JP3135050B2 - Stretchable polyester nonwoven fabric and method for producing the same - Google Patents

Stretchable polyester nonwoven fabric and method for producing the same

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JP3135050B2
JP3135050B2 JP26521596A JP26521596A JP3135050B2 JP 3135050 B2 JP3135050 B2 JP 3135050B2 JP 26521596 A JP26521596 A JP 26521596A JP 26521596 A JP26521596 A JP 26521596A JP 3135050 B2 JP3135050 B2 JP 3135050B2
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Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、一方向に優れた伸
縮性を持つポリエステル系不織布及びその製造方法に関
するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a polyester nonwoven fabric having excellent elasticity in one direction and a method for producing the same.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来から、不織布は、衣料用、産業資材
用、土木資材用、農芸園芸資材用、生活関連資材用、医
療衛生資材用等の種々の用途に使用されている。この中
でも、特に、紙おむつの表面材、パップ材の基布、スポ
ーツ用サポーター或いは包帯等の医療衛生資材用に使用
される不織布には、人体の動きに追随し易いこと及び人
体になじみ易いこと等の理由で伸縮性が要求されてい
る。不織布に伸縮性を付与するためには、不織布を構成
する繊維として、良好な伸縮性能を持つ捲縮繊維を使用
する方法、或いは素材自体が伸縮性能を有するポリウレ
タン繊維等を使用する方法が知られている。
2. Description of the Related Art Conventionally, nonwoven fabrics have been used for various purposes such as clothing, industrial materials, civil engineering materials, agricultural and horticultural materials, living related materials, and medical hygiene materials. Among them, in particular, nonwoven fabrics used for medical hygiene materials such as surface materials of disposable diapers, base cloth of puppet materials, sports supporters or bandages, etc., are easy to follow the movement of the human body and easily adapt to the human body. For this reason, elasticity is required. In order to impart elasticity to a nonwoven fabric, a method of using crimped fibers having good elasticity as a fiber constituting the nonwoven fabric, or a method of using a polyurethane fiber or the like having a material itself having elasticity is known. ing.

【0003】前者に属する技術としては、以下のような
ものが挙げられる。例えば、特開昭63−28960号
公報には、潜在捲縮性短繊維ウェブに水流交絡を施した
後、熱処理を施し潜在捲縮を顕在化させた伸縮性不織布
が開示されている。特開平2−91217号公報には、
顕在捲縮性短繊維ウェブにニードルパンチを施した後、
熱処理を施して潜在捲縮を顕在化させた伸縮性不織布が
開示されている。また、特公平4−46145号公報に
は、紡糸工程において、異形断面の紡出糸条に片面冷却
を施し、冷却歪みを付与し、この歪みを利用して顕在或
いは潜在捲縮を長繊維に付与し、この長繊維を構成繊維
とする伸縮性不織布が開示されている。特公平4−46
147号公報には、熱収縮性の異なる二種の重合体を、
並列型又は偏心芯鞘型に複合した複合長繊維を集積して
なる繊維ウェブに、熱処理を施して、異なる熱収縮性に
よって長繊維に捲縮を発現させた伸縮性不織布が開示さ
れている。また、後者に属する技術としては、特開昭5
9−223347号公報に、熱可塑性ポリウレタン弾性
繊維を構成繊維とする伸縮性不織布が開示されている。
これらの技術は、いずれも、不織布を構成する繊維とし
て、伸縮性繊維を使用したものである。
[0003] As the technology belonging to the former, the following are mentioned. For example, JP-A-63-28960 discloses a stretchable nonwoven fabric obtained by subjecting a latently crimpable short fiber web to a hydroentanglement and then performing a heat treatment to make the latently crimp visible. JP-A-2-91217 discloses that
After performing needle punch on the apparently crimpable short fiber web,
A stretchable nonwoven fabric that has been subjected to heat treatment to make latent crimps visible is disclosed. In Japanese Patent Publication No. 4-46145, in the spinning process, a spun yarn having an irregular cross section is subjected to single-side cooling to impart a cooling strain, and utilizing this strain, a manifest or latent crimp is converted into a long fiber. A stretchable nonwoven fabric which is provided with the long fibers as constituent fibers is disclosed. Tokiwa 4-46
No. 147 discloses two kinds of polymers having different heat shrinkages,
A stretchable nonwoven fabric has been disclosed in which a fibrous web formed by accumulating conjugate long fibers composited in a side-by-side or eccentric core-sheath type is subjected to a heat treatment so that the long fibers exhibit crimps with different heat shrinkages. The technology belonging to the latter is disclosed in
Japanese Patent Application Laid-Open No. 9-223347 discloses a stretchable nonwoven fabric using thermoplastic polyurethane elastic fibers as constituent fibers.
All of these techniques use stretchable fibers as fibers constituting the nonwoven fabric.

【0004】一方、構成繊維として伸縮性繊維を使用せ
ずに、主として不織布の構造に起因する伸縮性を発揮さ
せた不織布も知られている。例えば、短繊維を主として
一方向(縦方向)に配列させた繊維ウェブに、ゴム系結
合剤を付与した不織布も知られている。即ち、この不織
布は、短繊維の配列とゴム系結合剤との共働作用によっ
て、ある程度、幅方向への伸縮性を発揮するものであ
る。このような短繊維の配列は、カード法による開繊集
積によって容易に得られるものである。しかしながら、
この不織布は、短繊維で構成されているため、破断強力
が低いという欠点があった。
[0004] On the other hand, there is also known a nonwoven fabric which exhibits elasticity mainly due to the structure of the nonwoven fabric without using stretchable fibers as constituent fibers. For example, a nonwoven fabric in which a rubber-based binder is added to a fiber web in which short fibers are mainly arranged in one direction (longitudinal direction) is also known. That is, this nonwoven fabric exhibits a certain degree of elasticity in the width direction due to the synergistic action of the arrangement of the short fibers and the rubber-based binder. Such an arrangement of short fibers can be easily obtained by spreading and accumulating by the card method. However,
Since this nonwoven fabric is composed of short fibers, it has a drawback of low breaking strength.

【0005】このため、スパンボンド法等によって得ら
れる長繊維不織布において、長繊維を縦方向に配列させ
ることも考えられる。しかしながら、一般のスパンボン
ド法で長繊維を縦方向に配列させようとすると、溶融紡
糸における引き取り速度と、捕集コンベアの移動速度と
を近似させなければならず、工程上困難である。即ち、
溶融紡糸における引き取り速度は数千m/分程度である
が、捕集コンベアの移動速度は速くしてもせいぜい数百
m/分であり、これを近似させることは困難である。ま
た、一旦、溶融紡糸によって長繊維を得た後、これを集
束してトウとなし、このトウを開繊させる方法において
は、長繊維が縦方向に配列した不織布を得ることは可能
である。しかしながら、この方法は不織布の製造が煩雑
となって、不合理である。更に、短繊維又は長繊維をコ
ンベア上に堆積させる際、これらの繊維を縦方向に配列
させると、無作為な繊維配列の場合に比較して、繊維相
互間の接触点(接着点)が少なく、幅方向における破断
強度が不十分になるという欠点があった。
For this reason, it is conceivable to arrange long fibers in the longitudinal direction in a long-fiber nonwoven fabric obtained by a spun bond method or the like. However, if long fibers are to be arranged in the longitudinal direction by a general spunbonding method, the take-up speed in melt spinning and the moving speed of the collection conveyor must be approximated, which is difficult in the process. That is,
The take-up speed in melt spinning is on the order of several thousand m / min, but the moving speed of the collecting conveyor is at most several hundred m / min at best, and it is difficult to approximate this. In addition, in a method in which long fibers are once obtained by melt spinning and then bundled to form a tow, and the tow is opened, it is possible to obtain a nonwoven fabric in which the long fibers are arranged in the longitudinal direction. However, this method is unreasonable because the production of the nonwoven fabric is complicated. Furthermore, when short fibers or long fibers are deposited on a conveyor, if these fibers are arranged in the vertical direction, the number of contact points (adhesion points) between the fibers is smaller than in the case of random fiber arrangement. However, there is a disadvantage that the breaking strength in the width direction becomes insufficient.

【0006】更に、主としてメルトブローン法で得られ
た、構成繊維が無作為に配列している繊維フリースに、
熱延伸を施して、構成繊維を縦方向に配列せしめるよう
に配列変えを行い、幅方向に伸縮性を持たせた不織布を
製造する方法も知られている(米国特許第524448
2号明細書)。しかしながら、ここで使用されている構
成繊維は、単一成分よりなる繊維であるため、構成繊維
相互間を熱融着すると、融着部分で繊維形態が崩壊し、
破断強力(引張強力)の大きい伸縮性不織布を得にくい
ということがあった。また、メルトブローン法で構成繊
維を得るために、繊維径の小さい(繊度の小さい)構成
繊維しか得られず、このことによっても破断強力の大き
い伸縮性不織布を得にくいものであった。また、この方
法で得られた不織布は、幅方向に良好な伸縮性を持って
いるが、構成繊維相互間の空隙の大きさが減少してお
り、繊維密度の高いもの(空隙率の小さいもの)であ
る。即ち、米国特許第5244482号明細書による
と、繊維フリース中における構成繊維相互間の空隙の大
きさに対して、得られた伸縮性不織布中における構成繊
維相互間の空隙の大きさは、80%以下になると説明さ
れている。伸縮性不織布の用途によっては、このような
空隙の減少、即ち空隙率が低下しており、しかも破断強
力が低くても差し支えない場合もある。例えば、微小塵
埃を瀘過するための瀘過材等として用いるのには、差し
支えない。しかしながら、他の用途、特に人体に適用さ
れる紙おむつの表面材,パップ材の基布,スポーツ用サ
ポーター,包帯等の医療衛生資材用に用いられる場合に
は、空隙率の低下や低引張強力は好ましくない結果を与
える。即ち、空隙率の小さい伸縮性不織布は、通気性が
低いために、スポーツ用サポーター等として使用する
と、汗蒸れが生じやすく、使用者に不快感を与えるとい
う欠点がある。また、通液性も低いため、紙おむつの表
面材として使用すると、体液が紙おむつ本体の吸収体へ
透過しにくく、体液が漏れるという欠点がある。更に、
破断強力が低いと、使用中に破れてしまうという欠点も
ある。
Further, a fiber fleece obtained mainly by a melt blown method, in which constituent fibers are randomly arranged,
There is also known a method of producing a nonwoven fabric which is stretched in the width direction by heat stretching to change the arrangement of the constituent fibers so as to be arranged in the longitudinal direction (US Pat. No. 524448).
No. 2 specification). However, since the constituent fibers used here are fibers composed of a single component, when the constituent fibers are heat-sealed to each other, the fiber form collapses at the fused portion,
In some cases, it was difficult to obtain an elastic nonwoven fabric having a large breaking strength (tensile strength). Further, in order to obtain the constituent fibers by the melt blown method, only constituent fibers having a small fiber diameter (small fineness) were obtained, which also made it difficult to obtain an elastic nonwoven fabric having a large breaking strength. Further, the nonwoven fabric obtained by this method has good stretchability in the width direction, but the size of the voids between the constituent fibers is reduced, and the nonwoven fabric having a high fiber density (the one having a small porosity) ). That is, according to US Pat. No. 5,244,482, the size of the gap between the constituent fibers in the obtained stretchable nonwoven fabric is 80% of the size of the gap between the constituent fibers in the fiber fleece. It is described as follows. Depending on the use of the stretchable nonwoven fabric, such a decrease in voids, that is, a decrease in porosity, and a low breaking strength may be acceptable. For example, it can be used as a filtering material for filtering fine dust. However, when used for medical applications such as surface materials for disposable diapers applied to the human body, backing cloth for puppets, supporters for sports, bandages, etc., the decrease in porosity and low tensile strength are not expected. Gives undesired results. That is, since a stretchable nonwoven fabric having a small porosity has low air permeability, when it is used as a sports supporter or the like, there is a drawback that sweaty sweat easily occurs and gives a user discomfort. In addition, since the liquid permeability is low, when used as a surface material of a disposable diaper, there is a drawback that a bodily fluid hardly permeates into an absorbent body of the disposable diaper body, and the bodily fluid leaks. Furthermore,
If the breaking strength is low, there is also a disadvantage that the film breaks during use.

【0007】[0007]

【発明が解決しようとする課題】そこで、本発明は、一
般のスパンボンド法で形成された、長繊維が比較的無作
為に集積されてなる繊維フリースであって、この長繊維
は略同心芯鞘型複合長繊維よりなり且つ熱融着区域が散
在している繊維フリースに、特定の方法で熱延伸を付与
することによって、特に一方向に伸縮性を発揮しやすい
構造を持つと共に、所望の空隙率や引張強力を持つ長繊
維不織布を得ることに成功し、本発明に到ったのであ
る。
SUMMARY OF THE INVENTION Accordingly, the present invention is directed to a fiber fleece formed by a general spunbonding method, in which long fibers are relatively randomly accumulated, and the long fibers are substantially concentric. A fiber fleece made of a sheath-type composite long fiber and in which heat-sealed areas are scattered is provided with a heat-stretching method by a specific method. They succeeded in obtaining a long-fiber nonwoven fabric having porosity and tensile strength, and reached the present invention.

