WO2010004759A1 - 抄紙用具 - Google Patents

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WO2010004759A1
WO2010004759A1 PCT/JP2009/003228 JP2009003228W WO2010004759A1 WO 2010004759 A1 WO2010004759 A1 WO 2010004759A1 JP 2009003228 W JP2009003228 W JP 2009003228W WO 2010004759 A1 WO2010004759 A1 WO 2010004759A1
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WO
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wet paper
yarn
base material
paper web
endless structure
Prior art date
Application number
PCT/JP2009/003228
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English (en)
French (fr)
Inventor
小田浩之
大内隆司
村上博文
石井聡一郎
Original Assignee
イチカワ株式会社
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    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21FPAPER-MAKING MACHINES; METHODS OF PRODUCING PAPER THEREON
    • D21F7/00Other details of machines for making continuous webs of paper
    • D21F7/08Felts
    • D21F7/083Multi-layer felts
    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21FPAPER-MAKING MACHINES; METHODS OF PRODUCING PAPER THEREON
    • D21F7/00Other details of machines for making continuous webs of paper
    • D21F7/08Felts
    • D21F7/086Substantially impermeable for transferring fibrous webs

Definitions

  • the present invention relates to a papermaking tool used in a press part of a papermaking machine, and more particularly to a base material thereof.
  • the wet paper web WW indicated by a broken line is supported by the press felts PF1 and PF2, the wet paper web transfer belt TB, and the dryer fabric DF, and is conveyed from right to left.
  • the press felts PF1 and PF2, the wet paper web transfer belt TB, and the dryer fabric DF are endless belt-like members as is well known, and are supported by a guide roller GR.
  • the shoe PS has a concave shape corresponding to the press roll PR. This shoe PS constitutes a press part PP together with a press roll PR via a shoe press belt SB.
  • the wet paper WW sequentially passes through a wire part and a first press part (not shown), and is delivered from the press felt PF1 to the press felt PF2. And it is conveyed to press part PP by press felt PF2.
  • press part PP the wet paper WW is pressed by the shoe PS and the press roll PR via the shoe press belt SB while being sandwiched between the press felt PF2 and the wet paper web transfer belt TB.
  • the press felt PF2 has a high water permeability, and the wet paper web transfer belt TB has a very low water permeability. Therefore, in the press part PP, the water
  • the pressure felt PF2 Immediately after removing the press portion PP, the pressure felt PF2, the wet paper WW, and the wet paper web transport belt TB expand because the pressure is suddenly released. This expansion and the capillary phenomenon of the pulp fibers constituting the wet paper WW cause a so-called re-wetting phenomenon in which a part of the moisture in the press felt PF2 is transferred to the wet paper WW.
  • the belt TB is configured to have a very low water permeability, and therefore does not retain moisture therein.
  • the wet paper web WW from which the press part PP has been removed is transported by the wet paper web transport belt TB.
  • the wet paper WW is adsorbed by the suction roll SR and conveyed to the dryer process by the dryer fabric DF.
  • the base material, the butt layer arranged on the wet paper side, and the bat layer arranged on the roll side are integrated by needling, and a thermosetting resin or the like is further formed on the wet paper side surface.
  • a polymer elastic body such as a thermoplastic resin is arranged.
  • a woven fabric woven by a loom was used for this substrate.
  • the wet paper web transfer belt using the woven fabric has a firm structure in which the warp and weft of the fabric are entangled with each other, so that the yarn arrangement is disturbed by needle penetration during needling.
  • paper making tools using a non-woven base material have been proposed, and it goes without saying that these techniques can be applied to a base material for a wet paper web transfer belt.
  • Advantages of papermaking tools using non-woven base materials are that weaving equipment is not needed, weaving is unnecessary, the cost of the product is reduced, and there is no intertwisting point of warp, so that the markability on paper is improved. Quality improvement is achieved.
  • Patent Document 1 As a prior art of a papermaking tool using the above-mentioned non-woven base material, in Patent Document 1, an independent warp supply device is provided in the needle machine, and after forming an endless base material layer made only of warp, A bat layer made of fibers is placed and needling is performed to fix the bat to the base material layer, thereby obtaining a felt for non-woven papermaking in which the base material layer is composed only of warp.
  • Patent Document 2 while the yarn group is spirally wound around a pair of parallel rolls facing each other at a constant interval, a hot melt resin in a molten state is dispersed and the yarn group is fixed, A non-woven base material layer consisting only of warps is obtained.
  • Patent Document 2 has a problem that wet paper smoothness is lowered due to adhesion spots and spray spots of hot-melt resin.
  • the hot melt resin falls off during use in the paper machine, adheres to the roll or grooved roll groove in the paper machine, marks the wet paper, and the resin is mixed into the wet paper. there were.
  • Patent Document 3 a base material layer obtained by fixing a yarn row defined by a plurality of parallelly arranged yarns with a fiber batt material layer is laminated and integrated into a non-woven fabric.
  • the papermaking felt has been obtained.
  • the object of the present invention is to solve the above-mentioned problems, and in papermaking tools using a non-woven base material, in particular, a wet paper web transfer belt, the equipment and manufacturing costs are low, and the binding force of the yarn row of the base material It is an object of the present invention to provide a wet paper web transfer belt which is strong and excellent in workability and excellent in wet paper surface smoothness.
  • the inventors of the present invention have made a series of spirally wound yarn rows each including a yarn (hereinafter referred to as a covered yarn) wound with a hot-melt yarn.
  • the present invention is a papermaking tool used in a press part of a papermaking machine, in which a yarn string formed by arranging covered yarns wound with hot melt yarns is spirally wound, and the yarn string is heat-treated.
  • a papermaking tool comprising: an endless structure that is fixed by using at least one layer as a base material of the papermaking tool; and a bat layer laminated and integrated adjacent to at least one surface of the base material. .
  • the present invention relates to the paper making tool, wherein an endless structure made only of wefts is further arranged adjacent to at least one surface of the endless structure to form a base material.
  • the present invention relates to the papermaking tool, wherein the nonwoven fabric is disposed adjacent to at least one surface of the endless structure and used as a base material.
  • the present invention also relates to the papermaking tool, wherein a woven fabric is arranged adjacent to at least one surface of the endless structure to form a base material.
  • the present invention relates to the papermaking tool, wherein a sheet-like non-woven fabric is joined adjacent to at least one surface of at least one endless structure to form a base material.
