JP6337093B2 - 極細繊維の製造方法 - Google Patents
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Description
ナノファイバーはナノスケールの直径に由来する機能とマクロなスケールの長さに由来するハンドリングの容易さを併せ持つユニークな材料である。ナノファイバーの代表的な効果として、(1)比表面積が大きいこと(超比表面積効果)、(2)サイズがナノスケールであること(ナノサイズ効果)、(3)ファイバー内で分子が配列すること(分子配列効果)があげられる。
すなわち本発明は、原フィラメント送出手段と延伸室がオリフィスで連結され、オリフィスの入口の圧力とオリフィスの出口の圧力差が20kPa以上である装置を用いて、オリフィスから延伸室へ導かれた原フィラメントにレーザー照射することにより極細繊維を製造する方法であって、原フィラメントとして単原糸(モノフィラメント)が10本以上束ねられた多原糸(マルチフィラメント)を用い、オリフィスの整流部の断面積S1とマルチフィラメントの総断面積S2の比(S2/S1)が50%以下になる条件でマルチフィラメントを延伸室へ導き、オリフィスから出てきたマルチフィラメントに対し、溶融部の中心位置がオリフィス出口の垂直下1mm以上15mm以下の位置になるようにレーザー照射を行うことでマルチフィラメント先端部を溶融し、このとき圧力差によって生じる気流により、マルチフィラメント全体がオリフィスの中心軸に対して、5°以上80°以下の最大角度をもって、オリフィス孔を頂点とする円錐形状空間の内部をランダムに揺れ動くことにより、マルチフィラメントの先端溶融部が延伸されることを特徴とする平均繊維径が1μm未満の極細繊維の製造方法に関する。
本発明で用いる多原糸(マルチフィラメント)としては、単原糸(フィラメント)が10本以上束ねられたものが用いられる。束ねる本数は使用するオリフィス径によって、オリフィスの整流部の断面積S1とマルチフィラメントの総断面積S2の比(S2/S1)に合わせて適宜調整されるが、好ましくは10本以上、より好ましく20本、更に好ましくは40本以上からなるマルチフィラメントが用いられる。
また本発明で用いる原糸としては、マルチフィラメントを構成する1本当たりの直径が10μm〜200μmであるフィラメントが好ましい。
なお、レーザーのパワーが不十分であると、マルチフィラメントの供給量を増加させていくにつれて、レーザーの内部まで入り込まないと樹脂が溶けなくなるため、溶融部の位置が下がっていくことがあり注意する必要がある。本発明において溶融部の位置がオリフィス孔を頂点とする振動の形状に影響を与える。
溶融部の中心は、オリフィス出口の垂直下1mm以上であることが必要であるが、3mm以上が好ましく、また離れ過ぎてもオリフィスから流出する気流が弱まるため、マルチフィラメントの振動を起こさせることができないため、15mm以下であることが好ましく、10mm以下がより好ましく、5mm以下がさらに好ましい。
得られた繊維の集合体の表面を走査型電子顕微鏡(株式会社日本電子製JCM−5000)により撮影(倍率10000倍)した。得た写真を無作為に10枚選び、写真内のすべての繊維の径を測定し、写真10枚の中に含まれるすべての繊維径の平均値を求めて、それを繊維の平均径とした。
(2)振動の角度
キーエンスVW−6000とレンズVH−Z50Lを組み合わせて撮影を行い、オリフィスから出たマルチフィラメント束の根元から垂直に下した線と、マルチフィラメント束の根元とマルチフィラメント束中央を結ぶ直線の角度を振動の角度(振動角)とした。
マルチフィラメントとして、ポリプロピレン製のマルチフィラメント(570dtex、60フィラメント)を用意した。整流部内径0.6mm、その整流部の長さは1.2mmであるオリフィスを用い、このときオリフィス占有率が20%の条件で、延伸室の真空度15kPa(圧力差86kPa)の状態でマルチフィラメントを1.5m/minで供給し、マルチフィラメントの溶融部の中心位置がオリフィス下3.5mmの位置になるように60Wのφ3mmレーザーを照射した。このときオリフィス出口でマルチフィラメントが振動角32度で振動し、ナノファイバー(平均フィラメント径310nm)を得ることができた。
マルチフィラメントとして、ポリプロピレン製のマルチフィラメント(760dtex、120フィラメント)を用意した。整流部内径0.8mm、その整流部の長さは1.6mmであるオリフィスを用い、このときオリフィス占有率が17%の条件で、延伸室の真空度15kPa(圧力差86kPa)の状態でマルチフィラメントを1.5m/minで供給し、マルチフィラメントの溶融部の中心位置がオリフィス下3.5mmの位置になるように60Wのφ3mmレーザーを照射した。このときオリフィス出口でマルチフィラメントが振動角36度で振動し、ナノファイバー(平均フィラメント径330nm)を得ることができた。