【0008】一般のスパンボンド法で形成された、熱融
着区域を持つ繊維フリースに、熱延伸を付与する方法と
しては、特公昭57−54583号公報や特開平2−3
3369号公報に記載の技術が知られているが、本発明
の如き伸縮性を発揮させることを目的としないものであ
る点で決定的に相違する。即ち、前者の技術は、風合が
良好でドレープ性に優れた不織布を得ることを目的とす
るものであり、繊維フリースに熱延伸を付与することに
よって、構成繊維を一部切断するというものである。ま
た、後者の技術は、毛羽立ちが少なく、引張強伸度特性
及び風合に優れた不織布を得ることを目的とするもので
あり、低結晶性且つ低配向性の未延伸長繊維で繊維フリ
ースを形成し、この繊維フリースに熱延伸を付与するこ
とによって、未延伸長繊維を高結晶性且つ高配向性の長
繊維に変換させるというものである。換言すれば、繊維
フリースを得た後に、繊維フリース中の繊維を物性の良
好な長繊維に変換するという技術である。また、前二者
の技術は、いずれも単一成分よりなる非複合型の長繊維
を用いたものであるため、繊維フリース形成時における
熱融着の温度制御が困難である。即ち、熱融着時の温度
が高いと、熱融着区域において長繊維形態が完全に崩壊
し、熱延伸によって孔が開いたり、切断したりする。ま
た、熱融着時の温度が低いと、融着が不完全で、熱延伸
時に不織布形態そのものが崩壊する。
[0008] As a method for imparting heat drawing to a fiber fleece having a heat-sealed area formed by a general spunbonding method, Japanese Patent Publication No. 57-54583 and Japanese Patent Application Laid-Open No. 2-353 / 1985 are known.
Although the technique described in Japanese Patent No. 3369 is known, it is crucially different in that the technique is not intended to exert the elasticity as in the present invention. That is, the former technique aims at obtaining a nonwoven fabric having a good feel and excellent drapability, and a method of partially cutting constituent fibers by applying heat drawing to a fiber fleece. is there. In addition, the latter technique aims at obtaining a nonwoven fabric having less fuzz, excellent tensile strength and elongation properties and excellent feeling, and uses a low crystallinity and low orientation unstretched long fiber to form a fiber fleece. By forming and subjecting the fiber fleece to hot drawing, the undrawn long fibers are converted into highly crystalline and highly oriented long fibers. In other words, the technique is to convert the fibers in the fiber fleece into long fibers having good physical properties after obtaining the fiber fleece. Further, in the former two techniques, since non-composite long fibers each composed of a single component are used, it is difficult to control the temperature of heat fusion at the time of forming a fiber fleece. That is, if the temperature at the time of heat fusion is high, the long fiber form is completely collapsed in the heat fusion area, and a hole is opened or cut by thermal stretching. On the other hand, if the temperature at the time of heat fusion is low, the fusion is incomplete, and the nonwoven fabric itself collapses at the time of hot stretching.

【0009】本発明は、前二者の技術と同様に、繊維フ
リースに熱延伸を施すものであるが、伸縮性に優れた不
織布を得ることを目的としている点、略同心芯鞘型複合
長繊維を採用している点で相違し、また製造方法として
は、熱延伸前に繊維フリースを所望により幅方向に拡幅
する点、熱延伸後に熱固定する点で相違するものであ
る。
The present invention is directed to subjecting a fiber fleece to hot stretching in the same manner as the former two techniques, but aims at obtaining a nonwoven fabric having excellent stretchability. The difference is in the use of fibers, and the manufacturing method is different in that the fiber fleece is expanded in the width direction as desired before hot drawing, and that the fiber fleece is thermally fixed after hot drawing.

【0010】[0010]

【課題を解決するための手段】このような本発明は、高
融点ポリエステル系芯成分と低融点ポリエステル系鞘成
分とで形成された略同心芯鞘型複合長繊維(但し、実質
的な捲縮を持つものを除く。)が集積されてなり、該略
同心芯鞘型複合長繊維相互間が該鞘成分の軟化又は溶融
によって融着された融着区域が、散点状に設けられてな
る伸縮性ポリエステル系不織布であって、このポリエス
テル系不織布の幅方向(横方向とも言う)の破断伸度は
150%以上であり、縦方向(機械方向とも言う。)の
破断伸度に対する幅方向の破断伸度の比は、5以上であ
り、且つ、このポリエステル系不織布を幅方向に50%
伸長した時の伸長回復率は60%以上であり、更に幅方
向に100%伸長した時の伸長回復率は50%以上であ
ることを特徴とする伸縮性ポリエステル系不織布に関す
るものである。
Means for Solving the Problems] The present invention as described above, substantially concentric core-sheath composite long fibers formed by a refractory polyester core component and a low melting polyester sheath component (however, substantially
Excluding those with typical crimps. ) Is a stretchable polyester-based nonwoven fabric in which a fusion zone in which the substantially concentric core-sheath composite long fibers are fused by softening or melting of the sheath component is provided in a scattered manner. The elongation at break in the width direction (also referred to as the transverse direction) of this polyester nonwoven fabric is 150% or more, and the ratio of the elongation at break in the width direction to the elongation at break in the longitudinal direction (also referred to as the machine direction) is as follows. 5 or more, and 50% of this polyester-based nonwoven fabric in the width direction.
The present invention relates to a stretchable polyester-based nonwoven fabric, characterized in that the stretch recovery rate when stretched is 60% or more, and the stretch recovery rate when stretched 100% in the width direction is 50% or more.

【0011】また、本発明は、高融点ポリエステル系芯
成分と低融点ポリエステル系鞘成分とで形成された略同
心芯鞘型複合長繊維を、捕集コンベア上に堆積させて繊
維ウェブを形成し、該繊維ウェブに部分的に熱を与え
て、該略同心芯鞘型複合長繊維相互間が該鞘成分の軟化
又は溶融によって融着された融着区域を、該繊維ウェブ
中に散点状に設けてなる繊維フリースを得た後、該繊維
フリースを幅方向に拡幅率0〜50%となるように拡幅
した状態で、縦方向に該繊維フリースを10〜80%の
延伸比で熱延伸し、その後、該鞘成分の融点以下の温度
で熱固定することを特徴とする伸縮性ポリエステル系不
織布の製造方法に関するものである。
Further, the present invention provides a method of forming a fibrous web by depositing a substantially concentric core-sheath type composite filament formed of a high-melting polyester-based core component and a low-melting polyester-based sheath component on a collecting conveyor. By partially applying heat to the fibrous web, a fusion zone in which the substantially concentric core-sheath type composite filaments are fused by softening or melting of the sheath component is scattered in the fibrous web. After obtaining the fiber fleece provided in the above, in a state where the fiber fleece is expanded in the width direction so as to have a width expansion ratio of 0 to 50%, the fiber fleece is thermally drawn at a draw ratio of 10 to 80% in the vertical direction. Thereafter, the present invention relates to a method for producing a stretchable polyester-based nonwoven fabric, which is heat-set at a temperature not higher than the melting point of the sheath component.

【0012】本発明に係る伸縮性ポリエステル系不織布
は、略同心芯鞘型複合長繊維を構成繊維とするものであ
る。この略同心芯鞘型複合長繊維は、芯成分として高融
点ポリエステル系重合体が採用されており、鞘成分とし
て低融点ポリエステル系重合体が採用されているもので
ある。また、略同心芯鞘型とは、芯成分と鞘成分とがほ
ぼ同心となっていることを意味し、偏心芯鞘型ではない
ことを意味している。偏心芯鞘型複合長繊維は、熱が与
えられると、高融点ポリエステル系重合体と低融点ポリ
エステル系重合体との熱収縮率の差によって、捲縮が発
現しやすいものであるため、本発明において使用するの
は好ましくない。従って、熱収縮率の異なる高融点ポリ
エステル系重合体と低融点ポリエステル系重合体とを採
用しても、熱処理時に捲縮の発現しないものであれば、
若干心が偏心していても略同心という意味に包含される
ものである。なお、本発明に係る伸縮性ポリエステル系
不織布中には、略同心芯鞘型複合長繊維以外の他の長繊
維又は短繊維等、例えば、ポリエステル系外の長繊維若
しくは短繊維、又は非複合型若しくは別種の複合型の長
繊維若しくは短繊維等が若干量混入していても差し支え
ない。
The stretchable polyester-based nonwoven fabric according to the present invention comprises substantially concentric core-sheath composite long fibers as constituent fibers. This substantially concentric core-sheath composite long fiber employs a high-melting polyester polymer as a core component and a low-melting polyester polymer as a sheath component. The term “substantially concentric core-sheath type” means that the core component and the sheath component are substantially concentric, and that it is not an eccentric core-sheath type. The eccentric core-sheath type composite continuous fiber, when given heat, is likely to develop crimp due to the difference in heat shrinkage between the high-melting polyester polymer and the low-melting polyester polymer. Is not preferred. Therefore, even if a high-melting-point polyester polymer and a low-melting-point polyester polymer having different heat shrinkage rates are employed, as long as crimping does not occur during heat treatment,
Even if the mind is slightly eccentric, it is included in the meaning of being substantially concentric. In the stretchable polyester-based nonwoven fabric according to the present invention, other long fibers or short fibers other than the substantially concentric core-sheath composite long fibers, for example, non-polyester long fibers or short fibers, or non-composite fibers Alternatively, a small amount of another type of composite type long fiber or short fiber may be mixed.

【0013】高融点ポリエステル系重合体としては、ポ
リエチレンテレフタレートが採用され、又は主たる繰り
返し単位がエチレンテレフタレート単位であるポリエス
テルが採用される。後者のポリエステルの場合、エチレ
ンテレフタレート単位外の成分としては、従来公知の酸
成分及び/又はアルコール成分を採用することができ
る。このような共重合成分を添加してなる共重合ポリエ
ステルは、ポリエチレンテレフタレートよりも融点が低
くなるが、本発明で使用する低融点ポリエステル系重合
体の融点よりも低くならない限り、高融点ポリエステル
系重合体として使用しうるものである。従来公知の酸成
分としては、イソフタル酸やアジピン酸等を採用するこ
とができる。また、アルコール成分としては、プロピレ
ングリコールやジエチレングリコール等を採用すること
ができる。
As the high-melting polyester polymer, polyethylene terephthalate is employed, or a polyester whose main repeating unit is an ethylene terephthalate unit is employed. In the case of the latter polyester, conventionally known acid components and / or alcohol components can be employed as components other than the ethylene terephthalate unit. The copolymerized polyester obtained by adding such a copolymerization component has a lower melting point than polyethylene terephthalate, but as long as the melting point is not lower than the melting point of the low melting point polyester-based polymer used in the present invention, the high melting point polyester-based polymer is used. It can be used as a union. As a conventionally known acid component, isophthalic acid, adipic acid, or the like can be used. In addition, as the alcohol component, propylene glycol, diethylene glycol, or the like can be used.

【0014】低融点ポリエステル系重合体としては、主
たる繰り返し単位がエチレンテレフタレート単位である
ポリエステルが採用される。特に、エチレンテレフタレ
ート単位が70〜95モル%であり、その他として従来
公知の酸成分及び/又はアルコール成分が共重合された
共重合ポリエステルを採用するのが好ましい。なお、酸
成分及びアルコール成分の具体例としては、上述したの
と同様のものを採用することができる。
As the low-melting polyester polymer, a polyester whose main repeating unit is an ethylene terephthalate unit is employed. In particular, it is preferable to employ a copolymerized polyester in which an ethylene terephthalate unit is 70 to 95 mol% and a conventionally known acid component and / or alcohol component is copolymerized. Note that, as specific examples of the acid component and the alcohol component, those similar to those described above can be employed.

【0015】高融点ポリエステル系重合体や低融点ポリ
エステル系重合体中には、必要に応じて、艶消し剤、顔
料、光安定剤、熱安定剤、酸化防止剤、結晶化促進剤等
の各種添加剤を、本発明の目的を損なわない範囲で添加
してもよい。
The high-melting-point polyester polymer and the low-melting-point polyester polymer may optionally contain various additives such as matting agents, pigments, light stabilizers, heat stabilizers, antioxidants, crystallization accelerators and the like. Additives may be added within a range that does not impair the purpose of the present invention.

【0016】略同心芯鞘型複合長繊維の繊度は、15デ
ニール以下であることが好ましい。繊度が15デニール
を超えると、長繊維の剛性が高くなり、伸縮性ポリエス
テル系不織布の粗硬感が強くなり、汎用的な用途に使用
しにくくなる。ここで言う略同心芯鞘型複合長繊維の繊
度は、得られた不織布中における長繊維の繊度を意味し
ており、延伸前の繊維フリース中における略同心芯鞘型
複合長繊維は、15デニールよりも多少大きくても良
い。しかしながら、繊維フリース中における略同心芯鞘
型複合長繊維の繊度が15デニールを大きく超えて太く
なると、溶融紡糸工程において、紡出糸条の冷却固化に
支障を来したり、繊維フリースの延伸工程においても操
業性に劣る傾向となる。
The fineness of the substantially concentric core-sheath type composite filament is preferably 15 denier or less. If the fineness exceeds 15 denier, the rigidity of the long fiber becomes high, the coarseness of the stretchable polyester-based nonwoven fabric becomes strong, and it becomes difficult to use it for general-purpose applications. The fineness of the substantially concentric core-sheath composite conjugate fiber referred to here means the fineness of the long fiber in the obtained nonwoven fabric, and the substantially concentric core-sheath conjugate filament in the fiber fleece before stretching is 15 denier. It may be slightly larger than. However, when the fineness of the substantially concentric core-sheath type composite filament in the fiber fleece greatly exceeds 15 denier and becomes thick, in the melt spinning process, it may hinder the cooling and solidification of the spun yarn, or the fiber fleece stretching process. Also tends to be inferior in operability.

