JP7024716B2 - ゴム架橋物 - Google Patents
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Description
本発明は、このような実状に鑑みてなされたものであり、ウエットグリップ性、低発熱性および耐摩耗性に優れたゴム架橋物を提供することを目的とする。
本発明において、前記共役ジエン系ゴムが、ケイ素原子含有変性剤に由来の変性基を有する変性共役ジエン系ゴムであることが好ましい。
本発明において、前記共役ジエン系ゴムが、シロキサン化合物、または、窒素含有シラン化合物に由来の変性基を有する変性共役ジエン系ゴムであることが好ましい。
本発明において、前記共役ジエン系ゴムのガラス転移温度(Tg)が-40~-10℃であることが好ましい。
本発明において、前記共役ジエン系ゴムにおける共役ジエン単量体単位中のビニル結合含有量が、0~70モル%であることが好ましい。
本発明において、前記無機充填剤の含有量が、ゴム組成物中の共役ジエン系ゴムを含むゴム成分100重量部に対して、10~200重量部であることが好ましい。
本発明において、前記無機充填剤がシリカであることが好ましい。
共役ジエン系ゴムと、無機充填剤とを含有するゴム組成物を架橋してなるゴム架橋物であって、
該ゴム架橋物に対し、5kHzの正弦波による振動を与えた状態にて、原子間力顕微鏡を用いて損失正接を測定した際における、架橋ゴム成分のうち、前記無機充填剤との界面以外の部分を形成する非界面成分の損失正接値L(m)と、架橋ゴム成分のうち、前記無機充填剤との界面を形成する界面成分の損失正接値L(i)との比L(i)/L(m)が0.85以下に制御されたものである。
まず、本発明で用いるゴム組成物について説明する。
本発明で用いるゴム組成物は、共役ジエン系ゴムと、無機充填剤とを含有する、共役ジエン系ゴムの組成物である。
-Z1-Z2-E (2)
上記一般式(2)中、Z1は、炭素数1~10のアルキレン基、またはアルキルアリーレン基であり、Z2はメチレン基、硫黄原子、または酸素原子であり、Eはエポキシ基を有する炭素数2~10の炭化水素基である。
本発明のゴム架橋物は、上述した、共役ジエン系ゴムと、無機充填剤とを含有するゴム組成物を架橋してなるものであり、
該ゴム架橋物に対し、5kHzの正弦波による振動を与えた状態にて、原子間力顕微鏡を用いて損失正接を測定した際における、架橋ゴム成分のうち、前記無機充填剤との界面以外の部分を形成する非界面成分の損失正接値L(m)と、架橋ゴム成分のうち、無機充填剤との界面を形成する界面成分の損失正接値L(i)との比L(i)/L(m)が0.85以下であることを特徴とする。
共役ジエン系ゴムの分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィによりポリスチレン換算分子量として求めた。具体的な測定条件は、以下のとおりとした。
測定器:高速液体クロマトグラフ(東ソー社製、商品名「HLC-8320」)
カラム:東ソー社製、商品名「GMH-HR-H」を二本直列に連結した。
検出器:示差屈折計(東ソー社製、商品名「RI-8320」)
溶離液:テトラヒドロフラン
カラム温度:40℃
1H-NMRにより測定した。
測定器:(JEOL社製、商品名「JNM-ECA-400WB」
測定溶媒:重クロロホルム
共役ジエン系ゴムのガラス転移温度(Tg)は、示差走査熱量測定(DSC)にて、以下の条件で測定した。
測定器:Pyris1 DSC(パーキンエルマー社製)
昇温速度:10℃/分
ゴム架橋物をJIS K6229に準じて、抽出処理をした後、抽出処理後のゴム架橋物について、ウルトラミクロトーム(ライカ マイクロシステムズ株式会社製、ライカ EM UC7)を使用し、-100℃の雰囲気でガラスナイフを用いて、スライスすることで試験片を作製した。
長さ50mm、幅12.7mm、厚さ2mmに成形したゴム架橋物の試験片について、粘弾性測定装置(レオメトリックス社製、製品名「ARES」)を用い、動的歪み0.5%、10Hzの条件で0℃におけるtanδを測定した。このtanδの値については、比較例1の測定値を100とする指数で示した。この指数が大きいものほど、ウエットグリップ性に優れる。
