JP3209293U - 天井材 - Google Patents
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Abstract
Description
その軽量化として、軽量化された石膏硬化体にカット性が良好な補強材を配合したり、鉱物質繊維と有機質繊維とを含む水性スラリーを抄造したものなどが提案されているが、軽量性の点でまだ満足とはいえなかった(例えば、特許文献1、特許文献2参照)。
また、繊維タイプとして、主体繊維とバインダー繊維を含む繊維構造体の少なくとも1表面または内部に不燃シートを積層してなる複合繊維構造体からなる天井材が提案されている(例えば、特許文献3参照)。
しかしながら、これらの天井材において、防湿性が十分とはいえないという問題があった。
その際、前記主体繊維とバインダー繊維が繊維構造体の厚さ方向に配列していることが好ましい。また、前記無機繊維シートが、ガラス繊維からなる織物であることが好ましい。また、前記金属シートがアルミ箔であることが好ましい。また、前記繊維構造体の表裏両面に無機繊維シートが積層され、さらに少なくともどちらか一方の面に金属シートが積層されてなることが好ましい。また、前記繊維構造体の少なくともどちらか一方の面に金属シートが積層され、さらに表裏両面に無機繊維シートが積層されていることが好ましい。また、天井材がプール用であることが好ましい。
まず、本考案に天井材において、主体繊維とバインダー繊維を含む繊維構造体の少なくとも1表面に無機繊維シートおよび金属シートが積層されている。その際、積層の順番は限定されない。
前記主体繊維において、その単繊維繊度は優れた剛性を得る上で1dtex以上(より好ましくは1〜30dtex、特に好ましくは6〜10dtex)であることが好ましい。該単繊維繊度が1dtexよりも小さいと、天井材の剛性が低下するおそれがある。
前記主体繊維において、繊維長は5mm以上(より好ましくは30〜100mm)であることが好ましい。該繊維長が5mmよりも小さいと十分な剛性が得られないおそれがある。逆に該繊維長が100mmよりも大きいと、工程安定性が損なわれるおそれがある。
なお、上述のポリマー中には、各種安定剤、紫外線吸収剤、増粘分岐剤、艶消し剤、着色剤、その他各種の改良剤等も必要に応じて配合されていてもよい。
また、前記バインダー繊維において、繊維長は5mm以上が好ましく、より好ましくは30〜100mmである。該繊維長が5mmよりも小さいと十分な剛性が得られないおそれがある。逆に該繊維長が100mmよりも大きいと、工程安定性が損なわれるおそれがある。
ここで、「厚さ方向に配列している」とは、繊維構造体の厚さ方向に対して平行に配列されている繊維の総本数を(B)とし、繊維構造体の厚さ方向に対して垂直に配列されている繊維の総本数を(A)とするとき、B/Aが1.5以上であることである。
また、前記繊維構造体の目付けとしては600g/m2以下(より好ましくは100〜600g/m2)であることが好ましい。該目付けが600g/m2よりも大きいと天井材の軽量性が損なわれるおそれがある。
また、金属シートとしては、鉄、アルミニウム、銅、ステンレス、チタン、アルミ・亜鉛合金メッキ鋼板、ホーロー鋼板、クラッド鋼板、ラミネート鋼板(塩ビ鋼板等)、サンドイッチ鋼板(制振鋼板等)等(これらを各種色調に塗装したカラー金属板を含む。)の一種をロール成形、プレス成形、押出成形等によってシート状に成形したものなどが例示される。
ここで、前記防湿性としては、透湿比抵抗で20m・s・Pa/ng以上(より好ましくは25〜300m/s/Pa/ng)であることが好ましい。
なお、天井材にはプリントなどにより意匠柄や模様を付与してもよい。さらには、防カビ加工、防炎加工、撥水加工、防虫加工、染色加工などの各種加工を施してもよい。
Du Pont社製 熱示差分析計990型を使用し、昇温20℃/分で測定し、融解ピークをもとめた。融解温度が明確に観測されない場合には、微量融点測定装置(柳本製作所製)を用い、ポリマーが軟化して流動を始めた温度(軟化点)を融点とする。なお、n数5でその平均値を求めた。