マルチフィラメントとして、ポリプロピレン製のマルチフィラメント(570dtex、60フィラメント)を用意した。整流部内径0.6mm、その整流部の長さは1.2mmであるオリフィスを用い、このときオリフィス占有率が20%の条件で、延伸室の真空度15kPa(圧力差86kPa)の状態でマルチフィラメントを0.5m/minで供給し、マルチフィラメントの溶融部の中心位置がオリフィス下5mmの位置になるように60Wのφ3mmレーザーを照射した。このときオリフィス出口でマルチフィラメントが振動角25度で振動し、ナノファイバー(平均フィラメント径310nm)を得ることができた。
マルチフィラメントとして、ポリプロピレン製のマルチフィラメント(760dtex、120フィラメント)を用意した。整流部内径0.8mm、その整流部の長さは1.6mmであるオリフィスを用い、このときオリフィス占有率が17%の条件で、延伸室の真空度15kPa(圧力差86kPa)の状態でマルチフィラメントを0.5m/minで供給し、マルチフィラメントの溶融部の中心位置がオリフィス下5mmの位置になるように60Wのφ3mmレーザーを照射した。このときオリフィス出口でマルチフィラメントが振動角27度で振動し、ナノファイバー(平均フィラメント径320nm)を得ることができた。
マルチフィラメントとして、ポリプロピレン製のマルチフィラメント(830dtex、25フィラメント)を用意した。整流部内径0.8mm、その整流部の長さは1.6mmであるオリフィスを用い、このときオリフィス占有率が24%の条件で、延伸室の真空度15kPa(圧力差86kPa)の状態でマルチフィラメントを1.5m/minで供給し、マルチフィラメントの溶融部の中心位置がオリフィス下3.5mmの位置になるように60Wのφ3mmレーザーを照射した。このときオリフィス出口でマルチフィラメントが振動角31度で振動し、ナノファイバー(平均フィラメント径320nm)を得ることができた。
マルチフィラメントとして、繊維の断面形状が正三角形であるポリプロピレン製の異形マルチフィラメント(570dtex、60フィラメント)を用意した。整流部内径0.6mm、その整流部の長さは1.2mmであるオリフィスを用い、このときオリフィス占有率が20%の条件で、延伸室の真空度15kPa(圧力差86kPa)の状態でマルチフィラメントを1.5m/minで供給し、マルチフィラメントの溶融部の中心位置がオリフィス下3.5mmの位置になるように60Wのφ3mmレーザーを照射した。このときオリフィス出口でマルチフィラメントが振動角28度で振動し、ナノファイバー(平均フィラメント径330nm)を得ることができた。
マルチフィラメントとして、ポリエチレンテレフタレート製のマルチフィラメント(560dtex、96フィラメント)を用意した。整流部内径0.6mm、その整流部の長さは1.2mmであるオリフィスを用い、このときオリフィス占有率が14%の条件で、延伸室の真空度15kPa(圧力差86kPa)の状態でマルチフィラメントを1.5m/minで供給し、マルチフィラメントの溶融部の中心位置がオリフィス下3.5mmの位置になるように60Wのφ3mmレーザーを照射した。このときオリフィス出口でマルチフィラメントが振動角41度で振動し、ナノファイバー(平均フィラメント径400nm)を得ることができた。
マルチフィラメントとして、ナイロン66製のマルチフィラメント(560dtex、48フィラメント)を用意した。整流部内径0.6mm、その整流部の長さは1.2mmであるオリフィスを用い、このときオリフィス占有率が15%の条件で、延伸室の真空度15kPa(圧力差86kPa)の状態でマルチフィラメントを1.5m/minで供給し、マルチフィラメントの溶融部の中心位置がオリフィス下3.5mmの位置になるように60Wのφ3mmレーザーを照射した。このときオリフィス出口でマルチフィラメントが振動角39度で振動し、ナノファイバー(平均フィラメント径370nm)を得ることができた。
