JP3829590B2 - ポリエステル系透湿防水織物 - Google Patents
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Description
【発明の属する技術分野】
本発明は、着用快適なソフトでストレッチ性を有し、かつ透湿防水性に優れたポリエステル系透湿防水織物に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
ポリエステルは、機械的特性をはじめ様々な優れた特性を有しているため、幅広く展開されている。また、近年のストレッチブームによりポリエステル系織物にもより優れたストレッチ性を付与することが望まれている。
【0003】
ポリエステル系繊維にストレッチ性を付与する手段として、仮撚加工糸や、弾性繊維の混用他に、サイドバイサイド型複合繊維が種々提案されている。サイドバイサイド型複合繊維は、仮撚加工糸のようなガサツキ、フカツキ感もなく、またポリウレタン系のような弾性繊維の混用のように、風合いやドレープ性、染色性に劣るといった問題もない。
【0004】
例えば、特公昭44−2504号公報や特開平4−308271号公報には固有粘度差あるいは極限粘度差を有するポリエチレンテレフタレート(以下PETと略す)のサイドバイサイド複合糸、特開平5−295634号公報には非共重合PETとそれより高収縮性の共重合PETのサイドバイサイド複合糸が記載されている。このようなサイドバイサイド型複合繊維を用いれば、ある程度のストレッチ性のある糸を得ることはできるが、織物にした際のストレッチ性が不充分となり、満足なストレッチ織物が得られにくいという問題があった。
【0005】
また、雨具や屋外スポーツ衣料用として着用快適性を得るために、雨天時に着衣が雨を通さずに、かつ衣服内で発生した汗を水蒸気として衣服外にだす、透湿防水性の付与が望まれている。透湿防水性を付与するために、織物に透湿防水性樹脂被膜をコーティングしたり、貼り付ける手段が数多く提案されている。
【0006】
しかしこの織物に、透湿防水性樹脂被膜をコーティングしたり、貼り付けたりするとさらにストレッチ性が低下し、満足なストレッチ織物が得られにくいのである。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】
そこで本発明は、上述のような従来技術では得られなかった、着用快適性に優れた高ソフトストレッチ性と回復性を有し、かつ透湿度防水性を兼ね備えたポリエステル系透湿防水織物を提供することを目的とする。
【0008】
【課題を解決するための手段】
すなわち本発明は、一方がポリトリメチレンテレフタレートを主体としたポリエステルである2種類のポリエステル系重合体を繊維長さ方向に沿ってサイドバイサイド型に貼り合わせた複合繊維であって、延伸し、次いで一旦巻き取ることなく弛緩させた後に巻き取る方法により捲縮の位相が単糸間で揃っていないマルチフィラメントを、経糸および緯糸の少なくとも一方に用いた織物であって、該織物の片面に透湿防水性樹脂被膜を有し、当該糸条を用いた方向の織物伸長率が15%以上であるポリエステル系透湿防水織物である。
【0009】
【発明の実施の形態】
本発明のポリエステル系透湿防水織物には、経糸および緯糸の少なくとも一方に、ポリエステル系のサイドバイサイド型複合繊維を用いる。
【0010】
