JP7177987B2 - Easily de-crimpable and moisture-absorbing acrylonitrile fiber, method for producing said fiber, and fiber structure containing said fiber - Google Patents

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Description

本発明は、易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維、該繊維の製造方法および該繊維を含有する繊維構造体に関する。 TECHNICAL FIELD The present invention relates to an easily de-crimpable, hygroscopic acrylonitrile-based fiber, a method for producing the fiber, and a fiber structure containing the fiber.

易脱捲縮性アクリル繊維は、加熱により捲縮度合いが小さくなる、いわゆる脱捲縮を発現させやすい繊維であり、テキスタイルやカーペット、パイル用途などにおいてはその易脱捲縮性を利用して意匠性を発現させているが、吸湿性に乏しく、静電気が起こりやすいあるいは蒸れやすいなど快適性の点で改良する必要があった。 Easy de-crimping acrylic fiber is a fiber that is easy to develop so-called de-crimping, that is, the degree of crimping decreases when heated, and in textiles, carpets, pile applications, etc. However, it has poor hygroscopicity, is prone to static electricity, and tends to get stuffy, so it was necessary to improve comfort.

一方、吸湿性繊維に関しては近年の快適性に対する意識の高まりから、繊維分野においても開発が盛んに行なわれている。例えば、アクリル繊維を化学変性することにより得られる架橋アクリレート系繊維が知られている(特許文献1)。該繊維は架橋構造とカルボキシル基を含有しており、優れた吸湿性能を有する。 On the other hand, hygroscopic fibers have been actively developed in the field of textiles due to the recent heightened awareness of comfort. For example, crosslinked acrylate fibers obtained by chemically modifying acrylic fibers are known (Patent Document 1). The fiber contains a crosslinked structure and carboxyl groups and has excellent moisture absorption performance.

しかしながら、該繊維は架橋構造を有していることから易脱捲縮性を付与することが困難である。また、該繊維の製造においては、ヒドラジンによる架橋構造を導入する工程およびカルボキシル基を導入するための加水分解工程が必要であるほか、各工程の後には、反応に用いた薬剤の残留物を除去する工程が必要である。しかも、これらの工程では高温、長時間が必要である。このため、該繊維の製造を連続処理で行うことは難しく、生産性の低いバッチ処理で行っていた。従って、従来の架橋アクリレート系繊維は、生産性が低く、その製造コストは高いままであった。 However, since the fiber has a crosslinked structure, it is difficult to impart easy de-crimping properties. In addition, the production of the fiber requires a step of introducing a crosslinked structure with hydrazine and a hydrolysis step for introducing a carboxyl group. A process is required. Moreover, these steps require high temperatures and long hours. For this reason, it is difficult to manufacture the fiber by continuous processing, and batch processing with low productivity has been performed. Therefore, conventional crosslinked acrylate fibers have low productivity and their manufacturing costs remain high.

また、カルボキシル基を有するアクリル繊維という点においては、アクリル酸などのカルボキシル基を有する単量体を共重合成分とするアクリロニトリル系重合体からなるアクリル繊維が知られている。しかし、アクリル酸を多量に共重合させると紡糸が困難となるため、高い吸湿性を発現させることは難しかった。また、架橋構造を有さないため、染色におけるアルカリソーピングなどのアルカリ条件下で溶出しやすくなるなど、衣料用途向けとする場合には問題となっていた。 As for the acrylic fiber having a carboxyl group, an acrylic fiber made of an acrylonitrile-based polymer containing a monomer having a carboxyl group such as acrylic acid as a copolymer component is known. However, when a large amount of acrylic acid is copolymerized, spinning becomes difficult, so it has been difficult to develop high hygroscopicity. In addition, since it does not have a crosslinked structure, it tends to be eluted under alkaline conditions such as alkaline soaping in dyeing, which is a problem when it is used for clothing.

特開平5-132858号公報JP-A-5-132858

上述したように、従来、易脱捲縮性のアクリル繊維は知られているが吸湿性が無く、快適性に問題が有った。また、架橋アクリレート系繊維は吸湿性に優れているものの、易脱捲縮性を付与することが困難であるうえ、製造工程が多く生産性が低いものであった。さらに、アクリル酸を共重合成分とするアクリル繊維は吸湿性を高めることが難しいものであった。本発明は、かかる従来技術の現状に鑑みて創案されたものであり、その目的は、従来よりも簡便な工程で連続生産することができ、易脱捲縮性を持った吸湿性アクリロニトリル系繊維を提供することにある。 As described above, easy-to-de-crimp acrylic fibers are known in the past, but they have no hygroscopicity and are problematic in terms of comfort. In addition, although crosslinked acrylate fibers are excellent in hygroscopicity, it is difficult to impart easy de-crimping properties, and the number of manufacturing steps is large, resulting in low productivity. Furthermore, it is difficult to improve the hygroscopicity of acrylic fibers containing acrylic acid as a copolymer component. The present invention has been invented in view of the current state of the prior art, and its object is to enable continuous production in a simpler process than in the past, and to provide hygroscopic acrylonitrile-based fibers having easy de-crimping properties. is to provide

本発明者は、上述の目的を達成するために鋭意検討を進めた結果、アクリロニトリル系重合体を溶解した紡糸原液をノズルから紡出後、凝固、水洗、延伸の各工程を経て得られた未乾燥繊維を加水分解した後に、緊張又は延伸状態で熱処理を行い、その後に捲縮を付与させる工程を行うことにより、架橋構造を有さずとも、実用的な繊維物性を保持しつつ、易脱捲縮性を持った吸湿アクリロニトリル系繊維が得られることを見出し、本発明の完成に到達した。 As a result of intensive studies in order to achieve the above-mentioned object, the inventors of the present invention have found that a raw spinning solution in which an acrylonitrile-based polymer is dissolved is spun from a nozzle, then coagulated, washed with water, and drawn. After hydrolyzing the dry fibers, heat treatment is performed in a tensioned or stretched state, and then crimping is performed, thereby making it easy to detach while maintaining practical fiber properties without having a crosslinked structure. The inventors have found that a hygroscopic acrylonitrile fiber having crimpability can be obtained, and have completed the present invention.

即ち、本発明は以下の手段により達成される。
(1)共有結合による架橋構造を実質的に有さない重合体で構成されている吸湿性アクリロニトリル系繊維であって、繊維中に0.2~2.0mmol/gのカルボキシル基を含有し、20℃×65%RHでの飽和吸湿率が3~15.8重量%であり、沸水処理後の捲縮減少係数が0.7以下であって、かつ水膨潤度が10倍以下であることを特徴とする易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維。
(2)カルボキシル基が繊維全体にわたって均一に存在していることを特徴とする(1)に記載の易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維。
(3)カルボキシル基が繊維表層部に局在化していることを特徴とする(1)に記載の易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維。
(4)カルボキシル基の中和度が25%以上であることを特徴とする(1)~(3)のいずれかに記載の易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維。
(5)アクリロニトリル系重合体を含有する紡糸原液をノズルから紡出後、凝固、水洗、延伸の各工程を経て得られた未乾燥繊維を加水分解した後に緊張又は延伸状態で熱処理を行い、その後に捲縮を付与させる工程を経ることを含むことを特徴とする(2)に記載の易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維の製造方法。
(6)アクリロニトリル系重合体を含有する紡糸原液をノズルから紡出後、凝固、水洗、延伸の各工程を経て得られた未乾燥繊維を熱処理することで緻密化させた繊維または緻密化後さらに弛緩処理した繊維を加水分解した後に緊張又は延伸状態で熱処理を行い、その後に捲縮を付与させる工程を経ることを含むことを特徴とする(3)に記載の易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維の製造方法。
(7)未乾燥繊維の水分率が20~250重量%であることを特徴とする(5)または(6)に記載の易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維の製造方法。
(8)(1)~(4)のいずれかに記載の易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維を含有する繊維構造体。
That is, the present invention is achieved by the following means.
(1) A hygroscopic acrylonitrile-based fiber composed of a polymer that does not substantially have a covalently crosslinked structure, and containing 0.2 to 2.0 mmol/g of carboxyl groups in the fiber. , a saturated moisture absorption rate at 20° C.×65% RH of 3 to 15.8 % by weight, a crimp reduction coefficient after boiling water treatment of 0.7 or less, and a water swelling degree of 10 times or less. An easily de-crimpable, moisture-absorbing acrylonitrile-based fiber characterized by:
(2) The easily de-crimpable, moisture-absorbing acrylonitrile-based fiber according to (1), wherein the carboxyl groups are uniformly present throughout the fiber.
(3) The easily de-crimpable, moisture-absorbing acrylonitrile-based fiber according to (1), characterized in that the carboxyl groups are localized in the surface layer of the fiber.
(4) The easily de-crimpable, moisture-absorbing acrylonitrile-based fiber according to any one of (1) to (3), characterized in that the degree of neutralization of carboxyl groups is 25% or more.
(5) After spinning a spinning stock solution containing an acrylonitrile-based polymer from a nozzle, the undried fibers obtained through the steps of coagulation, washing with water, and drawing are hydrolyzed, then heat-treated in a tensioned or drawn state, and then heat-treated. The method for producing an easily de-crimpable, moisture-absorbing acrylonitrile-based fiber according to (2), characterized in that it includes a step of imparting crimps to the fibers.
(6) After spinning a spinning dope containing an acrylonitrile polymer from a nozzle, the undried fibers obtained through the steps of coagulation, water washing, and drawing are heat-treated to densify the fibers or further after densification. An easily de-crimpable, moisture-absorbing acrylonitrile system according to (3), characterized by including a step of subjecting the relaxed-treated fibers to hydrolysis, then heat-treating them in a tensioned or drawn state, and then crimping them. A method of manufacturing fibers.
(7) The method for producing an easily de-crimpable, moisture-absorbing acrylonitrile-based fiber according to (5) or (6), wherein the undried fiber has a moisture content of 20 to 250% by weight.
(8) A fibrous structure containing the easily de-crimpable, hygroscopic acrylonitrile-based fiber according to any one of (1) to (4).

