JP4837922B2 - 摩擦係数安定化剤および締結部材 - Google Patents
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Description
そして、締結部材における締結状態は、締結面における摩擦係数による影響を受ける。摩擦係数は、二物体間の表面状態、硬さなどに影響する相対量であるため、締結部材の材質、表面処理の種類、油等の付着物の有無によって摩擦係数が大きく異なり、締結時の軸力のバラツキが大きくなる。
摩擦係数の安定が望まれるものとして、例えば、自動車のシャーシ、エンジン回りなどが考えられ、それらは、鉄鋼材料、アルミニウムおよびアルミニウム合金材料などが用いられており、さらに、腐食環境下におかれる部材に対しては種々の防錆処理が施されているのが一般的である。
このため鉄鋼材料にあっては、カチオン電着塗装されるものが多く、このようなカチオン電着塗装されたもの、また、アルミニウムおよびアルミニウム合金により形成された座金の場合など、一般的に摩擦係数を0.1以下の低摩擦とすることで摩擦係数安定化を図ることが考えられている。
そのような摩擦係数安定化剤として、例えば、特許公報2984099号公報(特許文献1)、特開平9−40991号公報(特許文献2)のようなものが提案されている。
特許文献1のものは、水混和性合成樹脂と、ポリエチレンオキシドと、ノニオン性界面活性剤と、エチレンオキシド−プロピレンオキシド共重合体とを水性溶媒に溶解させた摩擦係数低減剤であり、水混和性合成樹脂として、水混和性アルキド樹脂、水混和性アクリル樹脂、水混和性スチレン−マレイン酸樹脂、水混和性酢酸ビニル−クロトン酸樹脂、水混和性ウレタン樹脂、水混和性エポキシ樹脂等である。上記水混和性合成樹脂は二種以上混合されてもよい。上記水混和性合成樹脂の中で望ましいものは水混和性アルキド樹脂を例示している。
また、特許文献2のものは、酸化低分子ポリエチレンと合成樹脂エマルジョンを水に分散してなる摩擦係数安定化剤であり、合成樹脂エマルジョンとして、酢酸ビニル、エポキシ、ウレタン、アクリル、スチレン、オレフィン等の単独又は共重合による樹脂エマルジョンを例示する。
また、締結部材としては、表面に防錆効果を有する六価クロメート被膜を備えるものがあるが、近年、六価クロム使用は、環境上その使用を控えることが望ましいものとされてきている。このため実質的に六価クロムを含まない、三価クロメート被膜を用いることが検討され、実際に利用されている。しかし、この三価クロメート被膜では、六価クロメートのような摩擦係数を付与することができないものであった。
そこで、本発明は、上記問題点を解決するものであり、バラツキが少なく、安定した摩擦係数表面を付与することができ、かつ、三価クロメート被膜上に塗布してもバラツキが少なく、安定した摩擦係数表面を付与することができる摩擦係数安定化剤およびバラツキが少なく安定した摩擦係数表面を有する締結部材を提供するものである。
(1) ポリエチレンワックスエマルジョンと、ウレタン変性ポリエチレンエマルジョンまたはエチレン・アクリル共重合体エマルジョンとを含有する水性液体からなる摩擦係数安定化剤。
(2) 前記水性液体は、水もしくはアルコール含有水である(1)に記載の摩擦係数安定化剤。
(3) 前記摩擦係数安定化剤は、塗布対象物に0.09〜0.13の摩擦係数でありかつバラツキの少ない摩擦係数安定表面を付与するものである(1)または(2)に記載の摩擦係数安定化剤。