繊維構造体を厚さ方向に切断し、その断面において、厚さ方向に対して平行に配列されている繊維(実用新案登録第3185894号公報の図2において0°≦θ≦45°)の総本数を(B)とし、繊維構造体の厚さ方向に対して垂直に配列されている繊維(図2において45°<θ≦90°)の総本数を(A)としてB/Aを算出した。なお、本数の測定は、任意の10ヶ所について各々30本の繊維を透過型光学顕微鏡で観察し、その数を数えた。
コーンカロリーメーターを使用し、ISO5660−Fire test−Reaction to fire/Part1:Heat release(建材試験情報10 ‘99、39〜41)に従って防火試験を行った。その際、輻射電気ヒーターから複合繊維構造体の表面に50kW/m2の輻射熱を20分間照射した。
JIS K6400により測定した。
JIS K7203に準拠して50mm(幅)×150mm(長さ)のサイズの試験片を用い、スパン100mmにて、10mm/分の曲げ速度で最大の曲げ強さを測定し剛性(N/5cm)とした。
主体繊維として帝人(株)製ポリエチレンテレフタレート(PET)短繊維(単繊維繊度6.6dtex、繊維長51mm、捲縮数9個/2.54cm)を60重量%、バインダー繊維として帝人(株)製共重合ポリエチレンテレフタレート短繊維(単繊維繊度2.2dtex、繊維長51mm、捲縮数11個/2.54cm、融点110℃)40重量%を開繊、混綿した後、不織布製造設備のカーディング、クロスレイヤーを経て、次にStruto社製Struto設備(特表2002−516932号公報に示された装置と同様のもの)を使用して繊維を厚み方向に配列した不織布を作製した。引続き試料の両面から140〜200℃の加熱処理を施してさらに加熱処理ゾーン出口にてローラで該不織布を圧縮して厚さを調節して目付け240g/m2、厚さ20mmの繊維構造体を得た。
該複合繊維構造体の剛性は、縦方向が7.9N/5cm、横方向が8.6N/5cmと剛性が高いものであった。
次いで、該複合繊維構造体の一方の面にのみアルミ箔(厚さ20μm)を積層して天井材を得た。
かかる天井材は軽量性、難燃性、防湿性に加えて外観性も優れていた。透湿比抵抗は114.571m・s・Pa/ngであった。また、20分間のサンプル面積に対する総発熱量が5MJ/m2であった。また、最大発熱速度(HRR)は188kW/m2であった。
次いで、無機繊維シートが露出した面が屋内側(すなわち、金属シートが露出した面が屋根側)に位置するよう配してプール用天井として使用した。
実施例1において、アルミ箔を積層しないこと以外は実施例1と同様にした。かかる天井材において、透湿比抵抗は0.064m・s・Pa/ngであり防湿性に劣るものであった。
2:無機繊維シート
3:無機繊維シート
4:金属シート
5:繊維構造体
6:無機繊維シート
7:無機繊維シート
8:金属シート
Claims (7)
- 天井材であって、主体繊維とバインダー繊維を含む繊維構造体の少なくとも1表面に無機繊維シートおよび金属シートが積層されてなることを特徴とする天井材。
- 前記主体繊維とバインダー繊維が繊維構造体の厚さ方向に配列している、請求項1に記載の天井材。
- 前記無機繊維シートが、ガラス繊維からなる織物である、請求項1または請求項2に記載の天井材。
- 前記金属シートがアルミ箔である、請求項1〜3のいずれかに記載の天井材。
- 前記繊維構造体の表裏両面に無機繊維シートが積層され、さらに少なくともどちらか一方の面に金属シートが積層されてなる、請求項1〜4のいずれかに記載の天井材。
- 前記繊維構造体の少なくともどちらか一方の面に金属シートが積層され、さらに表裏両面に無機繊維シートが積層されてなる、請求項1〜4のいずれかに記載の天井材。
- 天井材がプール用である、請求項1〜6のいずれかに記載の天井材。
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