【0017】また、略同心芯鞘型複合長繊維中におけ
る、芯成分と鞘成分との重量比は、芯成分1重量部に対
して、鞘成分0.1〜5重量部であるのが好ましく、特
に0.2〜4重量部であるのが最も好ましい。鞘成分
は、融着区域において複合長繊維相互間を融着させる成
分であるため、その重量割合が0.1重量部未満になる
と、融着が不十分となり、不織布の引張強力が低くなる
恐れがある。また、繊維フリースに熱延伸を施す際に、
複合長繊維間の融着が剥離し、複合長繊維が素抜けてし
まう恐れもある。鞘成分が5重量部を超えると、融着区
域における融着が激しくなって、融着区域中において繊
維形態を維持している箇所の割合が少なくなり、熱延伸
時に、融着区域に孔が開く恐れがある。
The weight ratio of the core component to the sheath component in the substantially concentric core-sheath type composite continuous fiber is preferably from 0.1 to 5 parts by weight of the sheath component to 1 part by weight of the core component. And most preferably 0.2 to 4 parts by weight. Since the sheath component is a component for fusing between the composite long fibers in the fusion area, if the weight ratio is less than 0.1 part by weight, the fusion becomes insufficient and the tensile strength of the nonwoven fabric may be reduced. There is. Also, when performing thermal drawing on the fiber fleece,
There is also a possibility that the fusion between the composite filaments may be peeled off and the composite filaments may come off. If the sheath component exceeds 5 parts by weight, the fusion in the fusion zone becomes intense, the proportion of the portions maintaining the fiber form in the fusion zone decreases, and pores are formed in the fusion zone during hot stretching. There is a risk of opening.

【0018】本発明に係る伸縮性ポリエステル系不織布
中には、略同心芯鞘型複合長繊維相互間が融着されてい
る融着区域が、散点状に多数設けられている。この融着
区域は、複合長繊維相互間が、鞘成分の軟化又は溶融に
よって融着しており、芯成分は軟化又は溶融せずに、一
般的に当初の繊維形態を維持したまま、或いは若干変形
した繊維形態で存在している。一個一個の融着区域の形
態は、丸形、楕円形、菱形,三角形,T形,井形,長方
形等の任意の形態が採用されるが、明瞭な形態ではな
く、ある程度不明瞭な形態となっている。これは、熱延
伸によって、その形態が歪むからである。また、一個一
個の融着区域の大きさは、0.2〜6.0mm2程度が
好ましい。更に、隣合う融着区域間の距離は、短い箇所
で0.3〜2mm程度であり、長い箇所で1〜10mm
程度である。また、融着区域の総面積は、不織布の表面
積に対して2〜50%程度が好ましく、特に5〜25%
であるのが好ましい。
In the stretchable polyester-based nonwoven fabric according to the present invention, a large number of scattered spots where substantially concentric core-sheath type composite long fibers are fused to each other are provided. In the fusion zone, the conjugate filaments are fused to each other by softening or melting of the sheath component, and the core component does not soften or melt, and generally maintains the original fiber form, or slightly. Present in deformed fiber form. The shape of each fused area may be any shape such as a round shape, an elliptical shape, a diamond shape, a triangular shape, a T shape, a well shape, a rectangular shape, etc., but is not a clear shape but a somewhat unclear shape. ing. This is because the form is distorted by the hot stretching. Further, the size of each fused area is preferably about 0.2 to 6.0 mm 2 . Further, the distance between adjacent fusion zones is about 0.3 to 2 mm at a short place, and 1 to 10 mm at a long place.
It is about. Further, the total area of the fusion zone is preferably about 2 to 50% with respect to the surface area of the nonwoven fabric, particularly 5 to 25%.
It is preferred that

【0019】以上のような構成を持つ伸縮性ポリエステ
ル系不織布は、特定の物性を持つものであり、以下の四
つの条件を同時に満足するものである。第一に、不織布
の幅方向の破断伸度は150%以上でなければならな
い。この破断伸度が150%未満であると、不織布の幅
方向への伸長性が不十分であり、良好な伸縮性が発揮で
きない。第二に、不織布の縦方向の破断伸度に対する、
不織布の幅方向の破断伸度の比が5以上でなければなら
ない。この比が5未満であると、幅方向における伸長性
が縦方向の伸長性と比較して顕著に高くならず、一方向
に良好な伸縮性を持つものとは言えなくなる。なお、破
断伸度(%)はJIS−L−1096Aに記載の方法に
準じて測定されるものである。即ち、試料幅5cmの短
冊状試料片10点を準備し、定速伸長型引張試験機(東
洋ボールドウイン社製テンシロンUTM−4−1−10
0)を用いて、各試料片をチャック間距離5cm、引張
速度10cm/分で伸長し、各試料片が破断したときの
平均伸度を破断伸度(%)とした。従って、破断伸度
(%)={[(破断時のチャック間距離)−(5)]/
(5)}×100で計算されるものである。なお、不織
布の幅方向の破断伸度を測定するときは、短冊状試料片
の長手方向が不織布の幅方向となるようにして伸長させ
て測定し、不織布の縦方向の破断伸度を測定するとき
は、短冊状試料片の長手方向が不織布の縦方向となるよ
うにして伸長させて測定するものであることは、言うま
でもない。
The stretchable polyester-based nonwoven fabric having the above-described structure has specific physical properties and simultaneously satisfies the following four conditions. First, the elongation at break in the width direction of the nonwoven fabric must be 150% or more. If the breaking elongation is less than 150%, the stretchability of the nonwoven fabric in the width direction is insufficient, and good stretchability cannot be exhibited. Second, for the longitudinal elongation at break of the nonwoven fabric,
The ratio of the elongation at break in the width direction of the nonwoven fabric must be 5 or more. If this ratio is less than 5, the elongation in the width direction does not significantly increase as compared with the elongation in the vertical direction, and it cannot be said that the material has good elasticity in one direction. The breaking elongation (%) is measured according to the method described in JIS-L-1096A. That is, ten strip-shaped sample pieces each having a sample width of 5 cm were prepared, and a constant-speed elongation type tensile tester (Tensilon UTM-4-1-10 manufactured by Toyo Baldwin Co., Ltd.) was used.
Using (0), each sample piece was elongated at a distance between the chucks of 5 cm and a tensile speed of 10 cm / min, and the average elongation when each sample piece was broken was defined as the elongation at break (%). Therefore, the elongation at break (%) = {[(distance between chucks at break) − (5)] /
(5) It is calculated by} × 100. When the elongation at break in the width direction of the nonwoven fabric is measured, the elongation of the strip-shaped sample is measured so that the longitudinal direction is the width direction of the nonwoven fabric, and the elongation at break in the longitudinal direction of the nonwoven fabric is measured. In this case, it is needless to say that the measurement is performed by elongating the strip-shaped sample piece so that the longitudinal direction of the strip is the longitudinal direction of the nonwoven fabric.

【0020】第三に、不織布を幅方向に50%伸長した
時の伸長回復率は、60%以上でなければならない。こ
の伸長回復率が60%未満であると、外力を加えて不織
布を幅方向に伸長した後、この外力を解除したときの収
縮が不十分で、良好な伸縮性を発揮しないものである。
第四に、不織布を幅方向に100%伸長した時の伸長回
復率は、50%以上でなければならない。この伸長回復
率が50%未満であるときも、良好な伸縮性を発揮しな
い。なお、この伸長回復率はJIS−L−1096
6.13.1Aに記載の方法に準じて、以下の如き方法
で測定されるものである。まず、試料幅5cmの短冊状
試料片を5点準備する。この際、短冊状試料片の長手方
向が不織布の幅方向となるようにする。そして、定速伸
長型引張試験機(東洋ボールドウイン社製テンシロンU
TM−4−1−100)を用いて、チャック間距離5c
m、引張速度10cm/分で、各試料片を幅方向に伸長
させ、伸長率が50%となった時点(チャック間距離が
5×1.5cmとなった時点)又は100%となった時
点(チャック間距離が5×2cmとなった時点)で、引
っ張りを停止する。その後、各試料片を引張試験機から
外して放置し、各試料片が収縮した後の各試料片のチャ
ック間距離の長さLcmを測定する。そして、50%伸
長した時の伸長回復率(%)は、[(5×1.5−L)
/(5×1.5−5)]×100で計算される。また、
100%伸長した時の伸長回復率(%)は、[(5×2
−L)/(5×2−5)]×100で計算される。
Third, the elongation recovery rate when the nonwoven fabric is stretched by 50% in the width direction must be 60% or more. When the elongation recovery rate is less than 60%, after the external force is applied to stretch the nonwoven fabric in the width direction, the shrinkage when the external force is released is insufficient, and good elasticity is not exhibited.
Fourth, the elongation recovery rate when the nonwoven fabric is stretched 100% in the width direction must be 50% or more. Even when the elongation recovery rate is less than 50%, good stretchability is not exhibited. This elongation recovery rate is JIS-L-1096
It is measured by the following method according to the method described in 6.13.1A. First, five strip-shaped sample pieces each having a sample width of 5 cm are prepared. At this time, the longitudinal direction of the strip-shaped sample piece is set to be the width direction of the nonwoven fabric. Then, a constant speed elongation type tensile tester (Tensilon U manufactured by Toyo Baldwin Co., Ltd.)
Using TM-4-1-100), the distance between chucks is 5c.
m, each sample piece is stretched in the width direction at a pulling speed of 10 cm / min, and when the elongation rate becomes 50% (when the distance between chucks becomes 5 × 1.5 cm) or when it becomes 100% (At the time when the distance between the chucks becomes 5 × 2 cm), the pulling is stopped. Thereafter, each sample is removed from the tensile tester and allowed to stand, and the length Lcm between chucks of each sample after contraction of each sample is measured. Then, the elongation recovery rate (%) when elongating by 50% is [(5 × 1.5-L)
/(5×1.5-5)]×100. Also,
The elongation recovery rate (%) at 100% elongation is [(5 × 2
−L) / (5 × 2-5)] × 100.

【0021】本発明に係る伸縮性ポリエステル系不織布
の空隙率は85%以上であるのが好ましく、特に90%
以上であるのが最も好ましい。本発明は、実質的に空隙
率を減少させることなく、伸縮性ポリエステル系不織布
を得ることが可能であり、例えば繊維フリース(伸縮性
ポリエステル系不織布を得る際の前駆体としての繊維集
積体)の空隙率が85%未満であっても、得られた伸縮
性ポリエステル系不織布は85%以上の空隙率を持つも
のである。伸縮性ポリエステル系不織布の空隙率が85
%未満であると、長繊維相互間で形成される空隙の大き
さが小さすぎて、汎用的な用途に適用できない傾向が生
じる。例えば、伸縮性ポリエステル系不織布を医療衛生
資材用として使用したときに、汗等が溜って蒸れたり、
体液透過性に劣る傾向となる。伸縮性ポリエステル系不
織布の空隙率(%)は、[1−(w/tSρ)]×10
0(%)なる式で算出されるものである。ここで、Sは
不織布の面積(cm2)を表し、tは不織布の厚み(c
m)を表し、ρは不織布を構成する長繊維の密度(g/
cm3)を表し、wは面積Sの不織布の重量(g/c
2)を表すものである。なお、厚みの測定方法は、不
織布に4.5g/cm2の荷重を負荷した状態で測定し
たものである。
The porosity of the stretchable polyester-based nonwoven fabric according to the present invention is preferably 85% or more, particularly 90%.
The above is most preferred. The present invention makes it possible to obtain a stretchable polyester-based nonwoven fabric without substantially reducing the porosity. For example, a fiber fleece (a fiber aggregate as a precursor for obtaining a stretchable polyester-based nonwoven fabric) can be obtained. Even if the porosity is less than 85%, the obtained stretchable polyester nonwoven fabric has a porosity of 85% or more. The porosity of the stretchable polyester nonwoven fabric is 85
%, The size of the voids formed between the long fibers tends to be too small to be applicable to general-purpose applications. For example, when the stretchable polyester nonwoven fabric is used for medical hygiene materials, sweat etc. accumulate and become stuffy,
It tends to be poor in body fluid permeability. The porosity (%) of the stretchable polyester nonwoven fabric is [1- (w / tSρ)] × 10
It is calculated by the equation of 0 (%). Here, S represents the area (cm 2 ) of the nonwoven fabric, and t represents the thickness (c) of the nonwoven fabric.
m), and ρ is the density (g / g) of the long fibers constituting the nonwoven fabric.
cm 3 ), and w is the weight (g / c) of the nonwoven fabric having the area S.
m 2 ). The thickness was measured by applying a load of 4.5 g / cm 2 to the nonwoven fabric.