(4) 前記摩擦係数安定化剤は、水性液体中に樹脂成分が乳化したエマルジョン状態となっているものである(1)ないし(3)のいずれかに記載の摩擦係数安定化剤。
(5) 締結部表面が、前記(1)ないし(4)のいずれかに記載の摩擦係数安定化剤により被覆されている締結部材。
(6) 前記摩擦係数安定化剤被覆部は、前記摩擦係数安定化剤を塗布後、室温〜80℃にて5〜15分間処理されたものである(5)に記載の締結部材。
(7) 前記締結部材は、ボルト、ねじ、ナット、座金のいずれかである(5)または(6)に記載の締結部材。
(8) 前記締結部材の前記摩擦係数安定化剤被覆部は、0.09〜0.13の摩擦係数となっている(5)ないし(7)のいずれかに記載の締結部材。
(9) 前記締結部材は、少なくとも前記安定化剤被覆部が、締結部材表面に形成された三価クロメート被膜を被覆するものである(5)ないし(8)のいずれかに記載の締結部材。
(10) 前記締結部材は、アルミニウムもしくはアルミニウム合金により形成されている(5)ないし(9)のいずれかに記載の締結部材。
また、本発明の締結部材は、締結部材の締結部表面が、上記の摩擦係数安定化剤により被覆されているものである。このため、締結部材は、バラツキが少なく安定した摩擦係数表面を有している。
本発明の摩擦係数安定化剤は、ポリオレフィンワックスエマルジョンと、ウレタン変性ポリオレフィンエマルジョンまたはオレフィン・不飽和カルボン酸共重合体エマルジョンとを含有する水性液体からなるものである。
摩擦係数安定化剤は、一般的に、締結部材のねじ部と被締結物との間に介在する座金などに、締結時の摩擦を低減するとともに一定の摩擦係数が締結作業を停止するまで持続され、一定のトルク−軸力の関係が得られるような表面を付与するものである。
本発明の摩擦係数安定化剤に使用されるポリオレフィンワックスエマルジョンとしては、水性エマルジョンが用いられる。具体的には、水性媒体にポリオレフィン微粒子が分散したものが好適である。ポリオレフィンワックスエマルジョンとしては、ポリエチレンワックスエマルジョン、ポリプロピレンワックスエマルジョンなどが好適に使用できる。好ましくは、ポリエチレンエマルジョンである。また、それらのカルボキシル変性ワックスであってもよい。
ポリオレフィンワックスエマルジョンの使用量は、摩擦係数安定化剤全量に対してポリオレフィンワックスエマルジョン中の固形分量として、0.86〜1.1重量%、好ましくは、1.02〜1.08重量%である。
本発明の摩擦係数安定化剤に使用されるウレタン変性ポリオレフィンエマルジョンとしては、水性エマルジョンが好適に用いられる。水性エマルジョンとしては、水性媒体にウレタン変性ポリオレフィン微粒子が分散したものが好適である。ウレタン変性ポリオレフィンエマルジョンにおける樹脂成分としては、例えば、ウレタン変性ポリエチレン、ウレタン変性ポリプロピレンなどが用いられる。さらに、ウレタン変性としては、ウレタンポリエーテル、ウレタンポリエステルによる変性が好ましい。
ウレタン変性ポリオレフィンエマルジョンの使用量は、摩擦係数安定化剤全量に対してウレタン変性ポリオレフィンエマルジョン中の固形分量として、2.63〜8重量%、好ましくは、4〜7.8重量%である。
オレフィン・不飽和カルボン酸共重合体エマルジョンの使用量は、摩擦係数安定化剤全量に対してオレフィン・不飽和カルボン酸共重合体エマルジョン中の固形分量として、1.3〜2.0重量%、好ましくは、1.5〜1.8重量%である。
また、本発明の摩擦係数安定化剤におけるポリオレフィンワックスエマルジョン(固形分)とウレタン変性ポリオレフィンエマルジョン(固形分)の含有重量比は、0.5:3.3〜1.5:9.8であることが好ましく、特に、0.8:5.3〜1.2:7.9であることが好ましい。
