JP6133139B2 - Method and apparatus for producing conductive fiber - Google Patents

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Description

本発明は、導電性繊維の製造方法及び装置に関する。   The present invention relates to a method and apparatus for producing conductive fibers.

従来、導電性を有する繊維素材は、生体電極、バイオインターフェース、静電気防止衣料などに幅広く利用されており、均質な特性を持つ導電性繊維を製造する技術が求められている。   Conventionally, conductive fiber materials have been widely used for bioelectrodes, biointerfaces, antistatic clothing, and the like, and a technique for producing conductive fibers having homogeneous characteristics is required.

導電性繊維の製造方法として、めっき法により銅や銀などの金属を繊維表面にコーティングするもの(例えば、非特許文献1参照)や、導電性高分子を繊維表面に化学的又は電気化学的に重合固定するもの(例えば、非特許文献2参照)などが知られている。   As a method for producing a conductive fiber, a metal such as copper or silver is coated on the fiber surface by plating (for example, see Non-Patent Document 1), or a conductive polymer is chemically or electrochemically applied to the fiber surface. Those that are fixed by polymerization (for example, see Non-Patent Document 2) are known.

Jayoung Cho, Jihye Moon, Keesam Jeong, and Gilsoo Cho, “An Exploration of Electrolessly Cu/Ni Plated Polyester Fabrics as E-Textiles", Proceedings of the 2005 Ninth IEEE International Symposium on Wearable Computers (ISWC’05), pp.206-207, 2005.Jayoung Cho, Jihye Moon, Keesam Jeong, and Gilsoo Cho, “An Exploration of Electrolessly Cu / Ni Plated Polyester Fabrics as E-Textiles”, Proceedings of the 2005 Ninth IEEE International Symposium on Wearable Computers (ISWC'05), pp.206 -207, 2005. Seiichi Takamatsu, Takahiko Imai, Takahiro Yamashita, Takeshi Kobayashi, Koji Miyake, Toshihiro Itoh, “Flexible fabric keyboard with conductive polymer-coated fibers ", Proceedings of IEEE Sensors, pp.659-662, 2011.Seiichi Takamatsu, Takahiko Imai, Takahiro Yamashita, Takeshi Kobayashi, Koji Miyake, Toshihiro Itoh, “Flexible fabric keyboard with conductive polymer-coated fibers”, Proceedings of IEEE Sensors, pp.659-662, 2011.

しかしながら、例えば、図12に示すような従来の導電性繊維の製造方法および製造装置においては、気温・湿度の変動等の影響によりめっき液や導電性高分子を含む溶液の液性が変化するため、めっきにより形成した金属や重合固定した導電性高分子などの導電性皮膜の膜厚が長時間の製造途中でバラつき、均質な電気抵抗を有する導電性繊維を製造することが困難であるという問題があった。   However, for example, in the conventional method and apparatus for producing a conductive fiber as shown in FIG. 12, the liquidity of a solution containing a plating solution or a conductive polymer changes due to the influence of temperature and humidity fluctuations. The problem is that it is difficult to produce conductive fibers with uniform electrical resistance because the film thickness of the conductive film such as metal formed by plating or conductive polymer fixed by polymerization varies during the production process for a long time. was there.

本発明は、以上のような問題を解消するためになされたものであり、均質な電気抵抗を有する導電性繊維を量産する製造方法および製造装置を提供することを目的とする。   The present invention has been made to solve the above problems, and an object of the present invention is to provide a manufacturing method and a manufacturing apparatus for mass-producing conductive fibers having a uniform electrical resistance.

上述したような課題を解決するために、本発明の導電性繊維の製造方法は、導電性物質を含む所定の導電体溶液に浸漬することにより絶縁性の基材繊維に導電性皮膜を成膜して導電性繊維を形成する導電性皮膜成膜ステップと、前記導電性繊維を長手方向に搬送しながら、前記導電性繊維に接触させた少なくとも一組の電極により前記導電性繊維の電気抵抗値を測定する抵抗値測定ステップと前記抵抗値測定ステップで測定した導電性繊維の電気抵抗値に基づき前記導電性皮膜の膜厚を制御する皮膜膜厚制御ステップとを備える。   In order to solve the above-described problems, the conductive fiber manufacturing method of the present invention forms a conductive film on an insulating base fiber by immersing it in a predetermined conductor solution containing a conductive substance. A conductive film forming step of forming conductive fibers, and an electrical resistance value of the conductive fibers by at least one pair of electrodes brought into contact with the conductive fibers while conveying the conductive fibers in the longitudinal direction. And a film thickness control step for controlling the film thickness of the conductive film based on the electrical resistance value of the conductive fiber measured in the resistance value measurement step.

前記皮膜膜厚制御ステップでは、前記抵抗値測定ステップで測定した前記導電性繊維の電気抵抗値が予め定めた電気抵抗値の範囲よりも大きい場合は、前記導電性皮膜の膜厚を厚くし、前記抵抗値測定ステップで測定した前記導電性繊維の電気抵抗値が予め定めた電気抵抗値の範囲よりも小さい場合は、前記導電性皮膜の膜厚を薄くする。   In the film thickness control step, if the electrical resistance value of the conductive fiber measured in the resistance value measurement step is larger than a predetermined range of electrical resistance value, increase the film thickness of the conductive film, When the electrical resistance value of the conductive fiber measured in the resistance value measurement step is smaller than a predetermined electrical resistance value range, the film thickness of the conductive film is reduced.

また、本発明の導電性繊維の製造装置は、導電性物質を含む所定の導電体溶液が収容された浸漬容器と、前記浸漬容器に絶縁性の基材繊維を浸漬し、前記基材繊維に導電性皮膜を成膜して導電性繊維を形成する導電性皮膜成膜手段と、前記導電性繊維を長手方向に搬送しながら、前記導電性繊維に接触させた少なくとも一組の電極により前記導電性繊維の電気抵抗値を測定する抵抗値測定手段と、前記抵抗値測定手段で測定した導電性繊維の電気抵抗値に基づき前記導電性皮膜の膜厚を制御する皮膜膜厚制御手段と、前記導電性繊維を前記浸漬容器から引き上げ、搬送された前記導電性繊維を巻き取る導電性繊維巻き取り手段とを備える。   Further, the conductive fiber manufacturing apparatus of the present invention includes a dipping container containing a predetermined conductor solution containing a conductive substance, dipping an insulating base fiber in the dipping container, Conductive film forming means for forming conductive fibers by forming a conductive film, and at least one pair of electrodes brought into contact with the conductive fibers while transporting the conductive fibers in the longitudinal direction. Resistance value measuring means for measuring the electrical resistance value of the conductive fiber, film thickness control means for controlling the film thickness of the conductive film based on the electrical resistance value of the conductive fiber measured by the resistance value measuring means, Conductive fiber winding means for pulling up the conductive fibers from the immersion container and winding the conveyed conductive fibers.

前記導電性繊維巻き取り手段は、前記皮膜膜厚制御手段からの制御信号に従って、前記導電性繊維の巻き取り速度を変更するようにしてもよい。   The conductive fiber winding means may change the winding speed of the conductive fiber in accordance with a control signal from the film thickness control means.

前記導電体溶液は導電性物質として導電体高分子を含む溶液であり、前記導電性皮膜成膜手段は、前記皮膜膜厚制御手段からの制御信号に従って、前記導電体溶液の量、温度、濃度、粘度の少なくともいずれか1つを変更するようにしてもよい。   The conductive solution is a solution containing a conductive polymer as a conductive substance, and the conductive coating film forming unit is configured to control the amount, the temperature, the concentration, the conductive solution according to a control signal from the coating film thickness control unit. You may make it change at least any one of a viscosity.

前記導電体溶液は導電性物質として金属を含む無電解または電気めっき液であり、前記導電性皮膜成膜手段は、前記皮膜膜厚制御手段からの制御信号に従って、前記導電体溶液の量、温度、濃度、pH値の少なくともいずれか1つを変更するようにしてもよい。   The conductive solution is an electroless or electroplating solution containing a metal as a conductive substance, and the conductive coating film forming means is configured to control the amount, temperature, and temperature of the conductive solution according to a control signal from the coating film thickness control means. At least one of the concentration and the pH value may be changed.

前記導電体溶液は導電性物質として導電体高分子を含む溶液であり、前記導電性皮膜成膜手段は、前記導電性繊維に接触または離間が可能な可動スキージを有し、前記皮膜膜厚制御手段からの制御信号に従って、前記可動スキージと前記導電性繊維との距離、接触圧力の少なくともいずれかを変更するようにしてもよい。   The conductive solution is a solution containing a conductive polymer as a conductive substance, and the conductive film forming means has a movable squeegee capable of contacting or separating from the conductive fiber, and the film thickness control means In accordance with a control signal from, at least one of the distance between the movable squeegee and the conductive fiber and the contact pressure may be changed.

前記抵抗値測定手段は前記導電性繊維の長手方向で互いに離間した位置に配置された二組の前記電極を有し、前記二組の電極を用いて前記導電性繊維の電気抵抗値を測定するようにしてもよい。   The resistance value measuring means has two sets of the electrodes arranged at positions spaced apart from each other in the longitudinal direction of the conductive fiber, and measures the electric resistance value of the conductive fiber using the two sets of electrodes. You may do it.

本発明によれば、製造された導電性繊維の抵抗値をフィードバックして製膜される導電性皮膜の膜厚が制御されるため、均質な電気抵抗を有する導電性繊維を製造する製造方法及び製造装置を提供することが可能となる。   According to the present invention, since the film thickness of the conductive film formed by feeding back the resistance value of the manufactured conductive fiber is controlled, a manufacturing method for manufacturing a conductive fiber having uniform electrical resistance and A manufacturing apparatus can be provided.

図1は、本発明の実施の形態に係る導電性繊維の一例を示す概略図である。FIG. 1 is a schematic view showing an example of conductive fibers according to an embodiment of the present invention. 図2は、本発明の実施の形態に係る導電性繊維の他の例を示す概略図である。FIG. 2 is a schematic view showing another example of the conductive fiber according to the embodiment of the present invention. 図3は、本発明の実施の形態に係る導電性繊維の製造装置の一構成例を示す図面であり、可動スキージを用いて導電性繊維の皮膜膜厚を制御するものである。FIG. 3 is a drawing showing an example of the configuration of a conductive fiber manufacturing apparatus according to an embodiment of the present invention, in which the film thickness of the conductive fiber is controlled using a movable squeegee. 図4は、本発明の実施の形態に係る導電性繊維の製造装置の他の構成例を示す図面であり、導電体溶液の量や濃度を変更して導電性繊維の皮膜膜厚を制御するものである。FIG. 4 is a drawing showing another configuration example of the conductive fiber manufacturing apparatus according to the embodiment of the present invention, and controls the film thickness of the conductive fiber by changing the amount and concentration of the conductor solution. Is. 図5は、本発明の実施の形態に係る導電性繊維の製造装置の他の構成例を示す図面であり、導電体溶液の温度を変更して導電性繊維の皮膜膜厚を制御するものである。FIG. 5 is a view showing another configuration example of the conductive fiber manufacturing apparatus according to the embodiment of the present invention, and controls the film thickness of the conductive fiber by changing the temperature of the conductor solution. is there. 図6は、本発明の実施の形態に係る導電性繊維の製造装置の他の構成例を示す図面であり、導電体繊維の巻き取り速度を変更して導電性繊維の皮膜膜厚を制御するものである。FIG. 6 is a drawing showing another configuration example of the conductive fiber manufacturing apparatus according to the embodiment of the present invention, and controls the film thickness of the conductive fiber by changing the winding speed of the conductive fiber. Is. 図7は、本発明の実施の形態に係る導電性繊維の製造装置の他の構成例を示す図面であり、導電性繊維の電気抵抗値を測定する電極に回転子形状の電極を用いたものである。FIG. 7 is a view showing another configuration example of the conductive fiber manufacturing apparatus according to the embodiment of the present invention, in which a rotor-shaped electrode is used as an electrode for measuring the electrical resistance value of the conductive fiber. It is. 図8は、本発明の実施の形態に係る導電性繊維の製造装置の他の構成例を示す図面であり、導電性繊維の電気抵抗値を測定する電極に溝部を有する電極を用いたものである。FIG. 8 is a drawing showing another configuration example of the conductive fiber manufacturing apparatus according to the embodiment of the present invention, in which an electrode having a groove is used as an electrode for measuring the electrical resistance value of the conductive fiber. is there. 図9は、本発明の実施の形態に係る導電性繊維の製造装置の他の構成例を示す図面であり、4端子法を用いて導電性繊維の電気抵抗値を測定するものである。FIG. 9 is a view showing another configuration example of the conductive fiber manufacturing apparatus according to the embodiment of the present invention, in which the electrical resistance value of the conductive fiber is measured using a four-terminal method. 図10は、本発明の実施形態に係る導電性繊維の膜厚を制御する方法の手順を表すフローチャートである。FIG. 10 is a flowchart showing a procedure of a method for controlling the film thickness of the conductive fiber according to the embodiment of the present invention. 図11は、本発明の実施形態に係る導電性繊維の電気抵抗値の測定例を示すグラフである。FIG. 11 is a graph showing a measurement example of the electrical resistance value of the conductive fiber according to the embodiment of the present invention. 図12は、従来の導電性繊維の製造装置の構成例である。FIG. 12 is a configuration example of a conventional conductive fiber manufacturing apparatus.