本発明の易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維は、共有結合による架橋構造を実質的に有さないため、実用的な易脱捲縮性を発現できるものである。また、本発明の易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維は、製造にあたり架橋導入工程が不要なため、製造工程を大幅に減らすことができ、その結果、通常のアクリル繊維製造設備を利用した連続生産が可能であり、生産性の高いものである。かかる本発明の易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維は易脱捲縮性と吸湿性を兼ね備えることから、テキスタイルやカーペット、パイル用途などに利用することができ、特に立毛製品などに好適に利用することができる。 Since the easily de-crimpable, moisture-absorbing acrylonitrile-based fiber of the present invention does not substantially have a crosslinked structure due to covalent bonds, it can exhibit practically easily de-crimping properties. In addition, the easily de-crimpable, moisture-absorbing acrylonitrile-based fiber of the present invention does not require a cross-linking introduction step in its production, so that the production process can be greatly reduced, and as a result, continuous production using ordinary acrylic fiber production equipment is possible and highly productive. Since the easily de-crimpable, moisture-absorbing acrylonitrile-based fiber of the present invention has both the easily de-crimping property and the hygroscopicity, it can be used for textiles, carpets, pile applications, etc., and is particularly suitable for napped products. be able to.

本発明の易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維は、従来の架橋アクリレート系繊維とは異なり、共有結合による架橋構造を実質的に有さないことを特徴とするものである。このことにより、架橋導入工程が不要になり、その結果、製造工程を大幅に少なくすることができ、従来よりも簡便な工程で生産することができる。従って、従来の架橋アクリレート系繊維の製造のようなバッチ処理に限らず、連続製造が可能である。また、共有結合による架橋構造を実質的に有さないため、実用的な易脱捲縮性を発現できるものである。なお、本発明において、「共有結合による架橋構造を実質的に有さない」とは、後述する<チオシアン酸ナトリウム水溶液への溶解度>が95%以上であることを指す。 The easily de-crimpable, moisture-absorbing acrylonitrile-based fiber of the present invention is characterized in that it does not substantially have a cross-linked structure due to covalent bonds, unlike conventional cross-linked acrylate-based fibers. This eliminates the need for a step of introducing cross-linking, and as a result, it is possible to greatly reduce the number of manufacturing steps, and to perform production using simpler steps than conventional ones. Therefore, continuous production is possible without being limited to batch processing such as the production of conventional crosslinked acrylate fibers. In addition, since it does not substantially have a crosslinked structure by covalent bond, it can exhibit practical easy de-crimping property. In the present invention, the expression "substantially does not have a covalently crosslinked structure" means that <solubility in an aqueous sodium thiocyanate solution>, which will be described later, is 95% or more.

本発明の易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維は、カルボキシル基を含有するものであり、その含有量としては、0.2~4.5mmol/gであり、好ましくは0.5~4.0mmol/g、より好ましくは0.5~3.5mmol/g、さらに好ましくは0.8~2.0mmol/gである。また、本発明の易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維が芯鞘構造である場合には、好ましくは0.2~2mmol/g、より好ましくは0.5~1.0mmol/gである。カルボキシル基量が上記範囲の下限に満たない場合には、後述する吸湿性能が得られないことがあり、上限を超える場合には、繊維の親水性が高くなりすぎて、後述する水膨潤度を越えて、水に激しく膨潤したり、溶解したりして、取り扱いが困難となる。 The easily de-crimpable, hygroscopic acrylonitrile fiber of the present invention contains carboxyl groups, and the content thereof is 0.2 to 4.5 mmol/g, preferably 0.5 to 4.0 mmol. /g, more preferably 0.5 to 3.5 mmol/g, more preferably 0.8 to 2.0 mmol/g. When the easily de-crimpable, moisture-absorbing acrylonitrile-based fiber of the present invention has a core-sheath structure, it is preferably 0.2 to 2 mmol/g, more preferably 0.5 to 1.0 mmol/g. If the amount of carboxyl groups is less than the lower limit of the above range, the hygroscopic performance described below may not be obtained. Beyond that, it violently swells or dissolves in water, making it difficult to handle.

本発明の易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維は、20℃、相対湿度65%雰囲気下での飽和吸湿率として3重量%以上を有するものであり、好ましくは5重量%以上、より好ましくは10重量%以上、さらに好ましくは15重量%以上を有するものであることが望ましい。飽和吸湿率が上記下限値に満たない場合には、各種繊維構造体に適用しても有意な吸湿性能を付与することが難しい。上限については、繊維物性を維持する観点から35重量%以下、さらには30重量%以下であることが望ましい。 The easily de-crimpable, moisture-absorbing acrylonitrile-based fiber of the present invention has a saturated moisture absorption rate of 3% by weight or more, preferably 5% by weight or more, more preferably 10% by weight, under an atmosphere of 20°C and a relative humidity of 65%. % by weight or more, more preferably 15% by weight or more. When the saturated hygroscopicity is less than the above lower limit, it is difficult to impart significant hygroscopic performance even when applied to various fiber structures. The upper limit is preferably 35% by weight or less, more preferably 30% by weight or less, from the viewpoint of maintaining fiber physical properties.

また、本発明の易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維は、後述する方法により求められる沸水処理後の捲縮減少係数が0.7以下であって、好ましくは0.6以下、より好ましくは0.5以下であることが望ましい。かかる捲縮減少係数はその値が小さいほど捲縮が除去されやすいことを示しており、捲縮減少係数が0.7より大きい場合には、各種繊維構造体に適用しても脱捲縮による有意な意匠性を付与することが難しい。 In addition, the easily de-crimpable, moisture-absorbing acrylonitrile-based fiber of the present invention has a crimp reduction factor after boiling water treatment determined by the method described later, which is 0.7 or less, preferably 0.6 or less, and more preferably 0. 0.5 or less is desirable. The smaller the value of the crimp reduction factor, the easier it is to remove the crimp. It is difficult to impart significant designability.