【0022】本発明に係る伸縮性ポリエステル系不織布
を構成している略同心芯鞘型複合長繊維の芯を形成する
繊維(芯成分)の複屈折(Δn)は、100×10-3
上であるのが好ましく、特に115×10-3以上である
のが好ましい。例えば、繊維フリースを構成する長繊維
の芯成分である高融点ポリエステルの複屈折Δn=90
×10-3程度であったとき、この繊維フリースを延伸す
ることにより、Δn=100〜120×10-3程度迄ア
ップする。そして、得られる伸縮性ポリエステル系不織
布の縦方向の引張強力は、繊維フリースの縦方向の引張
強力に対して1.4倍程度アップする。複屈折(Δn)
の測定法は、偏光顕微鏡を用いて、繊維軸に平行な屈折
率と繊維軸に直角な屈折率との差を読み取って求める。
複屈折(Δn)が100×10-3未満であると、芯成分
の軸方向における分子配向の程度が不十分で、伸縮性ポ
リエステル系不織布の引張強力が低下する傾向となる。
なお、鞘を形成する繊維(低融点ポリエステルよりなる
鞘成分)の複屈折は、どの程度であっても差し支えな
い。なぜなら、鞘成分は融着区域においてその形態が崩
壊しており、伸縮性ポリエステル系不織布の引張強力に
大きな影響を与えないからである。
The birefringence (Δn) of the fiber (core component) forming the core of the substantially concentric core-sheath type composite continuous fiber constituting the stretchable polyester nonwoven fabric according to the present invention is 100 × 10 −3 or more. It is particularly preferable that it is 115 × 10 −3 or more. For example, birefringence Δn = 90 of high melting point polyester which is a core component of long fibers constituting a fiber fleece
When it is about × 10 −3 , the fiber fleece is stretched to raise Δn to about 100 to 120 × 10 −3 . Then, the tensile strength in the longitudinal direction of the obtained stretchable polyester nonwoven fabric is increased by about 1.4 times the tensile strength in the longitudinal direction of the fiber fleece. Birefringence (Δn)
Is determined by reading the difference between the refractive index parallel to the fiber axis and the refractive index perpendicular to the fiber axis using a polarizing microscope.
If the birefringence (Δn) is less than 100 × 10 −3 , the degree of molecular orientation of the core component in the axial direction is insufficient, and the tensile strength of the stretchable polyester nonwoven fabric tends to decrease.
Note that the birefringence of the fiber forming the sheath (sheath component made of low-melting polyester) may be any level. This is because the sheath component has collapsed in its form in the fused area and does not significantly affect the tensile strength of the stretchable polyester-based nonwoven fabric.

【0023】伸縮性ポリエステル系不織布の引張強力
は、縦方向において35kg/5cm幅以上であるのが
好ましい。引張強力がこの値よりも低いと、比較的大き
な外力が負荷される用途に不織布を使用した場合、破断
する恐れがある。引張強力の測定方法は、破断伸度を測
定する方法と同一の方法を採用し、試料片が破断したと
きの荷重を測定し、その平均値を目付100g/m2
換算した値である。
The tensile strength of the stretchable polyester nonwoven fabric is preferably 35 kg / 5 cm or more in the longitudinal direction. If the tensile strength is lower than this value, the nonwoven fabric may be broken when used in an application to which a relatively large external force is applied. The method for measuring the tensile strength is the same as the method for measuring the elongation at break, which is a value obtained by measuring the load when the sample piece breaks and converting the average value to a basis weight of 100 g / m 2 .

【0024】また、本発明に係る伸縮性ポリエステル系
不織布のトータルハンド値は、2.5g/g/m2以下
であるのが好ましく、特に2.0g/g/m2以下であ
るのが最も好ましい。トータルハンド値が2.5g/g
/m2を超えると、柔軟性に欠けた伸縮性ポリエステル
系不織布となる。特に、本発明に係る伸縮性ポリエステ
ル系不織布を、人体に対して適用する医療衛生資材用と
して用いる場合には、トータルハンド値が2.5g/g
/m2以下の柔軟性に富むものを用いるのが好ましい。
トータルハンド値は、JIS L−1096のハンドル
オメーター法に記載の方法に準拠して測定された値を目
付にて除した値である。
The total hand value of the stretchable polyester nonwoven fabric according to the present invention is preferably 2.5 g / g / m 2 or less, and most preferably 2.0 g / g / m 2 or less. preferable. 2.5g / g total hand value
/ M 2 , it becomes a stretchable polyester-based nonwoven fabric lacking in flexibility. In particular, when the stretchable polyester nonwoven fabric according to the present invention is used for medical hygiene materials applied to the human body, the total hand value is 2.5 g / g.
It is preferable to use a material having a high flexibility of not more than / m 2 .
The total hand value is a value obtained by dividing the value measured according to the method described in the handle ometer method of JIS L-1096 by the basis weight.

【0025】本発明に係る良好な伸縮性を持つ不織布
は、以下の如き方法で製造することができる。まず、高
融点ポリエステル系重合体と低融点ポリエステル系重合
体を準備する。この二種の重合体は、各々複合溶融紡糸
装置に投入され、各々が溶融した状態で複合紡糸孔を具
えた紡糸口金に導入し吐出する。この際、複合紡糸孔の
芯部に溶融した高融点ポリエステル系重合体が導入され
るようにし、且つ複合紡糸孔の鞘部に溶融した低融点ポ
リエステル系重合体が導入されるようにする。そして、
紡糸口金から略同心芯鞘型複合長繊維を紡出する。この
後、紡出繊維は従来公知の冷却装置を用いて冷却され
る。次いで、エアーサッカー法又はドカン(Doca
n)法を用いて、目標繊度となるように牽引・細化され
る。この際、牽引速度は3000m/分以上が好まし
く、特に3500m/分であるのが最も好ましい。この
ような高速度牽引によって、特開平2−33369号公
報に記載のものに比べて、高結晶性,高配向性及び高複
屈折の芯成分を持つ略芯鞘型複合長繊維を得るのであ
る。例えば、芯成分の複屈折(Δn)は、50〜110
×10-3以上程度となっている。芯成分の複屈折がこれ
より低くなると、芯成分が構造的に不安定になるため、
この長繊維よりなる繊維ウェブに熱融着を施したり、或
いはその後の繊維フリースに熱延伸を施す際に温度制御
が極めて困難になり、しかも熱の影響による収縮が激し
く、得られる不織布の物性が著しく低下する。なお、こ
のような高速度牽引によって得られる長繊維の破断伸度
は、特開平2−33369号公報に記載のものに比べて
かなり低く、概ね150%以下程度である。
The nonwoven fabric having good elasticity according to the present invention can be produced by the following method. First, a high-melting polyester polymer and a low-melting polyester polymer are prepared. These two types of polymers are respectively fed into a composite melt spinning apparatus, and in a molten state, introduced into a spinneret having a composite spinning hole and discharged. At this time, the molten high-melting-point polyester polymer is introduced into the core of the composite spinning hole, and the molten low-melting-point polyester polymer is introduced into the sheath of the composite spinning hole. And
A substantially concentric sheath-type composite continuous fiber is spun from a spinneret. Thereafter, the spun fibers are cooled using a conventionally known cooling device. Then, the air soccer method or Docan
Using the method n), the fineness is drawn and thinned to the target fineness. At this time, the traction speed is preferably 3000 m / min or more, and most preferably 3500 m / min. By such high-speed traction, a substantially core-sheath composite long fiber having a core component with higher crystallinity, higher orientation and higher birefringence than that described in JP-A-2-33369 is obtained. . For example, the birefringence (Δn) of the core component is 50 to 110.
× 10 -3 or more. If the birefringence of the core component is lower than this, the core component becomes structurally unstable,
The temperature control becomes extremely difficult when heat-sealing the fiber web made of this long fiber or thereafter performing heat drawing on the fiber fleece, and furthermore, the shrinkage due to the heat is severe, and the physical properties of the obtained nonwoven fabric are reduced. It decreases significantly. The breaking elongation of long fibers obtained by such high-speed traction is considerably lower than that described in JP-A-2-33369, and is about 150% or less.

【0026】牽引・細化した略同心芯鞘型複合長繊維
は、コロナ放電法や摩擦帯電法等の従来公知の開繊方法
によって開繊せしめられた後、移動する金網製スクリー
ンコンベア等の捕集コンベア上に堆積され、繊維ウェブ
が形成される。この繊維ウェブに部分的に熱を与える。
そして、部分的に熱を与えた箇所において、略同心芯鞘
型複合長繊維の鞘成分のみを軟化又は溶融させ、略同心
芯鞘型複合長繊維相互間を融着させた融着区域を形成す
る。この融着区域は、繊維ウェブ中に散点状に設けら
れ、各融着区域間は所定の間隔を置いて配置されてい
る。ここで、繊維ウェブに熱を与える際の温度は、鞘成
分の融点以下で一定の範囲の温度であるのが好ましい。
この温度が鞘成分の融点を超えると、融着区域における
融着が激しく、繊維フリースを熱延伸する際に、融着区
域に孔が開く恐れがあり、また、得られる不織布の風合
が硬くなる。また、この温度が鞘成分の融点以下で一定
の範囲を超えてあまりにも低すぎると、略同心芯鞘型複
合長繊維相互間の融着が不十分で、繊維フリースを熱延
伸する際に、複合長繊維が素抜けてしまう恐れがある。
また、得られる不織布の破断強力が不十分になる。従っ
て、繊維ウェブに熱を与える際の温度は、(鞘成分の融
点−5℃)〜(鞘成分の融点−30℃)の範囲であるの
が好ましい。
After being drawn and thinned, the substantially concentric core-sheath type composite filaments are spread by a conventionally known spreading method such as a corona discharge method or a triboelectric charging method, and then captured by a moving wire mesh screen conveyor or the like. It is deposited on a collecting conveyor to form a fibrous web. The fiber web is partially heated.
Then, at the part where the heat is partially applied, only the sheath component of the substantially concentric core-sheath type composite long fiber is softened or melted to form a fusion zone in which the substantially concentric core-sheath type composite long fiber is fused to each other. I do. The fusion zones are provided in a scattered manner in the fibrous web, and the fusion zones are arranged at predetermined intervals. Here, the temperature at which heat is applied to the fibrous web is preferably within a certain range below the melting point of the sheath component.
When this temperature exceeds the melting point of the sheath component, fusion in the fusion zone is severe, and when the fiber fleece is hot-drawn, a hole may be opened in the fusion zone, and the feeling of the obtained nonwoven fabric is hard. Become. Further, if this temperature is below the melting point of the sheath component and is too low beyond a certain range, the fusion between the substantially concentric core-sheath type composite long fibers is insufficient, and when the fiber fleece is thermally drawn, There is a risk that the composite long fiber may come off.
In addition, the breaking strength of the obtained nonwoven fabric becomes insufficient. Therefore, the temperature at which heat is applied to the fibrous web is preferably in the range of (melting point of sheath component −5 ° C.) to (melting point of sheath component −30 ° C.).

【0027】繊維ウェブに部分的に熱を与える方法とし
ては、凹凸ロールと平滑ロールとよりなるエンボス装
置、或いは一対の凹凸ロールよりなるエンボス装置を使
用し、凹凸ロールを加熱して、繊維ウェブにその凸部を
押圧すればよい。なお、この凸部は凹凸ロール面に散点
状に配設されてなるものである。この際、凹凸ロール
は、前記したように鞘成分の融点以下で一定の範囲の温
度に加熱されているのが、好ましい。凹凸ロールの一個
一個の凸部の先端面形状は、丸形、楕円形、菱形,三角
形,T形,井形,長方形等の任意の形状を採用すること
ができる。また、融着区域は、超音波溶着装置を使用し
て形成してもよい。超音波溶着装置は、繊維ウェブの所
定の区域に超音波を照射することによって、その区域に
おける複合型長繊維の相互間の摩擦熱で鞘成分を溶融さ
せるものである。
As a method of partially applying heat to the fibrous web, an embossing device including an uneven roll and a smooth roll, or an embossing device including a pair of uneven rolls is used, and the uneven roll is heated to apply a heat to the fibrous web. What is necessary is just to press the convex part. In addition, these convex portions are arranged on the uneven roll surface in a scattered manner. At this time, it is preferable that the concavo-convex roll is heated to a temperature within a certain range below the melting point of the sheath component as described above. The shape of the tip surface of each convex portion of the concave-convex roll can be any shape such as a round shape, an elliptical shape, a diamond shape, a triangular shape, a T shape, a well shape, and a rectangular shape. Also, the fusion zone may be formed using an ultrasonic welding device. The ultrasonic welding apparatus irradiates a predetermined area of the fiber web with ultrasonic waves, and melts the sheath component by frictional heat between the composite long fibers in the area.

【0028】以上のようにして、熱融着区域が散点状に
配置された繊維フリースを得た後、この繊維フリースを
所望により幅方向に拡幅する。この拡幅は、エキスパン
ダーロールやグリード状ギヤー等の装置を用いて行うこ
とができる。また、この拡幅は、加熱下で行うのが好ま
しく、40〜80℃の熱風を吹き込んだ雰囲気下で行う
のが好ましい。加熱下で略同心芯鞘型複合長繊維を若干
可塑化させることにより、所望の拡幅率で拡幅を行いや
すくなるからである。繊維フリースの幅方向への拡幅率
は、5〜50%程度であるのが好ましい。拡幅率が5%
未満になると、後の熱延伸処理後の不織布の目付増加が
大きく、低目付不織布が得られにくくなる。しかしなが
ら、延伸率を大きくする必要がないときには、拡幅率が
5%未満であっても良く、更には拡幅を施さなくても良
いことは言うまでもない。また、拡幅率が50%を超え
ると、繊維フリースが破断する恐れがある。なお、繊維
フリースの拡幅率(%)は、{[(拡幅後の幅)−(拡
幅前の幅)]/拡幅前の幅}×100で表されるもので
ある。
As described above, after obtaining the fiber fleece in which the heat-fused areas are arranged in a scattered manner, the fiber fleece is expanded in the width direction as desired. This widening can be performed using an apparatus such as an expander roll or a greed gear. The widening is preferably performed under heating, and is preferably performed under an atmosphere in which hot air of 40 to 80 ° C. is blown. This is because by slightly plasticizing the substantially concentric core-sheath composite long fiber under heating, it becomes easy to widen at a desired widening ratio. It is preferred that the fiber fleece has a width expansion ratio in the width direction of about 5 to 50%. 5% widening ratio
If it is less than 50%, the basis weight of the nonwoven fabric after the subsequent hot stretching treatment is greatly increased, and it is difficult to obtain a nonwoven fabric having a low basis weight. However, when it is not necessary to increase the stretching ratio, it goes without saying that the widening ratio may be less than 5%, and furthermore, the widening may not be performed. If the width ratio exceeds 50%, the fiber fleece may be broken. In addition, the expansion rate (%) of the fiber fleece is represented by {[(width after widening)-(width before widening)] / width before widening} × 100.