以下、本発明に係る発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。まず、本発明に係る製造方法及び製造装置を説明する前に、本発明に係る製造方法及び製造装置によって得られる導電性繊維の一例について説明する。   Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. First, before explaining the manufacturing method and the manufacturing apparatus according to the present invention, an example of conductive fibers obtained by the manufacturing method and the manufacturing apparatus according to the present invention will be described.

<導電性繊維>
図1(a)、(b)に示す導電性繊維10は、基材繊維11に、導電体12が被覆されてなるものである。図1(a)は、導電性繊維10の長手方向の断面図であり、図1(b)は、その長手方向に直交する方向の断面図である。導電体12は、導電性高分子(導電性ポリマー)を含むものであってよく、導電性高分子だけからなるものであっても良いし、他の添加剤を含むものであっても良い。また、導電体12は銅や銀などの金属であっても良い。上記導電性高分子は、導電性高分子としてPEDOT−PSS{ポリ(3、4−エチレンジオキシチオフェン)−ポリ(スチレンスルホン酸)}を含んでいて良い。
<Conductive fiber>
The conductive fiber 10 shown in FIGS. 1A and 1B is obtained by coating a base fiber 11 with a conductor 12. Fig.1 (a) is sectional drawing of the longitudinal direction of the conductive fiber 10, FIG.1 (b) is sectional drawing of the direction orthogonal to the longitudinal direction. The conductor 12 may include a conductive polymer (conductive polymer), may be formed of only a conductive polymer, or may include other additives. The conductor 12 may be a metal such as copper or silver. The conductive polymer may include PEDOT-PSS {poly (3,4-ethylenedioxythiophene) -poly (styrenesulfonic acid)} as the conductive polymer.

導電性繊維10は、基材繊維11を芯として、その周囲に導電体12が被覆されているので、両者の密着面積が大きくなっており、互いに充分に接着した複合繊維となっている。この構成であると、導電体12が基材繊維11によって補強されているので、導電体12だけからなる繊維と比べて強度を強くすることができ、特に、乾燥状態及び湿潤状態における強度に優れたものとなる。また、芯である基材繊維11の柔軟性が導電性繊維10に付与されるという特徴もある。   Since the conductive fiber 10 has the base fiber 11 as a core and the conductor 12 is coated around the conductive fiber 10, the contact area between the two is large, and the conductive fiber 10 is a composite fiber sufficiently bonded to each other. With this configuration, since the conductor 12 is reinforced by the base fiber 11, the strength can be increased as compared with the fiber made of only the conductor 12, and particularly excellent in the dry state and the wet state. It will be. In addition, there is a feature that the flexibility of the base fiber 11 as a core is imparted to the conductive fiber 10.

基材繊維11の直径(太さ)は特に制限されず、用途に応じて適宜選択できる。例えば、衣料品、生体電極、バイオインターフェース等に用いる場合には、1μm〜100μmの直径であることが好ましい。基材繊維11の長さは特に制限されず、用途に応じて適宜選択できる。例えば、生体組織への埋め込み用の電極としては10μm〜10cm、体表のバイオインターフェースに用いる場合は1mm〜50cm、衣料品への織り込み又は編み込みには、繊維材料として1cm〜100mとすれば良い。   The diameter (thickness) of the base fiber 11 is not particularly limited and can be appropriately selected depending on the application. For example, when used for clothing, bioelectrodes, biointerfaces, etc., the diameter is preferably 1 μm to 100 μm. The length of the base fiber 11 is not particularly limited and can be appropriately selected depending on the application. For example, 10 μm to 10 cm may be used as an electrode for implantation in a living tissue, 1 mm to 50 cm when used for a bio-interface on the body surface, and 1 cm to 100 m may be used as a fiber material for weaving or knitting into clothing.

また、基材繊維11としては、図1(a)、(b)中に示すものには限定されず、例えば、図2のように複数の基材繊維を撚り合わせて、所望の太さの撚り糸にしたものや、種類の異なる基材繊維を混紡した混紡糸を使用しても構わない。   Moreover, as the base fiber 11, it is not limited to what is shown in FIG. 1 (a), (b), For example, twisting a some base fiber like FIG. A twisted yarn or a blended yarn obtained by blending different types of substrate fibers may be used.

本実施形態において説明する基材繊維は、複数の基材繊維を撚り合わせた繊維束を含むものである。また、基材繊維の形状は、上記の糸状のみに限定されるものではなく、例えば、紐状、布状、リボン状等の基材繊維を使用しても構わない。   The base fiber described in the present embodiment includes a fiber bundle obtained by twisting a plurality of base fibers. In addition, the shape of the base fiber is not limited to the above thread shape, and for example, a base fiber such as a string shape, a cloth shape, or a ribbon shape may be used.

また、基材繊維11の親水性を向上させる目的で、プラズマ処理や細孔処置、化学的コーティングを施したものを使用しても構わない。   In addition, for the purpose of improving the hydrophilicity of the base fiber 11, a material subjected to plasma treatment, pore treatment, or chemical coating may be used.

基材繊維11の周囲に被覆された導電体12の厚さhは特に制限されず、例えば、基材繊維11の直径Lの0.001〜2倍の厚さとすれば良い。より具体的には、例えば、基材繊維11として2〜3デニール(D)の蚕のシルク繊維、即ち、繊維直径が約10〜15μmのシルク繊維を用いた場合、0.01〜10μmの厚さとすればよい。   The thickness h of the conductor 12 coated around the base fiber 11 is not particularly limited, and may be, for example, 0.001 to 2 times the diameter L of the base fiber 11. More specifically, for example, when a silk fiber of 2 to 3 denier (D) is used as the base fiber 11, that is, a silk fiber having a fiber diameter of about 10 to 15 μm, a thickness of 0.01 to 10 μm is used. Just do it.

導電体12が基材繊維11の周囲を被覆することにより、導電性繊維10に高い導電性が付与されるとともに、複数の導電性繊維10を接触させて導通させることがより容易となる。   By covering the periphery of the base fiber 11 with the conductor 12, high conductivity is imparted to the conductive fiber 10, and it becomes easier to bring the plurality of conductive fibers 10 into contact with each other for conduction.

また、導電体12の厚さが上記範囲であると、導電性繊維10の柔軟性を損なわずに、より優れた導電性を有する繊維とすることができ、また、上記範囲において厚いほど、より高い導電率を有する繊維とすることができる。つまり、導電体12の厚さを調整することにより、導電性繊維10の導電率又は電気抵抗を調整できる。   Moreover, it can be set as the fiber which has the more excellent electroconductivity, without impairing the softness | flexibility of the electroconductive fiber 10 as the thickness of the conductor 12 is the said range. A fiber having high conductivity can be obtained. That is, by adjusting the thickness of the conductor 12, the conductivity or electrical resistance of the conductive fiber 10 can be adjusted.

ここで、図2のように、複数の基材繊維11の間に、導電体12が基材繊維11に密着して配され、複数の基材繊維11が撚り合わされたり編まれたりすることにより、導電性繊維10を、撚り紐、織布、不織布等の高次構造体として構成することができる。この場合、導電体12が複数の基材繊維11同士を接着する役割を担うので、高次構造体の強度を高めることができる。さらに、複数の基材繊維11の間には導電体12を比較的大量に配することができるので、より導電性に優れた導電性繊維が実現できる。   Here, as shown in FIG. 2, the conductor 12 is arranged in close contact with the base fiber 11 between the base fibers 11, and the base fibers 11 are twisted or knitted. The conductive fiber 10 can be configured as a higher-order structure such as a twisted string, a woven fabric, or a non-woven fabric. In this case, since the conductor 12 plays a role of bonding the plurality of base fiber 11 to each other, the strength of the higher order structure can be increased. Furthermore, since the conductors 12 can be arranged in a relatively large amount between the plurality of substrate fibers 11, a conductive fiber with higher conductivity can be realized.

複数の基材繊維11間の繊維間隔としては、例えば、直径10μm〜15μmの基材繊維11を用いた場合、0.01μm〜50μmとすることができる。この範囲の繊維間隔であると、導電体12を繊維間に充分な量で配することができる。   As a fiber space | interval between the some base fiber 11, when the base fiber 11 of diameter 10 micrometers-15 micrometers is used, it can be 0.01 micrometer-50 micrometers, for example. When the fiber spacing is within this range, the conductor 12 can be disposed in a sufficient amount between the fibers.

本実施形態の導電性繊維10は、高湿度の使用条件においても十分な強度、導電性及び柔軟性を有するので、例えば、生体電極やバイオインターフェースのみならず衣料品に好適に用いられる。また、導電性繊維を複数束ねて糸や紐を構成することにより、生体信号の測定に充分な導電性が得られる。当該繊維表面には導電体が配されているため、当該繊維と測定対象とが接触することにより、直ちに導通を得ることができる。従って、当該繊維(糸)を、測定対象に対して接触させるか、あるいは、結紮、巻き付け、縫い込み、折り込むこと等により、生体信号を長期間安定して記録することが可能となる。   Since the conductive fiber 10 of this embodiment has sufficient strength, conductivity, and flexibility even under high humidity use conditions, it is suitably used for clothing as well as bioelectrodes and biointerfaces, for example. Further, by forming a thread or string by bundling a plurality of conductive fibers, sufficient conductivity can be obtained for the measurement of biological signals. Since the conductor is arranged on the surface of the fiber, electrical conduction can be obtained immediately when the fiber and the object to be measured come into contact with each other. Therefore, it is possible to stably record a biological signal for a long period of time by bringing the fiber (yarn) into contact with the measurement object, or ligating, winding, sewing, folding, or the like.

上述の導電性繊維10を電極として用いて生体電極を構成する場合には、例えば、当該繊維を束ねた糸を結んだり、編んだり、縫い込んだり、あるいは束ねたりすることによって、布、ベルト、ストラップなどの様々な形状の生体電極を提供できる。さらに、この導電性繊維10を結合して不織布等に成形することにより、パッチ状(布状)の生体電極を作製することも可能である。   When a biological electrode is configured using the above-described conductive fiber 10 as an electrode, for example, by binding, knitting, sewing, or bundling a thread bundled with the fiber, a cloth, a belt, Various shapes of bioelectrodes such as a strap can be provided. Furthermore, it is also possible to produce a patch-like (cloth-like) bioelectrode by bonding the conductive fibers 10 and forming them into a nonwoven fabric or the like.

基材繊維11の種類は、高分子(ポリマー)からなるものであれば特に制限されず、例えば、合成繊維、植物性の繊維、動物性の繊維などが用いられる。前記合成繊維としては、例えばナイロン、ポリエステル、アクリル、アラミド、ポリウ
レタン、炭素繊維などが挙げられる。前記植物性の繊維としては、例えば綿、麻、ジュートなどが挙げられる。前記動物性の繊維としては、例えば絹、羊毛、コラーゲン、動物組織を構成する弾性繊維などが挙げられる。
The type of the base fiber 11 is not particularly limited as long as it is made of a polymer (polymer). For example, synthetic fiber, vegetable fiber, animal fiber, or the like is used. Examples of the synthetic fiber include nylon, polyester, acrylic, aramid, polyurethane, and carbon fiber. Examples of the vegetable fiber include cotton, hemp and jute. Examples of the animal fibers include silk, wool, collagen, and elastic fibers constituting animal tissues.

上記の如く例示した基材繊維材料の中でも、導電体12との密着性に優れ、乾燥状態及び湿潤状態における強度が強く、且つ、衣料品等の用途に適した柔軟性を有する動物製の繊維(蛋白質含有繊維)が好ましい。さらに、導電体12としてPEDOT−PSSを含む場合には、PEDOT−PSSに対する接着性及び親水性に特に優れたシルク(絹)繊維がより好ましい。基材繊維11として使用し得るシルク繊維としては、例えば、蚕蛾、クモ、蜂の天然シルク繊維及び遺伝子組み換え技術を用いた人工のシルク繊維が挙げられる。シルクはフィブロインと呼ばれる蛋白質を含有し、衣料や手術用の糸に利用されるように、親水性、生体親和性、染色性に優れた繊維であり、最も古くから人類に利用されてきた繊維の一つであるため、基材繊維11として好適に用いられる。   Among the base fiber materials exemplified above, animal fibers having excellent adhesion to the conductor 12, high strength in the dry and wet states, and flexibility suitable for uses such as clothing. (Protein-containing fiber) is preferred. Furthermore, when PEDOT-PSS is contained as the conductor 12, silk (silk) fibers that are particularly excellent in adhesion and hydrophilicity to PEDOT-PSS are more preferable. Examples of silk fibers that can be used as the base fiber 11 include natural silk fibers of spiders, spiders, and bees, and artificial silk fibers using genetic recombination techniques. Silk, which contains a protein called fibroin, is a fiber with excellent hydrophilicity, biocompatibility, and dyeability, as used in clothing and surgical threads. It is the fiber that has long been used by mankind. Since it is one, it is suitably used as the base fiber 11.