本発明の易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維は、後述する方法により求められる水膨潤度が10倍以下であり、好ましくは8倍以下、より好ましくは5倍以下であることが望ましい。本発明の易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維は上述のように共有結合による架橋構造を実質的に有していないこともあり、水膨潤度が10倍を超えてしまうと、繊維が脆くなって一部が脱落したり、場合によっては溶解したりして、取り扱いが困難となる。下限については特に制限は無いが、本発明の易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維が20℃、相対湿度65%雰囲気下での飽和吸湿率として3重量%以上を有する観点から少なくとも0.03倍以上になり、通常の場合0.3倍以上となると思われる。 The easily de-crimpable, moisture-absorbing acrylonitrile-based fiber of the present invention desirably has a water swelling degree of 10 times or less, preferably 8 times or less, more preferably 5 times or less, as determined by the method described later. Since the easily de-crimpable, moisture-absorbing acrylonitrile-based fiber of the present invention does not substantially have a cross-linked structure due to covalent bonds as described above, if the degree of swelling in water exceeds 10 times, the fiber becomes brittle. A part of it falls off and in some cases dissolves, making it difficult to handle. Although the lower limit is not particularly limited, it is at least 0.03 times from the viewpoint that the easily de-crimpable, moisture-absorbing acrylonitrile-based fiber of the present invention has a saturated moisture absorption rate of 3% by weight or more in an atmosphere of 20° C. and a relative humidity of 65%. It is considered to be 0.3 times or more in the normal case.

また、本発明の易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維においては、カルボキシル基が繊維全体にわたって均一に存在していることがより望ましい。ここで、繊維全体にわたって均一に存在しているとは、後述する測定方法によって測定される繊維断面におけるマグネシウム元素の含有割合の変動係数CVが50%以下であることを意味する。カルボキシル基が局在化していると、その部分が吸湿、吸水によって脆化しやすくなる。カルボキシル基が繊維全体にわたって均一に存在していることによって、吸湿・吸水しても脆化が抑制され、架橋構造を有さずとも実用に耐えうる繊維物性が得られやすくなる。このような点から上記のCV値としては好ましくは30%以下、より好ましくは20%以下、さらに好ましくは15%以下であることが望ましい。 Moreover, in the easily de-crimpable, moisture-absorbing acrylonitrile-based fiber of the present invention, it is more desirable that the carboxyl groups are uniformly present throughout the fiber. Here, "uniformly present throughout the fiber" means that the coefficient of variation CV of the magnesium element content in the fiber cross section measured by the measuring method described later is 50% or less. If the carboxyl group is localized, the part becomes embrittled due to moisture absorption and water absorption. The presence of carboxyl groups uniformly over the entire fiber suppresses embrittlement even when moisture and water are absorbed, making it easier to obtain fiber physical properties that can withstand practical use without having a crosslinked structure. From this point of view, the CV value is preferably 30% or less, more preferably 20% or less, and still more preferably 15% or less.

ただし、求められる物性や用途などによって、本発明の易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維は、カルボキシル基が実質的に繊維表面のみに均一に存在している芯鞘構造を採用することができる。この場合は、芯鞘構造は、カルボキシル基を含有する重合体からなる表層部と、アクリロニトリル系重合体からなる中心部とから構成される。このように中心部とそれを包囲する表層部とからなる芯鞘構造を有することにより、中心部で硬い弾力性のある実用的な繊維物性を得ながら、カルボキシル基濃度の高い表層部で吸湿速度を有意に高めることができる。 However, depending on the desired physical properties and applications, the easily de-crimpable, moisture-absorbing acrylonitrile-based fiber of the present invention can employ a core-sheath structure in which carboxyl groups are substantially uniformly present only on the fiber surface. In this case, the core-sheath structure is composed of a surface layer portion made of a carboxyl group-containing polymer and a center portion made of an acrylonitrile-based polymer. In this way, by having a core-sheath structure consisting of a central portion and a surface layer surrounding it, while obtaining practical fiber physical properties such as hard elasticity in the central portion, moisture absorption rate is high in the surface layer with a high carboxyl group concentration. can be significantly increased.

この芯鞘構造の繊維の横断面における表層部の占める面積は、20~80%が好ましく、30~70%がより好ましい。表層部の占める面積が少ないと、吸湿性等の機能を十分に発揮できないおそれがあり、表層部の占める面積が多いと、中心部が細くなって実用的な繊維物性が得られないおそれがある。 The surface layer occupies preferably 20 to 80%, more preferably 30 to 70%, of the cross section of the core-sheath structure fiber. If the area occupied by the surface layer is small, functions such as hygroscopicity may not be exhibited sufficiently. .

カルボキシル基の状態としては、より高い吸湿性能を求める場合には、対イオンがH以外のカチオンであることが好ましい。より具体的には、対イオンがH以外のカチオンである割合、すなわち、中和度が好ましくは25%以上、より好ましくは35%以上、さらに好ましくは50%以上であることが望ましい。 As for the state of the carboxyl group, it is preferable that the counter ion is a cation other than H when higher hygroscopic performance is desired. More specifically, the proportion of cations other than H as counter ions, that is, the degree of neutralization is preferably 25% or more, more preferably 35% or more, and even more preferably 50% or more.

カチオンの例としては、Li、Na、K等のアルカリ金属、Ca、Ba等のアルカリ土類金属、Cu、Zn、Al、Mn、Ag、Fe、Co、Ni等の金属、NH、アミン等の陽イオンなどが挙げられ、複数種類の陽イオンが混在していてもよい。中でも、Li、Na、K、Mg、Ca、Zn等が好適である。 Examples of cations include alkali metals such as Li, Na and K; alkaline earth metals such as Ca and Ba; metals such as Cu, Zn , Al, Mn, Ag, Fe, Co and Ni; and the like, and plural kinds of cations may be mixed. Among them, Li, Na, K, Mg, Ca, Zn and the like are suitable.

また、上記の場合においては、酢酸、イソ吉草酸等の酸性ガス、ホルムアルデヒド等のアルデヒドに対する優れた消臭性能も発現できる。また、MgやCaのイオンであれば難燃性能が高く、AgやCuのイオンであれば抗菌性能に関して高い効果を得ることができる。 Moreover, in the above case, excellent deodorant performance against acidic gases such as acetic acid and isovaleric acid and aldehydes such as formaldehyde can be exhibited. In addition, Mg and Ca ions provide high flame retardancy, and Ag and Cu ions provide high antibacterial performance.

一方、カルボキシル基の対イオンとしてHを多くすると、アンモニア、トリエチルアミン、ピリジン等のアミン系ガス等の消臭性能や抗ウイルス性能、抗アレルゲン性能を強めることができる。 On the other hand, if H is increased as a counter ion of the carboxyl group, the deodorant performance, antiviral performance, and antiallergen performance against amine gases such as ammonia, triethylamine, and pyridine can be enhanced.

上述してきた本発明の易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維の製造方法としては、アクリロニトリル系重合体を溶解した紡糸原液を、ノズルから紡出し、凝固、水洗、延伸の各工程を経て得られた未乾燥状態の繊維を加水分解後に、緊張又は延伸状態で熱処理を施し、その後に捲縮を付与させて得る方法を挙げることができる。以下に、かかる製造方法について詳述する。 As the method for producing the easily de-crimpable, moisture-absorbing acrylonitrile-based fiber of the present invention described above, a spinning stock solution in which an acrylonitrile-based polymer is dissolved is spun from a nozzle, followed by the steps of coagulation, washing, and drawing. A method of hydrolyzing undried fibers, heat-treating them under tension or stretching, and then crimping them can be used. This manufacturing method will be described in detail below.

まず、原料となるアクリロニトリル系重合体は、重合組成としてアクリロニトリルを好ましくは40重量%以上、より好ましくは50重量%以上、さらに好ましくは85重量%以上含有するものである。従って、該アクリロニトリル系重合体としては、アクリロニトリル単独重合体のほかに、アクリロニトリルと他のモノマーとの共重合体も採用できる。共重合体における他のモノマーとしては、特に限定はないが、ハロゲン化ビニル及びハロゲン化ビニリデン;(メタ)アクリル酸エステル;メタリルスルホン酸、p-スチレンスルホン酸等のスルホン酸基含有モノマー及びその塩、アクリルアミド、スチレン、酢酸ビニル等が挙げられる。なお(メタ)の表記は、該メタの語の付いたもの及び付かないものの両方を表す。 First, the raw material acrylonitrile-based polymer preferably contains 40% by weight or more, more preferably 50% by weight or more, and still more preferably 85% by weight or more of acrylonitrile as a polymerization composition. Therefore, as the acrylonitrile-based polymer, in addition to acrylonitrile homopolymers, copolymers of acrylonitrile and other monomers can also be employed. Other monomers in the copolymer include, but are not limited to, vinyl halides and vinylidene halides; (meth)acrylic acid esters; sulfonic acid group-containing monomers such as methallylsulfonic acid and p-styrenesulfonic acid; salts, acrylamide, styrene, vinyl acetate and the like. Note that the notation of (meta) indicates both those with and without the word meta.