  • the present invention also relates to the papermaking tool, which is a wet paper web transfer belt in which a polymer elastic body is further arranged on the wet paper surface side surface of the papermaking tool.
  • an endless structure having excellent surface properties in which the binding force of the endless structure body is high, the workability is excellent, the workability is low, and the mark of the base material layer is not attached to the wet paper. It is possible to provide a papermaking tool provided, particularly a wet paper web transfer belt.
  • FIG. 1 is a view showing a covered yarn used in an endless structure of a papermaking tool according to the present invention.
  • FIG. 2 is a view showing a state in an initial stage of production of an endless structure of the papermaking tool according to the present invention.
  • FIG. 3 is a view showing a state during the production of the endless structure of the papermaking tool according to the present invention.
  • FIG. 4 is a view showing a first embodiment of a wet paper web transfer belt according to the present invention.
  • FIG. 5 is a view showing a second embodiment of the wet paper web transfer belt according to the present invention.
  • FIG. 6 is a view showing a third embodiment of the wet paper web transfer belt according to the present invention.
  • FIG. 1 is a view showing a covered yarn used in an endless structure of a papermaking tool according to the present invention.
  • FIG. 2 is a view showing a state in an initial stage of production of an endless structure of the papermaking tool according to the present invention.
  • FIG. 3 is a view showing
  • FIG. 7 is a view showing a fourth embodiment of the wet paper web transfer belt according to the present invention.
  • FIG. 8 is a view showing a fifth embodiment of the wet paper web transfer belt according to the present invention.
  • FIG. 9 is a view showing a sixth embodiment of the wet paper web transfer belt according to the present invention.
  • FIG. 10 is a view showing a seventh embodiment of the wet paper web transfer belt according to the present invention.
  • FIG. 11 is a view showing an eighth embodiment of the wet paper web transfer belt according to the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram showing an outline of a typical closed draw paper machine.
  • FIG. 4 is a first embodiment of the wet paper web transfer belt according to the present invention, and is a sectional view in the CMD direction.
  • the wet paper web transfer belt (40) has a base material layer (41) which is an endless structure (42) in which yarn strings formed by arranging covered yarns (13) are connected in parallel.
  • the base layer (41) is formed by laminating and integrating the wet paper side batt layer (43) and the roll side batt layer (44), and the polymer elastic body (45) is disposed on the wet paper surface side surface.
  • the bat layers are disposed on both sides of the base material layer (41) as a preferable example, but it is sufficient that they are disposed on at least the side surfaces of the roll.
  • FIG. 5 is a second embodiment of the wet paper web transfer belt according to the present invention, and is a sectional view in the CMD direction.
  • the wet paper web transfer belt (50) is composed of only wefts adjacent to an endless structure (52) in which yarn rows having aligned covered yarns (13) are aligned in parallel.
  • a wet paper web side batt layer (54) and a roll side batt layer (55) are laminated and integrated on the base material layer (51) on which the endless structure (53) is arranged, and the wet paper web side surface is polymer elastic.
  • a state in which the body (56) is arranged is shown.
  • the bat layers are arranged on both sides of the base material layer (51) as a preferable example, but it is sufficient that they are arranged on at least the side surfaces of the roll.
  • FIG. 6 is a third embodiment of the wet paper web transfer belt according to the present invention, and is a sectional view in the CMD direction.
  • the wet paper web transfer belt (60) is adjacent to the endless structure (62) in which the yarn rows formed by arranging the covered yarns (13) are connected in parallel, and the nonwoven fabric (63)
  • the wet paper web side batt layer (64) and the roll side batt layer (65) are laminated and integrated on the base material layer (61) on which the polymer web is arranged, and the polymer elastic body (66) is arranged on the wet paper web side surface. It shows a state.
  • the bat layers are arranged on both sides of the base material layer (61) as a preferable example, but they may be arranged on at least the side surfaces of the roll.
  • FIG. 7 shows a fourth embodiment of the wet paper web transfer belt according to the present invention and is a sectional view in the CMD direction.
  • the wet paper web transfer belt (70) is adjacent to the endless structure (72) in which the yarn rows formed by arranging the covered yarns (13) are connected in parallel, and the fabric (73)
  • the wet paper web side batt layer (74) and the roll side batt layer (75) are laminated and integrated on the base material layer (71) on which the polymer web is arranged, and the polymer elastic body (76) is arranged on the wet paper web side surface. It shows a state.
  • the woven fabric (73) is preferably a simple woven fabric that does not require labor for weaving, for example, a 1/1 plain weave structure, 2/1 structure, 3/1 structure or the like.
  • the woven fabric may be a woven fabric having the same width as the CMD direction of the wet paper web transfer belt, or woven in a narrower width than this, and arranged in multiple rows in the CMD direction of the wet paper web transfer belt.
  • the width may be the same as the width.
  • bat layers are disposed on both sides of the base material layer (71) as a preferred example, but it is sufficient that they are disposed on at least the side surfaces of the roll.
  • FIG. 8 is a fifth embodiment of the wet paper web transfer belt according to the present invention, and is a sectional view in the CMD direction.
  • the wet paper web transfer belt (80) has an endless structure in which a thread array (82) joined in parallel with a covered yarn (13) and a sheet-like nonwoven fabric (83) are joined.
  • the body is a base material layer, and the wet paper web side batt layer (84) and the roll side batt layer (85) are laminated and integrated on the base material layer (81), and the wet paper web side surface has a polymer elastic body. (86) is shown.
  • bat layers are arranged on both sides of the base material layer (81) as a preferable example, but it is sufficient that they are arranged on at least the side surfaces of the roll.
  • FIG. 9 is a sixth embodiment of the wet paper web transfer belt according to the present invention, and is a sectional view in the CMD direction.
  • the wet paper web transfer belt (90) has an endless structure in which a thread array (92) connected in parallel with a covered yarn (13) aligned and a sheet-like nonwoven fabric (94) are joined.
  • the state where the layer (96) is laminated and integrated and the elastic polymer body (97) is disposed on the wet paper surface side surface is shown.
  • bat layers are arranged on both sides of the base material layer (91) as a preferable example, but it is sufficient that they are arranged on at least the side surfaces of the roll.
  • FIG. 10 shows a seventh embodiment of the wet paper web transfer belt according to the present invention, and is a sectional view in the CMD direction.
