JP5528887B2 - High gas barrier composition and liquid feeding member - Google Patents

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Description

本発明は、液体の移送に好適に使用される高ガスバリア性組成物と、この組成物からなる送液部材、特にインクジェットプリンタのインク供給用インクチューブとして好適に使用されるチューブに係り、特に、優れたガスバリア性を有しているとともに、柔軟性、耐キンク性、成形性及び熱融着性にも優れたものに関する。   The present invention relates to a high gas barrier composition suitably used for liquid transfer and a liquid feeding member comprising this composition, particularly a tube suitably used as an ink tube for ink supply of an ink jet printer. The present invention relates to a material having excellent gas barrier properties and excellent flexibility, kink resistance, moldability, and heat-fusibility.

インクジェットプリンタにおいては、インクタンクからインクチューブを用いてインクジェットヘッドへインクを供給している。ここで、インクチューブ内には、印刷を停止しているときにもインクが残留し、この残留したインクから溶媒や水分が蒸発すると、インク濃度が濃くなり、粘性が高くなるためインクの詰まりを生ずることがある。そのため、インクチューブには、チューブ材質を透過して溶媒や水分が揮発しにくいガスバリア性が要求される。   In an ink jet printer, ink is supplied from an ink tank to an ink jet head using an ink tube. Here, ink remains in the ink tube even when printing is stopped, and when the solvent or moisture evaporates from the remaining ink, the ink density becomes high and the viscosity becomes high. May occur. For this reason, the ink tube is required to have a gas barrier property that allows the solvent and moisture to hardly volatilize through the tube material.

このような特性を満足する材料として、例えば、特許文献1,2には、オレフィン系熱可塑性樹脂中にブチルゴムを含むゴム成分が動的架橋により微分散された熱可塑性エラストマーが記載されている。また、特許文献3には、ブチルゴムポリマー、有機過酸化物架橋ゴムポリマー及び有機化酸化物からなるゴムが記載されている。そして、これらの材料は、インクジェットプリンタ用インクチューブとして使用されることが記載されている。また、本発明に関連する技術として、例えば、特許文献4〜8がある。   As materials satisfying such characteristics, for example, Patent Documents 1 and 2 describe thermoplastic elastomers in which a rubber component containing butyl rubber in an olefin-based thermoplastic resin is finely dispersed by dynamic crosslinking. Patent Document 3 describes a rubber composed of a butyl rubber polymer, an organic peroxide crosslinked rubber polymer, and an organic oxide. It is described that these materials are used as ink tubes for ink jet printers. Moreover, there exist patent documents 4-8 as a technique relevant to this invention, for example.

特許第4160360号公報:住友ゴム工業Japanese Patent No. 4160360: Sumitomo Rubber Industries 特開2009−95999公報:住友ゴム工業JP 2009-95999 A: Sumitomo Rubber Industries 特開2007−45015公報:ブラザー工業JP 2007-45015 A: Brother Industries 特開2007−307875公報:クレハプラスチックスJP 2007-307875 A: Kureha Plastics 特願2008−241168公報:クラベJapanese Patent Application No. 2008-241168: Krabe 特願2009−182874明細書:クラベJapanese Patent Application No. 2009-182874: Krabe 特開2005−307054公報:ブリヂストンJP 2005-307054 A: Bridgestone 国際公開WO03/021309号公報:ブリヂストンInternational Publication No. WO03 / 021309: Bridgestone

インクジェットプリンタにおいて、インクタンクは固定された部品であるのに対し、インクヘッドは印刷時に作動する部品である。そのため、それらを繋ぐインクチューブは、インクヘッドの作動を妨げないよう、柔軟で且つキンクしにくいものである必要がある。ここで、上記特許文献1,2によるチューブでは、ブチルゴムが動的架橋されており、これは即ち、オレフィン系熱可塑性樹脂とブチルゴムを配合した状態でブチルゴムを架橋しているものである。また、特許文献3によるチューブも同様に、未架橋のブチルゴムと他のゴムポリマーを配合した後、架橋しているものである。このとき、オレフィン系熱可塑性樹脂の種類によっては架橋することによって性能に影響が出ることがある。具体的には、チューブの柔軟性の低下や、チューブを熱融着により連結させる場合におけるチューブ間の接着強度の低下を引き起こすことになってしまう。   In an ink jet printer, an ink tank is a fixed part, while an ink head is a part that operates during printing. For this reason, the ink tube connecting them needs to be flexible and difficult to kink so as not to hinder the operation of the ink head. Here, in the tubes according to Patent Documents 1 and 2, butyl rubber is dynamically cross-linked, that is, butyl rubber is cross-linked in a state where olefinic thermoplastic resin and butyl rubber are blended. Similarly, the tube according to Patent Document 3 is cross-linked after blending uncrosslinked butyl rubber with another rubber polymer. At this time, depending on the type of the olefin-based thermoplastic resin, performance may be affected by crosslinking. Specifically, the flexibility of the tube is lowered, and the bonding strength between the tubes is lowered when the tubes are connected by thermal fusion.

