JP5928017B2 - 混繊糸 - Google Patents
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Description
(1)2種類以上の異なる径の有する繊維が混在する混繊糸において、繊維径が小さい繊維が、繊維径が大きい繊維を取り囲むように配され、かつ各繊維が偏ることなく存在する繊維束断面を有しており、少なくとも1種類の繊維径が小さい繊維の繊維径が10〜1000nm、繊維径バラツキが1〜20%であることを特徴とする混繊糸
(2)繊維径が小さい繊維が、繊維径が大きい繊維を取り囲むように存在し、各繊維が偏ることなく存在する繊維束断面を有した混繊糸において、繊維径が大きい繊維の繊維間距離バラツキが1〜20%であることを特徴とする(1)に記載の混繊糸
(3)繊維径が小さい繊維が、繊維径が大きい繊維を取り囲むように存在し、各繊維が偏ることなく存在する繊維束断面を有した混繊糸において、繊維径が大きい繊維と繊維径が小さい繊維の繊維径差が300〜3000nmであることを特徴とする(1)または(2)に記載の混繊糸
(4)(1)から(3)のいずれか1項に記載の混繊糸を少なくとも1部に配した繊維製品
である。
本発明の混繊糸は、2種類以上のポリマーからなる海島繊維を利用することで製造可能である。ここで、この海島繊維を製糸する方法としては、溶融紡糸による海島複合紡糸が生産性を高めるという観点から好適である。当然、溶液紡糸などして、本発明に利用する海島繊維を得ることも可能である。ただし、この海島複合繊維を製糸する方法としては、繊維径および断面形状の制御に優れるという観点で、海島複合口金を用いる方法とすることが好ましい。但し、本発明の混繊糸を製造するための海島繊維は、従来公知のパイプ型の海島複合口金を用いて製造することは、島成分の断面形状を制御する点で困難なことである。それは、本発明の海島複合紡糸を達成するためには、10−1g/min/holeから10−5g/min/holeオーダーと従来技術で用いられている条件よりも数桁低い極小的なポリマー流量を制御する必要があり、これには、図3に例示するような海島複合口金を用いた方法が好適である。
図3(a)〜(c)は、本発明に用いる海島複合口金の一例を模式的に説明するための説明図であって、図3(a)は海島複合口金を構成する主要部分の正断面図であり、図3(b)は分配プレートの一部の横断面図、図3(c)は吐出プレートの一部の横断面図である。図4は分配プレートの平面図、図5(a)から図5(d)は本発明に係る分配プレートの一部の拡大図であり、それぞれが一つの吐出孔に関わる溝および孔として記載したものである。
チップ状のポリマーを真空乾燥機によって、水分率200ppm以下とし、東洋精機製キャピログラフ1Bによって、歪速度を段階的に変更して、溶融粘度を測定した。なお、測定温度は紡糸温度と同様にし、実施例あるいは比較例には、1216s−1の溶融粘度を記載している。ちなみに、加熱炉にサンプルを投入してから測定開始までを5分とし、窒素雰囲気下で測定を行った。
繊維の単位長当りの重量を測定し、この値から10000mの重量を算出した値を繊度とした。この操作を10回繰り返し、その単純平均値の小数点以下を四捨五入した値を繊度とした。
混繊糸をオリエンテック社製引張試験機 テンシロン UCT−100型を用い、試料長20cm、引張速度100%/minの条件で応力−歪曲線を測定する。破断時の荷重を読みとり、その荷重を初期繊度で除することで強度を算出し、破断時の歪を読みとり、試料長で除した値を100倍することで、伸度を算出した。いずれの値も、この操作を水準毎に5回繰り返し、得られた結果の単純平均値を求め、強度は、小数点第2位を四捨五入した値であり、伸度は、小数点以下を四捨五入した値である。