  • the wet paper web transfer belt (100) has an endless structure in which a string of yarns (102) connected in parallel with a covered yarn (13) aligned and a sheet-like nonwoven fabric (104) are joined.
  • the wet paper web side batt layer (105) and the roll side batt layer (106) are laminated and integrated on the base material layer (101) on which the nonwoven fabric (103) is arranged adjacent to the body, and the wet paper web side surface is highly integrated.
  • the state where the molecular elastic body (107) is arranged is shown.
  • the bat layers are arranged on both sides of the base material layer (101) as a preferable example, but it is sufficient that they are arranged on at least the side surfaces of the roll.
  • FIG. 11 is an eighth embodiment of the wet paper web transfer belt according to the present invention, and is a sectional view in the CMD direction.
  • the wet paper web transfer belt (110) has an endless structure in which a string of yarns (112) connected in parallel and a sheet-like nonwoven fabric (114) formed by aligning covered yarns (13) are joined.
  • the wet paper web side batt layer (115) and the roll side batt layer (116) are laminated and integrated on the base material layer (111) on which the woven fabric (113) is arranged adjacent to the body, and the wet paper web side surface is highly integrated.
  • positioned is shown.
  • the woven fabric (113) a simple woven fabric that does not require labor required for weaving, for example, a 1/1 plain weave structure, 2/1 structure, 3/1 structure, or the like can be preferably used.
  • the woven fabric may be a woven cloth having the same width as that of the wet paper web transfer belt in the CMD direction, or may be woven in a narrower width and arranged in multiple rows in the CMD direction of the wet paper web transfer belt.
  • the width may be the same as the width.
  • bat layers are disposed on both sides of the base material layer (111) as a preferred example, but it is sufficient that they are disposed on at least the side surfaces of the roll.
  • endless structures 52, 62, 72, 92, 102, 112 in which thread rows formed by arranging covered yarns (13) are connected in parallel.
  • the endless structures 53, 93), the nonwoven fabrics (63, 103), or the woven fabrics (73, 113) of only the wefts arranged adjacent to each other, although it is located on the butt layer side, in the present invention, the reverse structure, that is, the yarn row may be located on the roll side butt layer side.
  • the positional relationship of the sheet-like nonwoven fabric (83, 94, 104, 114) joined adjacent to the endless structure (82, 92, 93, 102, 112) is shown in FIG.
  • the sheet-like nonwoven fabric is positioned on the upper side of the endless structure, but in the present invention, the opposite structure, that is, the sheet-like nonwoven fabric may be positioned on the lower side of the yarn row.
  • the sheet-like nonwoven fabric (94) is joined to both of the endless structures (92, 93), and the sheet-like nonwoven fabric is joined to at least one endless structure. It only has to be.
  • fiber material used for the thread and batt layer constituting the substrate of the present invention general-purpose materials used for wet paper web transfer belts of paper machines can be used, and synthetic materials such as nylon, polyester, and polypropylene can be used. It is appropriately selected from fiber materials and natural materials such as wool, hemp and cotton.
  • synthetic materials such as nylon, polyester, and polypropylene
  • the core yarn of the covered yarn nylon 6, nylon 66, nylon 610, nylon 612, polyester (PET), PPS, PEEK, PEK, aromatic polyamide or the like having a high melting point can be used.
  • As the form of the core yarn a monofilament single yarn, a monofilament twisted yarn, a multifilament, or the like can be used.
  • a mixed twisted yarn (a mixed twisted yarn of a monofilament yarn, a twisted monofilament yarn, or a multifilament yarn and a spun yarn) is used. That is, when the covered yarns are aligned in parallel and joined, the fuzz of the spun yarn is entangled with each other, so that the binding force of the yarn rows of the covered yarn can be further increased.
  • a yarn material having a melting point lower than that of the core yarn such as polyethylene, polypropylene, copolymerized polyester, and copolymerized nylon
  • sheet-like nonwoven fabric a sheet-like fiber assembly made by a method such as spunbonding, melt-blowing, or spunlace can be used, and the material used for the sheet-like nonwoven fabric is preferably the same as the above-mentioned hot melt yarn.
  • Melting point copolymer nylon can be used.
  • thermosetting resin such as urethane or epoxy
  • thermoplastic resin such as polyamide, polyarylate, polyester, or acrylic
  • FIG. 1 shows a covered yarn (13) constituting the endless structure of the present invention.
  • the covered yarn (13) constituting the endless structure of the present invention has a fineness ratio of the core yarn (11) to the hot melt yarn (12) of 4: 1 to 10: 1, preferably 5:
  • the hot melt yarn is wound around the core yarn at equal intervals in the range of 100 times / m to 2000 times / m, preferably 500 times / m to 1000 times / m.
  • the hot melt yarn (12) is wound around the core yarn (11) in the Z direction, but the hot melt yarn (12) is wound around the core yarn (11) in the S direction.
  • the covered yarn (13) may be used.
  • a plurality of covered yarns (13) are aligned through a ridge (21) to form a yarn row (22), and a pair of parallel ends in which the ends of the yarn row are opposed to each other at regular intervals. It is fixed on the endless belt (24) for guiding the yarn row arranged on the roll (23).
  • a sheet-like non-woven fabric is disposed adjacent to the yarn row, subjected to heat treatment with a heat source such as hot air or infrared rays, the yarn row and the sheet-like non-woven fabric are fixed, and the yarn row formed by aligning the covered yarns is coupled in parallel.
  • a heat source such as hot air or infrared rays
  • the vertical direction of a pair of parallel rolls opposed to each other with a fixed interval (substantially the endless structure body).
  • the MD direction (31) has a constant inclination angle ⁇ (°) (33).
  • the moving speed v (m / min) in the width direction of the yarn row when supplying the yarn row is as follows: endless structure overall length: L (m), yarn row width: w (m), roll speed: V (m / Min) and is as follows.
  • v w / (L / V) ⁇ (1 / n) ⁇ C T ⁇ C W
  • n is a natural number
  • C T is a coefficient that changes depending on the tension of the yarn row to be supplied
  • C W is a coefficient that changes depending on the yarn row width, and thus, the end of the yarn row supplied one round before is supplied Can be arranged so that there is no difference between the ends of the yarn row and the ground portion of the yarn row.
