(PAS)、およびそれらの混合物および共重合体から選択される、請求項1または請求項2記載の延伸要素。
- 85重量%、より好ましくは90重量%、よりいっそう好ましくは95重量%の前記芳香族ポリエーテルを含み、特に好ましくは前記芳香族ポリエーテルのみを含む請求項1~請求項3のいずれか一項記載の延伸要素。
- 前記フィラメントは繊維、フィルム、またはリボンである、請求項1~請求項4のいずれか一項記載の延伸要素。
- 前記フィラメントがリボンである、請求項5記載の延伸要素。
- 請求項1~請求項6のいずれか一項記載の延伸フィラメントの製造方法。
- フィラメントをガラス転移温度と融点の間の温度で延伸し、次いで、全荷重下で前記ガラス転移温度未満に冷却する、少なくとも80重量%の芳香族ポリエーテルを含む延伸フィラメントの製造方法。
- 前記溶融温度と前記ガラス転移温度をDSCによってEN ISO 11357-1:2016Dに準拠して測定する、請求項7または請求項8記載の方法。
- 前記延伸工程を静的な方法で行う、請求項7~請求項9のいずれか一項記載の方法。
- 冷却を少なくとも10秒、好ましくは少なくとも20秒、より好ましくは少なくとも30秒、特に好ましくは少なくとも45秒、とりわけ好ましくは少なくとも1分行う、請求項7~請求項10のいずれか一項記載の方法。
- 前記フィラメントを、延伸後、130℃未満、好ましくは120℃未満、より好ましくは110℃未満、よりいっそう好ましくは100℃未満、特に好ましくは90℃未満、とりわけ好ましくは80℃未満に冷却する、請求項7~請求項11のいずれか一項記載の方法。
- 延伸係数が5以上、より好ましくは10以上である、請求項7~請求項12のいずれか一項記載の方法。
- たった1回の延伸操作を行う、請求項7~請求項13のいずれか一項記載の方法。
- 請求項7~請求項14のいずれか一項記載の方法によって製造されるフィラメント。
- 複合材料を製造するための、請求項1~請求項6または請求項15のいずれか一項記載の延伸フィラメントの使用。
- 巻きプライを製造するための、請求項1~請求項6または請求項15のいずれか一項記載の延伸フィラメントの使用。
- 請求項1~請求項6または請求項15のいずれか一項記載の延伸フィラメントを少なくとも1つ含む巻きプライまたは複合材料。
- 請求項1~請求項6または請求項15のいずれか一項記載の延伸フィラメントを少なくとも1つ含む巻きプライを少なくとも1つ含むチューブ。
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