基材繊維11に用いるシルク繊維は、膠質成分であるセリシンを除去していない無加工の生糸、セリシンの一部又は全部を除去した練糸の何れであっても良いが、導電体12との密着性及び繊維強度を高める観点から、練糸がより好ましい。本発明者らは、PEDOT−PSSとシルク等の蛋白質を含む繊維との接着性が特に優れ、両者の接着面が容易には剥離しないことを見出した。この知見に基づき、本実施形態では、基材繊維11としてシルク繊維を使用し、且つ、導電体12に含まれる導電性高分子としてPEDOT−PSSを使用することがより好ましい。但し、本実施形態で用いる基材繊維は、シルク繊維に限定されるものではなく、その他、一般的な繊維材料を何ら制限無く用いることができる。   The silk fiber used for the base fiber 11 may be either an unprocessed raw silk from which sericin as a colloid component has not been removed, or a kneaded yarn from which part or all of sericin has been removed. From the viewpoint of increasing the adhesion and fiber strength, a kneaded yarn is more preferable. The inventors of the present invention have found that the adhesion between PEDOT-PSS and a fiber containing a protein such as silk is particularly excellent, and the adhesive surfaces of both are not easily peeled off. Based on this knowledge, in the present embodiment, it is more preferable to use silk fiber as the base fiber 11 and PEDOT-PSS as the conductive polymer contained in the conductor 12. However, the base fiber used in the present embodiment is not limited to silk fiber, and other general fiber materials can be used without any limitation.

以下に、基材繊維11を芯として、その周囲に導電体12が被覆されてなる導電性繊維10において、導電体12を導電性高分子とし、前記導電性高分子としてPEDOT−PSSを含む場合に、導電性繊維10の導電性を特に高め、また生体電極としての使用時における生体組織(皮膚や組織)との親和性を向上させるための手法を示す。   Below, in the conductive fiber 10 in which the base fiber 11 is the core and the conductor 12 is coated around the base fiber 11, the conductor 12 is a conductive polymer, and PEDOT-PSS is included as the conductive polymer. 2 shows a technique for particularly improving the conductivity of the conductive fiber 10 and improving the affinity with a living tissue (skin or tissue) when used as a living body electrode.

本実施形態においては、導電体として導電性高分子を用いる場合,導電性高分子としてPEDOT−PSSを含むことを必須としたうえで、他に使用しうる導電性高分子としては、ポリアニリンスルフォン酸やポリピロールが例示できる。このように、導電体12に含まれる導電性高分子は1種であっても良いし、2種以上を組み合わせて用いても良い。   In the present embodiment, when a conductive polymer is used as the conductor, it is essential to include PEDOT-PSS as the conductive polymer, and other conductive polymers that can be used include polyaniline sulfonic acid. And polypyrrole. Thus, the conductive polymer contained in the conductor 12 may be one type, or two or more types may be used in combination.

本実施形態において用いられる導電性高分子は、導電性及び親水性に優れるPEDOT−PSS{ポリ(3、4−エチレンジオキシチオフェン)−ポリ(スチレンスルホン酸)}である。このPEDOT−PSSは、モノマーである3、4−エチレンジオキシチオフェンが、ポリ(4−スチレンスルホン酸)の存在下で重合して得られる導電性ポリマーである。ここで、PSSは、PEDOTに負電荷を付与するドーパントとして機能する。本実施形態では、導電性繊維10の導電性を高める観点から、導電性高分子にはドーパントが含有されていることが好ましい。
また、本実施形態で用いる導電性高分子の分子量は特に制限されず、例えば数千〜数十万の範囲のものが使用できる。
The conductive polymer used in the present embodiment is PEDOT-PSS {poly (3,4-ethylenedioxythiophene) -poly (styrenesulfonic acid)} that is excellent in conductivity and hydrophilicity. This PEDOT-PSS is a conductive polymer obtained by polymerizing 3,4-ethylenedioxythiophene as a monomer in the presence of poly (4-styrenesulfonic acid). Here, PSS functions as a dopant that imparts a negative charge to PEDOT. In the present embodiment, it is preferable that the conductive polymer contains a dopant from the viewpoint of increasing the conductivity of the conductive fiber 10.
In addition, the molecular weight of the conductive polymer used in the present embodiment is not particularly limited, and for example, a molecular weight in the range of several thousand to several hundred thousand can be used.

本実施形態においては、後述の製造方法及び製造装置によって導電性繊維10を製造するにあたり、まず、基材繊維11を導電体12の溶液中に浸漬することで、基材繊維11に導電体12を含浸及び/又は付着させる。この際、導電体12の溶液としては、導電性高分子であるPEDOT−PSSに加えて希釈溶媒を含み、さらに、必要に応じて導電性高分子以外の添加剤を含有することができる。   In the present embodiment, when the conductive fiber 10 is manufactured by a manufacturing method and a manufacturing apparatus to be described later, first, the base fiber 11 is immersed in the solution of the conductor 12 so that the conductor 12 is attached to the base fiber 11. Is impregnated and / or deposited. At this time, the solution of the conductor 12 includes a diluent solvent in addition to the conductive polymer PEDOT-PSS, and may further contain additives other than the conductive polymer as necessary.

上記の添加剤としては、例えば、グリセロール、ソルビトール、ポリエチレングリコール、ポリエチレングリコール−ポリプロピレングリコールコポリマー、エチレングリコール、スフィンゴシン、ホスファチジルコリン等が挙げられる。導電体12に含まれる添加剤は1種であっても良いし、2種以上を組み合わせて用いても良い。   Examples of the additive include glycerol, sorbitol, polyethylene glycol, polyethylene glycol-polypropylene glycol copolymer, ethylene glycol, sphingosine, phosphatidylcholine, and the like. One type of additive contained in the conductor 12 may be used, or two or more types may be used in combination.

上記添加剤は、導電性繊維の濡れ特性を調整する目的や、柔軟性を付与することにより、生体電極としての使用時における生体組織(皮膚や組織)との親和性を向上させる目的で使用することができる。なお、前記濡れ特性の調整の具体例としては、例えば吸水性の調整、湿潤・乾燥時の過剰な膨張・収縮の防止等が挙げられる。PEDOT−PSSと添加剤とを組み合わせて用いると、導電体12の濡れ特性の調整が容易となり、特に、過剰な膨張及び収縮の防止が図られる点から好ましい。この理由としては、導電体12において、高い吸水性を有するPEDOT−PSSが、予め添加剤とともに含有されることにより、水分が浸入する余地が少なくなることが一因と考えられる。   The above additives are used for the purpose of adjusting the wetting characteristics of the conductive fibers and for improving the affinity with a living tissue (skin or tissue) when used as a living body electrode by imparting flexibility. be able to. Specific examples of the adjustment of the wettability include adjustment of water absorption and prevention of excessive expansion / contraction during wetting / drying. When PEDOT-PSS and an additive are used in combination, wetting characteristics of the conductor 12 can be easily adjusted, and particularly, from the viewpoint of preventing excessive expansion and contraction. One reason for this is considered that the PEDOT-PSS having high water absorption in the conductor 12 is preliminarily contained together with the additive, so that there is less room for moisture to enter.

また、PEDOT−PSSの濡れ特性を調整し、さらに柔軟性を付与する目的で用いる添加剤としては、上記例のうち、特に、グリセロール、ポリエチレングリコール、及びポリエチレングリコール-ポリプロピレングリコールコポリマーが好ましい。上記の添加剤及びPEDOT−PSSを含有する導電体12を備える導電性繊維10は、高湿度環境で使用した場合にも、過剰な吸水が起こらず、高い繊維強度を有し、導電性に優れたものとなる。また、優れた柔軟性も併せ持つので、PEDOT−PSSのごわごわした感触(剛直性)が緩和され、生体組織との接触性、親和性に優れるので、ノイズの少ない生体信号の測定が可能な生体電極を構成することが可能となる。   Among the above examples, glycerol, polyethylene glycol, and polyethylene glycol-polypropylene glycol copolymers are particularly preferable as additives used for the purpose of adjusting the wetting characteristics of PEDOT-PSS and imparting flexibility. The conductive fiber 10 including the conductor 12 containing the additive and PEDOT-PSS does not cause excessive water absorption even when used in a high humidity environment, has high fiber strength, and is excellent in conductivity. It will be. In addition, because it also has excellent flexibility, PEDOT-PSS's stiff feel (rigidity) is alleviated, and because it has excellent contact and affinity with living tissue, it can measure biological signals with less noise Can be configured.

なお、導電体12に含まれる添加剤としては、上記の例に限定されず、例えば、界面活性剤、アルコール、天然多糖類、糖アルコール、アクリル系樹脂、ジメチルスルホキシド等の公知の有機溶媒等を用いることもできる。   In addition, as an additive contained in the conductor 12, it is not limited to said example, For example, well-known organic solvents, such as surfactant, alcohol, natural polysaccharide, sugar alcohol, acrylic resin, dimethylsulfoxide, etc. It can also be used.

上記の界面活性剤としては、公知の、カチオン性界面活性剤、アニオン性界面活性剤、非イオン性界面活性剤が挙げられる。これらの界面活性剤は、1種を単独で用いても良いし、2種以上を組み合わせて用いても良い。   Examples of the surfactant include known cationic surfactants, anionic surfactants, and nonionic surfactants. These surfactants may be used individually by 1 type, and may be used in combination of 2 or more type.

上記のカチオン性界面活性剤としては、例えば、第4級アルキルアンモニウム塩、ハロゲン化アルキルピリジニウム等が挙げられる。また、上記のアニオン性界面活性剤としては、例えば、アルキル硫酸塩、アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルスルホコハク酸塩、脂肪酸塩等が挙げられる。また、上記の非イオン性界面活性剤としては、例えば、ポリオキシエチレン、ポリオキシエチレンアルキルエーテル等が挙げられる。   Examples of the cationic surfactant include quaternary alkyl ammonium salts and halogenated alkyl pyridiniums. Examples of the anionic surfactant include alkyl sulfates, alkylbenzene sulfonates, alkyl sulfosuccinates, and fatty acid salts. Moreover, as said nonionic surfactant, polyoxyethylene, polyoxyethylene alkyl ether etc. are mentioned, for example.

上記のアルコールとしては、公知の1価アルコール及び多価アルコールを幅広く使用することができる。これらのアルコールは、1種を単独で用いても良いし、2種以上を組み合わせて用いても良い。上記の1価アルコールとしては、例えば、メタノール、エタノール、プロピルアルコール、イソプロピルアルコール、ブタノール等が挙げられる。これらのアルコールを構成する炭素骨格は、直鎖状、分岐状又は環状のいずれであってもよい。   As said alcohol, well-known monohydric alcohol and polyhydric alcohol can be used widely. These alcohols may be used individually by 1 type, and may be used in combination of 2 or more type. Examples of the monohydric alcohol include methanol, ethanol, propyl alcohol, isopropyl alcohol, and butanol. The carbon skeleton constituting these alcohols may be linear, branched or cyclic.

上記の多価アルコールとしては、例えば、エチレングリコール等のグリコール類、グリセリン等の鎖状多価アルコール、グルコースやスクロース等の環状多価アルコール、ポリエチレングリコールやポリビニルアルコール、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコールコポリマー等のポリマー状多価アルコール、等が挙げられる。   Examples of the polyhydric alcohol include glycols such as ethylene glycol, chain polyhydric alcohols such as glycerin, cyclic polyhydric alcohols such as glucose and sucrose, polyethylene glycol and polyvinyl alcohol, polyethylene glycol, and polypropylene glycol copolymers. Examples thereof include polymeric polyhydric alcohols.

上記の天然多糖類としては、例えばキトサン、キチン、グルコース、アミノグリカンなどが挙げられる。上記の糖アルコールとしては、例えばソルビトール、キシリトール、エリトリトールなどが挙げられる。上記のアクリル樹脂としては、例えば、ポリアクリル酸、ポリメチルメタクリレート、ポリメタクリル酸メチル樹脂などが挙げられる。   Examples of the natural polysaccharide include chitosan, chitin, glucose, aminoglycan and the like. Examples of the sugar alcohol include sorbitol, xylitol, erythritol, and the like. Examples of the acrylic resin include polyacrylic acid, polymethyl methacrylate, and polymethyl methacrylate resin.