  • the endless structure obtained as described above is heated by contact with a non-contact heat source such as hot air or infrared rays, or a heat roll, and the hot melt yarn wound around the core yarn is melted, and the covered yarn is formed.
  • a non-contact heat source such as hot air or infrared rays, or a heat roll
  • the present invention will be specifically described with reference to examples, but the dimensions of the wet paper web transfer belt, the sheet-like nonwoven fabric constituting a part of the base material, the woven fabric, and the bat layer disposed adjacent to the base material layer
  • the polymer elastic body was the same. Details are as follows.
  • -Wet paper transport belt dimensions 20m long x 2m wide
  • Sheet nonwoven fabric Trade name Spanfab (Material: Low-melting point copolymer nylon, manufactured by Nittobo, PA1001, 24 g / m 2 basis weight)
  • Fabric material Nylon 6 (three twisted yarns obtained by bundling two 330 dtex monofilaments and further twisting them into warps, and a single twisted yarn consisting of three 330 dtex monofilaments as weft yarns.
  • -Fabric basis weight 300 g / m 2 -Woven fabric: 1/1 plain weave-Woven mesh: 30 warps / 5cm x 40 wefts / 5cm ⁇
  • Bat material Nylon 6 short fiber (staple fiber) with a fineness of 17 dtex -Wet paper side bat layer: 500 g / m 2 Roll side butt layer: 200 g / m 2 - elastic polymer: the urethane resin 1000 g / m 2 laminated
  • Example 1 Core yarn of covered yarn Two twisted yarns made by twisting two monofilaments (330 dtex) of nylon 6 and 750 dtex spun yarn (made of short fibers of nylon 6) are twisted together so that the total fineness is It was 2250 dtex. (2) Covered yarn A covered yarn was manufactured by winding a hot melt yarn made of monofilament of copolymer nylon 6/12 having a melting point of 115 ° C. and a fineness of 360 dtex around the core yarn at 500 times / m. (3) By the method shown in FIGS.
  • a wet paper web bat and a roll bat were laminated and integrated on the endless structure, urethane resin was disposed on the wet paper side surface, and a wet paper web transfer belt having a basis weight of 2000 g / m 2 was manufactured.
  • Example 2 Two sheets of the same endless structure as in Example 1 are prepared. (2) About one piece of the said endless structure, the length of MD direction cut
  • Example 3 (1) Core Yarn A mixed yarn of nylon 6 multifilament 1500 dtex (50 filaments) and 750 dtex spun yarn (made of nylon 6 short fibers) having a total fineness of 2250 dtex. (2) Covered yarn The same hot melt yarn as in Example 1 was wound around the core yarn 1000 times / m to prepare a covered yarn. (3) An endless structure of 360 g / m 2 was produced in the same manner as in Example 1 using the covered yarn.
  • Example 4 (1) Core yarn The same core yarn as in Example 1 was used. (2) Covered yarn A covered yarn was produced by winding the same hot melt yarn as in Example 1 around the core yarn at 750 times / m. (3) Using the covered yarn, an endless structure of 330 g / m 2 was produced in the same manner as in Example 1. (4) After the woven fabric is arranged on the roll side of the endless structure, the wet paper web bat and the roll bat are laminated and integrated, urethane resin is arranged on the wet paper side surface, and the basis weight is 2330 g / m 2. We manufactured a wet paper web transfer belt.
  • Example 5 (1) Covered yarns are connected in parallel by the method shown in FIGS. 2 to 3 at 50/5 cm, which is the same covered yarn as in Example 1, and a sheet-like nonwoven fabric is placed adjacent to this yarn row. Then, heat treatment was performed to produce an endless structure of 320 g / m 2 . (2) A wet paper web bat and a roll bat were laminated and integrated on the endless structure, and a urethane resin was disposed on the wet paper side surface to produce a wet paper web transfer belt having a basis weight of 2020 g / m 2 .
  • Example 6 Two endless structures identical to those in Example 5 are prepared. (2) About one piece of the said endless structure, the length of MD direction cut
  • Example 7 (1) Using the same covered yarn as in Example 3, an endless structure of 380 g / m 2 was produced in the same manner as in Example 5. (2) A spunbonded non-woven fabric (manufactured by Asahi Kasei Co., Ltd., ELTAS NO1100) is disposed on the roll side of the endless structure, and the wet paper web bat and roll web bat are laminated and integrated, and a urethane resin is provided on the wet paper side surface. And a wet paper web transfer belt having a basis weight of 2180 g / m 2 was produced.
  • ELTAS NO1100 manufactured by Asahi Kasei Co., Ltd., ELTAS NO1100
  • Example 8 (1) Using the same covered yarn as in Example 4, an endless structure of 350 g / m 2 was produced in the same manner as in Example 5. (2) After the woven fabric is arranged on the roll side of the endless structure, the wet paper web bat and the roll bat are laminated and integrated, urethane resin is arranged on the wet paper side surface, and the basis weight is 2350 g / m 2 . A wet paper web transfer belt was manufactured.
  • a basis weight of 2300 g / m 2 in which a wet paper web bat and a roll bat are laminated and integrated on a base material layer in which two woven fabrics are laminated, and a urethane resin is disposed on the side of the wet paper web.
  • disconnects in a CMD direction with the length which corresponds with a felt width
  • the one obtained by turning the previous cut piece by 90 ° on the roll side of another endless structure (using the MD direction of the cut piece as the CMD direction) is arranged in the MD direction of the endless structure.
  • a wet paper web transfer belt having a basis weight of 2380 g / m 2 wherein the endless structure produced in (5) is laminated and integrated with a wet paper web bat and a roll bat, and a urethane resin is disposed on the wet paper side surface.
  • the following items were evaluated for the wet paper web transfer belts manufactured in Examples 1 to 8 and Comparative Examples 1 and 2.
  • the evaluation items employed in the present invention are mark property and substrate processability (presence or absence of tearing during production of an endless structure made of covered yarn, production time of the substrate).
  • the results are shown in Table 1.
  • the numerical value of Table 1 is a relative ratio when the comparative example 1 is set to 100, and it is so favorable that the numerical value is small about the mark property of a base material, and the manufacturing time of a base material.
  • Carbon paper, paper, and bat were superimposed on the felt hand samples of Examples 1 to 8 and Comparative Examples 1 and 2, and pressed with a roll.