次に、かかるアクリロニトリル系重合体を用いて、湿式紡糸により繊維化を行うが、溶剤として、ロダン酸ソーダ等の無機塩を用いた場合で説明すれば以下のようになる。まず、上述のアクリロニトリル系重合体を溶剤に溶解して紡糸原液を作製する。該紡糸原液をノズルから紡出後、凝固、水洗、延伸の各工程を経て、延伸後の未乾燥繊維(以下、ゲル状アクリロニトリル系繊維ともいう)の水分率を20~250重量%、好ましくは25~130重量%、より好ましくは30~100重量%とする。 Next, using such an acrylonitrile-based polymer, fibrilization is performed by wet-spinning, and the following explanation is given for the case where an inorganic salt such as sodium rhodanate is used as a solvent. First, the above acrylonitrile-based polymer is dissolved in a solvent to prepare a spinning dope. After the spinning dope is spun from the nozzle, the undried fiber (hereinafter also referred to as gel-like acrylonitrile-based fiber) after being subjected to each step of coagulation, washing, and drawing is adjusted to a moisture content of 20 to 250% by weight, preferably 25 to 130% by weight, more preferably 30 to 100% by weight.

ここで、加水分解処理を施される原料繊維として未乾燥状態のゲル状アクリロニトリル系繊維を使用した場合、前述の様にカルボキシル基が繊維全体にわたって存在させることが可能となる。一方、未乾燥状態のゲル状アクリロニトリル系繊維をさらに熱処理することで緻密化させた繊維や、緻密化後さらに弛緩処理した繊維を原料繊維として加水分解処理を施した場合には、カルボキシル基が繊維表層部に局在化した芯鞘構造とすることができる。 Here, when undried gelatinous acrylonitrile fibers are used as raw fibers to be hydrolyzed, carboxyl groups can be present throughout the fibers as described above. On the other hand, when hydrolysis treatment is applied to fibers that are densified by further heat-treating gel-like acrylonitrile fibers in an undried state or fibers that are further relaxed after densification are used as raw materials, the carboxyl groups are It can be a core-sheath structure localized in the surface layer.

ゲル状アクリロニトリル系繊維を原料繊維とする場合、該繊維の水分率が20重量%未満の場合には、後述する加水分解処理において薬剤が繊維内部に浸透せず、カルボキシル基を繊維全体にわたって生成させることができなくなる場合がある。250重量%を超える場合には繊維内部に水分を多く含み、繊維強度が低くなりすぎるため、可紡性が低下し好ましくない。繊維強度の高さをより重視する場合には、25~130重量%の範囲内とするのが望ましい。また、ゲル状アクリロニトリル系繊維の水分率を上記範囲内に制御する方法は多数あるが、例えば、凝固浴温度としては-3℃~15℃、好ましくは-3℃~10℃、延伸倍率としては5~20倍、好ましくは7~15倍程度が望ましい。 When gel-like acrylonitrile-based fibers are used as raw fibers and the moisture content of the fibers is less than 20% by weight, the chemical agent does not penetrate into the inside of the fibers in the hydrolysis treatment described below, and carboxyl groups are generated throughout the fibers. may become impossible. If it exceeds 250% by weight, the fiber contains a large amount of water and the strength of the fiber becomes too low, which is not preferable because the spinnability is lowered. When more emphasis is placed on high fiber strength, it is desirable to make it within the range of 25 to 130% by weight. There are many methods for controlling the moisture content of gelled acrylonitrile fibers within the above range. 5 to 20 times, preferably 7 to 15 times.

また、ゲル状アクリロニトリル系繊維をさらに熱処理する場合には、例えば、110℃での乾熱処理と60℃での湿熱処理を交互に行うことにより、繊維内部のボイドが消失して緻密化した繊維が得られる。又その後さらに、120℃×10分のオートクレーブ処理などを行うことで、ある程度繊維構造が弛緩した繊維が得られる。これらの繊維を原料に用いて後述の加水分解処理を行うと繊維表層部から反応が進行して芯鞘構造のような構造をとりやすくなる。なお、反応が進行するにつれて、水膨潤度が上がりやすくなる傾向があるため、得られる繊維の取り扱いが困難となる場合がある。 When the gel-like acrylonitrile-based fiber is further heat-treated, for example, by alternately performing dry heat treatment at 110°C and wet heat treatment at 60°C, voids inside the fiber disappear and densified fibers are formed. can get. Further, after that, by performing an autoclave treatment at 120° C. for 10 minutes or the like, a fiber having a somewhat relaxed fiber structure can be obtained. When these fibers are used as raw materials and subjected to a hydrolysis treatment, which will be described later, the reaction progresses from the surface layer of the fibers, facilitating the formation of a structure such as a core-sheath structure. As the reaction progresses, the degree of swelling with water tends to increase, and the resulting fiber may become difficult to handle.

ゲル状アクリロニトリル系繊維、またはさらに熱処理を施された繊維は、次に加水分解処理を施される。
かかる加水分解処理の手段としては、アルカリ金属水酸化物、アルカリ金属炭酸塩、アンモニア等の塩基性水溶液、あるいは、硝酸、硫酸、塩酸等の水溶液を含浸、または浸漬した状態で加熱処理する手段が挙げられる。具体的な処理条件としては、上述したカルボキシル基量の範囲などを勘案し、処理薬剤の濃度、反応温度、反応時間等の諸条件を適宜設定すればよいが、一般的には、0.5~20重量%、好ましくは1.0~15重量%の処理薬剤を含浸、絞った後、湿熱雰囲気下で、温度100~140℃、好ましくは110~135℃で10~60分処理する条件の範囲内で設定することが工業的、繊維物性的にも好ましい。なお、湿熱雰囲気とは、飽和水蒸気または過熱水蒸気で満たされた雰囲気のことを言う。該処理により、ゲル状アクリロニトリル系繊維、またはさらに熱処理を施された繊維中のニトリル基が加水分解され、カルボキシル基が生成される。
Gel-like acrylonitrile-based fibers, or fibers that have undergone further heat treatment, are then subjected to a hydrolysis treatment.
As a means for such hydrolysis treatment, there is a means of heat treatment in a state of impregnation or immersion in a basic aqueous solution of alkali metal hydroxide, alkali metal carbonate, ammonia or the like, or an aqueous solution of nitric acid, sulfuric acid, hydrochloric acid or the like. mentioned. As specific treatment conditions, various conditions such as the concentration of the treatment agent, reaction temperature, and reaction time may be appropriately set in consideration of the range of the amount of carboxyl groups described above. Impregnated with a treatment agent of up to 20% by weight, preferably 1.0 to 15% by weight, after squeezing, in a moist and hot atmosphere at a temperature of 100 to 140°C, preferably 110 to 135°C, for 10 to 60 minutes. It is preferable industrially and fiber properties to set within the range. The moist and hot atmosphere means an atmosphere filled with saturated steam or superheated steam. The treatment hydrolyzes the nitrile groups in the gel-like acrylonitrile-based fibers or the fibers that have been further subjected to the heat treatment to generate carboxyl groups.

上述のようにして加水分解処理を施された繊維中には、加水分解処理に用いられたアルカリ金属水酸化物、アルカリ金属炭酸塩、アンモニア等の種類に応じたアルカリ金属やアンモニウムなどのカチオンを対イオンとする塩型カルボキシル基が生成しているが、引き続き、必要に応じてカルボキシル基の対イオンを変換する処理を行ってもよい。硝酸塩、硫酸塩、塩酸塩などの金属塩水溶液によるイオン交換処理を行えば、所望の金属イオンを対イオンとする塩型カルボキシル基とすることができる。さらに、水溶液のpHや金属塩濃度・種類を調整することで、異種の対イオンを混在させたり、その割合を調整したりすることも可能である。 The fibers subjected to the hydrolysis treatment as described above contain cations such as alkali metals and ammonium depending on the type of alkali metal hydroxide, alkali metal carbonate, ammonia, etc. used in the hydrolysis treatment. A salt-type carboxyl group to be used as a counterion is generated, but subsequently, if necessary, a treatment for converting the counterion of the carboxyl group may be performed. By performing an ion exchange treatment with an aqueous solution of a metal salt such as nitrate, sulfate or hydrochloride, a salt-type carboxyl group having a desired metal ion as a counter ion can be obtained. Furthermore, by adjusting the pH of the aqueous solution and the concentration and type of the metal salt, it is possible to mix different types of counterions and adjust their proportions.