長さ50mm、幅12.7mm、厚さ2mmに成形したゴム架橋物の試験片について、粘弾性測定装置(レオメトリックス社製、製品名「ARES」)を用い、動的歪み2.5%、10Hzの条件で60℃におけるtanδを測定した。このtanδの値については、比較例1の測定値を100とする指数で示した。この指数が小さいものほど、低発熱性に優れる。
外径50mm、内径15mm、厚さ10mmに成形したゴム架橋物の試験片について、FPS摩耗試験機(上島製作所社製)を用い、荷重1kgf、スリップ率3%にて測定を行った。この特性については、比較例1の測定値を100とする指数で示した。この指数が大きいものほど、耐摩耗性に優れる。
〔変性共役ジエン系ゴム1の製造〕
窒素雰囲気下、オートクレーブに、シクロヘキサン800部、1,3-ブタジエン78部、スチレン52部、およびテトラメチルエチレンジアミン0.001部を仕込んだ後、n-ブチルリチウム1.1ミリモルを添加し、60℃で重合を開始した。60分間重合反応を継続し、重合転化率が95%から100%の範囲になったことを確認してから、下記式(11)で表される変性剤を、n-ブチルリチウムの使用量に対して、0.05倍モルとなるように、20%濃度のキシレン溶液の状態で添加し、30分間反応させた後、重合停止剤としてメタノール0.064部を添加して、共役ジエン系ゴムを含有する溶液を得た。そして、得られた重合体成分100部に対して、老化防止剤として2,4-ビス[(オクチルチオ)メチル]-o-クレゾール(チバスペシャルティケミカルズ社製、商品名「イルガノックス1520」)0.15部を溶液に添加した後、スチームストリッピングにより、溶媒を除去し、60℃で24時間真空乾燥して、固形状の変性共役ジエン系ゴム1を得た。得られた変性共役ジエン系ゴム1の重量平均分子量(Mw)は520,000であった。また、この変性共役ジエンゴム1のスチレン単位の含有量は40.2重量%、ブタジエン単位中のビニル結合含有量は10.2モル%、ガラス転移温度は-20.2℃であった。
容量250mlのブラベンダータイプミキサー中で、上記にて得られた変性共役ジエン系ゴム1 100部を30秒素練りし、次いでシリカ(ローディア社製、商品名「Zeosil1165MP」)23部、およびシランカップリング剤:ビス(3-(トリエトキシシリル)プロピル)テトラスルフィド(デグッサ社製、商品名「Si69」)6.4部を添加して、110℃を開始温度として1.5分間混練後、シリカ(ローディア社製、商品名「Zeosil1165MP」)27部、酸化亜鉛3部、ステアリン酸2部および老化防止剤:N-フェニル-N’-(1,3-ジメチルブチル)-p-フェニレンジアミン(大内新興化学工業社製、商品名「ノクラック6C」)2部を添加し、更に2.5分間混練し、ミキサーから混練物を排出させた。混練終了時の混練物の温度は150℃であった。そして、得られた混練物を、室温まで冷却した後、再度ブラベンダータイプミキサー中で、110℃を開始温度として2分間混練した後、ミキサーから混練物を排出させた。次いで、50℃のオープンロールで、得られた混練物に、硫黄1.5部、架橋促進剤:N-シクロヘキシル-2-ベンゾチアゾリルスルフェンアミド(商品名「ノクセラーCZ-G」、大内新興化学工業社製)1.8部、および架橋促進剤:1,3-ジフェニルグアニジン(商品名「ノクセラーD」、大内新興化学工業社製)1.5部を加えてこれらを混練した後、シート状のゴム組成物を取り出した。
次いで、得られたゴム組成物を、160℃で20分間プレス架橋して、ゴム架橋物の試験片を作製し、この試験片について、非界面成分の損失正接値L(m)と、界面成分の損失正接値L(i)との比L(i)/L(m)、ウエットグリップ性、低発熱性および耐摩耗性の評価を行なった。結果を表1に示す。
〔変性共役ジエン系ゴム2、ゴム組成物およびゴム架橋物の製造〕