  • the bat was added in units of 50 g / m 2 , and the mark property was evaluated by measuring the bat weight at which the base fabric mark transferred to the paper was not confirmed by visual evaluation. That is, the smaller the measured butt weight, the better the mark property.
  • the test conditions are as follows.
  • Table 1 shows the results of the mark property.
  • the endless structure composed of warp yarns of covered yarn was arranged in the base material layer, so that there was no entanglement point of warp yarns, and the pressure distribution in the press part became uniform. Markability improved. As for the workability of the endless structure, it is possible to manufacture the endless structure in a short time without tearing during production and when the machine is engaged when integrating the bat. Man-hours could be greatly reduced.
  • a non-woven base material having a high binding force of an endless structure composed of warp wound with a hot melt yarn, excellent workability, low cost, and excellent wet paper surface properties. can be obtained.
  • the substrate can also be applied to other paper making tools used in paper machines.

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Abstract

 無端状構造体を用いた抄紙用具、特に湿紙搬送用ベルトにおいて、設備や製造コストが安価で、基材の糸列の結合力が強く加工性に優れ、湿紙表面平滑性に優れた湿紙搬送用ベルトを提供する。  熱溶融糸が等間隔に巻きつけられた経糸を平行に配置し糸列を形成し、これを加熱することにより該経糸同士を固定させ経糸のみからなる無端状構造体を形成し、該無端状構造体にバット層を積層一体化させて、抄紙用具を製作することにより課題を解決した。

Description

抄紙用具
 本発明は、抄紙機のプレスパートで使用される抄紙用具に関し、特にその基材に関する
ものである。
 従来、抄紙機でオープンドローにて湿紙の受け渡しを行うタイプ(受け渡し部に湿紙の支持体を備えないもの)は、その受け渡し部分で紙切れが発生し易く高速化の弊害になっていた。このため、近年は抄紙機の高速化や作業の安定化のためにクローズドドローにて湿紙の受け渡しを行うタイプ(受け渡し部に湿紙の支持体を備えるもの)が主流になってきた。
 典型的なクローズドドロー抄紙機を、図12に基づき説明する。
 同図において、破線で示される湿紙WWは、プレスフェルトPF1、PF2、湿紙搬送用ベルトTB、ドライヤファブリックDFに支持され、右から左に向かって搬送される。これらのプレスフェルトPF1、PF2、湿紙搬送用ベルトTB、ドライヤファブリックDFは、周知のように無端状に構成された帯状体であり、ガイドローラGRで支持されている。シューPSは、プレスロールPRに対応した凹状となっている。このシューPSは、シュープレスベルトSBを介して、プレスロールPRとともにプレス部PPを構成している。
 湿紙WWは、図示しないワイヤーパート、第一プレスパートを順次通過し、プレスフェルトPF1からプレスフェルトPF2へ受け渡される。そして、プレスフェルトPF2により、プレス部PPに搬送される。プレス部PPにおいて、湿紙WWは、プレスフェルトPF2と湿紙搬送用ベルトTBとにより挟持された状態で、シュープレスベルトSBを介したシューPSと、プレスロールPRとにより加圧される。
 プレスフェルトPF2は透水性が高く、湿紙搬送用ベルトTBは透水性が非常に低く構成されている。よって、プレス部PPにおいて、湿紙WWからの水分は、プレスフェルトPF2に移行する。プレス部PPを脱した直後においては、急激に圧力から開放されるため、プレスフェルトPF2、湿紙WW、湿紙搬送用ベルトTBの体積が膨張する。この膨張と、湿紙WWを構成するパルプ繊維の毛細管現象とにより、プレスフェルトPF2内の一部の水分が、湿紙WWに移行してしまう、いわゆる、再湿現象が生じるが、湿紙搬送用ベルトTBは透水性が非常に低く構成されているので、その内部に水分を保持することはない。よって、湿紙搬送用ベルトTBから再湿現象はほとんど発生せず、湿紙搬送用ベルトTBは湿紙の搾水効率向上に寄与する。なお、プレス部PPを脱した湿紙WWは、湿紙搬送用ベルトTBにより搬送される。そして、湿紙WWは、サクションロールSRにより吸着され、ドライヤファブリックDFによりドライヤ工程へと搬送される。
 ここで湿紙搬送用ベルトは通常、基材と湿紙側に配置されたバット層、ロール側に配置されたバット層がニードリングにより一体化され、更に湿紙側表面に熱硬化性樹脂や熱可塑性樹脂といった高分子弾性体が配置されたものである。この基材には通常、織機により製織された織物が使用されていた。この製織された織物を用いた湿紙搬送用ベルトは、織物の経糸と緯糸とが相互に交絡したしっかりした組織を有しているので、ニードリングの際に糸の配置が針の貫通によって乱されたり、糸同士が互いに不規則に重なったり離れたりすることがなく、また、フェルトの走行中の寸法安定性にも優れたものであったが、製織に要する手間や時間がかかりすぎて製作コストが高くつくという大きな問題があった。また、織物の経糸と緯糸とが交絡しているがゆえに交絡点に起因する紙へのマークといった問題があった。