【0029】次いで、拡幅した繊維フリースに、その状
態を維持させたまま、繊維フリースの縦方向に熱延伸を
施す。延伸は公知の方法が用いられ、例えば、供給ロー
ルと、供給ロールよりも速い周速度で回転する延伸ロー
ル間で行われる。また、この延伸も加熱下で行われ、鞘
成分の融点以下の温度による加熱下で行うのが好まし
い。熱延伸の好ましい態様は、熱固定も兼ねて、以下の
とおりである。
Next, the expanded fiber fleece is subjected to hot stretching in the longitudinal direction of the fiber fleece while maintaining the state. The stretching is performed by a known method, for example, between a supply roll and a stretching roll rotating at a higher peripheral speed than the supply roll. This stretching is also performed under heating, and it is preferable to perform the stretching under heating at a temperature equal to or lower than the melting point of the sheath component. A preferred embodiment of the hot stretching, which also serves as the heat setting, is as follows.

【0030】(i)60〜80℃程度に加熱された供給
ロールと、供給ロールよりも10〜30℃程度高い温度
に加熱された延伸ロールとを用いる方法が挙げられる。
この方法においては、供給ロールから繊維フリースが導
出される際に熱延伸が施される。そして、この繊維フリ
ースが延伸ロールに導入される際に熱固定が行われる。
この場合において、供給ロールと延伸ロールとの間に加
熱域部を設けても良い。加熱域部は、供給ロールの加熱
温度と延伸ロールの加熱温度の中間程度の温度に、加熱
されているのが好ましい。また、この加熱域部は、供給
ロールと延伸ロールとの間ではなく、延伸ロールを通過
した後の工程中に設けられていても良い。加熱域部は、
繊維フリースが加熱されれば良いのであって、乾熱又は
湿熱等の任意の手段が採用される。例えば、乾熱として
は、オーブンによる加熱,赤外線による加熱,ヒートプ
レートに接触させることによる加熱等が好ましく、湿熱
としては温湯中や湿熱蒸気中に繊維フリースを通すのが
好ましい。
(I) A method using a supply roll heated to about 60 to 80 ° C. and a stretching roll heated to a temperature about 10 to 30 ° C. higher than the supply roll.
In this method, when the fiber fleece is drawn out from the supply roll, hot drawing is performed. Then, when this fiber fleece is introduced into a drawing roll, heat setting is performed.
In this case, a heating zone may be provided between the supply roll and the stretching roll. The heating zone is preferably heated to a temperature approximately intermediate between the heating temperature of the supply roll and the heating temperature of the stretching roll. Further, the heating zone may be provided not in the space between the supply roll and the stretching roll but in the process after passing through the stretching roll. The heating zone is
It is sufficient that the fiber fleece is heated, and any means such as dry heat or wet heat is employed. For example, as the dry heat, heating by an oven, heating by infrared rays, heating by contacting with a heat plate, or the like is preferable, and as the wet heat, it is preferable to pass the fiber fleece through hot water or moist heat steam.

【0031】(ii)常温の供給ロールと、70〜110
℃程度に加熱された延伸ロールと、供給ロールと延伸ロ
ール間に設けられた、延伸ロールの加熱温度よりも低い
温度で加熱された加熱域部とを用いる方法が挙げられ
る。この方法においては、繊維フリースが加熱域部を通
過する際に熱延伸が施される。そして、この繊維フリー
スが延伸ロールに導入される際に熱固定が行われる。な
お、加熱域部については、前述した(i)の場合と同様
に、種々の手段を採用することができる。
(Ii) Supply roll at normal temperature, 70-110
A method using a stretching roll heated to about ° C and a heating zone provided between the supply roll and the stretching roll and heated at a temperature lower than the heating temperature of the stretching roll can be used. In this method, hot drawing is performed when the fiber fleece passes through the heating zone. Then, when this fiber fleece is introduced into a drawing roll, heat setting is performed. As for the heating zone, various means can be adopted as in the case of (i) described above.

【0032】(iii)60〜80℃程度に加熱された供
給ロールと、常温の延伸ロールと、延伸ロールの後方に
設置された供給ロールの加熱温度よりも10〜30℃高
い温度に加熱された加熱域部とを用いる方法が挙げられ
る。この方法においては、供給ロールから繊維フリース
が導出される際に熱延伸が施される。そして、この繊維
フリースが常温の延伸ロールに導入され、次いで、後方
に設置された加熱域部を通過する際に熱固定が行われ
る。なお、加熱域部については、前述した(i)の場合
と同様に、種々の手段を採用することができる。
(Iii) The heating roll is heated to a temperature higher by 10 to 30 ° C. than the heating temperature of the supply roll heated to about 60 to 80 ° C., the stretching roll at room temperature, and the supply roll installed behind the stretching roll. And a method using a heating zone. In this method, when the fiber fleece is drawn out from the supply roll, hot drawing is performed. Then, the fiber fleece is introduced into a drawing roll at room temperature, and then heat-fixed when passing through a heating zone provided behind. As for the heating zone, various means can be adopted as in the case of (i) described above.

【0033】(iv)常温の供給ロールと、常温の延伸ロ
ールと、供給ロールと延伸ロール間に設置された第一の
加熱域部Aと、延伸ロールの後方に設置された第二の加
熱域部Bとを用いる方法が挙げられる。そして、加熱域
部Bの方が、加熱域部Aよりも高い温度で加熱されてい
る。一般に、加熱域部Aの温度は60〜80℃程度が好
ましく、加熱域部Bの温度は加熱域部Aの温度よりも1
0〜30℃高いことが好ましい。この方法においては、
繊維フリースが加熱域部Aを通過する際に熱延伸が施さ
れる。そして、繊維フリースが常温の延伸ロールに導入
され、次いで、後方に設置された加熱域部Bを通過する
際に熱固定が行われる。なお、加熱域部A,Bについて
は、前述した(i)の場合と同様に、種々の手段を採用
することができる。
(Iv) A supply roll at normal temperature, a stretching roll at ordinary temperature, a first heating zone A installed between the supply roll and the stretching roll, and a second heating zone installed behind the stretching roll. And a method using Part B. The heating zone B is heated at a higher temperature than the heating zone A. Generally, the temperature of the heating zone A is preferably about 60 to 80 ° C., and the temperature of the heating zone B is one temperature lower than the temperature of the heating zone A.
It is preferable that the temperature is higher by 0 to 30 ° C. In this method,
Heat drawing is performed when the fiber fleece passes through the heating zone A. Then, the fiber fleece is introduced into a drawing roll at room temperature, and then heat-fixed when passing through a heating zone B provided behind. As for the heating zones A and B, various means can be adopted as in the case of (i) described above.

【0034】このような熱延伸によって、鞘成分及び芯
成分が可塑化され、両成分のずり変形による延伸が、複
合長繊維に施されるのである。また、融着区域における
長繊維相互間の融着をある程度維持しながら、繊維フリ
ース中における複合長繊維が機械方向に再配列されると
共にこの繊維フリースを構成する複合長繊維中の分子配
向が高められることにより、幅方向への伸縮性が発現す
るのである。複合長繊維中の分子配向については、特に
高融点ポリエステル系重合体よりなる芯成分の分子配向
が高められるのであり、芯成分の複屈折が大きくなる。
例えば、繊維フリース中のおける芯成分の複屈折が90
×10-3である場合、熱延伸した後には、芯成分の複屈
折が115〜140×10-3程度となる。なお、熱延伸
の程度が大きければ大きいほど、複屈折も大きくなるこ
とは言うまでもないことである。
The sheath component and the core component are plasticized by such thermal drawing, and the drawing is performed on the composite filament by shear deformation of both components. In addition, while maintaining a certain degree of fusion between the long fibers in the fusion zone, the composite long fibers in the fiber fleece are rearranged in the machine direction, and the molecular orientation in the composite long fibers constituting the fiber fleece is increased. By doing so, elasticity in the width direction is developed. Regarding the molecular orientation in the composite long fiber, the molecular orientation of the core component composed of the high melting point polyester polymer is particularly enhanced, and the birefringence of the core component is increased.
For example, the birefringence of the core component in the fiber fleece is 90
When it is × 10 −3 , the birefringence of the core component after thermal stretching is about 115 to 140 × 10 −3 . It goes without saying that the greater the degree of thermal stretching, the greater the birefringence.

【0035】熱延伸の程度は、繊維フリースの縦方向に
おける破断伸度に対して、10〜80%の延伸比とする
必要があり、好ましくは40〜75%程度の延伸比とす
るのが良い。ここで、延伸比とは、繊維フリースの縦方
向における破断伸度に対する延伸時の伸度の割合を百分
率で表したものを意味している。従って、繊維フリース
の縦方向における破断伸度をB%とすると、(0.1×
B〜0.8×B)%、繊維フリースを縦方向に伸ばすと
いうことである。延伸比が10%未満の場合には、繊維
フリース中の複合長繊維が、機械方向に十分に再配列し
ないので、幅方向における伸縮性が不十分となる。ま
た、複合長繊維(特に芯成分)に十分なずり変形が与え
られず、分子配向が進行しないので、引張強度が向上し
にくい。また、延伸比が80%を超えると、延伸が大き
すぎて、繊維フリース中の複合長繊維が破断する恐れが
ある。なお、繊維フリースの縦方向における破断伸度
(%)は、JIS−L−1096Aに記載の方法に準じ
て、前述した不織布の破断伸度を測定する場合と同様に
して測定されるものである。
The degree of hot stretching is required to be 10 to 80% of the elongation at break in the longitudinal direction of the fiber fleece, and preferably about 40 to 75%. . Here, the stretching ratio means the ratio of the elongation at the time of stretching to the elongation at break in the machine direction of the fiber fleece expressed as a percentage. Therefore, assuming that the elongation at break of the fiber fleece in the longitudinal direction is B%, (0.1 ×
B to 0.8 × B)%, which means that the fiber fleece is stretched in the longitudinal direction. If the stretching ratio is less than 10%, the composite filaments in the fiber fleece will not be sufficiently rearranged in the machine direction, resulting in insufficient stretchability in the width direction. Further, sufficient shear deformation is not given to the composite long fiber (particularly, the core component), and the molecular orientation does not progress, so that it is difficult to improve the tensile strength. On the other hand, if the stretching ratio exceeds 80%, the stretching is too large, and the composite long fibers in the fiber fleece may be broken. The elongation at break (%) of the fiber fleece in the longitudinal direction is measured in the same manner as in the case of measuring the elongation at break of the nonwoven fabric described above according to the method described in JIS-L-1096A. .

【0036】以上のようにして熱延伸した繊維フリース
に、鞘成分の融点以下の温度で熱処理を施し、熱固定す
る。熱固定の温度は、延伸時の熱履歴を消去するため
に、延伸時に採用した温度よりも高くするのが好まし
い。この熱固定も、乾熱又は湿熱で行うことができる。
また、この熱固定は、繊維フリースを弛緩させて行って
も良いし、緊張させて又は定長で行っても良い。特に、
緊張又は定長で行う方が、得られた不織布に良好な伸縮
性を付与することができるため好ましい。このような熱
固定は、前記(i)〜(iv)の手段で行うことも可能で
ある。
The fiber fleece hot-drawn as described above is subjected to a heat treatment at a temperature not higher than the melting point of the sheath component, and is heat-fixed. The temperature for heat setting is preferably higher than the temperature employed during stretching in order to eliminate the thermal history during stretching. This heat setting can also be performed by dry heat or wet heat.
In addition, the heat setting may be performed by relaxing the fiber fleece, or may be performed with tension or fixed length. In particular,
It is preferable to carry out the stretching with a tension or a fixed length because good stretchability can be imparted to the obtained nonwoven fabric. Such heat setting can be performed by the above-mentioned means (i) to (iv).