以下、本発明にかかる上述した導電性繊維の製造方法及び製造装置の実施の形態について、図を参照しながら説明する。尚、本発明は以下の実施の形態に限定されるものではない。   Hereinafter, embodiments of the above-described method and apparatus for producing conductive fibers according to the present invention will be described with reference to the drawings. The present invention is not limited to the following embodiment.

まず、本実施の形態で用いる製造装置について説明する。導電性皮膜の膜厚の制御方法は、導電体の種類(導電性高分子、金属)により異なるため、以下の説明では、導電体の種類毎に導電性皮膜の膜厚の制御方法を説明する。   First, the manufacturing apparatus used in this embodiment will be described. Since the method for controlling the film thickness of the conductive film differs depending on the type of conductor (conductive polymer, metal), the following description will explain the method for controlling the film thickness of the conductive film for each type of conductor. .

<導電体12が、導電性高分子(導電性ポリマー)を含むものである場合>
<製造装置>
図3に示す導電性繊維の製造装置(以下、製造装置と略称することがある)10は、基材繊維11が捲回された糸巻き20と、導電性皮膜成膜部30として、導電性高分子としてPEDOT−PSS{ポリ(3、4−エチレンジオキシチオフェン)−ポリ(スチレンスルホン酸)}を含む導電体の溶液31が内部に収容され、糸状、紐状、布状又はリボン状の繊維束からなる絶縁性の基材繊維11を導電体の溶液31に浸漬させることで、基材繊維11に導電体を含浸及び/又は付着させるための浸漬容器32と、導電体の溶液31を撹拌して均質に保つための撹拌装置33と、後述する制御部40によって導電体12が含浸及び/又は付着した基材繊維11との離間/接触及び接触圧が制御される可動スキージ機構34と、抵抗値測定部50として、抵抗測定装置51と、導電体の溶液4が含浸及び/又は付着した基材繊維11を走行させながら電気的に接触し、相互に離間して配置される電極52、53と、上記抵抗値測定部50で取得された導電性繊維10の抵抗値をもとに上記可動スキージ機構34を駆動する制御部40と、上記基材繊維11を上記導電体の溶液31から引き上げるための巻き取り部60とを備えている。
<When the conductor 12 includes a conductive polymer (conductive polymer)>
<Manufacturing equipment>
A conductive fiber manufacturing apparatus 10 (hereinafter sometimes abbreviated as a manufacturing apparatus) 10 shown in FIG. 3 includes a thread winding 20 around which a base fiber 11 is wound, and a conductive coating film forming unit 30. Conductor solution 31 containing PEDOT-PSS {poly (3,4-ethylenedioxythiophene) -poly (styrenesulfonic acid)} as a molecule is contained inside, and is in the form of a thread, string, cloth, or ribbon A dipping container 32 for impregnating and / or adhering the conductor to the base fiber 11 and the conductor solution 31 are stirred by immersing the insulating base fiber 11 made of a bundle in the conductor solution 31. A movable squeegee mechanism 34 in which the separation / contact and contact pressure of the base fiber 11 impregnated and / or attached with the conductor 12 is controlled by the control unit 40 described later, Resistance measurement unit 5 As described above, the resistance measuring device 51, the electrodes 52 and 53 that are in electrical contact with each other while running the base fiber 11 impregnated and / or attached with the conductor solution 4 and are spaced apart from each other, and the resistance A control unit 40 for driving the movable squeegee mechanism 34 based on the resistance value of the conductive fiber 10 acquired by the value measuring unit 50, and winding for pulling up the substrate fiber 11 from the solution 31 of the conductor. Part 60.

ここで、糸巻き20は、従来公知のものを使用することができ、例えば、ロールボビン状等の形状とされ、モータ等で回動可能とされることで、基材繊維11を捲回することが可能な構成のものを用いる。この糸巻き20には、導電体12が含浸及び/又は付着させる処理が行われる前の基材繊維11が捲回されており、以下に説明する巻き取り部60により、処理後の基材繊維11、即ち、導電性繊維10が巻き取られるのに伴い、糸巻き20に捲回された基材繊維11が解かれてゆく。なお、糸巻き20の形状は、上記のロールボビンに限定されず、例えば、布状あるいは紐状の基材繊維を用いる場合には、その形態に適合した巻き取り軸を用いればよい。   Here, as the spool 20, a conventionally known one can be used. For example, the bobbin 20 has a roll bobbin shape or the like and can be rotated by a motor or the like to wind the base fiber 11. The thing of the structure which can be used is used. The bobbin 20 is wound with the base fiber 11 before the treatment of impregnating and / or adhering the conductor 12 is performed, and the base fiber 11 after the treatment is obtained by a winding unit 60 described below. That is, as the conductive fiber 10 is wound, the base fiber 11 wound around the spool 20 is unwound. The shape of the bobbin 20 is not limited to the above-described roll bobbin. For example, when a cloth-like or string-like base fiber is used, a winding shaft suitable for the form may be used.

巻き取り部60は、浸漬容器32に収容された導電体の溶液31から、基材繊維11を垂直方向に引き上げて基材繊維11を巻き取り、捲回するものであるが、これについても、糸巻き20と同様、ロールボビン状等の形状とされた回動可能なものを用いることができる。   The winding unit 60 is for winding the substrate fiber 11 by winding the substrate fiber 11 in the vertical direction from the conductor solution 31 accommodated in the immersion container 32, and this is also wound. Similar to the bobbin 20, a rotatable bobbin-like shape can be used.

本構成例では、巻き取り部60によって、導電体の溶液31から基材繊維11を引き上げる角度を垂直にすることで、基材繊維11に対する導電体12の含浸及び/又は付着する量が一定となるようにしたが、これに限定されるものではなく、導電体の溶液31から基材繊維11を引き上げる角度は任意に設定して良い。   In this configuration example, the amount of the conductor 12 impregnated and / or attached to the base fiber 11 is constant by making the angle at which the base fiber 11 is pulled up from the solution 31 of the conductor vertical by the winding unit 60. However, the present invention is not limited to this, and the angle for pulling up the base fiber 11 from the conductor solution 31 may be set arbitrarily.

<導電性皮膜成膜部>
本構成例では、基材繊維11が捲回された糸巻き20を浸漬容器32外に設置したが、これに限るものではなく、糸巻き20は、導電体の溶液31に浸漬されるように浸漬容器32内に収容されていてもよい。糸巻き20を浸漬容器32外に設置すると、後述する巻き取り部60による基材繊維11の捲回速度の制御により、基材繊維11に含浸される導電体の溶液31の量を調整可能になるという効果が得られる。糸巻き20を、導電体の溶液31に浸漬されるように浸漬容器32内に収容すると、予め基材繊維11が導電体の溶液31に十分時間浸漬されるようになるため、基材繊維11に含浸及び/又は付着する導電体の溶液31の量を安定化できるという効果が得られる。特に、図2に示すように、基材繊維11が複数の繊維が撚り合わされたり編まれたりしてなる撚り紐、織布、不織布等の高次構造体である場合には、繊維と繊維との間に含浸及び/又は付着する導電体の溶液4の量が安定化できる。
<Conductive film deposition part>
In this configuration example, the bobbin 20 wound with the base fiber 11 is installed outside the dipping container 32. However, the present invention is not limited to this, and the bobbin 20 is dipped in the conductor solution 31 so as to be dipped. 32 may be accommodated. When the spool 20 is installed outside the immersion container 32, the amount of the conductor solution 31 impregnated in the base fiber 11 can be adjusted by controlling the winding speed of the base fiber 11 by the winding unit 60 described later. The effect is obtained. When the bobbin 20 is accommodated in the immersion container 32 so as to be immersed in the conductor solution 31, the base fiber 11 is immersed in the conductor solution 31 for a sufficient time in advance. The effect that the amount of the solution 31 of the conductor to be impregnated and / or adhered can be stabilized. In particular, as shown in FIG. 2, when the base fiber 11 is a higher-order structure such as a twisted string, a woven fabric, or a nonwoven fabric in which a plurality of fibers are twisted or knitted, the fibers and the fibers The amount of the conductor solution 4 impregnated and / or adhered during the period can be stabilized.

浸漬容器32は、上述したような、導電性高分子としてPEDOT−PSSを含む導電体の溶液31が内部に収容される容器であり、従来公知のものを用いることができる。この糸巻き20に捲回された糸状、紐状、布状又はリボン状の繊維束からなる絶縁性の基材繊維11が導電体の溶液31に浸漬されることで、基材繊維11に導電体の溶液31を含浸及び/又は付着させる。   The immersion container 32 is a container in which the conductive solution 31 containing PEDOT-PSS as the conductive polymer as described above is accommodated, and a conventionally known one can be used. The insulating base fiber 11 composed of a bundle of yarns, strings, cloths, or ribbons wound around the spool 20 is immersed in the conductor solution 31 so that the base fiber 11 has a conductor. The solution 31 is impregnated and / or adhered.

<可変スキージによる膜厚制御>
基材繊維11に含浸及び/又は付着した導電体の溶液31の量は、後述する制御部40によって制御される可動スキージ機構34と、導電体の溶液31が含浸及び/又は付着した基材繊維11との離間/接触及び接触圧によって変化させることができる。すなわち、可動スキージ機構34と、導電体の溶液31が含浸及び/又は付着した基材繊維11とが接触すると、その接触圧に応じて導電体の溶液31が基材繊維11から可動スキージ機構34に移しとられ、基材繊維11に含浸及び/又は付着した導電体の溶液31の量が減ることとなる。基材繊維11に含浸及び/又は付着した導電体の溶液31の量が変わると、導電性繊維10において基材繊維11を被覆する導電体12の厚さが変化する。すなわち、上述したような可動スキージ機構34により、導電性皮膜の膜厚を可変とすることができ、導電性繊維10の導電率又は電気抵抗を変えることができる。
<Film thickness control with variable squeegee>
The amount of the conductor solution 31 impregnated and / or attached to the base fiber 11 is determined by the movable squeegee mechanism 34 controlled by the control unit 40 described later, and the base fiber impregnated and / or attached to the conductor solution 31. 11 can be changed by the separation / contact and contact pressure. That is, when the movable squeegee mechanism 34 and the substrate fiber 11 impregnated and / or attached with the conductor solution 31 come into contact, the conductor solution 31 is moved from the substrate fiber 11 to the movable squeegee mechanism 34 according to the contact pressure. Therefore, the amount of the conductor solution 31 impregnated and / or attached to the base fiber 11 is reduced. When the amount of the conductor solution 31 impregnated and / or attached to the base fiber 11 changes, the thickness of the conductor 12 covering the base fiber 11 in the conductive fiber 10 changes. That is, by the movable squeegee mechanism 34 as described above, the film thickness of the conductive film can be changed, and the conductivity or electric resistance of the conductive fiber 10 can be changed.

本構成例では、可動スキージを平板状とし、一つのみ設置したが、これに限るものではなく、ロールツーロールの回転子形状としても良く、複数設けても良い。複数設ける場合は、導電性繊維10に対して多方向から接触するようにしても良い。回転子形状とした場合、基材繊維11とスキージの摩擦を軽減し、巻取り部14による導電性繊維10の走行速度の調整が容易になる効果が得られる。   In this configuration example, the movable squeegee has a flat plate shape, and only one movable squeegee is provided. When providing two or more, you may make it contact with respect to the conductive fiber 10 from multiple directions. In the case of the rotor shape, the friction between the base fiber 11 and the squeegee is reduced, and the effect of facilitating the adjustment of the traveling speed of the conductive fiber 10 by the winding unit 14 is obtained.

導電性繊維10に対して多方向から接触するようにすると、一方向のみから接触するようにした場合に比べて基材繊維11に含浸及び/又は付着した導電体の溶液31をより多くスキージに移しとることができるため導電体12の厚さの可変範囲が拡大する効果が得られ、さらに導電性繊維10の断面における導電体12の厚さの均一性が向上する効果が得られる。本構成例では、基材繊維11に含浸及び/又は付着した導電体の溶液31の量を可動スキージ機構34と物理的に接触させることで変化させたが、基材繊維11に含浸及び/又は付着した導電体の溶液31の量を変化させる手法はこれに限るものではない。   When contact is made with the conductive fiber 10 from multiple directions, the conductive solution 31 impregnated and / or attached to the base fiber 11 is more squeegeeed than when contact is made from only one direction. Since it can be transferred, the effect of expanding the variable range of the thickness of the conductor 12 is obtained, and further, the effect of improving the uniformity of the thickness of the conductor 12 in the cross section of the conductive fiber 10 is obtained. In this configuration example, the amount of the conductive solution 31 impregnated and / or attached to the base fiber 11 is changed by physically contacting the movable squeegee mechanism 34. However, the base fiber 11 is impregnated and / or The method of changing the amount of the adhered conductor solution 31 is not limited to this.