以上のようにして加水分解処理を施された繊維やさらにイオン交換処理を施された繊維は、続いて緊張又は延伸状態で熱処理を施され、次に紡績等の後加工処理を施すために必要な捲縮が付与される。ここで、捲縮の付与には、一般に用いられる機械的捲縮付与方法を採用できる。こうして得られた繊維は沸水処理等の熱処理により脱捲縮することができるようになる。 The fibers that have been subjected to hydrolysis treatment as described above and the fibers that have been further subjected to ion exchange treatment are then subjected to heat treatment in a tensioned or drawn state, and then subjected to post-processing such as spinning. crimp is imparted. Here, a generally used mechanical crimping method can be employed for crimping. The fibers thus obtained can be uncrimped by heat treatment such as boiling water treatment.

以上のようにして本発明の易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維が得られるが、上述の各処理は通常のアクリル繊維の連続生産設備を流用することで連続的に実施することができる。また、必要に応じて、水洗や乾燥、特定の繊維長に切断するなどの処理を追加してもよい。以上、ロダン酸ソーダ等の無機塩を溶剤に用いた場合について説明してきたが、有機溶剤を用いる場合でも上記条件は同じである。ただし、溶剤の種類が異なっているので、凝固浴温度については、その溶剤に適した温度を選択して、ゲル状アクリロニトリル系繊維の水分率を上記範囲内に制御する。 The easily de-crimpable, moisture-absorbing acrylonitrile-based fiber of the present invention is obtained as described above, and each of the above-described treatments can be continuously carried out by using a normal continuous acrylic fiber production facility. In addition, if necessary, additional treatments such as washing with water, drying, and cutting into specific fiber lengths may be performed. Although the case where an inorganic salt such as sodium rhodanate is used as a solvent has been described above, the above conditions are the same when an organic solvent is used. However, since the types of solvents are different, the temperature of the coagulation bath is selected to be suitable for the solvent, and the moisture content of the gelled acrylonitrile fiber is controlled within the above range.

また、本発明の易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維の製造に際しては、紡糸原液中に機能性材料を添加しても構わない。かかる機能性材料としては、酸化チタン、カーボンブラック、顔料、抗菌剤、消臭剤、吸湿剤、制電剤、樹脂ビーズなどを挙げることができる。 Further, in the production of the easily de-crimpable, moisture-absorbing acrylonitrile-based fiber of the present invention, a functional material may be added to the spinning dope. Examples of such functional materials include titanium oxide, carbon black, pigments, antibacterial agents, deodorants, hygroscopic agents, antistatic agents, and resin beads.

ここで、上述の製造方法によって得られる本発明の易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維においては未乾燥状態のゲル状アクリロニトリル系繊維を加水分解処理することから、繊維表面から順次加水分解するのではなく、薬剤が繊維内奥部にも浸透し、繊維全体にわたって均一に加水分解するものと考えられる。さらに微視的に見ると、一般にアクリロニトリル系繊維にはアクリロニトリル系重合体が配向している結晶部分と構造が乱れている非晶部分とが混在している。このため、結晶部分はその外側から加水分解されるが、非晶部分は全体的に加水分解されると考えられる。この結果、加水分解後においては、微視的には、結晶部分ではその一部が加水分解を受けないままニトリル基濃度の高い部分として残り、非晶部分はカルボキシル基濃度が高い部分になるものと考えられる。 Here, in the easily de-crimpable, moisture-absorbing acrylonitrile-based fiber of the present invention obtained by the above-described production method, since the undried gel-like acrylonitrile-based fiber is hydrolyzed, the hydrolysis is performed sequentially from the fiber surface. It is thought that the drug permeates deep inside the fiber and uniformly hydrolyzes the entire fiber. When viewed microscopically, acrylonitrile-based fibers generally have a mixture of crystalline portions in which the acrylonitrile-based polymer is oriented and amorphous portions in which the structure is disordered. Thus, it is believed that the crystalline portion is hydrolyzed from the outside while the amorphous portion is hydrolyzed entirely. As a result, after hydrolysis, microscopically, part of the crystalline portion remains as a portion with a high nitrile group concentration without being hydrolyzed, and the amorphous portion becomes a portion with a high carboxyl group concentration. it is conceivable that.

以上より、上述の製造方法によって得られる本発明の易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維の構造は、カルボキシル基濃度が高い部分とニトリル基濃度の高い部分が繊維全体にわたって均一に存在している構造であると推測される。そして、このような構造であるがゆえに、共有結合による架橋構造を実質的に有さずとも、吸湿・吸水時の繊維物性の低下が抑制されると考えられる。 As described above, the structure of the easily de-crimpable, moisture-absorbing acrylonitrile-based fiber of the present invention obtained by the above-described production method is a structure in which a portion with a high carboxyl group concentration and a portion with a high nitrile group concentration are uniformly present throughout the fiber. is presumed to be And, because of such a structure, it is thought that deterioration of fiber physical properties during moisture absorption and water absorption is suppressed even without substantially having a crosslinked structure by covalent bond.

また、本発明の易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維が、上記のように、未乾燥状態のゲル状アクリロニトリル系繊維をさらに熱処理することで緻密化させた繊維や、緻密化後さらに弛緩処理した繊維を原料繊維として採用することによって、芯鞘構造をとる場合でも、表層部でカルボキシル基が均一に存在しており、中心部は硬い弾力性のある構造であるため、共有結合による架橋構造を得ずとも、同様に繊維物性の低下が少ないと考えられる。 In addition, the easily de-crimpable, moisture-absorbing acrylonitrile-based fiber of the present invention is, as described above, a fiber densified by further heat-treating an undried gel-like acrylonitrile-based fiber, or a fiber obtained by further relaxing after densification. By adopting fiber as a raw material, even when a core-sheath structure is used, the carboxyl groups are uniformly present on the surface layer, and the core has a hard and elastic structure, so a cross-linked structure by covalent bonds is formed. Even if it is not obtained, it is considered that the decrease in fiber physical properties is similarly small.

また、本発明の易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維においては、上述のような構造を有するため、通常のアクリロニトリル系繊維の特性が残っており、さらに、共有結合による架橋構造なども有していないため、加水分解処理を施されているにもかかわらず、易脱捲縮性も付与できるものと考えられる。 In addition, since the easily de-crimpable, moisture-absorbing acrylonitrile-based fiber of the present invention has the structure described above, it retains the characteristics of ordinary acrylonitrile-based fibers, and furthermore, has a cross-linked structure due to covalent bonds. Therefore, it is considered that the easy de-crimping property can be imparted in spite of the hydrolysis treatment.

なお、上述のような未乾燥状態のゲル状アクリロニトリル系繊維や、該繊維をさらに熱処理することで緻密化させた繊維や、緻密化後さらに弛緩処理した繊維といった乾燥させていない繊維を用いずに、乾燥後のアクリロニトリル系繊維に加水分解処理を施した場合には、乾燥により緻密化の程度がより進んでしまっているために、薬剤が繊維内奥部にはほぼ浸透せず、繊維表層部においてより局所的な加水分解が行われることになる。このようにして得られた繊維は、繊維表層部の水への溶出等が起こり、実用に耐えないものとなる。 In addition, without using undried fibers such as gel-like acrylonitrile fibers in an undried state as described above, fibers densified by further heat treatment, and fibers further relaxed after densification, , When the acrylonitrile-based fiber after drying is subjected to hydrolysis treatment, the degree of densification due to drying has progressed, so the chemical hardly penetrates deep inside the fiber, and the surface layer of the fiber A more localized hydrolysis will occur at . The fiber obtained in this manner is not practical because the surface layer of the fiber is eluted into water.