マルチフィラメントとして、プルシアンブルーを練り込んだポリプロピレン製のマルチフィラメント(760dtex、120フィラメント)を用意した。整流部内径0.6mm、その整流部の長さは1.2mmであるオリフィスを用い、このときオリフィス占有率が17%の条件で、延伸室の真空度15kPa(圧力差86kPa)の状態でマルチフィラメントを1.5m/minで供給し、マルチフィラメントの溶融部の中心位置がオリフィス下3.5mmの位置になるように60Wのφ3mmレーザーを照射した。このときオリフィス出口でマルチフィラメントが振動角33度で振動し、ナノファイバー(平均フィラメント径320nm)を得ることができた。得られたナノファイバーの集積体は均一に青みがかかっており、プルシアンブルー由来の成分が、均一に分散している事が示唆された。
マルチフィラメントとして、ポリプロピレン製のマルチフィラメント(570dtex、60フィラメント)を用意した。整流部内径0.6mm、その整流部の長さは1.2mmである同一形状のオリフィスが、1.5mm間隔で5つ直線状に並んでいるマルチオリフィスを用意した。これを用い、オリフィス占有率が20%の条件で、延伸室の真空度15kPa(圧力差86kPa)の状態でマルチフィラメントを1.5m/minで供給し、マルチフィラメントの溶融部の中心位置がオリフィス下3.5mmの位置になるように60Wのφ3mmレーザーを照射した。このときオリフィス出口でマルチフィラメントが振動角32度で振動した。また、ポリエチレン/ポリプロピレンの湿式複合不織布を基材として、オリフィス出口から60mmの距離で幅約10cmのナノファイバーの集積体を得ることができた。この集積体とポリエチレン/ポリプロピレンの湿式複合不織布ををロール温度120°で熱ラミネートすることにより複合化し複合不織布を得た。
マルチフィラメントとして、ポリプロピレン製のマルチフィラメント(1670dtex、50フィラメント)を用意した。整流部内径1.0mm、その整流部の長さは3.0mmであるオリフィスを用い、このときオリフィス占有率が23%の条件で、延伸室の真空度15kPa(圧力差86kPa)の状態でマルチフィラメントを1.5m/minで供給し、マルチフィラメントの溶融部の中心位置がオリフィス下5.0mmの位置になるように60Wのφ3mmレーザーを照射した。このときオリフィス出口でマルチフィラメントが振動角30度で振動し、ナノファイバー(平均フィラメント径340nm)を得ることができた。
マルチフィラメントとして、ポリプロピレン製のマルチフィラメント(570dtex、60フィラメント)を用意した。整流部内径0.6mm、その整流部の長さは1.8mmであるオリフィスを用い、このときオリフィス占有率が20%の条件で、延伸室の真空度15kPa(圧力差86kPa)の状態でマルチフィラメントを1.5m/minで供給し、マルチフィラメントの溶融部の中心位置がオリフィス下3.5mmの位置になるように60Wのφ3mmレーザーを照射した。このときオリフィス出口でマルチフィラメントが振動角28度で振動し、ナノファイバー(平均フィラメント径320nm)を得ることができた。
マルチフィラメントとして、ポリプロピレン製のマルチフィラメント(570dtex、60フィラメント)を用意した。整流部内径0.6mm、その整流部の長さは3.0mmであるオリフィスを用い、このときオリフィス占有率が20%の条件で、延伸室の真空度15kPa(圧力差86kPa)の状態でマルチフィラメントを1.5m/minで供給し、マルチフィラメントの溶融部の中心位置がオリフィス下3.5mmの位置になるように60Wのφ3mmレーザーを照射した。このときオリフィス出口でマルチフィラメントが振動角25度で振動し、ナノファイバー(平均フィラメント径310nm)を得ることができた。
マルチフィラメントとして、ポリプロピレン製のマルチフィラメント(570dtex、60フィラメント)を用意した。整流部内径0.5mm、その整流部の長さは1.0mmであるオリフィスを用い、このときオリフィス占有率が32%の条件で、延伸室の真空度15kPa(圧力差86kPa)の状態でマルチフィラメントを1.5m/minで供給し、マルチフィラメントの溶融部の中心位置がオリフィス下3.5mmの位置になるように60Wのφ3mmレーザーを照射した。このときオリフィス出口でマルチフィラメントが振動角26度で振動し、ナノファイバー(平均フィラメント径320nm)を得ることができた。
マルチフィラメントとして、ポリプロピレン製のマルチフィラメント(570dtex、60フィラメント)を用意した。整流部内径0.6mm、その整流部の長さは1.8mmであるオリフィスを用い、このときオリフィス占有率が20%の条件で、延伸室の真空度8kPa(圧力差93kPa)の状態でマルチフィラメントを1.5m/minで供給し、マルチフィラメントの溶融部の中心位置がオリフィス下3.5mmの位置になるように60Wのφ3mmレーザーを照射した。このときオリフィス出口でマルチフィラメントが振動角28度で振動し、ナノファイバー(平均フィラメント径340nm)を得ることができた。