<導電体溶液の量、温度、濃度、粘度の変更による膜厚制御>
導電体の溶液31から引き上げられる基材繊維11に含浸及び/又は付着する導電体12の量は、導電体の溶液31に含有される導電体12の濃度、導電体の溶液31の粘度、及び基材繊維11が導電体の溶液31に浸漬される時間によって変化し、導電体の溶液31の粘度は導電体の溶液31の液温によって変化する。
<Thickness control by changing the amount, temperature, concentration, and viscosity of the conductor solution>
The amount of the conductor 12 impregnated and / or attached to the base fiber 11 pulled up from the conductor solution 31 is the concentration of the conductor 12 contained in the conductor solution 31, the viscosity of the conductor solution 31, and The base fiber 11 changes depending on the time during which the base fiber 11 is immersed in the conductor solution 31, and the viscosity of the conductor solution 31 changes depending on the liquid temperature of the conductor solution 31.

これらの性質を利用して、導電性繊維に成膜する導電体の膜厚を制御することができる。図4は、基材繊維11に含浸及び/又は付着した導電体12の膜厚を制御するため、制御部40によって流量が制御されるバルブ35および薬液槽36とを備え、薬液槽36内には、基材繊維11に含浸及び/又は付着する導電体の溶液31の量を制御するための薬液37をそれぞれ少なくとも一つずつ備えている。上記薬液37は、制御部40からの制御信号によって浸漬容器32内に滴下される。   Utilizing these properties, the film thickness of the conductor formed on the conductive fiber can be controlled. FIG. 4 includes a valve 35 and a chemical tank 36 whose flow rate is controlled by the control unit 40 in order to control the film thickness of the conductor 12 impregnated and / or attached to the base fiber 11. Includes at least one chemical solution 37 for controlling the amount of the conductive solution 31 impregnated and / or attached to the base fiber 11. The chemical liquid 37 is dropped into the immersion container 32 by a control signal from the control unit 40.

ここで、上記薬液37に例えば導電体12の濃度の高い溶液や導電体12を含有しない溶媒を用いると、導電体の溶液31に含有される導電体12の濃度を変化させることができる。上記溶媒は、通常、水で良いが、エタノール等の水親和性の有機溶媒を50堆積%程度以下含んだ水性液でも良い。   Here, for example, when a solution having a high concentration of the conductor 12 or a solvent not containing the conductor 12 is used for the chemical solution 37, the concentration of the conductor 12 contained in the solution 31 of the conductor can be changed. The solvent is usually water, but may be an aqueous liquid containing about 50% or less of a water-compatible organic solvent such as ethanol.

また、上記薬液37に増粘剤溶液や上記溶媒を用いると、導電体の溶液31の粘度を変化させることができる。上記増粘剤としては、特に限定されるものではないが、例えば、水溶性ポリマー、カルボキシメチルセルロース、メチルセルロース、エチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、キサンタンガム、グアーガム、寒天、デキストリン、デンプン、ペクチン、アルギン酸ナトリウム、アラビアゴム、ゼラチン、リグニンスルフォン酸塩、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、グリセロール、カルボキシビニルポリマー、アクリル酸エステル系重合体、ポリアクリル酸塩、ポリアクリルアミド、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアセテート、ポリビニルアセテート鹸化物、アクリル酸エステル系重合体、イソブチルマレイン酸共重合物、アクリル酸/メタクリル酸共重合体、アクリル酸/マレイン酸共重合体、メチルビニルエーテル/無水マレイン酸共重合体、ウレタン樹脂、アクリル樹脂等が挙げられる。増粘剤は、1種を単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。   When the thickener solution or the solvent is used for the chemical solution 37, the viscosity of the conductor solution 31 can be changed. The thickener is not particularly limited, and examples thereof include water-soluble polymers, carboxymethylcellulose, methylcellulose, ethylcellulose, hydroxyethylcellulose, hydroxypropylcellulose, xanthan gum, guar gum, agar, dextrin, starch, pectin, and sodium alginate. , Gum arabic, gelatin, lignin sulfonate, polyethylene glycol, polypropylene glycol, glycerol, carboxy vinyl polymer, acrylate polymer, polyacrylate, polyacrylamide, polyvinyl alcohol, polyvinyl pyrrolidone, polyvinyl acetate, polyvinyl acetate saponification , Acrylic ester polymer, isobutylmaleic acid copolymer, acrylic acid / methacrylic acid Polymers, acrylic acid / maleic acid copolymer, methyl vinyl ether / maleic anhydride copolymer, urethane resin, and acrylic resins. A thickener may be used individually by 1 type, and may be used in combination of 2 or more type.

また、上記薬液37に上記導電体の溶液31を用いると、上記浸漬容器32内に収容される上記導電体の溶液31の量を増加させ、上記浸漬容器32内における上記導電体の溶液31の液面高さを高くことができ、これにより基材繊維11が導電体の溶液31に浸漬される時間を長くすることができる。   Further, when the conductor solution 31 is used as the chemical solution 37, the amount of the conductor solution 31 accommodated in the immersion container 32 is increased, and the conductor solution 31 in the immersion container 32 is increased. The height of the liquid level can be increased, whereby the time during which the base fiber 11 is immersed in the conductor solution 31 can be increased.

このとき、上記浸漬容器32内における上記導電体の溶液31の液面よりも低い位置に、後述する制御部40によって流量が制御される別のバルブを設け、上記浸漬容器32から上記導電体の溶液31を排出できるようにすると、基材繊維11が導電体の溶液31に浸漬される時間を短くすることもできるようになり、基材繊維11に含浸及び/又は付着した導電体の溶液31の量の制御性が向上する効果が得られる。これら後述する制御部40によって流量が制御されるバルブ35、薬液槽36および薬液37は、一種を単独で用いてもよいが、バルブ35、薬液槽36および薬液37をそれぞれ複数用意し、後述する制御部40によってそれぞれ独立に添加制御できるようにすると、基材繊維11に含浸及び/又は付着した導電体の溶液31の量の制御性を向上することができる。   At this time, another valve whose flow rate is controlled by a control unit 40 to be described later is provided at a position lower than the level of the solution 31 of the conductor in the immersion container 32, and the conductor of the conductor is supplied from the immersion container 32. If the solution 31 can be discharged, the time during which the base fiber 11 is immersed in the conductor solution 31 can be shortened, and the conductor solution 31 impregnated and / or attached to the base fiber 11 can be shortened. The effect of improving the controllability of the amount is obtained. These valves 35, chemical tanks 36, and chemical liquids 37 whose flow rates are controlled by the control unit 40 described later may be used alone, but a plurality of valves 35, chemical tanks 36, and chemical liquids 37 are prepared and described later. If the addition can be controlled independently by the control unit 40, the controllability of the amount of the conductor solution 31 impregnated and / or attached to the base fiber 11 can be improved.

また、図5に示すように、上記浸漬容器32に、制御部40によって上記導電体の溶液31の液温を制御させるためのヒータやペルティエ素子などの温度制御装置38を備え、液温を変化させることで上記導電体の溶液31の粘度を変化させ、基材繊維11に含浸及び/又は付着した導電体の溶液31の量を変化させても良い。   Further, as shown in FIG. 5, the immersion container 32 is provided with a temperature control device 38 such as a heater or a Peltier element for controlling the liquid temperature of the conductor solution 31 by the control unit 40 to change the liquid temperature. Thus, the viscosity of the conductor solution 31 may be changed, and the amount of the conductor solution 31 impregnated and / or attached to the base fiber 11 may be changed.

<導電性繊維の巻き取り速度の変更による膜厚制御>
また、上記浸漬容器32に収容された導電体の溶液31から基材繊維11を引き上げる走行速度を、制御部40によって変化させることで、基材繊維11が導電体の溶液31に浸漬される時間を変化させ、基材繊維11に含浸及び/又は付着した導電体の溶液31の量を変化させても良い。図6の構成例は、巻き取り部は回転速度を調整可能なモータ61を備え、制御部40の制御信号により、導電性繊維の巻き取り装置のモータ61の回転速度を変化させ、導電体繊維の巻き取り速度を変化するように構成されている。
<Film thickness control by changing the winding speed of conductive fibers>
Further, the control unit 40 changes the traveling speed for pulling up the base fiber 11 from the conductor solution 31 accommodated in the immersion container 32 so that the base fiber 11 is immersed in the conductor solution 31. The amount of the conductor solution 31 impregnated and / or attached to the base fiber 11 may be changed. In the configuration example of FIG. 6, the winding unit includes a motor 61 capable of adjusting the rotation speed, and the rotation speed of the motor 61 of the conductive fiber winding device is changed by a control signal of the control unit 40, so that the conductive fiber Is configured to change the winding speed.

上述した導電性皮膜成膜部30は、図示を省略するが、上記導電性繊維10が巻き取り部60によって上記浸漬容器32から引き上げられた後に、上記導電体12を基材繊維11に公知の化学的ないし電気化学的な手法で重合固定を行う重合部や、上記導電体の溶液31に含まれる溶媒を蒸発させる公知の乾燥部を含んでいて良い。   Although the conductive film forming unit 30 described above is not illustrated, after the conductive fiber 10 is pulled up from the immersion container 32 by the winding unit 60, the conductor 12 is known to the base fiber 11. It may include a polymerization part that performs polymerization and fixing by a chemical or electrochemical method and a known drying part that evaporates the solvent contained in the solution 31 of the conductor.

<抵抗値測定部>
図2に示すように、製造装置10には、巻き取り部60によって引き上げられる導電性繊維10を走行させながら抵抗測定を行うための抵抗値測定部50が設けられている。抵抗値測定部50には公知の2端子法や4端子法による抵抗測定装置を何ら制限なく用いることができる。
<Resistance measurement unit>
As shown in FIG. 2, the manufacturing apparatus 10 is provided with a resistance value measurement unit 50 for performing resistance measurement while running the conductive fiber 10 pulled up by the winding unit 60. As the resistance value measuring unit 50, a resistance measuring device by a known two-terminal method or four-terminal method can be used without any limitation.

本構成例では、導電性繊維10に接触する電極を電極52および電極53として、2端子法を用いて電極52、53間の導電性繊維10の抵抗値を測定する例を示しているが、図9に示すように、電極を4つ導電性繊維10に接触させ、4端子法を用いて抵抗値を測定しても良い。   In this configuration example, the electrode contacting the conductive fiber 10 is an electrode 52 and an electrode 53, and the resistance value of the conductive fiber 10 between the electrodes 52 and 53 is measured using a two-terminal method. As shown in FIG. 9, four electrodes may be brought into contact with the conductive fiber 10, and the resistance value may be measured using a four-terminal method.

この場合、電極と導電性繊維10との接触抵抗や電極と抵抗測定装置をつなぐ配線の抵抗成分を排除して、導電性繊維10の抵抗値のみを精度よく測定できるようになる効果が得られる。   In this case, the contact resistance between the electrode and the conductive fiber 10 and the resistance component of the wiring connecting the electrode and the resistance measuring device are eliminated, and the effect that only the resistance value of the conductive fiber 10 can be accurately measured is obtained. .

本構成例では、電極形状を平板状とし、導電性繊維10の片側のみに配置したが、これに限るものでは無く、例えば図7に示すように、電極形状はロールツーロールの回転子様としてもよく、一方の電極を導電性繊維10の右側に接するように配置し、他方の電極を導電性繊維10の左側に接するように配置し、2つの電極で導電性繊維10を挟み込むように配置しても良い。   In this configuration example, the electrode shape is a flat plate shape and is disposed only on one side of the conductive fiber 10, but this is not a limitation. For example, as shown in FIG. 7, the electrode shape is a roll-to-roll rotor. Alternatively, one electrode is disposed so as to contact the right side of the conductive fiber 10, the other electrode is disposed so as to contact the left side of the conductive fiber 10, and the conductive fiber 10 is sandwiched between the two electrodes. You may do it.

この場合、電極が回転子形状となることで基材繊維11と電極との摩擦を軽減し、後述する巻き取り部60による導電性繊維10の走行速度の調整が容易になる効果が得られる。   In this case, since the electrode has a rotor shape, the friction between the base fiber 11 and the electrode is reduced, and the effect of facilitating adjustment of the traveling speed of the conductive fiber 10 by the winding unit 60 described later is obtained.

また、導電性繊維10を挟みこむように電極を配置することで、巻き取り部60によって導電性繊維10を引き上げる際に導電性繊維10が電極から離れることを防止することができ、接触不良に起因する導電性繊維10の抵抗値測定精度の劣化を抑制することができる。   Further, by arranging the electrodes so as to sandwich the conductive fibers 10, it is possible to prevent the conductive fibers 10 from being separated from the electrodes when the conductive fibers 10 are pulled up by the winding unit 60, which is caused by poor contact. It is possible to suppress the deterioration of the resistance measurement accuracy of the conductive fiber 10 to be performed.