 そこで上記問題を解決するために無製織の基材を用いた抄紙用具が提案されており、これらの技術は湿紙搬送用ベルトの基材にも応用できることはいうまでもない。無製織の基材を用いた抄紙用具の利点として、織機設備が不要、製織不要により製品の低コスト化が図られ、また経緯糸の交絡点がないため、紙へのマーク性が向上するといった品質向上が図られる。
 上記無製織の基材を用いた抄紙用具の従来技術として、特許文献1においては、ニードルマシン内に独立した経糸供給装置を設け、経糸のみからなるエンドレス状の基材層を形成した後に、各種繊維からなるバット層を載せニードリングすることでバットを基材層に固定させ、基材層が経糸のみからなる無製織抄紙用フェルトを得ている。
 しかしながら特許文献1の技術においては、機械装置が複雑化し大規模なものとなり、設置が非常に難しく、かつ設備費用が非常に高価なものになる。ゆえにそれによる製造物は比較的高価なものとなってしまい、商業的観点において総合的に満足できるものではなかった。
 また特許文献2においては、一定間隔を隔てて対峙させた一対の平行なロールに糸群をスパイラル状に周回させつつ、溶融状態にあるホットメルト系樹脂を散布して、糸群を固定することにより、経糸のみからなる無製織の基材層を得ている。
 しかしながら特許文献2の技術においては、ホットメルト系樹脂の接着斑、散布斑に起因する湿紙平滑性の低下といった問題があった。また、抄紙機において使用中にホットメルト系樹脂が脱落し、抄紙機械内のロールやグルーブドロールの溝に付着し、湿紙にマークを付けたり、湿紙に樹脂が混入してしまうといった問題があった。
 更にまた、特許文献3においては、平行に配置された複数の糸により規定された糸列を繊維バット材料層にて固定して得られる基材層を、複数層積層して一体化して無製織抄紙用フェルトを得ている。
 しかしながら特許文献3の技術においては、各基材層の糸列がバット材料層にのみ固定されているため、糸列の結合力が弱く、基材層の製造中に糸列が裂けてしまうといった加工面での問題が生じる可能性がある。
特開昭50-135307号公報 特開平11-124787号公報 特開平03-501374号公報
 したがって本発明の課題は、上記問題点を解決し、無製織の基材を用いた抄紙用具、特に湿紙搬送用ベルトにおいて、設備や製造に関するコストが安価で、基材の糸列の結合力が強く加工性に優れ、湿紙表面平滑性に優れた湿紙搬送用ベルトを提供することにある。
 本発明者らは、前記課題を解決すべく鋭意研究を重ねる中で、熱溶融糸が巻きつけられた糸(以下カバードヤーンという)を揃えてなる糸列をスパイラル状に周回させ、該糸列を加熱処理することで固定してなる無端状構造体を用いることにより、前記問題点を解消し、糸列の結合力が強く加工性に優れ、低コストで、湿紙に基材層のマークが付くことのない表面性の優れた無端状構造体を得ることができることを見出し、さらに研究を進めた結果、本発明を完成するに至った。
 すなわち本発明は、抄紙機のプレスパートで使用される抄紙用具であって、熱溶融糸が巻きつけられたカバードヤーンを揃えてなる糸列をスパイラル状に周回させ、該糸列を加熱処理することで固定してなる無端状構造体を該抄紙用具の基材として少なくとも1層用い、該基材の少なくとも一面に隣接してバット層を積層一体化せしめたことを特徴とする、抄紙用具に関する。
 また本発明は、無端状構造体の少なくとも一面に隣接して緯糸のみからなる無端状構造体をさらに配置し、基材とすることを特徴とする、前記抄紙用具に関する。
 さらに本発明は、無端状構造体の少なくとも一面に隣接して不織布を配置し、基材とすることを特徴とする、前記抄紙用具に関する。
 また本発明は、無端状構造体の少なくとも一面に隣接して織物を配置し、基材とすることを特徴とする、前記抄紙用具に関する。
 さらに本発明は、少なくとも1つの無端状構造体の少なくとも一面に隣接してシート状不織布を接合し、基材とすることを特徴とする、前記抄紙用具に関する。
 また本発明は、抄紙用具の湿紙面側表面に更に高分子弾性体が配置された湿紙搬送用ベルトである、前記抄紙用具に関する。
 本発明によれば、無端状構造体の糸列の結合力が強く加工性に優れ、低コストで、湿紙に基材層のマークが付くことのない表面性の優れた無端状構造体を備えた抄紙用具、特に湿紙搬送用ベルトを提供することができる。
図1は本発明に係る抄紙用具の無端状構造体に用いられるカバードヤーンを示す図である。 図2は本発明に係る抄紙用具の無端状構造体の製作初期における状態を示す図である。 図3は本発明に係る抄紙用具の無端状構造体の製作中の状態を示す図である。 図4は本発明に係る湿紙搬送用ベルトの第一の形態を示す図である。 図5は本発明に係る湿紙搬送用ベルトの第二の形態を示す図である。 図6は本発明に係る湿紙搬送用ベルトの第三の形態を示す図である。 図7は本発明に係る湿紙搬送用ベルトの第四の形態を示す図である。 図8は本発明に係る湿紙搬送用ベルトの第五の形態を示す図である。 図9は本発明に係る湿紙搬送用ベルトの第六の形態を示す図である。 図10は本発明に係る湿紙搬送用ベルトの第七の形態を示す図である。 図11は本発明に係る湿紙搬送用ベルトの第八の形態を示す図である。 図12は典型的なクローズドドロー抄紙機の概要を示す図である。
 以下、本発明の抄紙用具の一例として湿紙搬送用ベルトについて詳細に説明する。なお、機械方向(MD)とは、抄紙機内において湿紙搬送用ベルトが走行する方向であり、機械横断方向(CMD)とは、湿紙搬送用ベルトが走行する方向を横切る方向である。
 図4は本発明における湿紙搬送用ベルトの第一の形態で、CMD方向の断面図である。
 図に示すように、湿紙搬送ベルト(40)は、カバードヤーン(13)を揃えてなる糸列が平行に結合された無端状構造体(42)が基材層(41)となっており、該基材層(41)に湿紙側バット層(43)とロール側バット層(44)を積層一体化させ、その湿紙面側表面に高分子弾性体(45)が配置された様子を示している。なお図では好ましい例示としてバット層を基材層(41)の両面に配置しているが、少なくともロール側面に配置していればよい。
 図5は本発明における湿紙搬送用ベルトの第二の形態で、CMD方向の断面図である。