テトラメチルエチレンジアミンの使用量を0.0005部に変更するとともに、n-ブチルリチウムの使用量を0.7ミリモルに変更した以外は、実施例1と同様に操作して、固形状の変性共役ジエン系ゴム2を得た。得られた変性共役ジエン系ゴム2の重量平均分子量(Mw)は1,020,000であった。また、この変性共役ジエンゴム2のスチレン単位の含有量は40重量%、ブタジエン単位中のビニル結合含有量は10モル%、ガラス転移温度は-20.2℃であった。
そして、変性共役ジエン系ゴム1に代えて、上記にて得られた変性共役ジエン系ゴム2を使用した以外は、実施例1と同様にして、ゴム組成物およびゴム架橋物を得て、同様に評価を行った。結果を表1に示す。
〔変性共役ジエン系ゴム3、ゴム組成物およびゴム架橋物の製造〕
上記式(11)で表される変性剤に代えて、下記式(12)で表される変性剤0.16部(n-ブチルリチウムの使用量に対して、1.5倍モル)をキシレンで希釈せずに使用した以外は、実施例2と同様に操作して、固形状の変性共役ジエン系ゴム3を得た。得られた変性共役ジエン系ゴム3の重量平均分子量(Mw)は510,000であった。また、この変性共役ジエンゴム3のスチレン単位の含有量は40重量%、ブタジエン単位中のビニル結合含有量は10モル%、ガラス転移温度は-20.4℃であった。
そして、変性共役ジエン系ゴム1に代えて、上記にて得られた変性共役ジエン系ゴム3を使用した以外は、実施例1と同様にして、ゴム組成物およびゴム架橋物を得て、同様に評価を行った。結果を表1に示す。
〔変性共役ジエン系ゴム4、ゴム組成物およびゴム架橋物の製造〕
テトラメチルエチレンジアミンの使用量を0.0003部に変更するとともに、n-ブチルリチウムの使用量を0.46ミリモルに変更した以外は、実施例3と同様に操作して、固形状の変性共役ジエン系ゴム4を得た。得られた変性共役ジエン系ゴム4の重量平均分子量(Mw)は1,020,000であった。また、この変性共役ジエンゴム4のスチレン単位の含有量は40.2重量%、ブタジエン単位中のビニル結合含有量は10.2モル%、ガラス転移温度は-20.4℃であった。
そして、変性共役ジエン系ゴム1に代えて、上記にて得られた変性共役ジエン系ゴム4を使用した以外は、実施例1と同様にして、ゴム組成物およびゴム架橋物を得て、同様に評価を行った。結果を表1に示す。
〔変性共役ジエン系ゴム5、ゴム組成物およびゴム架橋物の製造〕
上記式(11)で表される変性剤に代えて、下記式(13)で表される変性剤0.208部(n-ブチルリチウムの使用量に対して、1.5倍モル)をキシレンで希釈せずに使用した以外は、実施例2と同様に操作して、固形状の変性共役ジエン系ゴム5を得た。得られた変性共役ジエン系ゴム5の重量平均分子量(Mw)は530,000であった。また、この変性共役ジエンゴム5のスチレン単位の含有量は40重量%、ブタジエン単位中のビニル結合含有量は10モル%、ガラス転移温度は-20.1℃であった。
そして、変性共役ジエン系ゴム1に代えて、上記にて得られた変性共役ジエン系ゴム5を使用した以外は、実施例1と同様にして、ゴム組成物およびゴム架橋物を得て、同様に評価を行った。結果を表1に示す。
〔変性共役ジエン系ゴム6、ゴム組成物およびゴム架橋物の製造〕
テトラメチルエチレンジアミンの使用量を0.0003部に変更するとともに、n-ブチルリチウムの使用量を0.46ミリモルに変更した以外は、実施例5と同様に操作して、固形状の変性共役ジエン系ゴム6を得た。得られた変性共役ジエン系ゴム6の重量平均分子量(Mw)は1,000,000であった。また、この変性共役ジエンゴム6のスチレン単位の含有量は40重量%、ブタジエン単位中のビニル結合含有量は10モル%、ガラス転移温度は-20.1℃であった。
そして、変性共役ジエン系ゴム1に代えて、上記にて得られた変性共役ジエン系ゴム6を使用した以外は、実施例1と同様にして、ゴム組成物およびゴム架橋物を得て、同様に評価を行った。結果を表1に示す。
〔変性共役ジエン系ゴム7、ゴム組成物およびゴム架橋物の製造〕