【0037】本発明に係る伸縮性ポリエステル系不織布
の製造方法をフロー図で示すと、図1に記載したとおり
である。即ち、所定の方法で繊維フリースを得た後(ス
テップ1)、この繊維フリースを加熱下で拡幅する(ス
テップ2)。次に、拡幅した状態の繊維フリースを、加
熱下で熱延伸する(ステップ3)。熱延伸した後、加熱
下で熱固定する(ステップ4)。そして、得られた不織
布を所望により巻き取れば良い(ステップ5)。これら
の各ステップは、一般的に、連続してオンラインで行わ
れる。しかし、ステップ1とステップ2以降とを切り離
し、繊維フリースを得る工程と、ステップ2以降の拡
幅,延伸,熱固定の工程とを別工程で行っても良い。本
発明に係る伸縮性ポリエステル系不織布の製造方法にお
いては、後述する実施例の記載からも示唆されるよう
に、繊維フリースの空隙率よりも得られた伸縮性ポリエ
ステル系不織布の空隙率の方が大きくなるのが一般的で
ある。このような現象は、延伸処理した不織布に関する
米国特許第5244482号明細書の説明とは逆の現象
であり、全く予期できないことである。このような現象
の生じる理由は定かではないが、構成繊維として略芯鞘
型複合長繊維を使用したこと、繊維フリースとして融着
区域が散点状に配置されてなるものを使用したこと、及
び熱延伸前に所望により拡幅処理をしているためではな
いかと推定される。即ち、略芯鞘型複合長繊維の場合に
は、熱延伸によって芯成分と鞘成分とに負荷される応力
が異なるために、長繊維にたるみが生じて空隙が生じた
り、また、散点状の融着区域と非融着区域とでは実質的
に延伸の程度が異なるため、この差によって空隙が更に
生じると共に、熱延伸する前に拡幅することにより予め
空隙を大きくしておき、空隙の減少を防止しうるからで
はないかと推定されるのである。
FIG. 1 is a flow chart showing a method for producing a stretchable polyester-based nonwoven fabric according to the present invention. That is, after obtaining a fiber fleece by a predetermined method (step 1), the fiber fleece is expanded under heating (step 2). Next, the fiber fleece in the widened state is thermally drawn under heating (step 3). After the heat stretching, heat setting is performed under heating (step 4). Then, the obtained nonwoven fabric may be wound up as desired (step 5). Each of these steps is typically performed continuously online. However, the step of obtaining the fiber fleece by separating Step 1 and Step 2 and subsequent steps, and the steps of widening, drawing, and heat setting after Step 2 may be performed in separate steps. In the method for producing a stretchable polyester nonwoven fabric according to the present invention, the porosity of the obtained stretchable polyester nonwoven fabric is greater than the porosity of the fiber fleece, as suggested by the description in Examples below. It is common for it to be large. Such a phenomenon is the reverse of the description in U.S. Pat. No. 5,244,482 relating to the stretched nonwoven fabric and is completely unexpected. The reason why such a phenomenon occurs is not clear, but the use of substantially core-sheath composite long fibers as constituent fibers, the use of a fiber fleece in which the fusion zones are arranged in scattered points, and It is presumed that this is because a widening process is performed as desired before the hot stretching. That is, in the case of the substantially core-sheath type composite continuous fiber, since the stress applied to the core component and the sheath component is different due to the heat drawing, the long fiber sags and a void is formed, Since the degree of stretching is substantially different between the fused area and the non-fused area, a gap is further generated due to this difference, and the gap is increased in advance by widening before hot stretching to reduce the gap. It is presumed that it is possible to prevent this.

【0038】以上のようにして得られた伸縮性ポリエス
テル系不織布は、そのままで従来公知の各種用途、特に
医療衛生資材用途に用いることもできるし、また、図2
に示す如く、弾性フィルム2と積層して各種用途に用い
ることもできる。更に、伸縮性ポリエステル系不織布1
の両面に弾性フィルム2,2を積層したり、又は弾性フ
ィルム2の両面に伸縮性ポリエステル系不織布1,1を
積層した三層積層体として、各種用途に使用することも
できる。また、本発明に係る伸縮性ポリエステル系不織
布は、このような使用形態が限らず、どのような使用形
態で用いられても差し支えないことは、言うまでもな
い。
The stretchable polyester-based nonwoven fabric obtained as described above can be used as it is for various conventionally known uses, particularly for use in medical hygiene materials.
As shown in the figure, the elastic film 2 can be laminated and used for various applications. Furthermore, stretchable polyester nonwoven fabric 1
Or a three-layer laminate in which elastic polyester nonwoven fabrics 1, 1 are laminated on both sides of the elastic film 2, or can be used for various purposes. In addition, it goes without saying that the stretchable polyester nonwoven fabric according to the present invention is not limited to such a use form, and may be used in any use form.

【0039】[0039]

【実施例】以下、実施例に基づき本発明を具体的に説明
するが、本発明は、これらの実施例によって何ら限定さ
れるものではない。また、実施例において使用する各物
性値等の測定方法は、次に示すとおりである。なお、破
断伸度(%)、伸長回復率(%),空隙率(%),拡幅
率(%),引張強力(kg/5cm幅)及びトータルハ
ンド値(g/g/m2)の測定方法については、前述し
たとおりである。 (1)融点(℃):パーキンエルマ社製示差装置型熱量
計DSC−2型を用い、試料重量5mg、昇温速度20
℃/分として測定して得た、融解吸熱曲線の最大値を与
える温度を融点とした。 (2)目付(g/m2):標準状態の試料から、縦10
cm×横10cmの試料片を10点準備し、平衡水分率
にした後、各試料片の重量(g)を秤量し、得られた値
の平均値を単位面積当りに換算し目付(g/m2)とし
た。
EXAMPLES The present invention will be described below in detail with reference to examples, but the present invention is not limited to these examples. The methods for measuring the physical properties and the like used in the examples are as follows. Measurement of elongation at break (%), elongation recovery rate (%), porosity (%), widening rate (%), tensile strength (kg / 5 cm width) and total hand value (g / g / m 2 ) The method is as described above. (1) Melting point (° C.): using a differential device calorimeter DSC-2 manufactured by PerkinElmer, sample weight 5 mg, heating rate 20
The temperature at which the maximum value of the melting endothermic curve was obtained as measured in ° C./min was defined as the melting point. (2) Basis weight (g / m 2 ): From the standard sample, 10
After preparing 10 sample pieces of 10 cm × 10 cm in width and adjusting the equilibrium moisture content, the weight (g) of each sample piece is weighed, and the average value of the obtained values is converted into a unit area to obtain a weight per unit area (g / g). m 2 ).

【0040】実施例1 芯成分として、融点256℃で極限粘度0.64のポリ
エチレンテレフタレートを準備した。また、鞘成分とし
て、融点232℃で極限粘度0.66の共重合ポリエス
テル(ポリエチレンテレフタレートにイソフタル酸を8
モル%共重合したもの)を準備した。この二種の重合体
を、個別のエクストルーダー型溶融押出機を用いて、複
合紡糸孔(得られる複合繊維の断面が丸型となる複合紡
糸孔)を具えた紡糸口金に導入した。この際、複合紡糸
孔の芯部に溶融したポリエチレンテレフタレートが導入
されるようにし、鞘部に溶融した共重合ポリエステルが
導入されるようにして、芯成分と鞘成分の重量比が等量
となるようにして、単孔吐出量1.63g/分の条件下
で複合溶融紡糸を行った。紡糸口金から紡出した糸条群
を公知の冷却装置で冷却し、紡糸口金の下方に設置した
エアーサッカーを用いて牽引速度が4900m/分とな
るようにして引き取った。その後、エアーサッカーの出
口に設けた開繊装置で糸条群を開繊し、移動する金網製
のスクリーンコンベアー上に堆積させて、目付30g/
2の繊維ウェブを得た。この際、繊維ウェブを構成し
ている略同心芯鞘型複合長繊維の繊度は3デニールであ
った。
Example 1 As a core component, polyethylene terephthalate having a melting point of 256 ° C. and an intrinsic viscosity of 0.64 was prepared. As a sheath component, a copolymerized polyester having a melting point of 232 ° C. and an intrinsic viscosity of 0.66 (isophthalic acid is added to polyethylene terephthalate to form 8
Mol% copolymerized) was prepared. These two types of polymers were introduced into a spinneret provided with a composite spinning hole (composite spinning hole having a round cross section of the obtained composite fiber) by using an individual extruder-type melt extruder. At this time, the molten polyethylene terephthalate is introduced into the core of the composite spinning hole, and the molten polyester is introduced into the sheath, so that the weight ratio of the core component and the sheath component becomes equal. Thus, composite melt spinning was performed under the condition of a single hole discharge rate of 1.63 g / min. The yarn group spun out of the spinneret was cooled by a known cooling device, and pulled using an air soccer installed below the spinneret so that the drawing speed was 4900 m / min. Thereafter, the yarn group is opened by an opening device provided at the outlet of the air soccer, and the yarn group is deposited on a moving screen conveyor made of wire mesh, and has a basis weight of 30 g / g.
An m 2 fiber web was obtained. At this time, the fineness of the substantially concentric core-sheath composite long fiber constituting the fiber web was 3 denier.

【0041】次いで、この繊維ウェブを、210℃に加
熱された凹凸ロールと210℃に加熱された平滑ロール
の間に導入した。この結果、凹凸ロールの凸部に当接し
た繊維ウェブの区域が、部分的に加熱され、略芯鞘型複
合長繊維の鞘成分が軟化又は溶融して、複合長繊維相互
間が融着された。そして、融着区域が散点状に配設され
た繊維フリースが得られた。各融着区域の面積は0.6
mm2であり、繊維フリース中における融着区域の密度
は20個/cm2であり、また融着区域の総面積は繊維
フリース表面積に対して15%であった。また、この繊
維フリースの縦方向の破断伸度は58%であった。更
に、繊維フリースを構成している複合長繊維の密度は、
1.295g/cm3であり、繊維フリースの空隙率は
86.1%であった。
Next, the fibrous web was introduced between a concavo-convex roll heated to 210 ° C. and a smooth roll heated to 210 ° C. As a result, the area of the fiber web abutting on the convex portion of the concave-convex roll is partially heated, the sheath component of the substantially core-in-sheath type composite filament is softened or melted, and the filaments are fused together. Was. As a result, a fiber fleece in which the fusion zones were arranged in a scattered manner was obtained. The area of each fusion zone is 0.6
mm 2 , the density of the fused area in the fiber fleece was 20 pieces / cm 2 , and the total area of the fused area was 15% based on the surface area of the fiber fleece. Further, the elongation at break in the longitudinal direction of this fiber fleece was 58%. Furthermore, the density of the composite filament constituting the fiber fleece is
1.295 g / cm 3 , and the porosity of the fiber fleece was 86.1%.

【0042】この繊維フリースを、クリップテンター付
き加圧スチーム処理機に導入し、80℃の雰囲気下で幅
方向に15%拡幅した。そして、この拡幅した状態で、
繊維フリースを縦方向に熱延伸した。延伸条件として
は、1段延伸法を適用し、供給ロールに導入した後、次
いで延伸ロールに導入した。この際、供給ロールの温度
を90℃とし、延伸ロールの温度は145℃とし、延伸
比を48.3%とした。そして、熱延伸後の繊維フリー
スを、定長条件下で220℃のヒートドラムに導入し、
熱固定を行って、伸縮性ポリエステル系不織布を得た。
この伸縮性ポリエステル系不織布の物性を表1に示し
た。
This fiber fleece was introduced into a pressurized steam processor equipped with a clip tenter, and was expanded by 15% in the width direction under an atmosphere of 80 ° C. And in this widened state,
The fiber fleece was hot drawn in the machine direction. As the stretching conditions, a one-stage stretching method was applied, and after introduction into a supply roll, it was then introduced into a stretch roll. At this time, the temperature of the supply roll was 90 ° C., the temperature of the stretching roll was 145 ° C., and the stretching ratio was 48.3%. Then, the fiber fleece after the heat drawing is introduced into a heat drum at 220 ° C. under a constant length condition,
By heat setting, a stretchable polyester-based nonwoven fabric was obtained.
Table 1 shows the physical properties of this stretchable polyester nonwoven fabric.

【0043】[0043]

【表1】 なお、表1中、目付は不織布1m2当りの重量(g)で
あり、ECは不織布の幅方向の破断伸度(%)であり、
EMは不織布の縦方向の破断伸度(%)であり、EEC
(50)は不織布を幅方向に50%伸長した時の伸長回
復率(%)であり、EEC(100)は不織布を幅方向
に100%伸長した時の伸長回復率(%)であり、トー
タルハンド値は不織布の柔軟性を表すものである。
[Table 1] In Table 1, the basis weight is the weight (g) per 1 m 2 of the nonwoven fabric, EC is the breaking elongation (%) in the width direction of the nonwoven fabric,
EM is the elongation at break (%) of the nonwoven fabric in the longitudinal direction,
(50) is the elongation recovery rate (%) when the nonwoven fabric is stretched 50% in the width direction, and EEC (100) is the elongation recovery rate (%) when the nonwoven fabric is stretched 100% in the width direction. The hand value indicates the flexibility of the nonwoven fabric.

【0044】実施例2 延伸比を55.2%とする他は、実施例1と同一の条件
で伸縮性ポリエステル系不織布を得、この物性を表1に
示した。
Example 2 A stretchable polyester-based nonwoven fabric was obtained under the same conditions as in Example 1 except that the stretching ratio was set to 55.2%.

【0045】実施例3 延伸比を74.1%とする他は、実施例1と同一の条件
で伸縮性ポリエステル系不織布を得、この物性を表1に
示した。
Example 3 A stretchable polyester nonwoven fabric was obtained under the same conditions as in Example 1 except that the stretching ratio was 74.1%, and the physical properties are shown in Table 1.