混繊糸をエポキシ樹脂で包埋し、Reichert社製FC・4E型クライオセクショニングシステムで凍結し、ダイヤモンドナイフを具備したReichert−Nissei ultracut N(ウルトラミクロトーム)で切削した後、その切削面を(株)日立製作所製 H−7100FA型透過型電子顕微鏡(TEM)にて繊維が150本以上観察できる倍率で撮影した。この画像から無作為に選定した150本の繊維を抽出し、画像処理ソフト(WINROOF)を用いて全ての繊維径を測定し、平均値および標準偏差を求めた。これらの結果から下記式を基づき繊維径CV%を算出した。
繊維径バラツキ(CV%)=(標準偏差/平均値)×100
以上の値は全て10ヶ所の各写真について測定を行い、10ヶ所の平均値とし、小数点以下を四捨五入するものである。
繊維Aおよび繊維Bが偏り無く繊維束断面において分散していることの指標として、図1の3に示すように、近接する2つの繊維Bの中心間の距離を評価した。この評価は、前述した繊維径評価と同様の方法で、繊維束の断面を2次元的に撮影し、無作為に抽出した100箇所について、繊維B間の距離を測定するものである。この繊維B間距離バラツキとは、繊維B間距離の平均値および標準偏差から、繊維B間距離バラツキ(繊維B間距離CV%)=(繊維B間距離の標準偏差/繊維B間距離の平均値)×100(%)として算出する。この値を同様に撮影した10画像について評価し、10画像の結果の単純な数平均の小数点以下は四捨五入し、繊維B間距離バラツキとした。
各紡糸条件で採取した海島繊維からなる編地を海成分が溶解する溶剤で満たされた脱海浴(浴比100)にて海成分を99%以上溶解除去した。
ナノファイバーの脱落の有無を確認するため、下記の評価を行った。
脱海処理した溶剤を100ml採取し、この溶剤を保留粒子径0.5μmのガラス繊維ろ紙に通す。ろ紙の処理前後の乾燥重量差からナノファイバーの脱落の有無を下記の4段階で評価した。
◎(脱落なし):重量差が3mg未満
○(脱落少) :重量差が3mg以上7mg未満
△(脱落あり):重量差が7mg以上10mg未満
×(脱落多) :重量差が10mg以上。
得られた海島繊維を筒編地とし、海成分を除去可能な溶剤にて、海成分を99%以上除去(浴比1:100)し、混繊糸からなる筒編地サンプルを25℃×55%RHの雰囲気下に24時間以上放置した後に、下記の評価基準にて、5人の試験者がナノファイバー独特のヌメリ感を下記の4段階で官能評価した。5人の官能評価結果を平均し、評価した布帛の風合い評価結果とした。
◎(優良):ヌメリ感を強く感じ、編地全体が滑らかで風合いに優れている。
○(良) :ヌメリ感を感じ、風合いが良い。
△(可) :ヌメリ感があるが、部分的にシャリ感や引掛り感を感じる。
×(不可):ヌメリ感がなく、全体的にシャリ感や引掛り感じを感じる。
得られた海島繊維を筒編地とし、海成分が除去可能な溶剤にて、海成分を99%以上除去(浴比1:100)した混繊糸からなる筒編地を住友化学(株)製分散染料スミカロンBlack S−BB 10%owf・酢酸 0.5cc/l・酢酸ソーダ 0.2g/lからなる浴比1:30の130℃の水溶液中で60分間染色を行った後、常法に従い、・ハイドロサルファイト 2g/l・苛性ソーダ 2g/l・非イオン活性剤(サンデットG−900) 2g/lからなる80℃の水溶液中で20分間還元洗浄を行い、水洗、乾燥した。得られた染色後の筒編地布(15%減量品)を、分光測色計(ミノルタCM−3700D)により測定径8mmφ、光源D65,視野10°の条件でL*値を3回測定し、その平均値Lave *を下記の基準にて、3段階評価した。
○(良) :14未満
△(可) :14以上16未満
×(不可):16以上。