上記式(11)で表される変性剤に代えて、下記式(14)で表される変性剤0.33部(n-ブチルリチウムの使用量に対して、1.5倍モル)をキシレンで希釈せずに使用した以外は、実施例2と同様に操作して、固形状の変性共役ジエン系ゴム7を得た。得られた変性共役ジエン系ゴム7の重量平均分子量(Mw)は530,000であった。また、この変性共役ジエンゴム7のスチレン単位の含有量は40重量%、ブタジエン単位中のビニル結合含有量は10モル%、ガラス転移温度は-20.0℃であった。
そして、変性共役ジエン系ゴム1に代えて、上記にて得られた変性共役ジエン系ゴム7を使用した以外は、実施例1と同様にして、ゴム組成物およびゴム架橋物を得て、同様に評価を行った。結果を表1に示す。
〔変性共役ジエン系ゴム8、ゴム組成物およびゴム架橋物の製造〕
テトラメチルエチレンジアミンの使用量を0.0003部に変更するとともに、n-ブチルリチウムの使用量を0.46ミリモルに変更した以外は、実施例7と同様に操作して、固形状の変性共役ジエン系ゴム8を得た。得られた変性共役ジエン系ゴム8の重量平均分子量(Mw)は1,080,000であった。また、この変性共役ジエンゴム8のスチレン単位の含有量は40.2重量%、ブタジエン単位中のビニル結合含有量は10.2モル%、ガラス転移温度は-20.0℃であった。
そして、変性共役ジエン系ゴム1に代えて、上記にて得られた変性共役ジエン系ゴム8を使用した以外は、実施例1と同様にして、ゴム組成物およびゴム架橋物を得て、同様に評価を行った。結果を表1に示す。
〔未変性共役ジエン系ゴム9、ゴム組成物およびゴム架橋物の製造〕
上記式(11)で表される変性剤を配合しなかった以外は、実施例2と同様に操作して、固形状の未変性共役ジエン系ゴム9を得た。得られた未変性共役ジエン系ゴム9の重量平均分子量(Mw)は520,000であった。また、この未変性共役ジエン系ゴム9のスチレン単位の含有量は40.1重量%、ブタジエン単位中のビニル結合含有量は10.2モル%、ガラス転移温度は-20.4℃であった。
そして、変性共役ジエン系ゴム1に代えて、上記にて得られた未変性共役ジエン系ゴム9を使用した以外は、実施例1と同様にして、ゴム組成物およびゴム架橋物を得て、同様に評価を行った。結果を表2に示す。
〔未変性共役ジエン系ゴム10、ゴム組成物およびゴム架橋物の製造〕
スチレンの使用量を54.6部に変更するとともに、テトラメチルエチレンジアミンの使用量を0.04部に変更した以外は、比較例1と同様に操作して、固形状の未変性共役ジエン系ゴム10を得た。得られた未変性共役ジエン系ゴム10の重量平均分子量(Mw)は530,000であった。また、この未変性共役ジエン系ゴム10のスチレン単位の含有量は42重量%、ブタジエン単位中のビニル結合含有量は35モル%、ガラス転移温度は-3.9℃であった。
そして、変性共役ジエン系ゴム9に代えて、上記にて得られた未変性共役ジエン系ゴム10を使用した以外は、比較例1と同様にして、ゴム組成物およびゴム架橋物を得て、同様に評価を行った。結果を表2に示す。
〔未変性共役ジエン系ゴム11、ゴム組成物およびゴム架橋物の製造〕
テトラメチルエチレンジアミンの使用量を0.0003部に変更するとともに、n-ブチルリチウムの使用量を0.46ミリモルに変更した以外は、比較例1と同様に操作して、固形状の未変性共役ジエン系ゴム11を得た。得られた未変性共役ジエン系ゴム11の重量平均分子量(Mw)は1,010,000であった。また、この未変性共役ジエン系ゴム11のスチレン単位の含有量は40重量%、ブタジエン単位中のビニル結合含有量は10モル%、ガラス転移温度は-20.4℃であった。
そして、未変性共役ジエン系ゴム9に代えて、上記にて得られた未変性共役ジエン系ゴム11を使用した以外は、比較例1と同様にして、ゴム組成物およびゴム架橋物を得て、同様に評価を行った。結果を表2に示す。
〔変性共役ジエン系ゴム12、ゴム組成物およびゴム架橋物の製造〕
上記式(11)で表される変性剤に代えて、変性剤としてのテトラメトキシシラン0.10部(n-ブチルリチウムの使用量に対して、1.5倍モル)をキシレンで希釈せずに使用し、かつ、スチレンの使用量を54.6部に変更するとともに、テトラメチルエチレンジアミンの使用量を0.04部に変更した以外は、実施例1と同様に操作して、固形状の変性共役ジエン系ゴム12を得た。得られた変性共役ジエン系ゴム12の重量平均分子量(Mw)は520,000であった。また、この変性共役ジエンゴム12のスチレン単位の含有量は42重量%、ブタジエン単位中のビニル結合含有量は35モル%、ガラス転移温度は-3.8℃であった。