上述してきた本発明の易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維は単独で又は、他の素材と組み合わせることにより多くの用途で有用な繊維構造体として利用できる。該繊維構造物においては、本発明の易脱捲縮性アクリロニトリル系繊維の含有率を好ましくは5重量%以上、より好ましくは10重量%以上、さらに好ましくは20重量%以上とすることが、本発明の易脱捲縮性アクリロニトリル系繊維の効果を得る観点から望ましい。また、他の素材の種類としては特に制限はなく、公用されている天然繊維、有機繊維、半合成繊維、合成繊維が用いられ、さらには無機繊維、ガラス繊維等も用途によっては採用し得る。具体的な例としては、綿、麻、絹、羊毛、ナイロン、レーヨン、ポリエステル、アクリル繊維などを挙げることができる。 The easily de-crimpable, moisture-absorbing acrylonitrile-based fiber of the present invention described above can be used alone or in combination with other materials as a useful fiber structure in many applications. In the fiber structure, the content of the easily de-crimpable acrylonitrile fiber of the present invention is preferably 5% by weight or more, more preferably 10% by weight or more, and still more preferably 20% by weight or more. It is desirable from the viewpoint of obtaining the effect of the easily de-crimpable acrylonitrile-based fiber of the invention. Further, the types of other materials are not particularly limited, and commonly used natural fibers, organic fibers, semi-synthetic fibers, and synthetic fibers can be used, and inorganic fibers, glass fibers, etc. can also be used depending on the application. Specific examples include cotton, linen, silk, wool, nylon, rayon, polyester, and acrylic fibers.

該繊維構造体の外観形態としては、糸、不織布、紙状物、シート状物、積層体、綿状体(球状や塊状のものを含む)等がある。該構造物内における本発明の繊維の含有形態としては、他素材との混合により、実質的に均一に分布させたもの、複数の層を有する構造の場合には、いずれかの層(単数でも複数でも良い)に集中して存在せしめたものや、夫々の層に特定比率で分布せしめたもの等がある。 Appearance forms of the fiber structure include threads, non-woven fabrics, paper-like materials, sheet-like materials, laminates, cotton-like bodies (including spherical and lumpy ones), and the like. The fiber of the present invention may be contained in the structure by mixing it with other materials and distributing it substantially uniformly. There are those that exist concentrated in a plurality of layers, and those that are distributed in each layer at a specific ratio.

上記に例示した繊維構造体の外観形態や含有形態、該繊維構造体を構成する他の素材、および該繊維構造体と組み合わせる他の部材をいかなるものとするかは、最終製品の種類(例えば、テキスタイルやカーペット、パイル、カーテンや寝具やクッションなど)に応じて要求される機能、特性、形状や、かかる機能を発現することへの本発明の易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維の寄与の仕方等を勘案して適宜決定される。 The type of final product (for example, (textiles, carpets, piles, curtains, bedding, cushions, etc.), and how the easily de-crimpable, moisture-absorbing acrylonitrile-based fiber of the present invention contributes to the expression of such functions. etc., and determined as appropriate.

以下に本発明の理解を容易にするために実施例を示すが、これらはあくまで例示的なものであり、本発明の要旨はこれらにより限定されるものではない。実施例中、部及び百分率は特に断りのない限り重量基準で示す。また、各特性の測定は以下の方法により実施した。 EXAMPLES Examples are shown below to facilitate understanding of the present invention, but these are merely illustrative and the gist of the present invention is not limited by these. In the examples, parts and percentages are expressed by weight unless otherwise specified. Moreover, the measurement of each characteristic was implemented by the following method.

<チオシアン酸ナトリウム水溶液への溶解度>
乾燥した試料約1gを精秤し(W1[g])、100mlの58%チオシアン酸ナトリウム水溶液を加え、80℃で1時間浸漬させた後にろ過、水洗し、乾燥する。乾燥後の試料を精秤し(W2[g])次式によって溶解度を算出する。
溶解度[%]=(1-W2/W1)×100
かかる溶解度が95%以上である場合、共有結合による架橋構造を実質的に有さないと判断する。
<Solubility in sodium thiocyanate aqueous solution>
About 1 g of the dried sample is precisely weighed (W1 [g]), 100 ml of 58% sodium thiocyanate aqueous solution is added, and the sample is immersed at 80° C. for 1 hour, filtered, washed with water, and dried. The sample after drying is accurately weighed (W2 [g]) and the solubility is calculated by the following formula.
Solubility [%] = (1-W2/W1) x 100
When the solubility is 95% or more, it is determined that the material does not substantially have a crosslinked structure due to covalent bonds.

<カルボキシル基量>
試料を約1g秤量し、1mol/l塩酸50mlに30分浸漬後、水洗し浴比1:500で純水に15分間浸漬する。浴pHが4以上となるまで水洗した後、熱風乾燥機にて105℃で3時間乾燥させる。乾燥した試料を約0.2g精秤し(W3[g])、これに100mlの水と0.1mol/l水酸化ナトリウム15ml、塩化ナトリウム0.4gを加えて攪拌する。次いで金網を用いて試料を漉しとり、水洗する。得られたろ液(水洗液も含む)にフェノールフタレイン液を2~3滴を加え、0.1mol/l塩酸で常法に従って滴定を行い消費された塩酸量(V1[ml])を求め、次式により全カルボキシル基量を算出する。
全カルボキシル基量[mmol/g]=(0.1×15-0.1×V1)/W3
<Carboxyl group amount>
About 1 g of a sample is weighed, immersed in 50 ml of 1 mol/l hydrochloric acid for 30 minutes, washed with water, and immersed in pure water at a bath ratio of 1:500 for 15 minutes. After washing with water until the pH of the bath reaches 4 or more, it is dried at 105° C. for 3 hours with a hot air dryer. Approximately 0.2 g of the dried sample (W3 [g]) is weighed, and 100 ml of water, 15 ml of 0.1 mol/l sodium hydroxide and 0.4 g of sodium chloride are added and stirred. The sample is then filtered using a wire mesh and washed with water. Add 2 to 3 drops of phenolphthalein solution to the obtained filtrate (including the washing solution) and titrate with 0.1 mol/l hydrochloric acid according to a conventional method to determine the amount of hydrochloric acid consumed (V1 [ml]), The total amount of carboxyl groups is calculated by the following formula.
Total amount of carboxyl groups [mmol / g] = (0.1 × 15-0.1 × V1) / W3

<飽和吸湿率>
試料を熱風乾燥機で105℃、3時間乾燥して重量を測定する(W4[g])。次に該試料を20℃×65%RHの条件に調節した恒温恒湿器に24時間入れておく。このようにして吸湿させた試料の重量を測定する。(W5[g])。以上の測定結果から、次式によって算出する。
飽和吸湿率[%]=(W5-W4)/W4×100
<Saturation moisture absorption rate>
The sample is dried with a hot air dryer at 105° C. for 3 hours, and the weight is measured (W4 [g]). Next, the sample is placed in a constant temperature and humidity chamber adjusted to the conditions of 20° C. and 65% RH for 24 hours. The weight of the moisture-absorbed sample is measured. (W5 [g]). From the above measurement results, it is calculated by the following formula.
Saturated moisture absorption [%] = (W5-W4) / W4 x 100

<水膨潤度>
試料を純水中に浸漬した後、卓上遠心脱水機で1200rpmにて5分間脱水する。脱水後の試料の重量を測定(W6[g])後、かかる試料を105℃で5時間乾燥して重量を測定(W7[g])し、次式により水膨潤度を算出する。
水膨潤度[倍]=W6/W7-1
<Water swelling degree>
After the sample is immersed in pure water, it is dehydrated for 5 minutes at 1200 rpm with a desktop centrifugal dehydrator. After the weight of the sample after dehydration is measured (W6 [g]), the sample is dried at 105°C for 5 hours, the weight is measured (W7 [g]), and the water swelling degree is calculated by the following equation.
Water swelling degree [times] = W6/W7-1