また、摩擦係数安定化剤の粘度としては、2.5〜4.0mPa・s程度が好ましい。また、摩擦係数安定化剤のpHとしては、8.0〜9.0程度が好ましい。
そして、摩擦係数安定化剤は、塗布対象ボルトに0.09〜0.13の範囲内における総合摩擦係数を付与するとともに、同一の安定化剤が塗布されたボルト相互にバラツキの少ない総合摩擦係数を付与するものであることが好ましい。
T=1/2F{(de /cosα+dw)μ+P/π}
T:締結トルク P:ねじのピッチ F:軸力 μ:摩擦係数
de:ねじ有効径 dw:座面における摩擦係数の等価直径
α:ねじ山の半角
本式からねじ部品形状が定まれば、一定の締結トルクで一定の軸力を得ようとすると摩擦係数が一定でなければならないことが判る。
本発明の締結部材は、締結部表面が、上記の摩擦係数安定化剤により被覆されている。言い換えれば、本発明の締結部材は、締結部表面に上記の摩擦係数安定化剤の固化被膜を有している。締結部表面とは、締結に寄与する部分の表面をいう。また、締結部材は、締結部表面のみならず、全体が上述の摩擦係数安定化剤により被覆されているものであってもよい。つまり、摩擦係数安定化剤の固化被膜により締結部材の全体が被覆されていてもよい。そして、摩擦係数安定化剤の付着重量(乾燥後の重量)としては、17〜51mg/dm2が好ましく、特に20〜30mg/dm2が好ましい。)
締結部材としては、ボルト、ナット、ワッシャー等の部材相互を締結する目的で使用される部材に用いることが有効である。また、締結部材の形成材料としては、どのようなものでもよく、例えば、鋼鉄、ステンレススチール、アルミニウム、アルミニウム合金、真鍮等どのような金属であってもよい。さらに、塗布対象表面、具体的には、締結部材の全体もしくは締結部が、表面処理されているものであってもよい。表面処理としては、メッキ処理、燐酸処理、黒染処理、金属浸透処理、亜鉛−クロム処理、三価クロメート処理、カチオン電着塗装などいずれのものであってもよい。
(実施例1)
ポリオレフィンワックスエマルジョンとして、ポリエチレンワックスエマルジョン(固形分濃度約35%)1.2重量部、ウレタン変性ポリオレフィンエマルジョンとして、ウレタン変性ポリエチレンエマルジョン(固形分濃度約25%)7.9重量部、防錆剤(ポリエチレングリコールステアリルアミン)1.0重量部、潤滑助剤(ロート油)5.0重量部、水84.9重量部を混合して、本発明の摩擦係数安定化剤(実施例1)を作成した。この摩擦係数安定化剤は、pH8.5、粘度3.52mPa・sであった。
ポリオレフィンワックスエマルジョンとして、ポリエチレンワックスエマルジョン(実施例1と同じ)3.5重量部、ウレタン変性ポリオレフィンエマルジョンとして、ウレタン変性ポリエチレンエマルジョン(実施例1と同じ)7.9重量部、防錆剤(ポリエチレングリコールステアリルアミン)1.0重量部、潤滑助剤(ロート油)5.0重量部、水82.6重量部を混合して、本発明の摩擦係数安定化剤(実施例2)を作成した。この摩擦係数安定化剤は、pH8.5、粘度3.96mPa・sであった。
ポリオレフィンワックスエマルジョンとして、ポリエチレンワックスエマルジョン(実施例1と同じ)0.84重量部、ウレタン変性ポリオレフィンエマルジョンとして、ウレタン変性ポリエチレンエマルジョン(実施例1と同じ)5.53重量部、防錆剤(ポリエチレングリコールステアリルアミン)1.0重量部、潤滑助剤(ロート油)5.0重量部、水87.63重量部を混合して、本発明の摩擦係数安定化剤(実施例3)を作成した。この摩擦係数安定化剤は、pH8.26、粘度3.12mPa・sであった。