マルチフィラメントとして、ポリプロピレン製のマルチフィラメント(570dtex、60フィラメント)を用意した。整流部内径0.6mm、その整流部の長さは1.8mmであるオリフィスを用い、このときオリフィス占有率が20%の条件で、延伸室の真空度41kPa(圧力差60kPa)の状態でマルチフィラメントを1.5m/minで供給し、マルチフィラメントの溶融部の中心位置がオリフィス下3.5mmの位置になるように60Wのφ3mmレーザーを照射した。このときオリフィス出口でマルチフィラメントが振動角31度で振動し、ナノファイバー(平均フィラメント径420nm)を得ることができた。
マルチフィラメントとして、ポリプロピレン製のマルチフィラメント(830dtex、25フィラメント)を用意した。整流部内径0.8mm、その整流部の長さは2.4mmであるオリフィスを用い、このときオリフィス占有率が18%の条件で、延伸室の真空度15kPa(圧力差86kPa)の状態でマルチフィラメントを1.5m/minで供給し、マルチフィラメントの溶融部の中心位置がオリフィス下7mmの位置になるように60Wのφ3mmレーザーを照射した。このときオリフィス出口でマルチフィラメントが振動角27度で振動し、ナノファイバー(平均フィラメント径270nm)を得ることができた。
マルチフィラメントとして、ポリフェニレンサルファイド製のマルチフィラメント(170dtex、48フィラメント)を用意した。整流部内径0.3mm、その整流部の長さは0.6mmであるオリフィスを用い、このときオリフィス占有率が18%の条件で、延伸室の真空度15kPa(圧力差86kPa)の状態でマルチフィラメントを0.5m/minで供給し、マルチフィラメントの溶融部の中心位置がオリフィス下3.5mmの位置になるように60Wのφ3mmレーザーを照射した。このときオリフィス出口でマルチフィラメントが振動角20度で振動し、ナノファイバー(平均フィラメント径450nm)を得ることができた。
マルチフィラメントとして、ポリプロピレン製のマルチフィラメント(570dtex、60フィラメント)を用意した。整流部内径0.35mm、その整流部の長さは0.8mmであるオリフィスを用い、このときオリフィス占有率が66%の条件で、延伸室の真空度15kPa(圧力差86kPa)の状態でマルチフィラメントを1.5m/minで供給し、マルチフィラメントの溶融部の中心位置がオリフィス下3.5mmの位置になるように、60Wのφ3mmレーザーを照射した。このときオリフィス出口でマルチフィラメントが振動することは無く、溶融部が塊として落下するだけで、ナノファイバーを得ることができなかった。
マルチフィラメントとして、ポリプロピレン製のマルチフィラメント(220dtex、40フィラメント)を用意した。整流部内径0.9mm、その整流部の長さは1.6mmであるオリフィスを用い、このときオリフィス占有率が4%の条件で、延伸室の真空度15kPa(圧力差86kPa)の状態でマルチフィラメントを1.5m/minで供給し、マルチフィラメントの溶融部の中心位置がオリフィス下3.5mmの位置になるように、60Wのφ3mmレーザーを照射した。このときオリフィス出口でマルチフィラメントが振動角90度で激しく振動し、一部ナノファイバー化したものの、得られたナノファイバー中には大量のショット(ポリマー玉)等が生じ、またオリフィスの汚れも激しく、汚れが溜まると大きな溶融物として溶融落下してナノファイバーを部分的に溶融しているなど、ナノファイバーの品質は非常に悪かった。
マルチフィラメントとして、ポリプロピレン製のマルチフィラメント(570dtex、60フィラメント)を用意した。整流部内径0.6mm、その整流部の長さは1.2mmであるオリフィスを用い、このときオリフィス占有率が20%の条件で、延伸室の真空度15kPa(圧力差86kPa)の状態でマルチフィラメントを1.5m/minで供給し、マルチフィラメントの溶融部の中心位置がオリフィス下0.7mmの位置になるように、60Wのφ3mmレーザーを照射した。このときオリフィス出口でマルチフィラメントが、振動角87度で激しく振動し、一部ナノファイバー化したものの、得られたナノファイバー中には大量のショット(ポリマー玉)等が生じ、またオリフィスの汚れも激しく、汚れが溜まると大きな溶融物として溶融落下してナノファイバーを部分的に溶融しているなど、ナノファイバーの品質は非常に悪かった。