【0046】実施例4 芯成分として、実施例1で用いたのと同一のポリエチレ
ンテレフタレートを準備し、鞘成分として、 融点20
1℃で極限粘度0.65の共重合ポリエステル(ポリエ
チレンテレフタレートにイソフタル酸を16モル%共重
合したもの)を準備した。この二種の重合体を用いて、
単孔吐出量を1.57g/分となるようにする他は、実
施例1と同一の方法で、複合溶融紡糸を行った。紡糸口
金から紡出した糸条群を、牽引速度が4700m/分と
なるようにする他は、実施例1と同一の方法で引き取
り、その後も同様にして、目付30g/m2の繊維ウェ
ブを得た。この際、繊維ウェブを構成している略同心芯
鞘型複合長繊維の繊度は3デニールであった。
Example 4 The same polyethylene terephthalate as that used in Example 1 was prepared as a core component, and a sheath component having a melting point of 20
A copolymerized polyester having a limiting viscosity of 0.65 at 1 ° C. (polyethylene terephthalate copolymerized with 16% by mole of isophthalic acid) was prepared. Using these two polymers,
Composite melt spinning was performed in the same manner as in Example 1, except that the single hole discharge amount was 1.57 g / min. The yarn group spun from the spinneret is taken out in the same manner as in Example 1 except that the drawing speed is set to 4700 m / min, and thereafter, the fiber web having a basis weight of 30 g / m 2 is similarly obtained. Obtained. At this time, the fineness of the substantially concentric core-sheath composite long fiber constituting the fiber web was 3 denier.

【0047】この繊維ウェブに、加熱温度を180℃と
する他は、実施例1と同一の方法で融着区域を設け、繊
維フリースを作成した。この繊維フリースの縦方向の破
断伸度は54%であった。また、繊維フリースを構成し
ている略同心芯鞘型複合長繊維の密度は、1.290g
/cm3であり、繊維フリースの空隙率は85.8%で
あった。そして、この繊維フリースを、供給ロールの温
度を80℃とし、延伸ロールの温度を115℃とし、延
伸比を55.6%とし、ヒートドラムによる熱固定温度
を190℃とする他は、実施例1と同様の方法で、拡幅
処理,熱延伸処理及び熱固定を行って、伸縮性ポリエス
テル系不織布を得た。この伸縮性ポリエステル系不織布
の物性を表1に示した。
The fiber web was provided with a fusion zone in the same manner as in Example 1 except that the heating temperature was set to 180 ° C., to produce a fiber fleece. The longitudinal elongation at break of this fiber fleece was 54%. The density of the substantially concentric core-sheath composite long fiber constituting the fiber fleece is 1.290 g.
/ Cm 3 , and the porosity of the fiber fleece was 85.8%. This fiber fleece was prepared in the same manner as in Example except that the temperature of the supply roll was set to 80 ° C., the temperature of the draw roll was set to 115 ° C., the draw ratio was set to 55.6%, and the heat fixing temperature by the heat drum was set to 190 ° C. In the same manner as in 1, a widening process, a hot stretching process and a heat setting were performed to obtain a stretchable polyester-based nonwoven fabric. Table 1 shows the physical properties of this stretchable polyester nonwoven fabric.

【0048】実施例5 芯成分として、融点232℃で極限粘度0.66の共重
合ポリエステル(ポリエチレンテレフタレートにイソフ
タル酸を8モル%共重合したもので、実施例1において
鞘成分として用いたもの)を準備した。一方、鞘成分と
して、融点201℃で極限粘度0.65の共重合ポリエ
ステル(ポリエチレンテレフタレートにイソフタル酸を
16モル%共重合したもので、実施例4において鞘成分
として用いたもの)を準備した。この二種の重合体を用
いて、単孔吐出量を1.5g/分となるようにする他
は、実施例1と同一の方法で、複合溶融紡糸を行った。
紡糸口金から紡出した糸条群を、牽引速度が4500m
/分となるようにする他は、実施例1と同一の方法で引
き取り、その後も同様にして、目付30g/m2の繊維
ウェブを得た。この際、繊維ウェブを構成している略同
心芯鞘型複合長繊維の繊度は3デニールであった。
Example 5 As a core component, a copolymerized polyester having a melting point of 232 ° C. and an intrinsic viscosity of 0.66 (polyethylene terephthalate copolymerized with 8 mol% of isophthalic acid and used as a sheath component in Example 1) Was prepared. On the other hand, as the sheath component, a copolymerized polyester having a melting point of 201 ° C. and an intrinsic viscosity of 0.65 (a copolymer obtained by copolymerizing polyethylene terephthalate with 16 mol% of isophthalic acid and used as the sheath component in Example 4) was prepared. Composite melt spinning was carried out in the same manner as in Example 1 except that the single polymer was discharged at a rate of 1.5 g / min using these two polymers.
The yarn group spun from the spinneret has a pulling speed of 4500 m.
/ Min, except that the fiber web was taken up in the same manner as in Example 1, and thereafter a fibrous web having a basis weight of 30 g / m 2 was obtained. At this time, the fineness of the substantially concentric core-sheath composite long fiber constituting the fiber web was 3 denier.

【0049】この繊維ウェブに、実施例4と同一の方法
で融着区域を設け、繊維フリースを作成した。この繊維
フリースの縦方向の破断伸度は50%であった。また、
繊維フリースを構成している略同心芯鞘型複合長繊維の
密度は、1.285g/cm3であり、繊維フリースの
空隙率は85.5%であった。そして、この繊維フリー
スを、延伸比を56.0%とする他は、実施例4と同一
の方法で、拡幅処理,熱延伸処理及び熱固定を行って、
伸縮性ポリエステル系不織布を得た。この伸縮性ポリエ
ステル系不織布の物性を表1に示した。
The fiber web was provided with a fusion zone in the same manner as in Example 4 to produce a fiber fleece. The breaking elongation in the machine direction of this fiber fleece was 50%. Also,
The density of the substantially concentric core-sheath composite long fibers constituting the fiber fleece was 1.285 g / cm 3 , and the porosity of the fiber fleece was 85.5%. Then, the fiber fleece is subjected to a widening process, a hot drawing process, and a heat setting in the same manner as in Example 4 except that the drawing ratio is set to 56.0%.
An elastic polyester-based nonwoven fabric was obtained. Table 1 shows the physical properties of this stretchable polyester nonwoven fabric.

【0050】比較例1 繊維ウェブの目付を40g/m2とし、拡幅,熱延伸及
び熱固定を施していない他は、実施例1と同一の条件で
不織布を得た。この不織布の物性は表2に示したとおり
であった。
Comparative Example 1 A nonwoven fabric was obtained under the same conditions as in Example 1 except that the basis weight of the fibrous web was 40 g / m 2 , and the widening, hot stretching and heat setting were not performed. The physical properties of this nonwoven fabric were as shown in Table 2.

【0051】[0051]

【表2】 なお、表2中、各項目は表1の場合と同様である。[Table 2] In Table 2, each item is the same as in Table 1.

【0052】比較例2 融点160℃でメルトフローレート値(ASTM D1
238(L)に記載の方法に準拠して測定)30g/1
0分のポリプロピレンのみを準備した。そして、このポ
リプロピレンをエクストルーダー型溶融押出機を用い
て、繊維断面が単相丸型断面となる紡糸孔を具えた紡糸
口金に供給し、単孔吐出量が1.27g/分の条件下に
て溶融紡糸を行った。紡出糸条群を、牽引速度が380
0m/分とする他は、実施例1と同一の方法で引き取
り、その後も同様にして、目付30g/m2の繊維ウェ
ブを得た。この際、繊維ウェブを構成している単相丸型
断面長繊維の繊度は3デニールであった。
Comparative Example 2 Melt flow rate value at a melting point of 160 ° C. (ASTM D1
238 (L), measured in accordance with the method described in 238 (L)) 30 g / 1
Only 0 minute polypropylene was prepared. Then, this polypropylene is supplied to a spinneret having a spinning hole having a single-phase round cross-section using an extruder-type melt extruder, and the single-hole discharge rate is 1.27 g / min. To perform melt spinning. The drawing speed of the spun yarn group is 380.
A fiber web having a basis weight of 30 g / m 2 was obtained in the same manner as in Example 1 except that the fiber web was set at 0 m / min. At this time, the fineness of the single-phase round cross-section long fiber constituting the fiber web was 3 denier.

【0053】この繊維ウェブに、加熱温度を145℃と
する他は、実施例1と同一の方法で融着区域を設け、繊
維フリースを作成した。この繊維フリースの縦方向の破
断伸度は80%であった。また、繊維フリースを構成し
ている単相丸型断面のポリプロピレン長繊維の密度は、
0.86g/cm3であり、繊維フリースの空隙率は7
3.9%であった。そして、この繊維フリースを、供給
ロールの温度を90℃とし、延伸ロールの温度を135
℃とし、延伸比を57.5%とし、ヒートドラムによる
熱固定温度を150℃とする他は、実施例1と同様の方
法で、拡幅処理,熱延伸処理及び熱固定を行って、伸縮
性ポリプロピレン系不織布を得た。この伸縮性ポリプロ
ピレン系不織布の物性を表2に示した。
The fiber web was provided with a fusion zone in the same manner as in Example 1 except that the heating temperature was set to 145 ° C. to produce a fiber fleece. The longitudinal elongation at break of this fiber fleece was 80%. In addition, the density of the single-phase round cross-section polypropylene long fiber constituting the fiber fleece is
0.86 g / cm 3 , and the porosity of the fiber fleece is 7
It was 3.9%. Then, the fiber fleece was set at a temperature of a supply roll of 90 ° C. and a temperature of a draw roll at 135 ° C.
° C, a stretching ratio of 57.5%, and a heat fixing temperature by a heat drum of 150 ° C, and in the same manner as in Example 1, widening treatment, heat stretching treatment and heat fixing are performed. A polypropylene-based nonwoven fabric was obtained. Table 2 shows the physical properties of the stretchable polypropylene nonwoven fabric.

【0054】表1及び表2の結果から明らかなように、
実施例1〜5に係る方法で得られた伸縮性ポリエステル
系不織布は、いずれも幅方向の伸縮性に優れたものであ
った。そして、延伸倍率を大きくすればするほど、幅方
向の伸長性が大きくなり、また伸長回復性も大きくな
る。比較例1に係る方法においては、熱延伸及び熱固定
を施していないため、伸長性及び伸長回復性が不十分で
あり、伸縮性不織布というには程遠いものであった。ま
た、比較例2に係る方法においては、長繊維として非複
合型のポリプロピレン系単相長繊維を用いたため、目付
が実施例1〜5に比べて低くなっていることからも分か
るように、熱延伸時に単相長繊維が素抜ける傾向があっ
たり、熱固定が十分に施されない傾向がある。従って、
伸長性及び伸長回復性共に不十分であり、伸縮性不織布
というには程遠いものであった。更に、表1及び表2の
結果から明らかなように、実施例1〜5に係る方法で得
られた伸縮性不織布の空隙率は、拡幅及び延伸前の繊維
フリースの空隙率よりも大きくなっていることが分か
る。
As is clear from the results of Tables 1 and 2,
Each of the stretchable polyester-based nonwoven fabrics obtained by the methods according to Examples 1 to 5 was excellent in stretchability in the width direction. And, as the stretching ratio is increased, the elongation in the width direction is increased, and the elongation recovery is also increased. In the method according to Comparative Example 1, the stretchability and the stretch recovery were insufficient because the heat stretching and the heat setting were not performed, and the method was far from an elastic nonwoven fabric. Further, in the method according to Comparative Example 2, since non-composite type polypropylene-based single-phase long fibers were used as long fibers, as can be seen from the fact that the basis weight was lower than in Examples 1 to 5, There is a tendency that single-phase long fibers tend to come off during stretching and that heat fixation is not sufficiently performed. Therefore,
Both stretchability and stretch recovery were insufficient, and were far from elastic nonwoven fabrics. Furthermore, as is clear from the results of Tables 1 and 2, the porosity of the stretchable nonwoven fabric obtained by the method according to Examples 1 to 5 is larger than the porosity of the fiber fleece before widening and stretching. You can see that there is.

【0055】[0055]

【発明の効果】本発明に係る伸縮性ポリエステル系不織
布は、略同心芯鞘型複合長繊維(但し、実質的な捲縮を
持つものを除く。)で構成されると共に、鞘成分の軟化
又は溶融によって長繊維相互間が融着された融着区域
を、散点状に配置したものであり、且つ、以下の四条件
を同時に満足するものである。即ち、(i)不織布の幅
方向の破断伸度が150%であること、(ii)不織布の
縦方向の破断伸度に対する幅方向の破断伸度の比が5以
上であること、(iii )不織布を幅方向に50%伸長し
た時の伸長回復率が60%以上であること、(iv)不織
布を幅方向に100%伸長した時の伸長回復率が50%
以上であることを満足するものである。従って、幅方向
に極めて大きな伸縮性を発揮し、縦方向には伸縮性を殆
ど発揮しない一方向性の伸縮性を持つという効果を奏す
るものである。また、本発明に係る伸縮性ポリエステル
系不織布を構成する繊維として、高融点ポリエステル系
芯成分と低融点ポリエステル系鞘成分とからなる略同心
芯鞘型複合長繊のみを採用した場合、ポリエステル外の
他種重合体が存在しないので、本発明に係る伸縮性不織
布は、ポリエステル100%の布帛と同様に扱うことが
できる。従って、人体等に対する悪影響を及ぼす可能性
があるため、使用素材が厳しく規制されるような用途、
例えば、医療衛生資材用途等に本発明に係る伸縮性ポリ
エステル系不織布は好適に用いうるものである。更に、
本発明に係る伸縮性不織布の空隙率が、85%以上であ
る場合には、通水性及び通液性に優れるという効果を奏
する。
The stretchable polyester-based nonwoven fabric according to the present invention is substantially concentric core-sheath type composite continuous fiber (however, substantially
Exclude what you have. ) , And a fusion zone where the long fibers are fused to each other by softening or melting of the sheath component is arranged in a scattered manner, and simultaneously satisfies the following four conditions. is there. (I) the breaking elongation in the width direction of the nonwoven fabric is 150%; (ii) the ratio of the breaking elongation in the width direction to the breaking elongation in the longitudinal direction of the nonwoven fabric is 5 or more; (iii) The elongation recovery rate when the nonwoven fabric is stretched 50% in the width direction is 60% or more, and (iv) the elongation recovery rate when the nonwoven fabric is stretched 100% in the width direction is 50%.
It satisfies the above. Therefore, it has the effect of exhibiting extremely large elasticity in the width direction and having unidirectional elasticity that hardly exhibits elasticity in the vertical direction. Further, as the fibers constituting the stretchable polyester-based nonwoven fabric according to the present invention, when only a substantially concentric core-sheath composite long fiber composed of a high-melting-point polyester-based core component and a low-melting-point polyester-based sheath component is used, the outside of the polyester is used. Since there is no other polymer, the stretchable nonwoven fabric according to the present invention can be treated in the same manner as a 100% polyester fabric. Therefore, there is a possibility of adverse effects on the human body, etc.
For example, the stretchable polyester-based nonwoven fabric according to the present invention can be suitably used for medical hygiene materials and the like. Furthermore,
When the porosity of the stretchable nonwoven fabric according to the present invention is 85% or more, there is an effect that the water permeability and the liquid permeability are excellent.