<中和度>
熱風乾燥機にて105℃で3時間乾燥した試料を約0.2g精秤し(W8[g])、これに100mlの水と0.1mol/l水酸化ナトリウム15ml、塩化ナトリウム0.4gを加えて攪拌する。次いで金網を用いて試料を漉しとり、水洗する。得られたろ液(水洗液も含む)にフェノールフタレイン液を2~3滴を加え、0.1mol/l塩酸で常法に従って滴定を行い消費された塩酸量(V2[ml])を求める。次式によって、試料に含まれるH型カルボキシル基量を算出し、その結果と上述の全カルボキシル基量から中和度を求める。
H型カルボキシル基量[mmol/g]=(0.1×15-0.1×V2)/W8
中和度[%]=[(全カルボキシル基量-H型カルボキシル基量)/全カルボキシル基量]×100
<Neutralization degree>
About 0.2 g of the sample dried at 105° C. for 3 hours in a hot air dryer was precisely weighed (W8 [g]), and 100 ml of water, 15 ml of 0.1 mol/l sodium hydroxide, and 0.4 g of sodium chloride were added thereto. Add and stir. The sample is then filtered using a wire mesh and washed with water. Add 2 to 3 drops of phenolphthalein solution to the obtained filtrate (including the washing solution) and titrate with 0.1 mol/l hydrochloric acid according to a conventional method to obtain the amount of hydrochloric acid consumed (V2 [ml]). The amount of H-type carboxyl groups contained in the sample is calculated by the following formula, and the degree of neutralization is determined from the result and the total amount of carboxyl groups described above.
H-type carboxyl group amount [mmol / g] = (0.1 × 15-0.1 × V2) / W8
Neutralization degree [%] = [(total carboxyl group amount - H-type carboxyl group amount) / total carboxyl group amount] x 100

<捲縮減少係数>
試料繊維を20℃×65%RHの雰囲気下で24時間静置することで調湿したサンプルについて、JIS L 1015:2010 「8.12.1けん縮数」の方法に準じて、初荷重(0.18mN×繊度(tex))をかけたときの25mm間の山と谷の数(A)を数え、次式にて捲縮数(B)を計算する。
捲縮数(B)=A/2
別途、試料繊維を沸騰した水中で30分間処理して、脱捲縮させた繊維を得る。かかる脱捲縮させた繊維について、上記と同様に調湿、測定することにより捲縮数(C)を求める。以上のようにして得られた捲縮数(B)と捲縮数(C)を用いて、次式に従って捲縮減少係数を計算する。
捲縮減少係数(%)=C/B×100
<Crimp Reduction Factor>
The sample fiber was moistened by leaving it in an atmosphere of 20 ° C. x 65% RH for 24 hours, and the initial load ( 0.18 mN x fineness (tex)), the number of peaks and valleys (A) between 25 mm is counted, and the number of crimps (B) is calculated by the following formula.
Number of crimps (B) = A/2
Separately, the sample fibers are treated in boiling water for 30 minutes to obtain decrimped fibers. The number of crimps (C) of the uncrimped fibers is obtained by conditioning and measuring the humidity in the same manner as described above. Using the number of crimps (B) and the number of crimps (C) obtained as described above, the crimp reduction factor is calculated according to the following equation.
Crimp reduction factor (%) = C/B x 100

<繊維構造内のカルボキシル基の分布状態>
繊維試料を、繊維に含まれるカルボキシル基量の2倍に相当する硝酸マグネシウムを溶解させた水溶液に50℃×1時間浸漬することによりイオン交換処理を実施し、水洗、乾燥することにより、カルボキシル基の対イオンをマグネシウムとする。マグネシウム塩型とした繊維試料を、エネルギー分散型X線分光器(EDS)により繊維断面の外縁から中心にかけて概ね等間隔で10点の測定点を選び、各測定点におけるマグネシウム元素の含有割合を測定する。得られた各測定点の数値から次式により変動係数CV[%]を算出する。
変動係数CV[%]=(標準偏差/平均値)×100
<Distribution of carboxyl groups in fiber structure>
The fiber sample is subjected to ion exchange treatment by immersing it in an aqueous solution containing twice the amount of carboxyl groups contained in the fiber, in which magnesium nitrate is dissolved at 50°C for 1 hour, followed by washing with water and drying to remove carboxyl groups. Let the counterion be magnesium. A magnesium salt-type fiber sample is measured by an energy dispersive X-ray spectrometer (EDS) at 10 measurement points at approximately equal intervals from the outer edge to the center of the fiber cross section, and the content of magnesium element at each measurement point is measured. do. A coefficient of variation CV [%] is calculated from the obtained numerical value of each measurement point by the following equation.
Variation coefficient CV [%] = (standard deviation / average value) × 100

<芯鞘構造の繊維の横断面における表層部の占める面積の割合>
試料繊維を、繊維重量に対して2.5%のカチオン染料(Nichilon Black G 200)および2%の酢酸を含有する染色浴に、浴比1:80となるように浸漬し、30分間煮沸処理した後に、水洗、脱水、乾燥する。得られた染色済みの繊維を、繊維軸に垂直に薄くスライスし、繊維断面を光学顕微鏡で観察する。このとき、アクリロニトリル系重合体からなる中心部は黒く染色され、カルボキシル基が多く有する表層部は染料が十分に固定されず緑色になる。繊維断面における、繊維の直径(D1)、および、緑色から黒色へ変色し始める部分を境界として黒く染色されている中心部の直径(D2)を測定し、以下の式により表層部面積割合を算出する。なお、10サンプルの表層部面積割合の平均値をもって、試料繊維の表層部面積割合とする。
表層部面積割合(%)=[{((D1)/2)π-((D2)/2)π}/((D1)/2)π]×100
<Proportion of the area occupied by the surface layer in the cross section of the fiber with the core-sheath structure>
The sample fiber is immersed in a dyeing bath containing 2.5% cationic dye (Nichilon Black G 200) and 2% acetic acid based on the fiber weight so that the bath ratio is 1:80, and boiled for 30 minutes. After that, it is washed with water, dehydrated and dried. The obtained dyed fiber is thinly sliced perpendicular to the fiber axis, and the cross section of the fiber is observed with an optical microscope. At this time, the central portion made of the acrylonitrile-based polymer is dyed black, and the surface layer portion having many carboxyl groups is green because the dye is not sufficiently fixed. Measure the fiber diameter (D1) in the fiber cross section and the diameter (D2) of the central part dyed black bordering on the part where the color starts to change from green to black, and calculate the surface layer area ratio by the following formula. do. The average value of the surface layer area ratios of 10 samples is taken as the surface layer area ratio of the sample fiber.
Surface layer area ratio (%) = [{((D1)/2) 2 π-((D2)/2) 2 π}/((D1)/2) 2 π] × 100

<延伸後の未乾燥繊維の水分率の測定>
延伸後の未乾燥繊維を純水中に浸漬した後、遠心脱水機(国産遠心機(株)社製TYPE H-770A)で遠心加速度1100G(Gは重力加速度を示す)にて2分間脱水する。脱水後重量を測定(W9[g]とする)後、該未乾燥繊維を120℃で15分間乾燥して重量を測定(W10[g]とする)し、次式により計算する。
延伸後の未乾燥繊維の水分率(%)=(W9-W10)/W9×100
<Measurement of moisture content of undried fibers after drawing>
After the stretched undried fiber is immersed in pure water, it is dehydrated for 2 minutes with a centrifugal dehydrator (TYPE H-770A manufactured by Kokusan Centrifugal Co., Ltd.) at a centrifugal acceleration of 1100 G (G indicates gravitational acceleration). . After the weight after dehydration is measured (W9 [g]), the undried fibers are dried at 120°C for 15 minutes, the weight is measured (W10 [g]), and the weight is calculated by the following formula.
Moisture content (%) of undried fiber after stretching = (W9-W10)/W9 x 100

<実施例1>
アクリロニトリル90%及びアクリル酸メチル10%からなるアクリロニトリル系重合体10部を48%のチオシアン酸ナトリウム水溶液90部に溶解した紡糸原液を、-2.5℃の凝固浴に紡出し、凝固、水洗、12倍延伸して水分率が35%のゲル状アクリロニトリル系繊維を得た。該繊維を2.0%の水酸化ナトリウム水溶液中に浸漬し、繊維重量に対する吸液量が100%になるように絞った後に、湿熱雰囲気中で、123℃×25分間加水分解処理を行い、水洗、乾燥した後、延伸をかけて熱処理を行い、捲縮工程を経て本発明の易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維を得た。得られた繊維の評価結果を表1に示す。
<Example 1>
A spinning dope prepared by dissolving 10 parts of an acrylonitrile-based polymer consisting of 90% acrylonitrile and 10% methyl acrylate in 90 parts of a 48% sodium thiocyanate aqueous solution is spun in a coagulation bath at -2.5°C, coagulated, washed with water, A gel-like acrylonitrile-based fiber having a moisture content of 35% was obtained by stretching 12 times. The fiber is immersed in a 2.0% sodium hydroxide aqueous solution, squeezed so that the liquid absorption amount to the fiber weight is 100%, and then hydrolyzed in a moist and hot atmosphere at 123 ° C. for 25 minutes, After washing with water and drying, the fibers were stretched, heat-treated, and crimped to obtain easily de-crimpable, moisture-absorbing acrylonitrile-based fibers of the present invention. Table 1 shows the evaluation results of the obtained fibers.