島成分として、ポリエチレンテレフタレート(PET1 溶融粘度:160Pa・s)と、海成分として、5−ナトリウムスルホイソフタル酸8.0モル%共重合したPET(共重合PET1 溶融粘度:95Pa・s)を290℃で別々に溶融後、計量し、図3に示した本発明の複合口金が組み込まれた紡糸パックに流入させ、吐出孔から複合ポリマー流を吐出した。なお、吐出プレート直上の分配プレートには、1つの吐出孔当たり島成分用として、吐出孔1孔当り合計790の分配孔が穿設されており、内720孔が通常の分配孔15−(a)(孔径:φ0.20mm)、70孔が拡大分配孔15−(c)(孔径:φ0.65mm)とし、孔の配列パターンとしては、図5(a)の配列とした。図4の19に示している海成分用の環状溝には円周方向1°毎に分配孔が穿設されたものを使用した。また、吐出導入孔長は5mm、縮小孔の角度は60°、吐出孔径D0.5mm、L/D(吐出孔長/吐出孔径)は1.5のものである。海/島成分の複合比は、20/80とし、吐出された複合ポリマー流を冷却固化後油剤付与し、紡糸速度1500m/minで巻き取り、200dtex−15フィラメント(総吐出量30g/min)の未延伸繊維を採取した。巻き取った未延伸繊維を90℃と130℃に加熱したローラ間で延伸速度800m/minにとし、4.0倍延伸を行った。得られた海島繊維は、50dtex−15フィラメントであった。なお、この海島繊維は、後述の通り断面構成は径が大きい島成分と径が小さい島成分が規則性を持って配置されたものであるため、10錘の延伸機で4.5時間サンプリングをおこなったが、糸切れ錘は0錘と延伸性に優れたものであった。
海島繊維の海/島成分の複合比を30/70(実施例2)、50/50(実施例3)、70/30(実施例4)に変更したこと以外は、全て実施例1に従い実施した。これらの混繊糸の評価結果は、表1に示す通りであるが、実施例1と同様に海島繊維は、製糸性および後加工性に優れるものであり、混繊糸の断面においても、繊維Aあるいは繊維Bの存在数に部分的な偏りがないものであった。風合い評価に関しては、実施例3および実施例4において、微弱な引掛り感があったものの、問題の無いレベルであった。
実施例1で用いた分配プレート10を用い、総吐出量12.5g/minで海/島複合比を80/20として紡糸し、得られた未延伸繊維を延伸倍率3.5倍で延伸したこと以外は、全て実施例1に従い実施した。
実施例1で用いた分配プレートを用い、総吐出量35.0g/minで海/島複合比を20/80として紡糸し、得られた未延伸繊維を延伸倍率3.0倍で延伸したこと以外は、全て実施例1に従い実施した。
分配プレートの孔配置を図5(a)に示したものとし、吐出孔1孔当り合計415孔の島成分用の分配孔が穿設されているものを用いたこと以外は、全て実施例1に従い実施した。なお、実施例7で用いた分配プレート11には、ポリマーAの分配孔15−(a)(孔径:φ0.20mm)が410孔、拡大分配孔15−(c)(孔径:φ0.80mm)が5孔穿設されている。実施例7で得られた混繊糸には、繊維径4500nmの繊維Bの周囲に繊維径560nmの繊維Aが規則的に配置されているものであった。実施例7の混繊糸は、実施例1と比較して、張り、腰が強く、若干ナノファイバー独特のヌメリ感が低下したが、問題のないレベルであった。結果を表2に示す。
海/島複合比を表に示したものとし、分配プレート11の孔配置を図5(b)に示したものとしたこと以外は実施例1に従い実施した。実施例8で用いた分配プレート11には、吐出孔1孔当り合計1550孔の島成分用の分配孔が穿設されており、内ポリマーAの分配孔15−(a)(孔径:φ0.15mm)は1500孔、拡大分配孔15−(c)(孔径:φ0.8mm)は50孔としている。実施例8で得られた混繊糸では、繊維Aと繊維Bの繊維径が10倍以上異なるものであったが、繊維B間に繊維Aが規則的に配置されたものであり、脱海後の混繊糸においては、繊維B間に繊維Aが充填され、且つ実施例1と比較して繊維A(ナノファイバー)からなる層が分厚く、布帛全体が柔軟性にとんだものであった。結果を表3に示す。