サイドバイサイド型の複合繊維は、固有粘度や共重合成分、共重合率等が異なる重合体を貼り合わせ、それらの弾性回復特性や収縮特性の差によって、捲縮を発現するものである。固有粘度差を有するサイドバイサイド型複合の場合、紡糸、延伸時に高固有粘度側に応力が集中するため、2成分間で内部歪みが異なる。そのため、延伸後の弾性回復率差および織物の熱処理工程での熱収縮率差により高粘度側が大きく収縮し、単繊維内で歪みが生じて3次元コイル捲縮の形態をとる。この3次元コイルの径および単位繊維長当たりのコイル数は、高収縮成分と低収縮成分との収縮差(弾性回復率差を含む)によって決まると言ってもよく、収縮差が大きいほどコイル径が小さく、単位繊維長当たりのコイル数が多くなる。
【0011】
ストレッチ素材として要求されるコイル捲縮は、コイル径が小さく、単位繊維長当たりのコイル数が多い(伸長特性に優れ、見映えが良い)、コイルの耐へたり性が良い(伸縮回数に応じたコイルのへたり量が小さく、ストレッチ保持性に優れる)、さらにはコイルの伸長回復時におけるヒステリシスロスが小さい(弾発性に優れ、フィット感がよい)等である。これらの要求を満足しつつ、ポリエステルとしての特性、例えば適度な張り腰、ドレープ性、高染色堅牢性を有することで、トータルバランスに優れたストレッチ素材とすることができる。
【0012】
ここで、前記のコイル特性を満足するためには高収縮成分(高粘度成分)の特性が重要となる。コイルの伸縮特性は、低収縮成分を支点とした高収縮成分の伸縮特性が支配的となるため、高収縮成分に用いる重合体には高い伸長性および回復性が要求される。
【0013】
そこで、本発明者らはポリエステルの特性を損なうことなく前記特性を満足させるために鋭意検討した結果、高収縮成分にポリトリメチレンテレフタレート(以下PTTと略記する)を主体としたポリエステルを用いることを見出した。PTT繊維は、代表的なポリエステル繊維であるポリエチレンテレフタレート(以下PETと略記する)やポリブチレンテレフタレート(以下PBTと略記する)繊維と同等の力学的特性や化学的特性を有しつつ、弾性回復性、伸長回復性が極めて優れている。これは、PTTの結晶構造においてアルキレングリコール部のメチレン鎖がゴーシュ−ゴーシュの構造(分子鎖が90度に屈曲)であること、さらにはベンゼン環同士の相互作用(スタッキング、並列)による拘束点密度が低く、フレキシビリティーが高いことから、メチレン基の回転により分子鎖が容易に伸長・回復するためと考えている。
【0014】
ここで、本発明におけるPTTとは、テレフタル酸を主たる酸成分とし、1,3−プロパンジオールを主たるグリコール成分として得られるポリエステルである。ただし、20モル%、より好ましくは10モル%以下の割合で他のエステル結合の形成が可能な共重合成分を含むものであってもよい。共重合可能な化合物として、例えばイソフタル酸、コハク酸、シクロヘキサンジカルボン酸、アジピン酸、ダイマ酸、セバシン酸、5−ナトリウムスルホイソフタル酸などのジカルボン酸類、エチレングリコール、ジエチレングリコール、ブタンジオール、ネオペンチルグリコール、シクロヘキサンジメタノール、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコールなどのジオール類を挙げることができるが、これらに限定されるものではない。また、必要に応じて、艶消し剤となる二酸化チタン、滑剤としてのシリカやアルミナの微粒子、抗酸化剤としてヒンダードフェノール誘導体、着色顔料などを添加してもよい。
【0015】
また、低収縮成分(低粘度成分)には高収縮成分であるPTTとの界面接着性が良好で、製糸性が安定している繊維形成性ポリエステルであれば特に限定されるものではないが、力学的特性、化学的特性および原料価格を考慮すると、繊維形成能のあるPETが好ましい。
【0016】