本発明はこのような従来技術の問題点を解決するためになされたもので、その目的とするところは、特に、優れたガスバリア性を有しているとともに、柔軟性、耐キンク性、成形性及び熱融着性にも優れた組成物及び送液部材を提供することにある。   The present invention has been made to solve such problems of the prior art, and the object of the present invention is, in particular, excellent gas barrier properties, flexibility, kink resistance, moldability. Another object of the present invention is to provide a composition and a liquid feeding member that are excellent in heat-fusibility.

上記目的を達成するべく、本発明の請求項1による組成物は、スチレン系共重合体100重量部に対し、ポリオレフィン系高分子材料16〜200重量部と、部分架橋ブチルゴム5〜100重量部とが配合されたものである。
又、請求項2記載の組成物は、上記スチレン系共重合体が、スチレン−イソブチレン−スチレンブロック共重合体であることを特徴とするものである。
又、請求項3記載の送液部材は、上記の組成物からなるものである。
又、請求項4記載のチューブは、上記の組成物からなるものである。
又、請求項5記載の多連チューブは、上記のチューブについて、少なくとも2本以上が並行に連設されたものである。
又、請求項6記載の多連チューブの製造方法は、スチレン系共重合体100重量部に対し、ポリオレフィン系高分子材料16〜200重量部と、部分架橋ブチルゴム5〜100重量部とが配合された組成物を押出成型してチューブとし、該チューブを少なくとも2本以上並行に並べ、該チューブ同士を熱融着するものである。
In order to achieve the above object, the composition according to claim 1 of the present invention comprises 16 to 200 parts by weight of a polyolefin-based polymer material and 5 to 100 parts by weight of partially crosslinked butyl rubber with respect to 100 parts by weight of a styrene copolymer. Is blended.
The composition according to claim 2 is characterized in that the styrene copolymer is a styrene-isobutylene-styrene block copolymer.
Moreover, the liquid feeding member of Claim 3 consists of said composition.
Moreover, the tube of Claim 4 consists of said composition.
In the multiple tube according to claim 5, at least two or more of the above tubes are connected in parallel.
According to a sixth aspect of the present invention, there is provided a method for producing a multiple tube comprising 16 to 200 parts by weight of a polyolefin polymer material and 5 to 100 parts by weight of partially crosslinked butyl rubber with respect to 100 parts by weight of a styrene copolymer. The obtained composition is extruded to form a tube, and at least two tubes are arranged in parallel, and the tubes are heat-sealed.

本発明においては、スチレン系熱可塑性エラストマーの優れたガスバリア性と柔軟性を維持したまま、ブチルゴムの優れたガスバリア性、耐キンク性、ポリオレフィン系高分子材料の優れた成形性を兼ね備えた組成物及びこの組成物からなる送液部材とすることができる。
また、未架橋のブチルゴムはゴム弾性を有していないため架橋することが必要であるが、本発明では上記のように、予め部分架橋されたブチルゴムを使用している。そのため、オレフィン系高分子材料を配合した後に架橋する必要はないことから、オレフィン系高分子材料が架橋されることがないため、性能に影響を与えることがなく、優れた柔軟性を保持することができる。
また、例えば、カラーインクジェットプリンタでは、各色でインクタンクとインクチューブとインクジェットヘッドとを備えている。このとき、複数のインクチューブがそれぞれ独立した動作をすると、インクチューブ同士が擦れて磨耗したり、絡んでしまったりする可能性がある。そのため、複数のインクチューブを一体化した多連チューブとするよう要求されている。本願発明においては、ポリオレフィン系高分子材料が架橋していないため、チューブ同士を熱融着して容易に多連チューブとすることができる。
In the present invention, while maintaining the excellent gas barrier property and flexibility of the styrene-based thermoplastic elastomer, the composition having the excellent gas barrier property of butyl rubber, kink resistance, and the excellent moldability of the polyolefin polymer material and It can be set as the liquid feeding member which consists of this composition.
Further, since uncrosslinked butyl rubber does not have rubber elasticity and needs to be crosslinked, in the present invention, butyl rubber partially crosslinked in advance is used as described above. Therefore, since it is not necessary to crosslink after blending the olefin polymer material, the olefin polymer material is not crosslinked, so that it does not affect the performance and retains excellent flexibility. Can do.
In addition, for example, a color inkjet printer includes an ink tank, an ink tube, and an inkjet head for each color. At this time, if each of the plurality of ink tubes operates independently, the ink tubes may be rubbed and worn or entangled. Therefore, there is a demand for a multiple tube in which a plurality of ink tubes are integrated. In the present invention, since the polyolefin-based polymer material is not cross-linked, the tubes can be easily heat-sealed to form a multiple tube.