<実施例2~6>
実施例1において、水酸化ナトリウム水溶液の濃度を表1に記載の数値に変更すること以外は同様にして、実施例2~6の易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維を得た。得られた繊維の評価結果を表1に示す。
<Examples 2 to 6>
Easily de-crimping moisture-absorbing acrylonitrile fibers of Examples 2 to 6 were obtained in the same manner as in Example 1, except that the concentration of the aqueous sodium hydroxide solution was changed to the value shown in Table 1. Table 1 shows the evaluation results of the obtained fibers.

<実施例7>
加水分解処理後、室温で30分6%の硝酸水溶液での処理を加えた以外は実施例4と同様にして、本発明の易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維を得た。得られた繊維の評価結果を表1に示す。
<Example 7>
After the hydrolysis treatment, the easily de-crimpable, moisture-absorbing acrylonitrile-based fiber of the present invention was obtained in the same manner as in Example 4, except that treatment with a 6% nitric acid aqueous solution was added at room temperature for 30 minutes. Table 1 shows the evaluation results of the obtained fibers.

<実施例8>
実施例4において、ゲル状アクリロニトリル系繊維の代わりに、該繊維に対して、110℃×2.5分間の乾熱処理と60℃×2.5分間の湿熱処理を交互に2回行って得た緻密化繊維を使用したこと以外は同様にして、本発明の易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維を得た。得られた繊維の評価結果を表1に示す。
<Example 8>
In Example 4, instead of the gel-like acrylonitrile-based fiber, the fiber was alternately subjected to dry heat treatment at 110 ° C. for 2.5 minutes and wet heat treatment at 60 ° C. for 2.5 minutes. An easily de-crimpable, hygroscopic acrylonitrile-based fiber of the present invention was obtained in the same manner, except that the densified fiber was used. Table 1 shows the evaluation results of the obtained fibers.

<実施例9>
実施例3において、ゲル状アクリロニトリル系繊維の代わりに、該繊維に対して、110℃×2.5分間の乾熱処理と60℃×2.5分間の湿熱処理を交互に2回行って緻密化させ、次に120℃×10分間のオートクレーブ処理行うことで弛緩させた弛緩繊維を使用すること以外は同様にして、本発明の易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維を得た。得られた繊維の評価結果を表1に示す。
<Example 9>
In Example 3, instead of the gel-like acrylonitrile-based fiber, the fiber was densified by alternately performing dry heat treatment at 110 ° C. for 2.5 minutes and wet heat treatment at 60 ° C. for 2.5 minutes twice. An easily de-crimpable, moisture-absorbing acrylonitrile-based fiber of the present invention was obtained in the same manner, except that the loosened fiber was loosened by autoclave treatment at 120° C. for 10 minutes. Table 1 shows the evaluation results of the obtained fibers.

<比較例1>
実施例3において、加水分解後の乾熱延伸処理を省略したこと以外は同様にして、易脱捲縮性が無い吸湿アクリロニトリル系繊維を得た。得られた繊維の評価結果を表1に示す。
<Comparative Example 1>
Moisture-absorbing acrylonitrile fibers having no easy de-crimping properties were obtained in the same manner as in Example 3, except that the hot drawing treatment after hydrolysis was omitted. Table 1 shows the evaluation results of the obtained fibers.

Figure 0007177987000001
Figure 0007177987000001

表1に示すように、実施例1~9の易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維は、0.2~4.5mmol/gのカルボキシル基を含有し、20℃×65%RHでの飽和吸湿率が3重量%以上であり、脱捲縮係数が0.7以下であり、かつ水膨潤度が10倍以下であるという特徴を有するものである。 As shown in Table 1, the easily de-crimpable, hygroscopic acrylonitrile-based fibers of Examples 1 to 9 contain 0.2 to 4.5 mmol/g of carboxyl groups, and saturated hygroscopicity at 20°C x 65% RH. It is characterized by a ratio of 3% by weight or more, a de-crimping coefficient of 0.7 or less, and a water swelling degree of 10 times or less.

Claims (8)

共有結合による架橋構造を実質的に有さない重合体で構成されている吸湿性アクリロニトリル系繊維であって、繊維中に0.2~2.0mmol/gのカルボキシル基を含有し、20℃×65%RHでの飽和吸湿率が3~15.8重量%であり、沸水処理後の捲縮減少係数が0.7以下であって、かつ水膨潤度が10倍以下であることを特徴とする易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維。 A hygroscopic acrylonitrile-based fiber composed of a polymer that does not substantially have a crosslinked structure by covalent bonds, the fiber contains 0.2 to 2.0 mmol/g of carboxyl groups, and is heated at 20°C. It is characterized by having a saturated moisture absorption rate of 3 to 15.8 % by weight at ×65% RH, a crimp reduction coefficient after boiling water treatment of 0.7 or less, and a water swelling degree of 10 times or less. An easily de-crimpable, hygroscopic acrylonitrile fiber. カルボキシル基が繊維全体にわたって均一に存在していることを特徴とする請求項1に記載の易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維。 2. The easily de-crimpable, moisture-absorbing acrylonitrile-based fiber according to claim 1, wherein the carboxyl groups are uniformly present throughout the fiber. カルボキシル基が繊維表層部に局在化していることを特徴とする請求項1に記載の易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維。 2. The easily de-crimpable, moisture-absorbing acrylonitrile-based fiber according to claim 1, wherein the carboxyl groups are localized on the surface layer of the fiber. カルボキシル基の中和度が25%以上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易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維。 The easily de-crimpable, hygroscopic acrylonitrile fiber according to any one of claims 1 to 3, characterized in that the degree of neutralization of carboxyl groups is 25% or more. アクリロニトリル系重合体を含有する紡糸原液をノズルから紡出後、凝固、水洗、延伸の各工程を経て得られた未乾燥繊維を加水分解した後に緊張又は延伸状態で熱処理を行い、その後に捲縮を付与させる工程を経ることを含むことを特徴とする請求項2に記載の易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維の製造方法。 After spinning a spinning stock solution containing an acrylonitrile-based polymer from a nozzle, the undried fibers obtained through the steps of coagulation, washing with water, and drawing are hydrolyzed, heat-treated in a tensioned or drawn state, and then crimped. 3. The method for producing an easily de-crimpable, hygroscopic acrylonitrile-based fiber according to claim 2, comprising a step of imparting a. アクリロニトリル系重合体を含有する紡糸原液をノズルから紡出後、凝固、水洗、延伸の各工程を経て得られた未乾燥繊維を熱処理することで緻密化させた繊維または緻密化後さらに弛緩処理した繊維を加水分解した後に緊張又は延伸状態で熱処理を行い、その後に捲縮を付与させる工程を経ることを含むことを特徴とする請求項3に記載の易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維の製造方法。 After spinning a spinning stock solution containing an acrylonitrile-based polymer from a nozzle, the undried fiber obtained through each step of coagulation, washing with water, and drawing is heat-treated to densify the fiber or further relaxed after densification. 4. The production of the easily de-crimpable, moisture-absorbing acrylonitrile-based fiber according to claim 3, characterized by including a step of heat-treating the fiber in a tensioned or stretched state after hydrolyzing the fiber, and then crimping the fiber. Method. 未乾燥繊維の水分率が20~250重量%であることを特徴とする請求項5または6に記載の易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維の製造方法。 7. The method for producing an easily de-crimpable, moisture-absorbing acrylonitrile-based fiber according to claim 5 or 6, wherein the undried fiber has a moisture content of 20 to 250% by weight. 請求項1~4のいずれかに記載の易脱捲縮性吸湿アクリロニトリル系繊維を含有する繊維構造体。

A fiber structure containing the easily de-crimpable, hygroscopic acrylonitrile-based fiber according to any one of claims 1 to 4.

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