また、PTTの紡糸温度における溶融粘度は、もう一方の低収縮成分の紡糸温度における溶融粘度の1.0〜5.0倍であることが好ましい。1.0倍以上、好ましくは1.1倍以上とすることで、紡糸の繊維形成時においてPTTがより大きな紡糸応力を受け、より強い捲縮発現能力を得ることができる。一方、5.0倍以下、好ましくは4.0倍以下とすることで、複合形態の制御が容易となり、また口金下の吐出ポリマの曲がりも紡糸に問題のない程度に抑えることができる。
【0017】
また、両成分の複合比率は製糸性および繊維長さ方向のコイルの寸法均質性の点で、高収縮成分:低収縮成分=75:25〜35:65(重量%)の範囲が好ましく、65:35〜45:55の範囲がより好ましい。
【0018】
本発明に用いるサイドバイサイド型複合繊維の断面形状は、丸断面、三角断面、マルチローバル断面、偏平断面、ダルマ型断面、X型断面その他公知の異形断面であってもよいが、捲縮発現性と風合いのバランスから、丸断面の半円状サイドバイサイドや軽量、保温を狙った中空サイドバイサイド、ドライ風合いを狙った三角断面サイドバイサイド等が好ましく用いられる。
【0019】
また、単糸繊度は、1.1〜10dtexが好ましく、より好ましくは1.1〜6dtexである。1.1dtex以上とすることで、捲縮によるストレッチ性の実効を得ることができ、また10dtex以下とすることによりシボ感を抑えることができる。
【0020】
また、布帛拘束力に打ち勝ってコイル捲縮を発現させるためには、サイドバイサイド型複合繊維の収縮応力が高いことが好ましい。布帛の熱処理工程で捲縮発現性を高めるには、収縮応力の極大を示す温度は110℃以上、応力の極大値は0.25cN/dtex以上であることが好ましく、より好ましくは応力の極大値は0.28cN/dtex以上、更に好ましくは0.30cN/dtex以上である。又、シボの抑制という点では、0.50cN/dtex以下とすることが好ましい。
【0021】
また、本発明のサイドバイサイド型複合繊維は、荷重下捲縮発現伸長率が15%以上であることが好ましい。従来は、特開平6−322661号公報等に記載されているように、潜在捲縮発現性ポリエステル繊維を荷重フリーに近い状態で熱処理し、そこでの捲縮特性を規定していたが、これでは布帛拘束下での捲縮特性を必ずしも反映しているとは言えない。そこで本発明者らは、布帛拘束下での捲縮発現能力が重要であることに着目し、実施例中の「測定方法」に示すような方法で熱処理を行う、荷重下捲縮発現伸長率を定義した。
【0022】
すなわち、布帛内での拘束力に相当すると見立てた0.9×10-3cN/dtexの荷重を繊維カセに吊して熱処理することで、布帛拘束下での捲縮発現能力を繊維カセの捲縮伸長率で表すものである。この荷重下捲縮発現伸長率が高いほど捲縮発現能力が高いことを示しており、15%以上であれば本発明の目的とする適度なストレッチ特性を織物に与えることができる。捲縮伸長率は織物に求められるストレッチ性能と同様、より好ましくは20%以上、更に好ましくは25%以上である。
【0023】
なお、特公昭44−2504号公報記載のような固有粘度差のあるPET系複合糸、あるいは特開平5−295634号公報記載のような非共重合PETと高収縮性共重合PETとの組み合わせでの複合糸では荷重下捲縮発現伸長率は高々10%程度である。
【0024】
また本発明で用いるサイドバイサイド型複合繊維は、捲縮の位相がマルチフィラメントを構成する単糸間で揃っていないことが重要である。
【0025】
従来、サイドバイサイド型複合繊維を用いて織物とした場合、シボの発生が問題となったが、その要因としては、次のようなことが考えられる。つまり、サイドバイサイド型複合繊維において、マルチフィラメントの位相が揃い集合した形でSとZ方向のトルクを有するクリンプが交互に発現しやすく、するとSとZのトルクの変わり目においてマルチフィラメント全体が捩れ、これが織物においてはシボとなって品位の低下をもたらすのである。