ポリオレフィンワックスエマルジョンとして、ポリエチレンワックスエマルジョン(実施例1と同じ)0.9重量部、オレフィン・不飽和カルボン酸共重合体エマルジョンとして、エチレン・アクリル酸共重合体エマルジョン(固形分濃度約25%)2.0重量部、防錆剤(ポリエチレングリコールステアリルアミン)1.0重量部、潤滑助剤(ロート油)5.0重量部、水91.1重量部を混合して、本発明の摩擦係数安定化剤(実施例4)を作成した。この摩擦係数安定化剤は、pH8.18、粘度2.50であった。
ポリオレフィンワックスエマルジョンとして、ポリエチレンワックスエマルジョン(実施例1と同じ)1.0重量部、オレフィン・不飽和カルボン酸共重合体エマルジョンとして、エチレン・アクリル酸共重合体エマルジョン(実施例4と同じ)2.0重量部、防錆剤(ポリエチレングリコールステアリルアミン)1.0重量部、潤滑助剤(ロート油)5.0重量部、水91.0重量部を混合して、本発明の摩擦係数安定化剤(実施例5)を作成した。この摩擦係数安定化剤は、pH8.27、粘度2.50であった。
ポリオレフィンワックスエマルジョンとして、ポリエチレンワックスエマルジョン(実施例1と同じ)1.1重量部、オレフィン・不飽和カルボン酸共重合体エマルジョンとして、エチレン・アクリル酸共重合体エマルジョン(実施例4と同じ)2.0重量部、防錆剤(ポリエチレングリコールステアリルアミン)1.0重量部、潤滑助剤(ロート油)5.0重量部、水91.0重量部を混合して、本発明の摩擦係数安定化剤(実施例6)を作成した。この摩擦係数安定化剤は、pH8.31、粘度2.50であった。
ウレタン変性ポリオレフィンエマルジョンとして、ウレタン変性ポリエチレンエマルジョン(実施例1と同じ)13重量部、防錆剤(ポリエチレングリコールステアリルアミン)1.0重量部、水86重量部を混合して、摩擦係数安定化剤(参考例1)を作成した。この摩擦係数安定化剤は、pH9.1、粘度4.11であった。
オレフィン・不飽和カルボン酸共重合体エマルジョンであるエチレン・アクリル酸共重合体エマルジョン(実施例4と同じ)1.75重量部、水94.9重量部を混合して、摩擦係数安定化剤(参考例2)を作成した。この摩擦係数安定化剤は、pH9.2、粘度は測定限界以下であった。
亜鉛めっき後三価クロメート処理したM10×1.0ボルト(鉄鋼製)を、実施例1の摩擦係数安定化剤に浸漬した後引き上げ、80℃で5分間温風乾燥して、本発明の実施例7の締結部材(ボルト)を作成した。
亜鉛めっき後三価クロメート処理したM10×1.0ボルト(鉄鋼製)を、実施例1の摩擦係数安定化剤に浸漬した後引き上げ、室温で7分間乾燥して、本発明の実施例8の締結部材(ボルト)を作成した。
亜鉛めっき後三価クロメート処理したM10×1.0ボルト(鉄鋼製)を、実施例1の摩擦係数安定化剤に浸漬した後引き上げ、50℃で7分間温風乾燥して、本発明の実施例9の締結部材(ボルト)を作成した。
亜鉛めっき後三価クロメート処理したM10×1.0ボルト(鉄鋼製)を、実施例1の摩擦係数安定化剤に浸漬した後引き上げ、70℃で7分間温風乾燥して、本発明の実施例10の締結部材(ボルト)を作成した。
亜鉛めっき後三価クロメート処理したM10×1.0ボルト(鉄鋼製)を、実施例2の摩擦係数安定化剤に浸漬した後引き上げ、80℃で5分間温風乾燥して、本発明の実施例11の締結部材(ボルト)を作成した。