本発明による多連チューブの構成を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the structure of the multiple tube by this invention. 最小曲げ半径測定を説明するための概略図である。It is the schematic for demonstrating the minimum bending radius measurement. 本発明の他の形態による多連チューブの構成を示す端面図である。It is an end elevation which shows the structure of the multiple tube by the other form of this invention. 本発明の他の形態による多連チューブの構成を示す端面図である。It is an end elevation which shows the structure of the multiple tube by the other form of this invention. 本発明の他の形態による多連チューブの構成を示す端面図である。It is an end elevation which shows the structure of the multiple tube by the other form of this invention.

本発明の組成物は、スチレン系共重合体とポリオレフィン系高分子材料と部分架橋ブチルゴムとが配合されたものである。   The composition of the present invention comprises a styrene copolymer, a polyolefin polymer material, and a partially crosslinked butyl rubber.

スチレン系共重合体としては、例えば、スチレン−エチレン−ブチレン−スチレン共重合体(SEBS)、スチレン−エチレン−プロピレン−スチレン共重合体(SEPS)、スチレン−エチレン−エチレン−プロピレン−スチレン共重合体(SEEPS)、スチレン−イソブチレン−スチレン共重合体(SIBS)、スチレン−ブタジエン−スチレン共重合体(SBS)、スチレン−イソプレン−スチレン共重合体(SIS)などが挙げられる。これらはブロック共重合体の構造をしていることが考えられる。これらの中でも、特にガスバリア性に優れるスチレン−イソブチレン−スチレンブロック共重合体(SIBS)が好ましい。   Examples of the styrene copolymer include styrene-ethylene-butylene-styrene copolymer (SEBS), styrene-ethylene-propylene-styrene copolymer (SEPS), and styrene-ethylene-ethylene-propylene-styrene copolymer. (SEEPS), styrene-isobutylene-styrene copolymer (SIBS), styrene-butadiene-styrene copolymer (SBS), styrene-isoprene-styrene copolymer (SIS), and the like. These are considered to have a block copolymer structure. Among these, a styrene-isobutylene-styrene block copolymer (SIBS) having particularly excellent gas barrier properties is preferable.

このスチレン系熱可塑性エラストマーにポリオレフィン系高分子材料を配合することにより、成形性を向上させることができ、また、熱融着性を付与することができる。ポリオレフィン系高分子材料としては、ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポリブテン樹脂、エチレン−α−オレフィン共重合体、エチレン−酢酸ビニル共重合体、エチレン−(メタ)アクリル酸エチル共重合体、エチレン−(メタ)アクリル酸メチル共重合体、エチレン−プロピレン共重合体などといったオレフィン系樹脂、エチレン−プロピレン−ジエン共重合体などといったオレフィン系ゴム、ポリプロピレン樹脂などのオレフィン系樹脂中にゴム成分を分散させたオレフィン系熱可塑性エラストマーなどが使用できる。また、オレフィン系樹脂に、マレイン酸、無水マレイン酸等の不飽和カルボン酸等を有する重合体モノマーをグラフト又は共重合させた樹脂を用いても良い。また、これらは一種を単独で使用しても良いし、二種以上を混合して使用しても良い。ポリオレフィン系高分子材料の配合量は、スチレン系共重合体100重量部に対し、16〜200重量部であることが好ましい。16重量部未満だと、成形性が悪く、200重量部を超えると、柔軟性が低下することになる。   By blending a polyolefin-based polymer material with this styrene-based thermoplastic elastomer, moldability can be improved and heat-fusibility can be imparted. Examples of polyolefin polymer materials include polyethylene resins, polypropylene resins, polybutene resins, ethylene-α-olefin copolymers, ethylene-vinyl acetate copolymers, ethylene- (meth) ethyl acrylate copolymers, ethylene- (meta ) Olefin resin such as methyl acrylate copolymer, ethylene-propylene copolymer, etc., Olefin rubber such as ethylene-propylene-diene copolymer, etc., and an olefin in which a rubber component is dispersed in an olefin resin such as polypropylene resin. A thermoplastic elastomer can be used. Further, a resin obtained by grafting or copolymerizing a polymer monomer having an unsaturated carboxylic acid such as maleic acid or maleic anhydride to an olefin resin may be used. Moreover, these may be used individually by 1 type, and may mix and use 2 or more types. The blending amount of the polyolefin polymer material is preferably 16 to 200 parts by weight with respect to 100 parts by weight of the styrene copolymer. If it is less than 16 parts by weight, the moldability is poor, and if it exceeds 200 parts by weight, the flexibility is lowered.