マルチフィラメントとして、ポリプロピレン製のマルチフィラメント(570dtex、60フィラメント)を用意した。整流部内径0.6mm、その整流部の長さは1.2mmであるオリフィスを用い、このときオリフィス占有率が20%の条件で、延伸室の真空度15kPa(圧力差86kPa)の状態でマルチフィラメントを1.5m/minで供給し、マルチフィラメントの溶融部の中心位置がオリフィス下20mmの位置になるように、60Wのφ3mmレーザーを照射した。このときオリフィス出口でマルチフィラメントが振動することは無く、溶融部が塊として落下するだけで、ナノファイバーを得ることができなかった。
マルチフィラメントとして、ポリプロピレン製のマルチフィラメント(570dtex、60フィラメント)を用意した。整流部内径0.6mm、その整流部の長さは1.2mmであるオリフィスを用い、このときオリフィス占有率が20%の条件で、延伸室の真空度90kPa(圧力差11kPa)の状態でマルチフィラメントを1.5m/minで供給し、マルチフィラメントの溶融部の中心位置がオリフィス下3.5mmの位置になるように、60Wのφ3mmレーザーを照射した。このときオリフィス出口でマルチフィラメントが振動することは無く、溶融部が塊として落下するだけで、ナノファイバーを得ることができなかった。
マルチフィラメントとして、ポリプロピレン製のマルチフィラメント(570dtex、60フィラメント)を用意した。整流部内径0.6mm、その整流部の長さは0mmであるオリフィスを用い、このときオリフィス占有率が20%の条件で、延伸室の真空度15kPa(圧力差86kPa)の状態でマルチフィラメントを1.5m/minで供給し、マルチフィラメントの溶融部の中心位置がオリフィス下3.5mmの位置になるように、60Wのφ3mmレーザーを照射した。このときオリフィス出口でマルチフィラメントが振動することは無く、溶融部が塊として落下するだけで、ナノファイバーを得ることができなかった。
フィラメントとして、ポリプロピレン製のモノフィラメント(200μm)を用意した。整流部内径0.4mm、その整流部の長さは1.2mmであるオリフィスを用い、このときオリフィス占有率が24%の条件で、延伸室の真空度15kPa(圧力差86kPa)の状態でモノフィラメントを1.5m/minで供給し、モノフィラメントの溶融部の中心位置がオリフィス下3.5mmの位置になるように、60Wのφ3mmレーザーを照射したが、オリフィス出口でモノフィラメントの振動は生じなかった。このとき、元のフィラメントが太いため、溶融部が非常に大きくなってしまう事により、その一部が落下して大きなショット玉になる等、得られた繊維の品質は悪く、また原繊維よりも細化した繊維は得られたものの、平均繊維径は4μmと太く、平均繊維径1μ以下のナノファイバーと呼べるものを得ることはできなかった。
Claims (5)
- 原フィラメント送出手段と延伸室がオリフィスで連結され、オリフィスの入口の圧力とオリフィスの出口の圧力差が20kPa以上である装置を用いて、オリフィスから延伸室へ導かれた原フィラメントにレーザー照射することにより極細繊維を製造する方法であって、原フィラメントとして単原糸(モノフィラメント)が10本以上束ねられた多原糸(マルチフィラメント)を用い、オリフィスの整流部の断面積S1とマルチフィラメントの総断面積S2の比(S2/S1)が50%以下になる条件でマルチフィラメントを延伸室へ導き、オリフィスから出てきたマルチフィラメントに対し、溶融部の中心位置がオリフィス出口の垂直下1mm以上15mm以下の位置になるようにレーザー照射を行うことでマルチフィラメント先端部を溶融し、このとき圧力差によって生じる気流により、マルチフィラメント全体がオリフィスの中心軸に対して、5°以上80°以下の最大角度をもって、オリフィス孔を頂点とする円錐形状空間の内部をランダムに揺れ動くことにより、マルチフィラメントの先端溶融部が延伸されることを特徴とする平均繊維径が1μm未満の極細繊維の製造方法。
- 前記S2/S1が10〜35%であることを特徴とする請求項1に記載の極細繊維の製造方法。
- 前記圧力差が50kPa以上であることを特徴とする請求項1または2に記載の極細繊維の製造方法。
- オリフィスの整流部径Dと整流部長さLの比(L/D)が0.1〜100であることを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載の極細繊維の製造方法。
- 原フィラメントが熱可塑性樹脂からなることを特徴とする請求項1〜4のいずれかに記載の極細繊維の製造方法。
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