分配プレートの孔配置を図5(c)に示したものとした。実施例9で用いた分配プレート11には、拡大分配孔は穿設せず、吐出孔1孔当り合計1000孔の島成分用の分配孔(孔径:φ0.2mm)が穿設されたものであり、この分配プレートを用いたこと以外は、全て実施例1に従い実施した。なお、実施例9で用いた分配プレートでは、図5(c)に示す通り、部分的に4孔の島成分用分配孔を近接して穿設している。このため、分配プレートからドットで吐出されたポリマーは弾性的な緩和を起こすことで、隣り合った島成分と融着し、結果として、径の大きい島成分(島成分B)を形成するため、本発明の要件を満たした混繊糸となった。また、脱海後に繊維Bを良く観察してみると、繊維Bは吐出状況の履歴により、断面で見ると四つの凹部と有した、いわゆる四葉形状となっており、この凹部に繊維Aが固定された構造を有していた。このような構造になると、繊維Aと繊維Bが一体になるため、ヌメリ感の中に滑るような感覚を伴う布帛となり、繊維の断面形態により、布帛特性を制御できることがわかった。結果を表3に示す。
実施例9で用いた分配プレートの設計思想を利用し、拡大分配孔は穿設せず、吐出孔1孔当りの島成分用分配孔(孔径:φ0.2mm)は1000孔としたまま、グループの中心部に島成分孔を100孔近接させて穿設し、その周りに残り900孔を規則的に配置した孔配置とした分配プレート11を利用して、実施例1の条件に従い、実施した。
まず、後混繊するための海島繊維を得るために、特開2001−192924号公報で記載される従来公知のパイプ型海島複合口金(吐出孔1孔当たり島数:500)を使用し、紡糸条件などは、実施例1に従い、製糸した。紡糸に関しては、糸切れ等も無く、問題がなかったものの、延伸工程では、断面の不均一性に起因する糸切れが4.5時間のサンプリング中に2錘で見られた。また、製糸後の海島繊維の断面を観察すると、島比率が高すぎた(島比率:80%)ためか、大きな島合流が発生し、まともな海島断面を形成していなかった。この結果を受けて、島合流が起こらない条件を調べたところ、海/島成分の複合比が50/50の際に島合流がほぼ抑制されたため、複合比を50/50とし、その他の条件は全て実施例1に従い再度海島繊維を得た。再紡糸した結果では、島比率が低下しているために、島成分径はナノレベルのものとなったものの、島成分の吐出不安定性に基づく断面の乱れのため、繊維Aの繊維径バラツキは大きいものであった。
特開平8−158144号公報に記載される各成分のノズル毎に滞留部と背圧付与部を設置した海島口金(島成分用プレート1枚:島数300、海成分用プレート1枚)を用い、海/島成分の複合比が50/50としたこと以外は、全て実施例1に従い実施した。ちなみに、比較例2では、複合比が20/80の場合には、複数の島成分が融着してしまい、1000nm以下の島成分を形成させることが困難であったため、島比率を50%まで低下させて実施している。また、海島断面における島成分の均質性が低いために、紡糸中1回の単糸流れ(切れ)、延伸工程においては、4錘の糸切れ錘があり、製糸性が低いものであった。
紡糸速度を3000m/minとし、延伸倍率を3.0倍としたこと以外は、全て実施例1に従い実施した。
実施例1と比較して、吐出孔1孔当りのポリマーA用分配孔を100孔(孔径:φ0.2mm)、拡大分配孔を10孔(孔径:φ0.65mm)とし、口金当たりのグループ数を100に変更した分配プレートと、φ0.3(L/D=1.5)の吐出孔が100穿設された吐出プレートを用いたこと以外は全て実施例1に従い、実施した。