 図5に示すように、湿紙搬送用ベルト(50)は、カバードヤーン(13)を揃えてなる糸列が平行に結合された無端状構造体(52)に隣接して、緯糸のみからなる無端状構造体(53)が配置された基材層(51)に、湿紙側バット層(54)とロール側バット層(55)を積層一体化させ、その湿紙面側表面に高分子弾性体(56)が配置された様子を示している。なお、図5では好ましい例示としてバット層を基材層(51)の両面に配置しているが、少なくともロール側面に配置していればよい。
 図6は本発明における湿紙搬送用ベルトの第三の形態で、CMD方向の断面図である。
 図6に示すように、湿紙搬送用ベルト(60)は、カバードヤーン(13)を揃えてなる糸列が平行に結合された無端状構造体(62)に隣接して、不織布(63)が配置された基材層(61)に湿紙側バット層(64)とロール側バット層(65)を積層一体化させ、その湿紙面側表面に高分子弾性体(66)が配置された様子を示している。なお、図6では好ましい例示としてバット層を基材層(61)の両面に配置しているが、少なくともロール側面に配置していればよい。
 図7は本発明における湿紙搬送用ベルトの第四の形態で、CMD方向の断面図である。
 図7に示すように、湿紙搬送用ベルト(70)は、カバードヤーン(13)を揃えてなる糸列が平行に結合された無端状構造体(72)に隣接して、織物(73)が配置された基材層(71)に湿紙側バット層(74)とロール側バット層(75)を積層一体化させ、その湿紙面側表面に高分子弾性体(76)が配置された様子を示している。なお、織物(73)は製織に要する手間がかからない簡易な織物、例えば1/1平織組織、2/1組織、3/1組織などのものが好ましくは使用できる。当該織物は湿紙搬送用ベルトのCMD方向の巾と同じ巾の製織布でもよいし、或いはこれより狭い巾で製織しておき、それを多列に並べて湿紙搬送用ベルトのCMD方向の巾と同じ巾に構成してもよい。なお、図7では好ましい例示としてバット層を基材層(71)の両面に配置しているが、少なくともロール側面に配置していればよい。
 図8は本発明における湿紙搬送用ベルトの第五の形態で、CMD方向の断面図である。
 図8に示すように、湿紙搬送用ベルト(80)は、カバードヤーン(13)を揃えてなる平行に結合された糸列(82)とシート状不織布(83)が接合された無端状構造体が基材層となっており、該基材層(81)に湿紙側バット層(84)とロール側バット層(85)を積層一体化させ、その湿紙面側表面に高分子弾性体(86)が配置された様子を示している。なお、図8では好ましい例示としてバット層を基材層(81)の両面に配置しているが、少なくともロール側面に配置していればよい。
 図9は本発明における湿紙搬送用ベルトの第六の形態で、CMD方向の断面図である。
 図9に示すように、湿紙搬送用ベルト(90)は、カバードヤーン(13)を揃えてなる平行に結合された糸列(92)とシート状不織布(94)が接合された無端状構造体に隣接して、シート状不織布(94)が接合された緯糸のみからなる無端状構造体(93)が配置された基材層(91)に湿紙側バット層(95)とロール側バット層(96)を積層一体化させ、その湿紙面側表面に高分子弾性体(97)が配置された様子を示している。なお、図9では好ましい例示としてバット層を基材層(91)の両面に配置しているが、少なくともロール側面に配置していればよい。
 図10は本発明における湿紙搬送用ベルトの第七の形態で、CMD方向の断面図である。
 図10に示すように、湿紙搬送用ベルト(100)は、カバードヤーン(13)を揃えてなる平行に結合された糸列(102)とシート状不織布(104)が接合された無端状構造体に隣接して、不織布(103)が配置された基材層(101)に湿紙側バット層(105)とロール側バット層(106)を積層一体化させ、その湿紙面側表面に高分子弾性体(107)が配置された様子を示している。なお、図10では好ましい例示としてバット層を基材層(101)の両面に配置しているが、少なくともロール側面に配置していればよい。
 図11は本発明における湿紙搬送用ベルトの第八の形態で、CMD方向の断面図である。
 図11に示すように、湿紙搬送用ベルト(110)は、カバードヤーン(13)を揃えてなる平行に結合された糸列(112)とシート状不織布(114)が接合された無端状構造体に隣接して、織物(113)が配置された基材層(111)に湿紙側バット層(115)とロール側バット層(116)を積層一体化させ、その湿紙面側表面に高分子弾性体(117)が配置された様子を示している。なお、織物(113)は製織に要する手間がかからない簡易な織物、例えば1/1平織組織、2/1組織、3/1組織などのものが好適に使用できる。当該織物は湿紙搬送用ベルトのCMD方向の巾と同じ巾の製織布でもよいし、或いはこれより狭い巾で製織しておき、それを多列に並べて湿紙搬送用ベルトのCMD方向の巾と同じ巾に構成してもよい。なお、図11では好ましい例示としてバット層を基材層(111)の両面に配置しているが、少なくともロール側面に配置していればよい。
 なお、図5~図7、図9~図11においては、カバードヤーン(13)を揃えてなる糸列が平行に結合された無端状構造体(52、62、72、92、102、112)と、隣接して配置された緯糸のみの無端状構造体(53、93)、不織布(63,103)又は織物(73、113)の位置関係については、図においては該糸列が湿紙側バット層の側に位置しているが、本発明では逆の構造、即ち該糸列がロール側バット層の側に位置していてもよい。
 また、図8~図11の、無端状構造体(82、92、93、102、112)に隣接して接合されたシート状不織布(83,94,104,114)の位置関係については、図においてはシート状不織布が該無端状構造体の上側に位置しているが、本発明においてはその逆の構造、即ちシート状不織布が該糸列の下側に位置してもよい。
 また、図9においては、無端状構造体(92、93)の両方に隣接してシート状不織布(94)が接合されているが、該シート状不織布は少なくとも1つの無端状構造体に接合されていればよい。
 本発明の基材を構成する糸状及びバット層に用いられる繊維素材としては、抄紙機の湿紙搬送用ベルトに用いられている汎用の素材を用いることができ、ナイロン、ポリエステル、ポリプロピレンなどの合成繊維素材や、羊毛、麻、綿などの天然素材などから適宜選択される。カバードヤーンの芯糸は、融点の高いナイロン6、ナイロン66、ナイロン610、ナイロン612、やポリエステル(PET)、PPS、PEEK、PEK、芳香族ポリアミドなどが使用できる。芯糸の形態としては、モノフィラメント単糸やモノフィラメント撚糸、又はマルチフィラメントなどが使用できる。本発明のカバードヤーンに好適に用いることができる芯糸としては、混撚糸(モノフィラメント糸、ツイストモノフィラメント糸、マルチフィラメント糸のいずれかとスパン糸との混撚糸)を用いる。即ち該カバードヤーンを平行に揃えて結合した際に、スパン糸の毛羽立ちが互いに絡み合うことでカバードヤーンの糸列の結合力をより高めることができる。