また、図8に示すように、電極がそれぞれ導電性繊維10を挟み込む機構を有していても良い。この場合も、巻き取り部60によって導電性繊維10を引き上げる際に導電性繊維10が電極から離れることを防止することができ、接触不良に起因する導電性繊維10の抵抗値測定精度の劣化を抑制することができる。   Moreover, as shown in FIG. 8, each electrode may have a mechanism for sandwiching the conductive fiber 10. Also in this case, when the conductive fiber 10 is pulled up by the winding unit 60, the conductive fiber 10 can be prevented from being separated from the electrode, and the resistance measurement accuracy of the conductive fiber 10 is deteriorated due to poor contact. Can be suppressed.

<制御部>
制御部40は、上記抵抗値測定部50の測定結果に基づいて、導電性皮膜の膜厚を制御する。可動スキージを用いて膜厚を制御する構成においては可動スキージを駆動し、バルブ35と薬液槽36と薬液37とを用いて、導電体溶液の量、濃度、粘度を変更することにより膜厚を制御する構成においてはバルブ35の流量制御を行い、導電体の溶液31の液温を変化させて膜厚を制御する構成においては温度制御装置38を制御し、基材繊維11の巻き取る速度を変更する構成においては巻き取り部60に備えられた回転速度を調整可能なモータ61の回転速度を変更する。
<Control unit>
The control unit 40 controls the film thickness of the conductive film based on the measurement result of the resistance value measurement unit 50. In the configuration in which the film thickness is controlled using the movable squeegee, the movable squeegee is driven, and the film thickness is adjusted by changing the amount, concentration, and viscosity of the conductor solution using the valve 35, the chemical solution tank 36, and the chemical solution 37. In the configuration to be controlled, the flow rate of the valve 35 is controlled, and in the configuration in which the film thickness is controlled by changing the liquid temperature of the conductor solution 31, the temperature controller 38 is controlled to control the winding speed of the base fiber 11. In the structure to change, the rotational speed of the motor 61 which can adjust the rotational speed with which the winding part 60 was equipped is changed.

このように、制御部40は、上記抵抗値測定部50からの電気抵抗値の測定結果に基づいて、上記基材繊維11を被覆する導電体12の厚さ、すなわち導電性繊維10の電気抵抗を制御することができる。具体的には、上記抵抗値測定部50において検出された電気抵抗値が所望の電気抵抗値の範囲より大きい場合には上記基材繊維11を被覆する導電体12の厚さを厚くし、上記抵抗値測定部50において検出された電気抵抗値が所望の電気抵抗値の範囲より小さい場合には上記基材繊維11を被覆する導電体12の厚さを薄くするような制御を行うようにすると、一回の製造プロセスで製造される導電性繊維10の電気抵抗を均質化することができる。   As described above, the control unit 40 determines the thickness of the conductor 12 that covers the base fiber 11 based on the measurement result of the electrical resistance value from the resistance value measurement unit 50, that is, the electrical resistance of the conductive fiber 10. Can be controlled. Specifically, when the electrical resistance value detected by the resistance value measuring unit 50 is larger than a desired electrical resistance value range, the thickness of the conductor 12 covering the base fiber 11 is increased, When the electric resistance value detected by the resistance value measuring unit 50 is smaller than the desired electric resistance value range, control is performed to reduce the thickness of the conductor 12 covering the base fiber 11. The electrical resistance of the conductive fiber 10 manufactured by a single manufacturing process can be homogenized.

また、本実施形態の製造装置においては、図示を省略するが、上記各構成に加え、さらに、例えば、エタノールやアセトン浴により、殺菌消毒を行う、容器状の消毒洗浄部が設けられていても良い。さらに、消毒洗浄部には、生理的食塩水等の洗浄バスで残存モノマーの除去を行うことが可能な構成が付加されていても良い。さらに、消毒洗浄部には、導電性繊維10の乾燥を行う公知の乾燥部を付加されていても良い。   Further, in the manufacturing apparatus of the present embodiment, although not shown, in addition to the above-described components, a container-like disinfecting and cleaning unit that performs sterilization and sterilization using, for example, an ethanol or acetone bath may be provided good. Further, the disinfecting and cleaning unit may be provided with a configuration capable of removing residual monomers with a cleaning bath such as physiological saline. Furthermore, a known drying unit that dries the conductive fibers 10 may be added to the disinfecting and cleaning unit.

<導電体12が、銅や銀などの金属である場合>
<製造装置>
以下では、導電体12が、銅や銀などの金属である場合について、導電体12が導電性高分子(導電性ポリマー)を含むものである場合に用いた図4を参照しながら、説明する。
<When the conductor 12 is a metal such as copper or silver>
<Manufacturing equipment>
Hereinafter, the case where the conductor 12 is a metal such as copper or silver will be described with reference to FIG. 4 used when the conductor 12 includes a conductive polymer (conductive polymer).

図4に示す導電性繊維の製造装置(以下、製造装置と略称することがある)10は、基材繊維11が捲回された糸巻き20と、導電性皮膜成膜部30として、公知の無電解又は電気めっきを行うための導電体の溶液31(めっき液)が内部に収容され、浸漬容器32と、導電体の溶液31を撹拌して均質に保つための撹拌装置33と、後述する制御部40によって流量が制御されるバルブ35および薬液槽36とを備え、薬液槽36内には、基材繊維11表面に形成される導電体12(めっき皮膜)の厚さを制御するための薬液37をそれぞれ少なくとも一つずつ備え、抵抗値測定部50として、抵抗測定装置51と、導電体12の皮膜が表面に形成された基材繊維11を走行させながら電気的に接触し、相互に離間して配置される電極52、53と、上記抵抗値測定部50で取得された導電性繊維10の抵抗値をもとにバルブ35の流量を制御する制御部40と、上記基材繊維11を上記導電体の溶液31から引き上げるための巻き取り部60とを備え、構成されている。本構成では基材繊維11が捲回された糸巻き20は浸漬容器32外に設置される。   A conductive fiber manufacturing apparatus 10 (hereinafter also referred to as a manufacturing apparatus) 10 shown in FIG. 4 is known as a thread winding 20 around which a base fiber 11 is wound and a conductive film forming unit 30. A conductive solution 31 (plating solution) for performing electrolysis or electroplating is accommodated therein, an immersion container 32, a stirring device 33 for stirring and keeping the conductive solution 31 homogeneous, and a control described later. A valve 35 whose chemical flow rate is controlled by the unit 40 and a chemical solution tank 36 are provided. In the chemical solution tank 36, a chemical solution for controlling the thickness of the conductor 12 (plating film) formed on the surface of the base fiber 11 is provided. 37 as at least one resistance measurement unit 50. The resistance measurement device 51 and the base fiber 11 having the conductor 12 formed on the surface thereof are in electrical contact with each other while traveling, and are separated from each other. Arranged electrode 52 53, the control unit 40 for controlling the flow rate of the valve 35 based on the resistance value of the conductive fiber 10 acquired by the resistance value measuring unit 50, and the base fiber 11 is pulled up from the solution 31 of the conductor. And a take-up portion 60. In this configuration, the bobbin 20 around which the base fiber 11 is wound is installed outside the immersion container 32.

ここで、糸巻き20は、従来公知のものを使用することができ、例えば、ロールボビン状等の形状とされ、モータ等で回動可能とされることで、基材繊維11を捲回することが可能な構成のものを用いる。この糸巻き20には、導電体12の皮膜を成膜する処理が行われる前の基材繊維11が捲回されており、以下に説明する巻き取り部60により、処理後の基材繊維11、即ち、導電性繊維10が巻き取られるのに伴い、糸巻き20に捲回された基材繊維11が解かれてゆく。なお、糸巻き20の形状は、上記のロールボビンに限定されず、例えば、布状あるいは紐状の基材繊維を用いる場合には、その形態に適合した巻き取り軸を用いればよい。   Here, as the spool 20, a conventionally known one can be used. For example, the bobbin 20 has a roll bobbin shape or the like and can be rotated by a motor or the like to wind the base fiber 11. The thing of the structure which can be used is used. The bobbin 20 is wound with the base fiber 11 before the process of forming the film of the conductor 12 is performed, and the wound base 60 described below is used to treat the base fiber 11 after the process. That is, as the conductive fiber 10 is wound, the base fiber 11 wound around the spool 20 is unwound. The shape of the bobbin 20 is not limited to the above-described roll bobbin. For example, when a cloth-like or string-like base fiber is used, a winding shaft suitable for the form may be used.

巻き取り部60は、浸漬容器32に収容された導電体の溶液31から、基材繊維11を垂直方向に引き上げて基材繊維11を巻き取り、捲回するものであるが、これについても、上記の糸巻き20と同様、ロールボビン状等の形状とされた回動可能なものを用いることができる。   The winding unit 60 is for winding the substrate fiber 11 by winding the substrate fiber 11 in the vertical direction from the conductor solution 31 accommodated in the immersion container 32, and this is also wound. Similar to the bobbin 20 described above, a rotatable one having a roll bobbin shape or the like can be used.

<導電性皮膜成膜部>
浸漬容器32は、上述したような、導電体の溶液31(めっき液)が内部に収容される容器であり、従来公知のものを用いることができる。この糸巻き20に捲回された糸状、紐状、布状又はリボン状の繊維束からなる絶縁性の基材繊維11が導電体の溶液31(めっき液)に浸漬されることで、公知の無電解又は電気めっき法により、基材繊維11に導電体12の皮膜が成膜される。本実施形態において使用可能な無電解又は電気めっきとしては、無電解銅めっき、無電解ニッケルめっき、無電解銀めっき、電気銅めっき、電気ニッケルめっき、電気銀めっき、電気金めっき、電気Snめっきが好適な例として挙げられるが、特に限定されない。
<Conductive film deposition part>
The immersion container 32 is a container in which the conductor solution 31 (plating solution) as described above is accommodated, and a conventionally known one can be used. The insulating base fiber 11 composed of a bundle of yarns, strings, cloths, or ribbons wound around the spool 20 is dipped in a conductive solution 31 (plating solution), so that there is no known A film of the conductor 12 is formed on the base fiber 11 by electrolysis or electroplating. Examples of the electroless or electroplating usable in this embodiment include electroless copper plating, electroless nickel plating, electroless silver plating, electrolytic copper plating, electrolytic nickel plating, electrolytic silver plating, electrogold plating, and electrical Sn plating. Although it is mentioned as a suitable example, it is not particularly limited.

<導電体溶液の量、温度、濃度、pHの変更による膜厚制御>
基材繊維11表面に成膜される導電体12の皮膜の厚さは、導電体の溶液31に含有される導電体12の濃度、導電体の溶液31のpH、導電体の溶液31の温度、及び基材繊維11が上記導電体の溶液31に浸漬される時間によって変化する。
<Thickness control by changing the amount, temperature, concentration, and pH of the conductor solution>
The thickness of the film of the conductor 12 formed on the surface of the base fiber 11 is the concentration of the conductor 12 contained in the conductor solution 31, the pH of the conductor solution 31, and the temperature of the conductor solution 31. , And the time during which the base fiber 11 is immersed in the solution 31 of the conductor.

これらの性質を利用して、基材繊維11表面に成膜される導電体12の皮膜の厚さを変更することができる。例えば、薬液37に導電体12の濃度の高い溶液や導電体12を含有しない溶媒を用いると、導電体の溶液31に含有される導電体12の濃度を変化させることができる。この溶媒は、通常、水で良いが、エタノール等の水親和性の有機溶媒50体積%程度以下含んだ水性液でも良い。   Utilizing these properties, the thickness of the film of the conductor 12 formed on the surface of the base fiber 11 can be changed. For example, when a solution having a high concentration of the conductor 12 or a solvent not containing the conductor 12 is used for the chemical solution 37, the concentration of the conductor 12 contained in the solution 31 of the conductor can be changed. The solvent is usually water, but may be an aqueous liquid containing about 50% by volume or less of a water-compatible organic solvent such as ethanol.

また、上記薬液37にpH調整剤を用いると、導電体の溶液31のpHを変化させることができる。上記のpH調整剤としては、特に限定されるものではないが、例えば水酸化アルカリ、炭酸塩、アンモニア等の塩基性物質、硫酸、酢酸等の酸性物質などが挙げられる。   Further, when a pH adjuster is used for the chemical solution 37, the pH of the conductor solution 31 can be changed. The pH adjusting agent is not particularly limited, and examples thereof include basic substances such as alkali hydroxide, carbonate and ammonia, and acidic substances such as sulfuric acid and acetic acid.

また、上記薬液37に上記導電体の溶液31を用い、後述する制御部40によって上記導電体の溶液31上記浸漬容器32内に滴下することで、上記浸漬容器32内に収容される上記導電体の溶液31の量を増加させると、上記浸漬容器32内における上記導電体の溶液31の液面高さを高くことができ、これにより基材繊維11が導電体の溶液31に浸漬される時間を長くさせることができる。   Moreover, the said conductor contained in the said immersion container 32 by using the solution 31 of the said conductor for the said chemical | medical solution 37, and dripping in the said solution 31 of the said conductor in the said immersion container 32 by the control part 40 mentioned later. When the amount of the solution 31 is increased, the liquid level of the conductor solution 31 in the immersion container 32 can be increased, whereby the time for the base fiber 11 to be immersed in the conductor solution 31 is increased. Can be lengthened.