ポリオレフィン系高分子材料としては、結晶性部分を含んでいることが好ましい。これにより、熱融着性が更に向上する。「結晶性部分を含む」とは、結晶性樹脂を配合している場合、又は、結晶性単量体成分からなるブロックを有したブロック共重合体を含んでいる場合のことを示す。具体的には、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアミド、ポリアセタール、ポリエチレンテレフタレート等の結晶性樹脂を配合しているもの、ポリエチレンブロックやポリプロピレンブロックを有するブロック共重合体を含んでいるものなどが挙げられる。例えば、上記したポリプロピレン樹脂中にゴム成分を分散させたオレフィン系熱可塑性エラストマーも、結晶性部分を含んだポリオレフィン系高分子材料に該当する。また、これらは一種が単独で含まれても良いし、二種以上が含まれても良い。   The polyolefin polymer material preferably contains a crystalline part. Thereby, heat-fusibility improves further. “Contains a crystalline part” means a case where a crystalline resin is blended or a block copolymer having a block composed of a crystalline monomer component. Specific examples include those containing a crystalline resin such as polyethylene, polypropylene, polyamide, polyacetal, and polyethylene terephthalate, and those containing a block copolymer having a polyethylene block or a polypropylene block. For example, an olefin thermoplastic elastomer in which a rubber component is dispersed in the above-described polypropylene resin also corresponds to a polyolefin polymer material including a crystalline portion. One of these may be included alone, or two or more thereof may be included.

また、部分架橋ブチルゴムを配合することで、ガスバリア性を高レベルに維持したまま、耐キンク性を向上させることができる。ブチルゴムは、イソブチレン基とイソプレン基とからなる共重合体で、通常IIRと略されている。ブチルゴムは、ガスバリア性が高く、耐薬品性、耐酸化性に優れる材料であり、これを部分架橋したものが、本発明で使用される部分架橋ブチルゴムである。部分架橋ブチルゴムの127℃におけるムーニー粘度は30〜90が好ましく、30未満だとオレフィン系高分子材料を配合したとしても永久伸び特性が十分とならない可能性があるとともに、耐薬品性が低下する傾向にあり、100を超えると成形性が悪くなる。部分架橋ブチルゴムの配合量は、スチレン系共重合体100重量部に対し、5〜100重量部であることが好ましい。5重量部未満だと、耐キンク性の向上効果が十分なものとならず、100重量部を超えると、成形性が低下して設計で意図した形状への成形が困難となるおそれがある。   Moreover, kink resistance can be improved by mix | blending partially crosslinked butyl rubber, maintaining gas barrier property at the high level. Butyl rubber is a copolymer composed of isobutylene groups and isoprene groups, and is usually abbreviated as IIR. Butyl rubber is a material having high gas barrier properties and excellent chemical resistance and oxidation resistance, and a partially cross-linked butyl rubber is a partially cross-linked butyl rubber used in the present invention. The Mooney viscosity at 127 ° C. of the partially crosslinked butyl rubber is preferably 30 to 90. If it is less than 30, permanent elongation characteristics may not be sufficient even if an olefin polymer material is blended, and the chemical resistance tends to decrease. If it exceeds 100, the moldability deteriorates. The compounding amount of the partially crosslinked butyl rubber is preferably 5 to 100 parts by weight with respect to 100 parts by weight of the styrene copolymer. If the amount is less than 5 parts by weight, the effect of improving kink resistance is not sufficient, and if it exceeds 100 parts by weight, the formability may be reduced and it may be difficult to form the shape intended by the design.

また、本発明の目的を阻害しない範囲内で、一般的に使用されている各種の添加剤を配合しても良い。このような添加剤としては、例えば、酸化防止剤、増量剤、難燃剤、老化防止剤、架橋剤、架橋助剤、軟化剤、分散剤、着色剤などが挙げられる。   Moreover, you may mix | blend various commonly used additives in the range which does not inhibit the objective of this invention. Examples of such additives include antioxidants, extenders, flame retardants, anti-aging agents, cross-linking agents, cross-linking aids, softeners, dispersants, colorants, and the like.