【0026】
そこで本発明者等は、シボの発生を抑える手段として、単糸間の捲縮の位相をずらすことを見出した。ここで捲縮の位相とは、単糸においてS方向のトルクの捲縮とZ方向のトルクの捲縮とが交互に発現しているパターンをいう。通常、無撚の状態で捲縮を発現させると、織物構造における拘束や単糸同士の影響により捲縮の位相が揃いやすいのだが、例えばある単糸がSトルクの捲縮を呈している箇所に、別の単糸のZトルクの捲縮を配することにより、ストレッチ性は損なうことなく互いのトルクを消し合い、シボの発生を抑えることができる。
【0027】
高捲縮性ポリエステル系複合繊維の捲縮の位相をマルチフィラメントを構成する各単糸間でずらす方法としては、単糸間で低収縮成分と高収縮成分の複合比率を変更する方法、単糸間で単糸繊度を変更する方法等が考えられる。
【0028】
また、サイドバイサイド型複合繊維の未延伸糸を延伸し、次いで一旦巻き取ることなく弛緩させた後に巻き取る方法も考えられる。この方法は、複合比率や単糸繊度を制約することなく単糸間の捲縮の位相をずらすことができる。そのメカニズムとしては、次のようなことが考えられる。
【0029】
まず、PTTを用いたサイドバイサイド型複合繊維の場合は、前述のように弾性回復性に極めて優れているため、延伸時の張力からの弾性回復によっても捲縮を発現する。従ってこのサイドバイサイド型複合繊維の未延伸糸を延伸して巻き取り、解舒すると捲縮が発現するのだが、この場合は単糸同士が集束した状態であるため、互いに干渉し、単糸間の捲縮の位相が揃いやすくなってしまう。
【0030】
一方、延伸に次いで一旦巻き取ることなく弛緩させた後に巻き取る場合には、弛緩を行うローラー上およびローラー間においてはマルチフィラメントが扁平状に配列され、単糸同士が集束していないため、単糸同士が干渉せずに独立して捲縮を発現することができるため、捲縮の位相をずらすことができる。
【0031】
弛緩における好ましいリラックス率は0.95〜0.80倍、より好ましくは0.92〜0.85倍である。
【0032】
このサイドバイサイド型複合繊維に対して、所望の表面感や風合いに応じて実撚を設定すると良い。例えば、実質的に無撚、具体的には撚数を500回/m以下、好ましくは、300回/m以下とした場合には、織物の光沢があり、滑らかな触感やソフトな風合いが得られる。
【0033】
サイドバイサイド型複合繊維糸条を経糸および緯糸の少なくとも一方のストレッチ付与を所望する方向に用い、織物とする。
【0034】
製織する織機においては限定するものではなく、ウオータジェットルーム、エアージェットルーム、レピアルームを用いることが出来る。
【0035】
上記サイドバイサイド型複合繊維糸条の他方の糸は任意に使用することが可能であり、表面感、風合い、使用用途により適宜選択することが出来る。
【0036】
製織後のリラックス熱処理、中間セット、アルカリ減量染色、透湿防水処理、仕上げセット等は通常条件で実施可能であるが、リラックス熱処理においては、サイドバイサイド型複合繊維の捲縮を、織物拘束力に打ち勝って充分に発現させるため、液中温度を80℃以上とすることが好ましい。
【0037】
次に、サイドバイサイド型複合繊維を用いて製織した織物の片面に透湿防水性樹脂被膜を付設する。
【0038】
透湿防水性を付与するための樹脂加工剤としては、特にポリウレタン系化合物を用いると、樹脂被膜もストレッチ性を有することができ、織物としてのストレッチにも追従することができるため、好ましい。
【0039】