このとき、上記浸漬容器32内における上記導電体の溶液31の液面よりも低い位置に、後述する制御部40によって流量が制御される別のバルブを設け、上記浸漬容器32から上記導電体の溶液31を排出できるようにすると、基材繊維11が導電体の溶液31に浸漬される時間を短くさせることもできるようになり、基材繊維11に含浸及び/又は付着した導電体の溶液31の量の制御性が向上する効果が得られる。   At this time, another valve whose flow rate is controlled by a control unit 40 to be described later is provided at a position lower than the level of the solution 31 of the conductor in the immersion container 32, and the conductor of the conductor is supplied from the immersion container 32. If the solution 31 can be discharged, the time during which the base fiber 11 is immersed in the conductor solution 31 can be shortened, and the conductor solution 31 impregnated and / or attached to the base fiber 11 can be shortened. The effect of improving the controllability of the amount is obtained.

これら後述する制御部40によって流量が制御されるバルブ35、薬液槽36および薬液37は、一種を単独で用いてもよいが、バルブ35、薬液槽36および薬液37をそれぞれ複数用意し、後述する制御部40によってそれぞれ独立に添加制御できるようにすると、基材繊維11に含浸及び/又は付着した導電体の溶液31の量の制御性を向上することができる。   These valves 35, chemical tanks 36, and chemical liquids 37 whose flow rates are controlled by the control unit 40 described later may be used alone, but a plurality of valves 35, chemical tanks 36, and chemical liquids 37 are prepared and described later. If the addition can be controlled independently by the control unit 40, the controllability of the amount of the conductor solution 31 impregnated and / or attached to the base fiber 11 can be improved.

また、図5に示したように、上記浸漬容器32に後述する制御部40によって上記導電体の溶液31の液温を制御させるためのヒータやペルティエ素子などの温度制御装置38を備え、液温を変化させることで基材繊維11表面に成膜される導電体12の皮膜の厚さを変化させても良い。   Further, as shown in FIG. 5, the immersion container 32 is provided with a temperature control device 38 such as a heater or a Peltier element for controlling the liquid temperature of the solution 31 of the conductor by a control unit 40 which will be described later. The thickness of the film of the conductor 12 formed on the surface of the base fiber 11 may be changed by changing

<導電性繊維の巻き取り速度の変更による膜厚制御>
また、図6に示したように、上記浸漬容器32に収容された導電体の溶液31から基材繊維11を引き上げる走行速度を、後述する制御部40によって変化させることで、基材繊維11が導電体の溶液31に浸漬される時間を変化させ、基材繊維11表面に成膜される導電体12の皮膜の厚さを変化させても良い。
<Film thickness control by changing the winding speed of conductive fibers>
Further, as shown in FIG. 6, the base fiber 11 is changed by changing the traveling speed of pulling up the base fiber 11 from the solution 31 of the conductor contained in the immersion container 32 by the control unit 40 described later. The time of immersion in the conductor solution 31 may be changed to change the thickness of the film of the conductor 12 formed on the surface of the base fiber 11.

上述した導電性皮膜成膜部30は、図示を省略するが、上記基材繊維11が上記浸漬容器32に浸漬される前に公知の精錬工程、プラズマ処理工程、アルカリ処理工程、カチオン処理工程、触媒浸漬工程、アクセレーター処理工程、熱処理工程、水洗工程、乾燥工程を行う前処理部を含んでいてよく、上記導電性繊維10が巻き取り部60によって上記浸漬容器32から引き上げられた後に、公知の水洗工程、乾燥工程を行う後処理部を含んでいて良い。   Although the conductive film forming unit 30 described above is not illustrated, a known refining step, plasma treatment step, alkali treatment step, cation treatment step, before the base fiber 11 is immersed in the immersion container 32, It may include a pretreatment part that performs a catalyst soaking process, an accelerator treatment process, a heat treatment process, a water washing process, and a drying process, and is publicly known after the conductive fiber 10 is pulled up from the soaking container 32 by the winding part 60. The post-processing part which performs the water washing process of this and a drying process may be included.

<抵抗値測定部>
抵抗値測定部の構成については、前述した導電体高分子を用いた場合と同じであるため説明を省略する。
<Resistance measurement unit>
The configuration of the resistance value measuring unit is the same as that in the case where the above-described conductive polymer is used, and thus description thereof is omitted.

<制御部>
制御部40は、上記抵抗値測定部50の測定結果に基づいて、導電性皮膜の膜厚を制御する。バルブ35と薬液槽36と薬液37とを用いて、導電体溶液の量、濃度、粘度を変更することにより膜厚を制御する構成においてはバルブ35の流量制御を行い、導電体の溶液31の液温を変化させて膜厚を制御する構成においては温度制御装置38を制御し、基材繊維11の巻き取る速度を変更する構成においては巻き取り部60に備えられた回転速度を調整可能なモータ61の回転速度を変更する。
<Control unit>
The control unit 40 controls the film thickness of the conductive film based on the measurement result of the resistance value measurement unit 50. In the configuration in which the film thickness is controlled by changing the amount, concentration and viscosity of the conductor solution using the valve 35, the chemical solution tank 36 and the chemical solution 37, the flow rate of the valve 35 is controlled to In the configuration in which the film temperature is controlled by changing the liquid temperature, the temperature control device 38 is controlled, and in the configuration in which the winding speed of the base fiber 11 is changed, the rotation speed provided in the winding unit 60 can be adjusted. The rotational speed of the motor 61 is changed.

<製造方法>
以下に、上述の製造装置を用いて導電性繊維10を製造する方法について、図10を参照しながら、その手順を説明する。本実施形態で説明する導電性繊維10の製造方法は、以下に示す3つのステップからなり、これら(1)乃至(3)のステップを、雰囲気湿度を調湿しながら行うものである。
<Manufacturing method>
Below, the procedure is demonstrated about the method of manufacturing the electroconductive fiber 10 using the above-mentioned manufacturing apparatus, referring FIG. The manufacturing method of the conductive fiber 10 described in the present embodiment includes the following three steps, and the steps (1) to (3) are performed while adjusting the atmospheric humidity.

(1)導電性皮膜成膜ステップ(S1):糸状の繊維束からなる絶縁性の基材繊維11を、導電体の溶液31に浸漬することにより、基材繊維11に導電体12からなる皮膜を成膜させ導電性を付与し、導電性繊維を形成するステップ。
(2)抵抗値測定ステップ(S2):導電体繊維を搬送させながら、導電性繊維に接触させた電極により電気抵抗値の測定行うステップ。
(3)皮膜膜厚制御ステップ(S3、S4):上記抵抗値測定ステップで測定された導電性繊維10の抵抗値と、所望の抵抗値との比較を行い、所望の抵抗値が得られているか判定し、所望の抵抗値が得られていない場合には、導電性皮膜の成膜の条件(導電性溶液の量、温度等)を変更し、上記導電性皮膜成膜ステップにおける導電体皮膜の膜厚を変化させるステップ。
また、基材繊維11の巻き取る速度を変更する構成の場合、この皮膜膜厚制御ステップでは巻き取り部60に備えられた回転速度を調整可能なモータ61の回転速度を変更することにより導電体皮膜の膜厚を変化させる。
(1) Conductive film-forming step (S1): A film made of the conductor 12 on the base fiber 11 by immersing the insulating base fiber 11 made of a thread-like fiber bundle in the conductor solution 31. Forming a conductive fiber to form a conductive fiber.
(2) Resistance value measuring step (S2): A step of measuring an electrical resistance value with an electrode brought into contact with the conductive fiber while conveying the conductive fiber.
(3) Film thickness control step (S3, S4): The resistance value of the conductive fiber 10 measured in the resistance value measurement step is compared with the desired resistance value, and the desired resistance value is obtained. If the desired resistance value is not obtained, the conductive film formation conditions (amount of conductive solution, temperature, etc.) are changed, and the conductive film in the conductive film formation step is changed. Changing the thickness of the film.
Further, in the case of changing the winding speed of the base fiber 11, in this film thickness control step, the conductor is changed by changing the rotation speed of the motor 61 that can adjust the rotation speed provided in the winding section 60. Change the film thickness.

本発明にかかる導電性繊維の製造方法は、従来の手法に比較して、(2)製造された導電性繊維の電気抵抗値を測定するステップ及び(3)測定された電気抵抗値をもとに皮膜膜厚を制御するステップが付加されており、これらのステップを付加することによって一回の製造プロセスで製造される導電性繊維の電気抵抗の均質性を向上させることができる。   The method for producing a conductive fiber according to the present invention includes (2) a step of measuring an electric resistance value of the produced conductive fiber and (3) a measured electric resistance value as compared with the conventional method. Steps for controlling the film thickness are added to the film, and by adding these steps, it is possible to improve the homogeneity of the electrical resistance of the conductive fibers manufactured in a single manufacturing process.

<導電性皮膜成膜ステップ(S1)>
導電性皮膜成膜ステップ(S1)では、上述したように、基材繊維11を、導電体の溶液31に浸漬することにより、基材繊維11に導電体12からなる皮膜を成膜させる。
<Conductive film forming step (S1)>
In the conductive film forming step (S1), as described above, the base fiber 11 is immersed in the conductor solution 31 to form a film made of the conductor 12 on the base fiber 11.

具体的には、例えば図3に示すような浸漬容器32に、導電体の溶液31を収容し、この溶液中に基材繊維(繊維束)11を浸漬させる。これにより、導電性を有する導電体12からなる皮膜が、基材繊維11に成膜されるため、基材繊維11が導電性を有するものとなる。   Specifically, for example, a conductor solution 31 is accommodated in a dipping container 32 as shown in FIG. 3, and the base fiber (fiber bundle) 11 is immersed in this solution. Thereby, since the film | membrane which consists of the conductor 12 which has electroconductivity is formed into the base fiber 11, the base fiber 11 has electroconductivity.

上述のような導電体の溶液を調整する場合には、例えば、導電体として導電性高分子を用いる場合には、市販のPEDOT−PSS溶液(HeraeusCLEVIOSP等)に、さらに、必要に応じて添加剤等を加えることができる。   In the case of preparing a conductive solution as described above, for example, when a conductive polymer is used as the conductive material, a commercially available PEDOT-PSS solution (such as Heraeus CLEVISOP) is further added as necessary. Etc. can be added.

即ち、PEDOT−PSSを含む導電体の溶液中に添加剤を混合させた混合溶液を調整し、導電性高分子及び添加剤を、基材繊維11に対して同時に塗布又は浸漬させる方法も適用できる。このような混合液の一例として、PEDOT−PSS等の導電性高分子が0.1〜50(V/V)%、グリセロール等の添加剤が0.1〜50(V/V)%の濃度で含有される水溶液が挙げられる。また、導電体の溶液中における添加剤の濃度は、特に制限されず、例えば0.1〜50wt%の範囲とすることで、高い導電性を得ることができる。このとき、公知の化学的ないし電気化学的重合工程を含んでいても良い。   That is, a method of adjusting a mixed solution in which an additive is mixed in a conductive solution containing PEDOT-PSS and simultaneously applying or immersing the conductive polymer and the additive to the base fiber 11 can be applied. . As an example of such a liquid mixture, the concentration of conductive polymer such as PEDOT-PSS is 0.1 to 50 (V / V)%, and the additive such as glycerol is 0.1 to 50 (V / V)%. The aqueous solution contained in is mentioned. Moreover, the density | concentration of the additive in the solution of a conductor is not restrict | limited in particular, For example, high electroconductivity can be acquired by setting it as the range of 0.1-50 wt%. At this time, a known chemical or electrochemical polymerization step may be included.

また、導電体として公知の無電解又は電気めっき法により形成される金属を用いる場合には、市販の無電解銅めっき液、無電解ニッケルめっき液、無電解銀めっき液、電気銅めっき液、電気ニッケルめっき液、電気銀めっき液、電気金めっき液、電気Snめっき液などを何ら制約なく用いることができる。このとき、上記基材繊維11が上記浸漬容器32に浸漬される前に精錬工程、プラズマ処理工程、アルカリ処理工程、カチオン処理工程、触媒浸漬工程、アクセレーター処理工程、熱処理工程、水洗工程、乾燥工程を行う前処理部を含んでいてよく、上記導電性繊維10が巻き取り部60によって上記浸漬容器32から引き上げられた後に、公知の水洗工程、乾燥工程を行う後処理部を含んでいて良い。   In addition, when a metal formed by a known electroless or electroplating method is used as the conductor, a commercially available electroless copper plating solution, electroless nickel plating solution, electroless silver plating solution, electrolytic copper plating solution, electric Nickel plating solution, electro silver plating solution, electro gold plating solution, electro Sn plating solution and the like can be used without any limitation. At this time, before the base fiber 11 is immersed in the immersion container 32, a refining step, a plasma treatment step, an alkali treatment step, a cation treatment step, a catalyst immersion step, an accelerator treatment step, a heat treatment step, a water washing step, a drying step It may include a pre-processing unit that performs a process, and may include a post-processing unit that performs a known water washing process and a drying process after the conductive fiber 10 is pulled up from the immersion container 32 by the winding unit 60. .