上記の各構成材料を適宜に配合したものを、ロール、ニーダー、バンバリー、一軸混練機、二軸混練機などの公知の混練機を使用して充分に混練りすることによって本発明の組成物を得ることができる。この組成物を、例えば押出成型などの行為の成型方法により、例えばチューブ形状などに成型することで、本発明の送液部材を得ることができる。   The composition of the present invention is sufficiently kneaded using a known kneader such as a roll, a kneader, a banbury, a uniaxial kneader, a biaxial kneader, or the like by appropriately blending the above constituent materials. Can be obtained. The liquid feeding member of the present invention can be obtained by molding this composition into, for example, a tube shape by a molding method such as extrusion molding.

また、上記の組成物をチューブ形状に成形し、このチューブについて、少なくとも2本以上を並行に連設して、図1に示すような多連チューブとすることも考えられる。例えば、カラーインクジェットプリンタでは、各色でインクタンクとインクチューブとインクジェットヘッドとを備えている。このとき、複数のインクチューブがそれぞれ独立した動作をすると、インクチューブ同士が擦れて磨耗したり、絡んでしまったりする可能性がある。そのため、複数のチューブ1を一体化した多連チューブ10とすることが好ましい。並列に連設する方法としては、例えば、チューブ1を構成する組成物の軟化点温度以上に設定した加熱炉中に並行に配したチューブ1を通過させ、チューブ1同士を熱融着する方法、チューブ1を並行に配してこれらチューブ1同士が接触する箇所に熱風を吹き付けて、チューブ1同士を熱融着する方法などが考えられる。また、最初から多連チューブ10の形状になるように押出成形等をすることも考えられる。   It is also conceivable that the above composition is formed into a tube shape, and at least two or more of these tubes are connected in parallel to form a multiple tube as shown in FIG. For example, a color ink jet printer includes an ink tank, an ink tube, and an ink jet head for each color. At this time, if each of the plurality of ink tubes operates independently, the ink tubes may be rubbed and worn or entangled. Therefore, it is preferable to make the multiple tube 10 in which a plurality of tubes 1 are integrated. As a method of continuously connecting in parallel, for example, a method of passing the tubes 1 arranged in parallel in a heating furnace set to be equal to or higher than the softening point temperature of the composition constituting the tubes 1 and heat-sealing the tubes 1 to each other, A method of arranging the tubes 1 in parallel and blowing hot air to a place where the tubes 1 are in contact with each other and heat-sealing the tubes 1 can be considered. It is also conceivable to perform extrusion or the like so as to obtain the shape of the multiple tube 10 from the beginning.

また、多連チューブの形態としては、図1に示すようなものに限定されず、複数列を積層したような形態も考えられる。一例として、図3(a)に、4本のチューブ1を並行に連接し、これが2列積層された、計8本のチューブ1からなる多連チューブ10を示す(以降、図3における左右方向を「行」、上下方向を「列」として示す)。このような多連チューブ10の製造方法としては、例えば、8本のチューブ1を最初から4行×2列の形態で配置してチューブ1同士を熱融着する方法、予めチューブ1を熱融着して4行に連接しておき、これを2列重ねて更に熱融着する方法、予め2列のチューブ1を熱融着して並行に連接しておき、これを4行並べて更に熱融着する方法、などが考えられる。これらの内でも、図3(b)で示すような、予め2列のチューブ1を熱融着して並行に連接しておき、これを4行並べて更に熱融着する方法は、熱融着の際の熱を均一に加えられるため好ましい。例えば、8本のチューブ1を最初から4行×2列の形態で配置してチューブ1同士を熱融着する方法や、予め4本のチューブ1を熱融着して4行に連接しておき、これを2列重ねて更に熱融着する方法の場合、(2行,1列)のチューブと(2行,2列)のチューブとの熱融着、及び、(3行,1列)のチューブと(3行,2列)のチューブとの熱融着に際し、接触する箇所がチューブに囲まれてしまうことになるため、熱が効率的に加えられなくなるおそれがある。勿論、製造上の困難性は伴うものの、最初から多連チューブ10の形状になるように押出成形等をすることも考えられる。また、図3に示すような4行×2列の多連チューブ10に限定されることはなく、例えば、行数や列数がそれ以上になっても構わないし、図4や図5に示すような他の配置の多連チューブ10であっても構わない。これらのような場合でも、熱融着する際には、チューブ同士が接触する箇所が外周に表れているように、熱融着をする順序を構成することが好ましい。   Moreover, as a form of a multiple tube, it is not limited to what is shown in FIG. 1, The form which laminated | stacked multiple rows is also considered. As an example, FIG. 3A shows a multiple tube 10 composed of a total of eight tubes 1 in which four tubes 1 are connected in parallel and stacked in two rows (hereinafter, the left-right direction in FIG. 3). Are shown as “rows” and up and down as “columns”). As a method for manufacturing such a multiple tube 10, for example, a method of arranging eight tubes 1 in the form of 4 rows × 2 columns from the beginning and thermally fusing the tubes 1 together, And then connecting them in 4 rows and stacking them in two rows, and then heat-sealing them, heat-sealing the tubes 1 in 2 rows in advance, connecting them in parallel, and arranging them in 4 rows to further heat them. A method of fusing can be considered. Among these, as shown in FIG. 3 (b), a method in which two rows of tubes 1 are heat-sealed in advance and connected in parallel, and these are arranged in four rows and further heat-sealed is the method of heat-sealing. This is preferable because the heat at the time can be applied uniformly. For example, eight tubes 1 are arranged in the form of 4 rows × 2 columns from the beginning and the tubes 1 are heat-sealed with each other, or the four tubes 1 are heat-sealed in advance and connected to the 4 rows. In the case of a method in which two rows are stacked and further heat-sealed, heat fusion between a tube of (2 rows, 1 column) and a tube of (2 rows, 2 columns) and (3 rows, 1 column) ) And the (3 rows, 2 columns) tube are heat-sealed, the portion to be contacted is surrounded by the tube, so that heat may not be efficiently applied. Of course, although there are difficulties in manufacturing, it is conceivable to perform extrusion or the like so as to form the multiple tube 10 from the beginning. Further, the present invention is not limited to the 4 rows × 2 columns multiple tube 10 as shown in FIG. 3. For example, the number of rows and the number of columns may be larger, as shown in FIGS. 4 and 5. Such a multiple tube 10 having another arrangement may be used. Even in these cases, when heat-sealing, it is preferable to configure the order of heat-sealing so that the locations where the tubes contact each other appear on the outer periphery.