分配プレートの孔配置を図5(d)に示したアレンジを基本とし、吐出孔1孔当りの分配孔を1000孔(孔径:φ0.2mm)として、内繊維B用として、分配孔4孔が近接したもの、繊維C(繊維Bよりも繊維径が大きい繊維)用として、分配孔16孔が近接したものをそれぞれ10箇所と繊維A用の(単独)分配孔が800孔を規則正しく配置した分配プレートを用いた。また、海成分を5−ナトリウムスルホイソフタル酸5.0モル%共重合したPET(共重合PET2 溶融粘度:140Pa・s)とし、延伸倍率2.7倍としたこと以外は、全て実施例1に従い実施した。
実施例13で使用した分配プレートに更に繊維D(繊維Cよりも繊維径が大きい繊維)用に、32孔近接した分配孔を5箇所加え、繊維A用の(単独)分配孔を640孔としたこと以外は、全て実施例12に従い実施した。
島成分はナイロン6(N6 溶融粘度:190Pa・s)、海成分はポリ乳酸(PLA 溶融粘度:100Pa・s)とし、紡糸温度260℃、延伸倍率は2.5倍としたこと以外は、全て実施例1に従い実施した。
島成分をポリブチレンテレフタレート(PBT 溶融粘度:120Pa・s)とし、海成分を実施例15で使用したポリ乳酸(PLA 溶融粘度:110Pa・s)とし、紡糸温度255℃、紡糸速度1300m/minで紡糸した。また、延伸倍率3.2倍とし、その他の条件は、全て実施例1に従い実施した。
島成分をポリフェニレンサルファイド(PPS 溶融粘度:180Pa・s)とし、海成分を実施例1で用いたPETを220℃で固相重合して得た高分子量ポリエチレンテレフタレート(PET2 溶融粘度:240Pa・s)とし、紡糸温度310℃として紡糸した。また、未延伸繊維を90℃、130℃および230℃の加熱ローラ間で総延伸倍率3.0倍として2段延伸した以外は、全て実施例1に従い実施した。
2:繊維B(繊維径大)
3:繊維間距離(繊維B)
4:繊維Aの繊維径分布
5:繊維Aの繊維径ピーク値
6:繊維Aの繊維径分布幅
7:繊維Bの繊維径分布
8:繊維Bの繊維径ピーク値
9:繊維Bの繊維径分布幅
10:計量プレート
11:分配プレート
12:吐出プレート
13:計量孔
13−(a):ポリマーA・計量孔
13−(b):ポリマーB・計量孔
14:分配溝
14−(a):ポリマーA・分配溝
14−(b):ポリマーB・分配溝
15:分配孔
15−(a):ポリマーA・分配孔
15−(b):ポリマーB・分配孔
15−(c):ポリマーA・拡大分配孔
16:吐出導入孔
17:縮小孔
18:吐出孔
19:環状溝
Claims (4)
- 2種類以上の異なる径の有する繊維が混在する混繊糸において、繊維径が小さい繊維が、繊維径が大きい繊維を取り囲むように配され、かつ各繊維が偏ることなく存在する繊維束断面を有しており、少なくとも1種類の繊維径が小さい繊維の繊維径が10〜1000nm、繊維径バラツキが1〜20%であることを特徴とする混繊糸
- 繊維径が小さい繊維が、繊維径が大きい繊維を取り囲むように存在し、各繊維が偏ることなく存在する繊維束断面を有した混繊糸において、繊維径が大きい繊維の繊維間距離バラツキが1〜20%であることを特徴とする請求項1に記載の混繊糸
- 繊維径が小さい繊維が、繊維径が大きい繊維を取り囲むように存在し、各繊維が偏ることなく存在する繊維束断面を有した混繊糸において、繊維径が大きい繊維と繊維径が小さい繊維の繊維径差が300〜3000nmであることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の混繊糸
- 請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の混繊糸を少なくとも1部に配した繊維製品
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