そして、変性共役ジエン系ゴム1に代えて、上記にて得られた変性共役ジエン系ゴム12を使用した以外は、実施例1と同様にして、ゴム組成物およびゴム架橋物を得て、同様に評価を行った。結果を表2に示す。
〔変性共役ジエン系ゴム13、ゴム組成物およびゴム架橋物の製造〕
上記式(11)で表される変性剤に代えて、変性剤としてのテトラメトキシシラン0.052部(n-ブチルリチウムの使用量に対して、1.5倍モル)をキシレンで希釈せずに使用し、かつ、テトラメチルエチレンジアミンの使用量を0.0003部に変更するとともに、n-ブチルリチウムの使用量を0.46ミリモルに変更した以外は、実施例1と同様に操作して、固形状の変性共役ジエン系ゴム13を得た。得られた変性共役ジエン系ゴム13の重量平均分子量(Mw)は1,050,000であった。また、この変性共役ジエン系ゴム13のスチレン単位の含有量は40重量%、ブタジエン単位中のビニル結合含有量は10モル%、ガラス転移温度は-20.4℃であった。
そして、変性共役ジエン系ゴム1に代えて、上記にて得られた変性共役ジエン系ゴム13を使用した以外は、実施例1と同様にして、ゴム組成物およびゴム架橋物を得て、同様に評価を行った。結果を表2に示す。
一方、非界面成分の損失正接値L(m)と、界面成分の損失正接値L(i)との比L(i)/L(m)が0.85より大きい場合には、ウエットグリップ性、低発熱性および耐摩耗性のいずれかに劣るものであった(比較例1~5)。
Claims (6)
- 共役ジエン系ゴムと、無機充填剤とを含有するゴム組成物を架橋してなるゴム架橋物であって、
前記共役ジエン系ゴムは、重量平均分子量(Mw)が、510,000~2,000,000であり、
前記共役ジエン系ゴムは、シロキサン化合物、または、窒素含有シラン化合物に由来の変性基を有する変性共役ジエン系ゴムであり、
前記ゴム架橋物に対し、5kHzの正弦波による振動を与えた状態にて、原子間力顕微鏡を用いて損失正接を測定した際における、架橋ゴム成分のうち、前記無機充填剤との界面以外の部分を形成する非界面成分の損失正接値L(m)と、架橋ゴム成分のうち、前記無機充填剤との界面を形成する界面成分の損失正接値L(i)との比L(i)/L(m)が0.85以下であり、
前記界面成分は、弾性率XがXm+3σ≦X≦Xm+9σである架橋ゴム成分部分であり、前記非界面成分は、弾性率XがXm-2σ≦X≦+Xm+2σである架橋ゴム成分部分であり、
前記Xmおよび前記σは前記架橋ゴム成分の弾性率の平均値Xmおよび標準偏差σであり、前記弾性率は原子間力顕微鏡を用い、25℃にて、ゴム架橋物の1μm×1μmの範囲についてフォースボリューム測定を64×64の分解能で行い、横軸を弾性率X、縦軸を頻度とするヒストグラムを作成し、作成したヒストグラムをガウス関数により解析することで算出されるものであり、
前記界面成分の損失正接L(i)および前記非界面成分の損失正接値L(m)は、ゴム架橋物に対して、5kHzの正弦波による振動を与えながら、前記界面成分および前記非界面成分に対応する、損失正接を測定することにより求められることを特徴とするゴム架橋物。 - 前記共役ジエン系ゴムのガラス転移温度(Tg)が-40~-10℃である請求項1に記載のゴム架橋物。
- 前記共役ジエン系ゴムにおける共役ジエン単量体単位中のビニル結合含有量が、0~70モル%である請求項1または2に記載のゴム架橋物。
- 前記無機充填剤の含有量が、ゴム組成物中の共役ジエン系ゴムを含むゴム成分100重量部に対して、10~200重量部である請求項1~3のいずれかに記載のゴム架橋物。
- 前記無機充填剤がシリカである請求項1~4のいずれかに記載のゴム架橋物。
- 請求項1~5のいずれかに記載のゴム架橋物を含んでなるタイヤ。
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