以下に、図面を参照しながら本発明の実施の形態を説明する。本実施の形態は、本発明の組成物を成形し、送液部材の一例として多連チューブとした例であり、図1は本発明の多連チューブを示す斜視図である。   Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. The present embodiment is an example in which the composition of the present invention is molded to form a multiple tube as an example of a liquid feeding member, and FIG. 1 is a perspective view showing the multiple tube of the present invention.

まず、表2に示す配合材料を表1に示す配合部数によりニーダーで十分に混練し、得られた組成物を押出機に供給して、内径2mmφ、外径4mmφのチューブ1を製造した。このチューブ1をサンプルとして、ガスバリア性(水蒸気透過試験)、柔軟性(ヤング率測定)及び耐キンク性(最小曲げ半径測定)の試験を行った。
(ガスバリア性:水蒸気透過試験)
サンプルの中空部に純水を注入し、両末端を封止する。これを温度40℃、湿度32%RHの雰囲気下に一定時間放置し、放置前後の重さを測定する。放置前後の重さの差により揮発量を算出し、以下の式から透過係数を求める。
透過係数(g・cm/cm2・24h)=[揮発量(g)×チューブ肉厚(cm)×24]/[チューブ有効表面積(cm2)×放置時間(h)]
チューブ有効表面積(cm2)=(チューブ内径+チューブ肉厚)×π×チューブ長さ
(柔軟性:ヤング率)
温度23±5℃の雰囲気下、定速度引張試験機によって標線距離40mmのサンプルを100mm/minの速度で引張り、その時の応力を測定する。ヤング率は応力−ひずみ曲線の初期勾配に比例し、以下の式で表される。式中、σは応力、Lはサンプルの原長、Lは応力が加えられたときのサンプル長さを示す。
ヤング率(MPa)=σ/[(L−L)/L
インクヘッドを駆動する際のモータ負荷を考慮し、ヤング率が40以下のものを合格にした。
(耐キンク性:最小曲げ半径測定)
図2に示すようにチューブ1を丸め、円を形成する。形成した円が真円を保つようにチューブの両端を引っ張って、徐々に円の直径を小さくし、チューブが座屈(キンク)したときの直径を測定する。最小曲げ半径は以下の式より表される。式中、Dは座屈したときの直径を示す。
最小曲げ半径(mm)=D/2
標準的なサイズであるA4サイズのインクジェットプリンタにおいて、インクヘッドの往復運動により、チューブは曲げ半径約15mmにまで曲げられる。そのため、最小曲げ半径が15mm以下のものを合格にした。
(成形性)
押出成形により、良好な表面状態で目的の形状に成形できたものを○、目的の形状に成形できたが表面に凹凸が生じていたものを△、目的の形状に成形できず形が崩れたものを×とする。
First, the compounding materials shown in Table 2 were sufficiently kneaded by a kneader with the number of parts shown in Table 1, and the resulting composition was supplied to an extruder to produce a tube 1 having an inner diameter of 2 mmφ and an outer diameter of 4 mmφ. Using this tube 1 as a sample, gas barrier properties (water vapor transmission test), flexibility (Young's modulus measurement) and kink resistance (minimum bending radius measurement) were tested.
(Gas barrier property: water vapor transmission test)
Pure water is injected into the hollow portion of the sample, and both ends are sealed. This is left for a certain period of time in an atmosphere of a temperature of 40 ° C. and a humidity of 32% RH, and the weight before and after being left is measured. The amount of volatilization is calculated from the difference in weight before and after standing, and the transmission coefficient is obtained from the following equation.
Permeability coefficient (g · cm / cm 2 · 24h) = [Volatilization amount (g) × Tube thickness (cm) × 24] / [Tube effective surface area (cm 2 ) × Standing time (h)]
Effective tube surface area (cm 2 ) = (Tube inner diameter + Tube wall thickness) x π x Tube length (Flexibility: Young's modulus)