【0056】また、本発明に係る伸縮性ポリエステル系
不織布の製造方法は、略同心芯鞘型複合長繊維で構成さ
れ、且つ、該略同心芯鞘型複合長繊維相互間が鞘成分の
軟化又は溶融によって融着した融着区域が、散点状に配
置されてなる繊維フリースを用い、これに熱延伸を施す
というものである。従って、単一成分よりなる長繊維
(単相長繊維)で構成された、同様の融着区域を持つ繊
維フリースの場合のように、熱延伸時に、融着区域が崩
壊したり(単相長繊維相互間の融着が激しい場合)、長
繊維が素抜けたり(単相長繊維相互間の融着が不十分な
場合)することが少ない。即ち、略同心芯鞘型複合長繊
維の鞘成分による融着の場合は、融着区域においても芯
成分は繊維形態を保持したまま存在しているため、融着
区域が崩壊することを防止でき、また芯成分が繊維形態
を保持するために鞘成分を十分に軟化又は溶融すること
ができ、融着が不十分となることを防止しうるのであ
る。
Further, the method for producing a stretchable polyester-based nonwoven fabric according to the present invention comprises a substantially concentric core-sheath type composite long fiber, and the space between the substantially concentric core-sheath type composite long fibers is softened or reduced. A fiber fleece in which the fused areas fused by melting are arranged in a scattered manner is used and subjected to thermal drawing. Therefore, as in the case of a fiber fleece composed of long fibers (single-phase long fibers) composed of a single component and having a similar fusion zone, the fusion zone collapses during hot stretching (single-phase length). When the fusion between the fibers is severe, the long fibers are rarely removed (when the fusion between the single-phase long fibers is insufficient). That is, in the case of fusion by the sheath component of the substantially concentric core-sheath type composite long fiber, since the core component exists while maintaining the fiber form even in the fusion zone, it is possible to prevent the fusion zone from collapsing. In addition, the core component can sufficiently soften or melt the sheath component in order to maintain the fiber form, thereby preventing insufficient fusion.

【0057】また、本発明に係る伸縮性ポリエステル系
不織布の製造方法においては、熱延伸の前に、繊維フリ
ースを所望により幅方向に拡幅するので、繊維フリース
の縦方向に比較的高い倍率で延伸しても、得られる伸縮
性ポリエステル系不織布の幅入りを少なくすることがで
きると共に低目付化が可能であるいう効果も奏する。ま
た、この拡幅によって、得られた伸縮性ポリエステル系
不織布は、拡幅時の幅までは必然的に伸長しうるため、
高い伸長性及び伸長回復性を確保しうるという効果も奏
する。
In the method for producing a stretchable polyester nonwoven fabric according to the present invention, the fiber fleece is expanded in the width direction as desired before the hot stretching, so that the fiber fleece is stretched at a relatively high magnification in the machine direction. Even so, there is an effect that it is possible to reduce the width of the obtained stretchable polyester nonwoven fabric and to reduce the basis weight. Also, by this widening, the resulting stretchable polyester nonwoven fabric can inevitably stretch up to the width at the time of widening,
An effect that high elongation and elongation recovery can be ensured is also exerted.

【0058】更に、本発明に係る伸縮性ポリエステル系
不織布の製造方法においては、熱延伸後に、熱固定を行
うので、延伸時にずり変形の生じた芯鞘型複合長繊維
は、特にその芯成分の結晶化の促進が図られ、長繊維の
形態安定化が図れる。従って、延伸時に繊維フリースの
縦方向に再配列した芯鞘型複合長繊維は、再配列した形
態で安定化される。従って、伸縮性ポリエステル系不織
布を製造した後において、縦方向又は幅方向の寸法変化
が少ないという効果を奏すると共に、幅方向に伸長させ
た際に再配列した形態に戻り易く、伸長回復性に優れる
という効果をも奏する。
Further, in the method for producing a stretchable polyester-based nonwoven fabric according to the present invention, the heat-setting is performed after the heat stretching, so that the core-sheath type composite continuous fiber which has undergone shear deformation at the time of stretching, particularly the core component thereof. The crystallization is promoted, and the shape of the long fiber is stabilized. Therefore, the core-sheath composite long fibers rearranged in the longitudinal direction of the fiber fleece during stretching are stabilized in the rearranged form. Therefore, after manufacturing the stretchable polyester-based nonwoven fabric, there is an effect that the dimensional change in the longitudinal direction or the width direction is small, and it is easy to return to the rearranged form when stretched in the width direction, and the stretch recovery property is excellent. It also has the effect.

【0059】更に、本発明に係る伸縮性ポリエステル系
不織布の製造方法においては、繊維フリースの空隙率よ
りも伸縮性ポリエステル系不織布の空隙率を大きくする
ことが可能である。この理由は、前記したとおり、構成
繊維として略芯鞘型複合長繊維を使用していること、繊
維フリースに熱融着区域を散点状に設けていること、及
び所望により拡幅処理した後に熱延伸することという手
段によるものと考えられる。従って、比較的大きな空隙
率を持つ伸縮性ポリエステル系不織布を得ることがで
き、通水性や通液性に優れた伸縮性ポリエステル系不織
布を効率よく得られるという効果を奏する。依って、本
発明に係る伸縮性ポリエステル系不織布或いは本発明に
係る方法で得られた伸縮性ポリエステル系不織布は、特
に医療衛生資材用に好適に使用しうるものである。
Further, in the method for producing a stretchable polyester nonwoven fabric according to the present invention, the porosity of the stretchable polyester nonwoven fabric can be made larger than the porosity of the fiber fleece. The reason for this is that, as described above, a substantially core-sheath composite long fiber is used as a constituent fiber, a heat-fused area is provided in a fiber fleece in a scattered manner, and if necessary, a heat-sealing area is obtained after widening. It is thought to be by means of stretching. Therefore, it is possible to obtain a stretchable polyester nonwoven fabric having a relatively large porosity, and it is possible to efficiently obtain a stretchable polyester nonwoven fabric having excellent water permeability and liquid permeability. Therefore, the stretchable polyester nonwoven fabric according to the present invention or the stretchable polyester nonwoven fabric obtained by the method according to the present invention can be suitably used particularly for medical hygiene materials.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明に係る伸縮性ポリエステル系不織布の一
製造例を示すフロー図である。
FIG. 1 is a flowchart showing an example of manufacturing a stretchable polyester nonwoven fabric according to the present invention.

【図2】本発明に係る伸縮性ポリエステル系不織布の一
使用例に係る積層体の断面図である。
FIG. 2 is a cross-sectional view of a laminate according to one use example of a stretchable polyester nonwoven fabric according to the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 伸縮性ポリエステル系不織布 2 弾性フィルム 1 elastic polyester nonwoven fabric 2 elastic film

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 平7−300752(JP,A) 特開 平5−59655(JP,A) 特開 平5−163651(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) D04H 1/00 - 18/00 ────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (56) References JP-A-7-300752 (JP, A) JP-A-5-59655 (JP, A) JP-A-5-163651 (JP, A) (58) Field (Int.Cl. 7 , DB name) D04H 1/00-18/00

Claims (6)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 高融点ポリエステル系芯成分と低融点ポ
リエステル系鞘成分とで形成された略同心芯鞘型複合長
繊維(但し、実質的な捲縮を持つものを除く。)が集積
されてなり、該略同心芯鞘型複合長繊維相互間が該鞘成
分の軟化又は溶融によって融着された融着区域が、散点
状に設けられてなり、且つ下記式(1)〜(4)を同時
に満足することを特徴とする伸縮性ポリエステル系不織
布。 記 EC≧150% ………(1) EC/EM≧5 ………(2) EEC(50)≧60% ………(3) EEC(100)≧50% ………(4) (但し、ECは不織布の幅方向の破断伸度であり、EM
は不織布の縦方向の破断伸度であり、EEC(50)は
不織布を幅方向に50%伸長した時の伸長回復率であ
り、EEC(100)は不織布を幅方向に100%伸長
した時の伸長回復率である。)
1. A substantially concentric core-sheath composite long fiber (excluding a fiber having a substantial crimp) formed of a high-melting-point polyester-based core component and a low-melting-point polyester-based sheath component . A fusion zone in which the substantially concentric core-sheath type composite long fibers are fused by softening or melting the sheath component is provided in a scattered manner, and the following formulas (1) to (4) And a stretchable polyester-based non-woven fabric characterized by satisfying at the same time. EC ≧ 150% (1) EC / EM ≧ 5 (2) EEC (50) ≧ 60% (3) EEC (100) ≧ 50% (4) (However, , EC is the elongation at break in the width direction of the nonwoven fabric, EM
Is the elongation at break in the longitudinal direction of the nonwoven fabric, EEC (50) is the elongation recovery rate when the nonwoven fabric is stretched by 50% in the width direction, and EEC (100) is the stretch recovery rate when the nonwoven fabric is stretched by 100% in the width direction. Elongation recovery rate. )
【請求項2】 略同心芯鞘型複合長繊維の繊度が15デ
ニール以下であり、該略同心芯鞘型複合長繊維の芯成分
と鞘成分の重量比が、芯成分:鞘成分=1:0.1〜5
である請求項1記載の伸縮性ポリエステル系不織布。
2. The fineness of the substantially concentric core-sheath composite long fiber is 15 denier or less, and the weight ratio of the core component and the sheath component of the substantially concentric core-sheath composite long fiber is as follows: core component: sheath component = 1: 0.1-5
The stretchable polyester-based nonwoven fabric according to claim 1, wherein
【請求項3】 空隙率が85%以上である請求項1記載
の伸縮性ポリエステル系不織布。
3. The stretchable polyester nonwoven fabric according to claim 1, wherein the porosity is 85% or more.
【請求項4】 高融点ポリエステル系芯成分と低融点ポ
リエステル系鞘成分とで形成された略同心芯鞘型複合長
繊維を、捕集コンベア上に堆積させて繊維ウェブを形成
し、該繊維ウェブに部分的に熱を与えて、該略同心芯鞘
型複合長繊維相互間が該鞘成分の軟化又は溶融によって
融着された融着区域を、該繊維ウェブ中に散点状に設け
てなる繊維フリースを得た後、該繊維フリースを幅方向
に拡幅率0〜50%となるように拡幅した状態で、縦方
向に該繊維フリースを10〜80%の延伸比で熱延伸
し、その後、該鞘成分の融点以下の温度で熱固定するこ
とを特徴とする請求項1記載の伸縮性ポリエステル系不
織布の製造方法。
4. A fiber web is formed by depositing a substantially concentric core-sheath type composite continuous fiber formed of a high-melting-point polyester-based core component and a low-melting-point polyester-based sheath component on a collecting conveyor. By partially applying heat to the fiber webs to form a fusion zone in which the substantially concentric sheath-type composite continuous fibers are fused by softening or melting the sheath component. After obtaining the fiber fleece, in a state where the fiber fleece is widened so as to have a width expansion ratio of 0 to 50% in the width direction, the fiber fleece is thermally drawn in a vertical direction at a draw ratio of 10 to 80%, The method for producing a stretchable polyester-based nonwoven fabric according to claim 1 , wherein the thermosetting is performed at a temperature equal to or lower than the melting point of the sheath component.
【請求項5】 繊維フリースの幅方向の拡幅率が5〜5
0%である請求項記載の伸縮性ポリエステル系不織布
の製造方法。
5. The fiber fleece has a width expansion ratio of 5 to 5 in the width direction.
The method for producing a stretchable polyester nonwoven fabric according to claim 4 , wherein the content is 0%.
【請求項6】 繊維フリースの空隙率よりも伸縮性ポリ
エステル系不織布の空隙率の方が大きい請求項4又は5
記載の伸縮性ポリエステル系不織布の製造方法。
6. The stretchable polyester nonwoven fabric has a larger porosity than the fiber fleece.
A method for producing the stretchable polyester-based nonwoven fabric according to the above.
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