ポリウレタン系化合物としては、親水性ポリウレタン樹脂、非親水性ポリウレタン樹脂あるいはこれらの樹脂を混合したもの等があり、耐水圧と透湿性のバランスの点で、これらの樹脂を混合したものが特に好ましい。親水性ポリウレタン樹脂としては、ポリオール成分の20〜60モル%がポリエチレングリコール及びまたはポリプロピレングリコールであるポリウレタン樹脂等が好ましく、非親水性ポリウレタン樹脂としては、ポリイソシネート成分が4,4’ージフェニルメタンジイソシアネート(以下、MDIと略称する)であるポリウレタン樹脂等が好ましい。
【0040】
ポリウレタン系化合物を例として、透湿防水性樹脂皮膜を織物に付設する加工方法としては、湿式法、乾式法、また、予めポリウレタン系化合物の膜を製造しておいて、その膜を織物と接着させるラミネート法などを挙げることができる。
【0041】
湿式法は、主としてポリウレタン系化合物を水に可溶な溶剤に溶解させてなるポリウレタン溶液を織物に塗布し、塗布液が乾燥しないうちに水中に浸漬することにより湿式ゲル化させて皮膜を付設する方法で、溶剤が水によって置換される時に織物上に形成される多孔質のポリウレタン被膜が、雨やその他の水は通さないが湿気すなわち水蒸気は通すのである。この場合、多孔質ポリウレタン被膜の厚さは厚くすれば耐水圧は高くなる一方透湿度が低下する傾向にあり、逆に薄くすれば耐水圧は下がるものの透湿度が向上する傾向にある。好ましい多孔質ポリウレタン被膜の厚さは15〜100μmであるが、要求される耐水圧と透湿度度に応じて設定すればよい。
【0042】
また、この湿式法による多孔質ポリウレタン被膜に、透湿性ポリウレタン樹脂溶液を塗布して厚さ3〜20μmの無孔質層を形成させると、耐水圧の向上および被膜の強化が得られるのでこれはさらに好ましい。
【0043】
次に、乾式法はポリウレタン系樹脂を直接、織物に塗布し、乾燥・熱処理を行って樹脂皮膜を形成する方法である。この方法はコストが安く、ソフトな風合いが得やすいという利点がある。
【0044】
このようにして得られた樹脂被膜にさらに密度の粗い編地を接着させて織地−樹脂被膜−編地の3層構造とすることも、好ましい態様の一つである。編地を樹脂皮膜に接着させることにより、樹脂被膜を保護して被膜の耐久性が向上したり、裏地がなくても衣服にした場合の手触り感を良くするといった効果がある。
【0045】
本発明のポリエステル系透湿防水織物は、透湿防水性能として、耐水圧が0.2Kg/cm2 以上、透湿度が5000g/m2 ・24時間以上であることが好ましい。耐水圧が0.2Kg/cm2 以上あれば、小雨の中での着用においては、雨が織物を通して、内部に浸透することはほとんど無い。また透湿度は5000g/m2 ・24時間以上あれば、少々の運動による汗は織物を通して衣服の外に水蒸気として放出されるため、着用時の不快感が軽減される。より好ましくは耐水圧が0.5Kg/cm2 以上、透湿度が6000g/m2 ・24時間以上である。
【0046】
本発明のポリエステル系透湿防水織物は、経緯の少なくとも一方について、織物伸長率が15%以上であることが重要である。織物伸長率とは、実施例中の「測定方法」にて定義されるストレッチ性のパラメータである。織物伸長率が15%未満である場合には、人体の運動時の皮膚の伸縮に追随できず、満足の行く着心地のものが得られない。
【0047】
【実施例】
以下、本発明を実施例で詳細に説明する。
【0048】
(測定方法)
(1)溶融粘度
東洋精機(株)社製キャピログラフ1Bを用いて、チッソ雰囲気下で測定した。実施例中に示す温度(実施例1においては275℃)を測定温度とし、歪み速度6080sec-1での測定を3回行い、平均値を溶融粘度とした。
【0049】
(2)織物伸長率
JIS L−1096の伸長率A法(定速伸長法)で測定した。
【0050】
(3)荷重下捲縮発現伸長率
荷重下捲縮発現伸長率(%)=[(L0−L1)/L0]×100