A sample with a marked line distance of 40 mm is pulled at a rate of 100 mm / min by a constant speed tensile tester in an atmosphere of temperature 23 ± 5 ° C., and the stress at that time is measured. The Young's modulus is proportional to the initial slope of the stress-strain curve and is represented by the following equation. In the formula, σ is stress, L 0 is the original length of the sample, and L is the sample length when the stress is applied.
Young's modulus (MPa) = σ / [(L−L 0 ) / L 0 ]
Considering the motor load when driving the ink head, those having a Young's modulus of 40 or less were accepted.
(Kink resistance: minimum bending radius measurement)
As shown in FIG. 2, the tube 1 is rounded to form a circle. Pull both ends of the tube so that the formed circle keeps a perfect circle, gradually reduce the diameter of the circle, and measure the diameter when the tube is buckled. The minimum bending radius is expressed by the following formula. In the formula, D represents the diameter when buckled.
Minimum bending radius (mm) = D / 2
In the standard A4 size inkjet printer, the tube is bent to a bending radius of about 15 mm by the reciprocating motion of the ink head. Therefore, those with a minimum bending radius of 15 mm or less were accepted.
(Formability)
Extrusions that were molded into the desired shape with a good surface condition were evaluated as ◯, those that were formed into the desired shape but with irregularities on the surface were evaluated as △, and the shape could not be molded into the desired shape. A thing is set as x.

(熱融着性:接着強度測定)
また、上記のようにして得られたチューブ1を300mm取り、5本並行に配した状態で、チューブ1同士が接触する部分に熱風を吹き付け、それぞれのチューブ1における外表面部分を熱融着し、5本のチューブ1が並行に接続された多連チューブ10とした。この多連チューブ10をサンプルとして、各チューブ1間の接着強度を測定した。接着強度は、多連チューブ10の隣接するチューブ1をそれぞれ把持し、接着面と垂直方向に引き離し、剥離したときの力を測定した。接着面は各サンプル4ヶ所ずつあるため、値は4ヶ所の平均値とした。強度が低いとチューブが往復運動の際にチューブ同士が剥がれてしまうために、0.4N以上を合格にした。結果は表1に併せて示す。
(Thermal fusion property: adhesive strength measurement)
Moreover, 300 mm of the tubes 1 obtained as described above are taken, and in a state where five tubes 1 are arranged in parallel, hot air is blown to the portions where the tubes 1 are in contact with each other, and the outer surface portions of the respective tubes 1 are heat-sealed. A multiple tube 10 in which five tubes 1 were connected in parallel was used. Using this multiple tube 10 as a sample, the adhesive strength between the tubes 1 was measured. The adhesive strength was measured by grasping the adjacent tubes 1 of the multiple tube 10 and pulling them apart in the direction perpendicular to the adhesive surface and peeling them. Since there are 4 bonding surfaces for each sample, the value was the average of 4 locations. If the strength is low, the tubes peel off when the tubes are reciprocated. The results are also shown in Table 1.