<抵抗値測定ステップ(S2)>
次に、抵抗値測定ステップ(S2)においては、導電性繊維10に電極を接触させ、2端子法又は4端子法により製造された導電性繊維10の電気抵抗を測定する。具体的には、2端子法を用いる場合、例えば導電性の金属材料あるいはカーボン材料からなる電極対と市販の電気抵抗測定機とを配線で接続し、電極対間の導電性繊維10の抵抗値を連続的に取得していく。
<Resistance value measuring step (S2)>
Next, in the resistance value measurement step (S2), an electrode is brought into contact with the conductive fiber 10, and the electrical resistance of the conductive fiber 10 manufactured by the two-terminal method or the four-terminal method is measured. Specifically, when the two-terminal method is used, for example, an electrode pair made of a conductive metal material or carbon material and a commercially available electrical resistance measuring machine are connected by wiring, and the resistance value of the conductive fiber 10 between the electrode pair is determined. Will be acquired continuously.

図11に、高分子繊維に上記PEDOT−PSS溶液を染み込ませた場合に、電極間隔2cmとして、電極に対して一定速度で導電性繊維10を走行させた際の、導電性繊維10の抵抗値の時間変化を測定した結果を示す。横軸は時刻、縦軸は、所望の抵抗値に対する導電性繊維10の相対的な抵抗値を示す。   In FIG. 11, when the PEDOT-PSS solution is impregnated into the polymer fiber, the resistance value of the conductive fiber 10 when the conductive fiber 10 is run at a constant speed with respect to the electrode with an electrode interval of 2 cm. The result of having measured the time change of is shown. The horizontal axis represents time, and the vertical axis represents the relative resistance value of the conductive fiber 10 with respect to a desired resistance value.

<皮膜膜厚制御ステップ(S3、S4)>
次に、皮膜膜厚制御ステップ(S3、S4)においては、上述した抵抗値測定ステップで得られた導電性繊維10の抵抗値を所望の抵抗値と比較し、所望の抵抗値が得られているか判定し、所望の抵抗値が得られていない場合には、導電性皮膜の成膜の条件(導電性溶液の量、温度等)を変更し、上記導電性皮膜成膜ステップにおける導電性皮膜の膜厚を制御する。
<Film thickness control step (S3, S4)>
Next, in the film thickness control step (S3, S4), the resistance value of the conductive fiber 10 obtained in the above resistance value measurement step is compared with a desired resistance value, and a desired resistance value is obtained. If the desired resistance value is not obtained, the conductive film deposition conditions (amount of conductive solution, temperature, etc.) are changed, and the conductive film in the conductive film deposition step is changed. The film thickness is controlled.

例えば、図4に示す液体37の滴下により膜厚を可変とする手段を用い、液体37として導電体12の濃度の高い溶液と希釈溶媒(水)を用いる時、図11のような抵抗値変動が示された場合には、所望の抵抗値よりも測定された抵抗値が大きい領域Aでは、導電体12の濃度の高い溶液を滴下し、所望の抵抗値よりも測定された抵抗値が小さい領域Bでは、希釈溶媒(水)を滴下する制御を行う。   For example, when a means for changing the film thickness by dropping the liquid 37 shown in FIG. 4 is used, and a solution having a high concentration of the conductor 12 and a diluting solvent (water) are used as the liquid 37, the resistance value fluctuation as shown in FIG. In the region A where the measured resistance value is larger than the desired resistance value, a solution having a high concentration of the conductor 12 is dropped and the measured resistance value is smaller than the desired resistance value. In region B, control is performed to drop the diluting solvent (water).

また、基材繊維11の巻き取る速度を変更する構成の場合には、所望の抵抗値よりも測定された抵抗値が大きい領域Aでは、巻き取り速度を遅くし、所望の抵抗値よりも測定された抵抗値が小さい領域Bでは、巻き取り速度を早くするようにモータの回転速度を制御する。このように制御することで、一回の製造工程に亘って、電気抵抗の均一性を保ちながら導電性繊維10を製造することができる。   Further, in the case of a configuration in which the winding speed of the base fiber 11 is changed, in the region A where the measured resistance value is larger than the desired resistance value, the winding speed is made slower and measured than the desired resistance value. In the region B where the resistance value is small, the rotational speed of the motor is controlled so as to increase the winding speed. By controlling in this way, the conductive fiber 10 can be manufactured while maintaining the uniformity of electrical resistance over a single manufacturing process.

以上説明したように、本発明の実施の形態に係る導電性繊維の製造方法及び装置によれば、導電体の皮膜の膜厚を変更可能な導電性皮膜成膜手段と、導電繊維の電気抵抗値測定手段と、測定した電気抵抗値に基づき導電性皮膜の膜厚制御手段とを備えるようにしたため、一回の製造工程に亘って、電気抵抗の均一性を保ちながら導電性繊維10を製造することが可能となる。   As described above, according to the conductive fiber manufacturing method and apparatus according to the embodiment of the present invention, the conductive film forming means capable of changing the film thickness of the conductive film, and the electrical resistance of the conductive fiber. Since the value measuring means and the film thickness control means of the conductive film are provided based on the measured electric resistance value, the conductive fiber 10 is manufactured while maintaining the uniformity of the electric resistance over one manufacturing process. It becomes possible to do.

本発明は、生体電極、バイオインターフェース、静電気防止衣料等に利用される導電性繊維素材の製造に利用することができる。   INDUSTRIAL APPLICATION This invention can be utilized for manufacture of the conductive fiber raw material utilized for a bioelectrode, a biointerface, antistatic clothing, etc.

10…導電性繊維、11…基材繊維、12…導電体、20…糸巻き、30…導電性皮膜成膜部、31…導電体の溶液,32…浸漬容器、33…撹拌装置 34…可動スキージ、35…バルブ、36…薬液槽、37…薬液、38…温度制御装置、40…制御部、50…抵抗値測定部、51…抵抗測定装置、52、52−1、52−2、53、53−1、53−2…電極、60…巻き取り部、61…モータ。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Conductive fiber, 11 ... Base fiber, 12 ... Conductor, 20 ... Thread winding, 30 ... Conductive film-forming part, 31 ... Conductor solution, 32 ... Dipping container, 33 ... Stirrer 34 ... Movable squeegee 35 ... Valve, 36 ... Chemical solution tank, 37 ... Chemical solution, 38 ... Temperature control device, 40 ... Control unit, 50 ... Resistance value measurement unit, 51 ... Resistance measurement device, 52, 52-1, 52-2, 53, 53-1, 53-2 ... Electrode, 60 ... Winding part, 61 ... Motor.

Claims (5)

導電性物質を含む所定の導電体溶液に浸漬することにより絶縁性の基材繊維に導電性皮膜を成膜して導電性繊維を形成する導電性皮膜成膜ステップと、
前記導電性繊維を長手方向に搬送しながら、前記導電性繊維に接触させた少なくとも一組の電極により前記導電性繊維の電気抵抗値を測定する抵抗値測定ステップと
前記抵抗値測定ステップで測定した導電性繊維の電気抵抗値に基づき前記導電性皮膜の膜厚を制御する皮膜膜厚制御ステップと
を備え
前記導電体溶液は導電性物質として導電体高分子を含む溶液であり、
前記皮膜膜厚制御ステップでは、
前記導電性繊維に対して接触または離間が可能であり、ロールツーロールの回転子形状を有する複数の可動スキージを、前記導電性繊維に対して複数方向から接触させることにより、前記導電性皮膜の膜厚を制御すること
を特徴とする導電性繊維の製造方法。
A conductive film forming step of forming a conductive fiber by forming a conductive film on an insulating base fiber by immersing in a predetermined conductor solution containing a conductive substance;
The resistance value measuring step of measuring the electrical resistance value of the conductive fiber with at least one pair of electrodes brought into contact with the conductive fiber while transporting the conductive fiber in the longitudinal direction and the resistance value measuring step A film thickness control step for controlling the film thickness of the conductive film based on the electrical resistance value of the conductive fiber ,
The conductor solution is a solution containing a conductor polymer as a conductive substance,
In the film thickness control step,
By contacting a plurality of movable squeegees having a roll-to-roll rotor shape with respect to the conductive fibers from a plurality of directions, the conductive coating film Control film thickness
The manufacturing method of the conductive fiber characterized by these .
前記皮膜膜厚制御ステップでは、
前記抵抗値測定ステップで測定した前記導電性繊維の電気抵抗値が予め定めた電気抵抗値の範囲よりも大きい場合は、前記導電性皮膜の膜厚を厚くし、
前記抵抗値測定ステップで測定した前記導電性繊維の電気抵抗値が予め定めた電気抵抗値の範囲よりも小さい場合は、前記導電性皮膜の膜厚を薄くすること
を特徴とする請求項1記載の導電性繊維の製造方法。
In the film thickness control step,
If the electrical resistance value of the conductive fiber measured in the resistance value measurement step is greater than a predetermined range of electrical resistance value, increase the film thickness of the conductive film,
The film thickness of the said conductive film is made thin when the electrical resistance value of the said conductive fiber measured at the said resistance value measurement step is smaller than the range of the predetermined electrical resistance value. The manufacturing method of conductive fiber.
導電性物質を含む所定の導電体溶液が収容された浸漬容器と、
前記浸漬容器に絶縁性の基材繊維を浸漬し、前記基材繊維に導電性皮膜を成膜して導電性繊維を形成する導電性皮膜成膜手段と、
前記導電性繊維を長手方向に搬送しながら、前記導電性繊維に接触させた少なくとも一組の電極により前記導電性繊維の電気抵抗値を測定する抵抗値測定手段と、
前記抵抗値測定手段で測定した導電性繊維の電気抵抗値に基づき前記導電性皮膜の膜厚を制御する皮膜膜厚制御手段と、
前記導電性繊維を前記浸漬容器から引き上げ、搬送された前記導電性繊維を巻き取る導電性繊維巻き取り手段と
を備え
前記導電体溶液は導電性物質として導電体高分子を含む溶液であり、
前記導電性皮膜成膜手段は、前記導電性繊維に対して接触または離間が可能な可動スキージであって、ロールツーロールの回転子形状を有し、前記導電性繊維に対して複数方向から接触可能な複数の可動スキージを有し、
前記皮膜膜厚制御手段からの制御信号に従って、前記可動スキージと前記導電性繊維との距離、接触圧力の少なくともいずれかを変更すること
を特徴とする導電性繊維の製造装置。
An immersion container containing a predetermined conductor solution containing a conductive substance;
A conductive film forming means for immersing an insulating base fiber in the immersion container and forming a conductive film by forming a conductive film on the base fiber;
A resistance value measuring means for measuring the electrical resistance value of the conductive fiber with at least one set of electrodes brought into contact with the conductive fiber while conveying the conductive fiber in the longitudinal direction;
Film thickness control means for controlling the film thickness of the conductive film based on the electrical resistance value of the conductive fiber measured by the resistance value measuring means;
A conductive fiber winding means for pulling up the conductive fiber from the immersion container and winding the conveyed conductive fiber ;
The conductor solution is a solution containing a conductor polymer as a conductive substance,
The conductive film forming means is a movable squeegee capable of contacting or separating from the conductive fiber, has a roll-to-roll rotor shape, and contacts the conductive fiber from a plurality of directions. Have several movable squeegees possible,
Changing at least one of the distance between the movable squeegee and the conductive fiber and the contact pressure in accordance with a control signal from the film thickness control means.
A conductive fiber manufacturing apparatus characterized by the above .
前記導電性繊維巻き取り手段は、前記皮膜膜厚制御手段からの制御信号に従って、前記導電性繊維の巻き取り速度を変更すること
を特徴とする請求項3記載の導電性繊維の製造装置。
The said conductive fiber winding means changes the winding speed of the said conductive fiber according to the control signal from the said film thickness control means. The manufacturing apparatus of the conductive fiber of Claim 3 characterized by the above-mentioned.
前記抵抗値測定手段は前記導電性繊維の長手方向で互いに離間した位置に配置された二組の前記電極を有し、前記二組の電極を用いて前記導電性繊維の電気抵抗値を測定すること
を特徴とする請求項3または4記載の導電性繊維の製造装置。
The resistance value measuring means has two sets of the electrodes arranged at positions spaced apart from each other in the longitudinal direction of the conductive fiber, and measures the electric resistance value of the conductive fiber using the two sets of electrodes. The manufacturing apparatus of the conductive fiber of Claim 3 or 4 characterized by these.
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