L0:繊維カセに0.9×10-3cN/dtexの荷重を吊した状態で沸騰水処理を15分間行い、風乾し、さらに同荷重を吊した状態で160℃乾熱処理を15分間行った後、前記熱処理荷重を取り除き、180×10-3cN/dtex荷重を吊した時のカセ長。
L1:L0を測定後、L0測定荷重を取り除いて再び0.9×10-3cN/dtexの荷重を吊した時のカセ長。
【0051】
(4)収縮応力
カネボウエンジニアリング(株)社製熱応力測定器で、昇温速度150℃/分で 測定した。サンプルは10cm×2のループとし、初期張力は繊度(デシテックス)×0.9×(1/30)gfとした。
【0052】
(5)耐水圧
JIS L−1092 高耐水圧法で測定した。
【0053】
(6) 透湿度
JIS L−1099(A−1)で測定した。
【0054】
(実施例1)
固有粘度(IV)が1.40、275℃における溶融粘度が750poiseのホモPTTと固有粘度(IV)が0.60、275℃における溶融粘度が650poiseのホモPETをそれぞれ別々に溶融し、紡糸温度275℃で24孔の複合紡糸口金から複合比(重量%)50:50で吐出し、紡糸速度1400m/分で引取り165デシテックス、24フィラメントのサイドバイサイド型複合構造未延伸糸(繊維断面は略半円接合型)を得た。さらにホットロール−熱板系延伸機(接糸長:20cm、表面粗度:3S)を用い、ホットロール温度75℃、熱板温度170℃、延伸倍率3.3倍で延伸し次いで一旦引き取ることなく、連続して0.9倍でリラックスして巻き取り、55デシテックス、24フィラメントの延伸糸を得た。
紡糸、延伸とも製糸性は良好であり、糸切れは発生しなかった。
【0055】
得られたサイドバイサイド型複合繊維の持性は、
収縮応力の極大温度:155℃
収縮応力の極大値 :0.33cN/dtex
荷重下捲縮伸長率 :50.5%
と優れた捲縮発現能力を示した。さらに捲縮の位相はずれていて、互いのトルクを消し合う複合繊維となっていた。
【0056】
経糸は得られたサイドバイサイド型複合繊維を100t/mの撚数で2本合撚して110デシテックスとして用い、緯糸はサイドバイサイド型複合繊維55デシテックスを2本引き揃えて実撚を施すことなく用い、2/2綾組織の織物をウォータージェット織機にて経緯が109×73本/2.54cmの生機密度で製織した。
【0057】
得られた生機をオープンソーパーで95℃でリラックス熱処理し、乾燥後、乾熱180℃で中間セットし、120℃で染色後乾燥した。
【0058】
乾燥後、撥水剤アサヒガードAG710(明成化学(株)製)を3重量%含有した水分散液に上記織物を浸漬し、絞り率40%にピックアップしヒートセッターにて130℃で30秒間乾熱処理を行うことにより、撥水処理を施した。
【0059】
さらに、下記成分を含むポリウレタン溶液1を150g/m2 で上記織物の一方の面にコーティングした。
<ポリウレタン溶液1>
非親水性ポリウレタン樹脂
クリスポン8166(大日本インキ化学(株)製):100重量部
フッ素系撥水剤
アサヒガードAG650(明成化学(株)製) : 5重量部
架橋剤
バーノックD500(大日本インキ化学(株)製): 1重量部
溶剤
DMF : 50重量部。
【0060】
この織物を、ジメチルホルムアミド(以下DMFと略称する)を10重量%含有した水溶液を凝固液として浴槽中に30℃で3分間浸漬して塗布液を湿式ゲル化させ、ついで80℃の温湯にて10分間水洗し、110℃で熱風乾燥後、さらに160℃の乾熱処理を行い本発明のポリエステル系透湿防水織物を得た。
【0061】
仕上反の密度は経緯で145×92本/2.54cmであった。
【0062】