Figure 0005528887
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上記の通り、本発明によるチューブは、ガスバリア性、柔軟性、耐キンク性及び成形性の何れについても、優れた値であった。また、熱融着性にも優れ、各チューブ1が十分な接着強度で接着して多連チューブ10を構成していた。これに対し、ポリオレフィン系高分子材料が16部未満であった比較例1は、成形性が十分ではなく、さらにチューブ1同士の熱融着についても不十分な強度であった。また、ポリオレフィン系高分子材料が200部を超えていた比較例2は、柔軟性が低下していることが確認された。また、部分架橋ブチルゴムが5部未満であった比較例3は、耐キンク性の値が充分なものではなく、部分架橋ブチルゴムが100部を越えていた比較例4は、押出成形によって成形することができなかった。   As described above, the tube according to the present invention was excellent in all of gas barrier properties, flexibility, kink resistance, and moldability. Moreover, it was excellent also in heat-sealability, and each tube 1 adhered with sufficient adhesive strength, and the multiple tube 10 was comprised. In contrast, Comparative Example 1 in which the amount of the polyolefin-based polymer material was less than 16 parts was not sufficiently moldable, and the heat fusion between the tubes 1 was insufficient. Moreover, it was confirmed that the comparative example 2 in which the polyolefin polymer material exceeds 200 parts has reduced flexibility. In Comparative Example 3 in which the partially crosslinked butyl rubber was less than 5 parts, the kink resistance value was not sufficient, and in Comparative Example 4 in which the partially crosslinked butyl rubber exceeded 100 parts, molding was performed by extrusion molding. I could not.

以上説明したとおり、本発明による組成物は、特に、優れたガスバリア性を有しているとともに、柔軟性及び耐キンク性にも優れたものである。従って、特に、インクジェットプリンタのインク供給用インクチューブとして好適に使用することができる。また、その他にも、例えば、自動車分野、医薬・医療分野、食品分野、土木・建築分野などの導水・導液・導気管として幅広い用途で好適に使用することができる。また、チューブやホースなどの管に限定されることなく、エルボ、ニップル、チーズなどの継手及びその構成部材、ポンプの構成部材、弁、パッキン、グロメット、など種々の送液部材として使用することができる。   As described above, the composition according to the present invention has an excellent gas barrier property, and also has excellent flexibility and kink resistance. Therefore, it can be suitably used particularly as an ink tube for ink supply of an ink jet printer. In addition, for example, it can be suitably used in a wide range of applications as a water-conducting / liquid-conducting / air-conducting pipe in, for example, the automobile field, pharmaceutical / medical field, food field, civil engineering / architectural field. Moreover, it is not limited to pipes, such as a tube and a hose, It can be used as various liquid feeding members, such as joints, such as an elbow, a nipple, and cheese, its components, a pump component, a valve, packing, a grommet. it can.

1 チューブ
10 多連チューブ
1 Tube 10 Multiple tubes

Claims (6)

スチレン系共重合体100重量部に対し、ポリオレフィン系高分子材料16〜200重量部と、部分架橋ブチルゴム5〜100重量部とが配合されており、上記部分架橋ブチルゴムの127℃におけるムーニー粘度が30〜90であり、上記ポリオレフィン系高分子材料がポリエチレンであり、該ポリエチレンが架橋されていない組成物。 16 to 200 parts by weight of polyolefin polymer material and 5 to 100 parts by weight of partially crosslinked butyl rubber are blended with 100 parts by weight of styrene copolymer, and the Mooney viscosity at 127 ° C. of the partially crosslinked butyl rubber is 30. A composition in which the polyolefin polymer material is polyethylene and the polyethylene is not crosslinked . 上記スチレン系共重合体が、スチレン−イソブチレン−スチレンブロック共重合体であることを特徴とする請求項1記載の組成物。 The composition according to claim 1, wherein the styrene copolymer is a styrene-isobutylene-styrene block copolymer. 請求項1又は請求項2記載の組成物からなる送液部材。 A liquid-feeding member comprising the composition according to claim 1 or 2. 請求項1又は請求項2記載の組成物からなるチューブ。 A tube comprising the composition according to claim 1 or 2. 請求項4記載のチューブについて、少なくとも2本以上が並行に連設された多連チューブ。 The tube according to claim 4, wherein at least two or more tubes are arranged in parallel. スチレン系共重合体100重量部に対し、ポリエチレン16〜200重量部と、部分架橋ブチルゴム5〜100重量部とが配合された組成物を押出成型してチューブとし、該チューブを少なくとも2本以上並行に並べ、該チューブ同士を熱融着する多連チューブの製造方法。
A composition in which 16 to 200 parts by weight of polyethylene and 5 to 100 parts by weight of partially crosslinked butyl rubber are blended with 100 parts by weight of a styrene copolymer is extruded to form a tube, and at least two of the tubes are parallel. And a method of manufacturing a multiple tube in which the tubes are heat-sealed.
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