亜鉛めっき後三価クロメート処理したM10×1.0ボルト(鉄鋼製)を、実施例3の摩擦係数安定化剤に浸漬した後引き上げ、室温で7分間乾燥して、本発明の実施例12の締結部材(ボルト)を作成した。
亜鉛めっき後三価クロメート処理したM10×1.0ボルト(鉄鋼製)を、実施例4の摩擦係数安定化剤に浸漬した後引き上げ、50℃で7分間温風乾燥して、本発明の実施例13の締結部材(ボルト)を作成した。
亜鉛めっき後三価クロメート処理したM10×1.0ボルト(鉄鋼製)を、実施例5の摩擦係数安定化剤に浸漬した後引き上げ、70℃で7分間温風乾燥して、本発明の実施例14の締結部材(ボルト)を作成した。
亜鉛めっき後三価クロメート処理したM10×1.0ボルト(鉄鋼製)を、実施例6の摩擦係数安定化剤に浸漬した後引き上げ、70℃で7分間温風乾燥して、本発明の実施例15の締結部材(ボルト)を作成した。
亜鉛めっき後三価クロメート処理したM10×1.0ボルト(鉄鋼製)を、参考例1の摩擦係数安定化剤に浸漬した後引き上げ、70℃で7分間温風乾燥して、本発明の実施例9の締結部材(ボルト)を作成した。
亜鉛めっき後三価クロメート処理したM10×1.0ボルト(鉄鋼製)を、参考例2の摩擦係数安定化剤に浸漬した後引き上げ、70℃で7分間温風乾燥して、本発明の実施例9の締結部材(ボルト)を作成した。
実施例7〜15のボルト、参考例4〜5のボルトをカチオン電着塗装された座金を用い、ボルト試験機で弾性領域まで締結し、7.5kgfm時の軸力値を求め、トルク−軸力の関係式より総合摩擦係数のそれぞれの数値を求めた。各実施例および各参考例における試験数は、各10本で、それぞれのトルク−軸力特性線図は、図1〜図11に示す通りであり、また、各実施例および各参考例について総合摩擦係数の平均値、総合摩擦係数の標準偏差、標準偏差/総合摩擦係数を求めた結果は、図12に示す表1の通りであった。
Claims (10)
- ポリエチレンワックスエマルジョンと、ウレタン変性ポリエチレンエマルジョンまたはエチレン・アクリル共重合体エマルジョンとを含有する水性液体からなることを特徴とする摩擦係数安定化剤。
- 前記水性液体は、水もしくはアルコール含有水である請求項1に記載の摩擦係数安定化剤。
- 前記摩擦係数安定化剤は、塗布対象物に0.09〜0.13の摩擦係数でありかつバラツキの少ない摩擦係数安定表面を付与するものである請求項1または2に記載の摩擦係数安定化剤。
- 前記摩擦係数安定化剤は、水性液体中に樹脂成分が乳化したエマルジョン状態となっているものである請求項1ないし3のいずれかに記載の摩擦係数安定化剤。
- 締結部表面が、前記請求項1ないし4のいずれかに記載の摩擦係数安定化剤により被覆されていることを特徴とする締結部材。
- 前記摩擦係数安定化剤被覆部は、前記摩擦係数安定化剤を塗布後、室温〜80℃にて5〜15分間処理されたものである請求項5に記載の締結部材。
- 前記締結部材は、ボルト、ねじ、ナット、座金のいずれかである請求項5または6に記載の締結部材。
- 前記締結部材の前記摩擦係数安定化剤被覆部は、0.09〜0.13の摩擦係数となっている請求項5ないし7のいずれかに記載の締結部材。
- 前記締結部材は、少なくとも前記安定化剤被覆部が、締結部材表面に形成された三価クロメート被膜を被覆するものである請求項5ないし8のいずれかに記載の締結部材。
- 前記締結部材は、アルミニウムもしくはアルミニウム合金により形成されている請求項5ないし9のいずれかに記載の締結部材。
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