得られた織物の樹脂被膜の無い側の面は官能評価の結果、シボが無く、滑らかで光沢があり、かつソフト風合いで、経緯方向にソフトなストレッチを有する織物であった。また、この織物の織物伸張率を測定した結果、経方向は17%、緯方向は23%であった。
【0063】
また、樹脂皮膜の膜厚は65μmであり、透湿防水性能は耐水圧が0.85Kg/cm2 、透湿度が6000g/m2 ・24時間と透湿防水性にも優れた織物であった。
【0064】
(実施例2)
実施例1で得られたのと同様の生機に対して、実施例1と同条件で撥水加工まで実施した。
【0065】
次いで、下記成分を含むポリウレタン溶液2を150g/m2 の割合でコーティングし、DMFを10重量%含有した水溶液を凝固液とする浴槽中に30℃にて3分間浸漬して塗布液を湿式ゲル化させ、ついで80℃の温湯にて10分間水洗し、110℃にて熱風乾燥させた。
<ポリウレタン溶液2>
親水性ポリウレタン樹脂 : 70重量部
非親水性ポリウレタン樹脂
クリスポン8166(大日本インキ化学(株)製): 30重量部
フッ素系撥水剤
アサヒガードAG650(明成化学(株)製) : 5重量部
架橋剤
バーノックD500(大日本インキ化学(株)製): 1重量部
溶剤
DMF : 50重量部
なお、親水性ポリウレタン樹脂溶液は次のように調整した。
ポリオールとして、平均分子量2000のポリテトラメチレングリコール(PTMG)及び平均分子量2000のポリプロピレングリコール(PPG)を、50℃のDMF中に攪拌溶解させ、ジイソシアネートとしてMDIをモル比でPTMG:PPG:DMF:MDI=0.2:0.15:0.15:0.3で投入し、約1時間攪拌して、プレポリマーを得た。次に鎖伸長剤としてエチレングリコールを上記モル比で2.5を滴下して親水性ポリウレタン樹脂溶液を得た。
【0066】
次いで下記のポリウレタン溶液3を上記で得られた多孔質膜上に60g/m2 でコーティングし、110℃にて熱風乾燥後、160℃にて3分間の乾熱処理を行うことにより無孔質膜を形成し、本発明のポリエステル系透湿防水織物を得た。
<ポリウレタン溶液3>
親水性ポリウレタン樹脂
ハイムレンY−252(大日精化株式会社製)100重量部
合成シリカ
サイリシア#320(富士シリシア化学株式会社製)3重量部
シリコーン系撥水剤
レベレント#775(旭化学工業株式会社製)1重量部
溶剤
メチルエチルケトン50重量部。
【0067】
得られた仕上反の密度は経緯で145×92本/2.54cmであった。
【0068】
得られた織物の樹脂被膜の無い側の面は官能評価の結果、シボが無く、滑らかで光沢があり、かつソフト風合いで、経緯方向にソフトなストレッチを有する織物であった。また、この織物の織物伸張率を測定した結果、経方向は16%、緯方向は21%であった。
【0069】
また、多孔質膜の膜厚は67μm、無孔質膜の膜厚は7μmであり、透湿防水性能は耐水圧が1.8Kg/cm2 、透湿度が5000g/m2 ・24時間と透湿防水性にも優れた織物であった。
【0070】
(実施例3)
実施例1と同様の経糸および緯糸を用い、ウォータージェット織機にて生機密度が経緯で74×69本/2.54cmの平組織の織物を製織した。
【0071】
得られた生機について実施例1と同条件で透湿防水加工を行い本発明のポリエステル系透湿防水織物を得た。仕上反の密度は経緯で95×83本/2.54cmであった。
【0072】
得られた織物の樹脂被膜の無い側の面は官能評価の結果、シボが無く、滑らかで光沢が有り、かつソフト風合いであった。また、この織物の織物伸張率を測定した結果、経方向は15%、緯方向は21%であった。
【0073】
また、樹脂皮膜の膜厚は64μmであり、透湿防水性能は耐水圧が0.9Kg/cm2 、透湿度が7500g/m2 ・24時間と透湿防水性にも優れた織物であった。
【0074】
(実施例4)
55デシテックス、18フィラメントのPETの延伸糸を実撚を施すことなく経糸に用い、緯糸は実施例1と同様のものを用い、ウォータージェット織機にて生機密度が経緯で145本×95本/2.54cmの2/1綾組織の織物を製織した。
【0075】
透湿防水加工は実施例1と同様に実施し本発明のポリエステル系透湿防水織物を得た。仕上反の密度は184×100本/2.54cmであった。
【0076】
得られた織物の樹脂被膜の無い側の面は官能評価の結果、シボが無く、滑らかで光沢があり、かつソフトな風合いであった。また、この織物の緯方向の伸張率は、22%であった。
【0077】
また、樹脂皮膜の膜厚は68μmであり、透湿防水性能は耐水圧が0.95Kg/cm2 、透湿度が8000g/m2 ・24時間と透湿防水性にも優れた織物であった。
【0078】
(比較例1)
極限粘度が0.40のホモPETと、極限粘度が0.75のホモPETとを、それぞれ別々に溶融し、紡糸温度295℃で12孔の複合紡糸口金から複合比(重量%)50:50で吐出し、紡糸速度1450m/分で引取り145デシテックス、12フィラメントのサイドバイサイド型複合構造未延伸糸(繊維断面は略半円接合型)を得た。
さらに実施例1で用いたのと同様のホットロール−熱板系延伸機を用い、ホットロール温度89℃、熱板温度150℃、延伸倍率2.63倍で延伸し、次いで一旦引き取ることなく、連続して次のリラックス率でリラックスして巻き取りを試みた。
【0079】
リラックス率が0.9倍の場合、ホットロール上で逆巻きが発生し、糸切れが多発した。
【0080】
次にリラックス率を0.95倍にして巻き取りを試みたが同様に逆巻きし、糸切れが発生した。
【0081】
そこで、リラックス率1倍(弛緩無し)にして巻き取り、55デシテックス、12フィラメントの延伸糸を得た。
【0082】
得られた潜在捲縮性ポリエステル複合繊維の持性は
荷重下捲縮伸張率 :9.0%
であった。
【0083】
実施例1と同様に、経糸は得られたサイドバイサイド型複合繊維を100t/mの撚数で2本合撚して110デシテックスとして用い、緯糸はサイドバイサイド型複合繊維55デシテックスを2本引き揃えて用い、実施例1と同規格で製織した。
【0084】
得られた生機を実施例1と同条件で染色加工し、織物伸張率を測定した結果、経方向は2%、緯方向は3%と、満足の行くものではなかった。
【0085】
なお、透湿防水性能は耐水圧が0.9Kg/cm2 、透湿度が7400g/m2 ・24時間で透湿防水性は優れた織物であった。
【0086】
【発明の効果】
本発明により、着用快適性に優れた高ソフトストレッチ性と透湿防水性を兼ね備えたポリエステル系透湿防水織物を提供することができる。
Claims (3)
- 一方がポリトリメチレンテレフタレートを主体としたポリエステルである2種類のポリエステル系重合体を繊維長さ方向に沿ってサイドバイサイド型に貼り合わせた複合繊維であって、延伸し、次いで一旦巻き取ることなく弛緩させた後に巻き取る方法により捲縮の位相が単糸間で揃っていないマルチフィラメントを、経糸および緯糸の少なくとも一方に用いた織物であって、該織物の片面に透湿防水性樹脂被膜を有し、当該糸条を用いた方向の織物伸長率が15%以上であるポリエステル系透湿防水織物。
- 耐水圧が0.2Kg/cm2 以上、透湿度が5000g/m2・24時間以上の透湿防水性能を有する請求項1記載のポリエステル系透湿防水織物。
- サイドバイサイド型複合繊維の荷重下捲縮発現伸張率が、15%以上である請求項1または2記載のポリエステル系透湿防水織物。
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