 熱溶融糸としては、前記芯糸よりも融点の低い糸材、例えばポリエチレン、ポリプロピレン、共重合ポリエステル、共重合ナイロンなどが使用できる。好適にはナイロン6/12、ナイロン6/610、ナイロン66/6、ナイロン66/12、ナイロン66/610等の二元共重合ナイロン、ナイロン6/66/12、ナイロン6/66/610等の三元共重合ナイロンを糸材としたフィラメント糸又はスパン糸を用いることができる。なお、これらの共重合ナイロンは組成(共重合成分の重量%)により融点が変動することはよく知られているが、本発明で使用できる共重合ナイロンは、その融点が180℃以下、好ましくは130℃以下のものが使用できる。
 シート状不織布としては、スパンボンド、メルトブロー、又はスパンレース等の方法によって作られたシート状繊維集合体を使用でき、シート状不織布に用いられる素材は、好適には前記熱溶融糸と同様な低融点共重合ナイロンが使用できる。
 高分子弾性体としては、ウレタン、エポキシ等の熱硬化性樹脂、又はポリアミド、ポリアリレート、ポリエステル、アクリル等の熱可塑性樹脂を適宜使用することができる。
 図1は本発明の無端状構造体を構成するカバードヤーン(13)を示している。
 図1において、本発明の無端状構造体を構成するカバードヤーン(13)は、芯糸(11)と熱溶融糸(12)の繊度の比が4:1~10:1、好ましくは5:1~8:1の範囲で、芯糸に対して熱溶融糸を100回/m~2000回/m、好ましくは500回/m~1000回/mの範囲で、等間隔に巻きつけられてなるカバードヤーン(13)である。なお、図1では芯糸(11)に対して熱溶融糸(12)をZ方向に巻きつけられているが、芯糸(11)に対して熱溶融糸(12)をS方向に巻きつけてなるカバードヤーン(13)であってもよい。そして本発明では、図2のように筬(21)を通してカバードヤーン(13)を複数引き揃えて糸列(22)とし、該糸列の端部を一定間隔に隔てて対峙させた一対の平行なロール(23)に配置している糸列ガイド用の無端状ベルト(24)の上に固定する。
 次に図3のように、前記ロールを矢印方向(A)に回転させると、無端状ベルトに端部を固定した糸列(22)は引き込まれるため、糸列(22)を少しずつ巾方向、即ち矢印方向(B)に移動させながら供給し、糸列(22)がスパイラル状になるように周回させる。前記糸列(22)がフェルトの所定の巾となったら糸列(22)の供給を停止し、次に熱風又は赤外線などの熱源により熱処理を施し、熱溶融糸を溶融させ糸列を固定し、カバードヤーンを揃えてなる糸列が平行に結合された無端状構造体が得られる。また、前記糸列に隣接してシート状不織布を配置し、熱風又は赤外線などの熱源により熱処理を施し、糸列とシート状不織布を固定し、カバードヤーンを揃えてなる糸列が平行に結合された無端状構造体を得ることもできる。
 また図3に示すように、前記糸列を巾方向に移動させスパイラル状に周回させると、当然前記一定間隔を隔てて対峙させた一対の平行なロールの垂直方向(前記無端状構造体の実質的なMD方向)(31)に対して一定の傾斜角度θ(°)(33)を持つことになるが、湿紙搬送用ベルトの走行性を考慮した結果、θは10°以下、好ましくは5°以下の角度であることが望ましい。即ち、
 θ = tan-1(2w/L) ≦ 5
 ただし、wは糸列巾(m)、Lは無端状構造体全長(m)
なる条件が望ましい。
 このとき糸列を供給する際の糸列の巾方向移動速度v(m/min)は、無端状構造体全長:L(m)、糸列巾:w(m)、ロール速度:V(m/min)によって決定され以下のようになる。
 v = w /(L/V)×(1/n)× C × C
 ただし、nは自然数
     Cは供給する糸列の張力によって変化する係数
     Cは糸列巾によって変化する係数
このように供給することにより、1周前に供給した糸列の端部と供給しようとする糸列の端部が、糸列の地部との差がないように配列できる。
 上述のようにして得られた無端状構造体を、熱風や赤外線などの非接触式熱源、或いはヒートロールにより接触して加熱し、芯糸に巻かれた熱溶融糸を溶融させ、カバードヤーンを揃えてなる糸列を結合させることで、カバードヤーンが平行に配置された無端状構造体が得られる。
 また前記糸列に隣接してシート状不織布が配置された無端状構造体を加熱処理することで、芯糸に巻かれた熱溶融糸が溶融し、カバードヤーンを揃えてなる糸列とシート状不織布を固定させることで、カバードヤーンが平行に結合された無端状構造体が得られる。
 以下、実施例を挙げて本発明を具体的に説明するが、湿紙搬送用ベルトの寸法、基材の一部を構成するシート状不織布、織物、基材層に隣接して配置するバット層、高分子弾性体は同一のものとした。詳細は次の通りである。
・湿紙搬送用ベルト寸法:全長20m×全幅2m
・シート状不織布:商品名 スパンファブ(材質:低融点共重合ナイロン、日東紡社製、PA1001、目付24g/m
・織物の素材:ナイロン6(330dtexのモノフィラメントを2本撚り合わせた片撚り糸を、3本束ねて更に諸撚りした撚糸を経糸とし、330dtexのモノフィラメントを3本撚り合わせた片撚り糸を緯糸とした。)
・織物の目付:300g/m
・織物の組織:1/1平織り
・織物メッシュ:経糸30本/5cm × 緯糸40本/5cm
・バット素材:ナイロン6の短繊維(ステープルファイバー)で繊度17dtex
・湿紙側バット層:500g/m
・ロール側バット層:200g/m
・高分子弾性体:ウレタン樹脂を1000g/m積層
[実施例1]
(1)カバードヤーンの芯糸
 ナイロン6のモノフィラメント(330dtex)を2本撚ってなる撚糸を2本と、750dtexのスパン糸(ナイロン6の短繊維からなる)とを撚り合わせて、合計繊度が2250dtexとした。
(2)カバードヤーン
 共重合ナイロン6/12で融点が115℃、繊度が360dtexのモノフィラメントからなる熱溶融糸を前記芯糸に対して500回/m巻きつけて、カバードヤーンを製作した。
(3)上記カバードヤーンを50本/5cmで図2~図3で示した方法により、カバードヤーン同士を平行に結合し、熱処理を施し300g/mの無端状構造体を作成した。
(4)上記無端状構造体に湿紙側バットとロール側バットを積層一体化させ、その湿紙側面にウレタン樹脂を配置し、目付け2000g/mの湿紙搬送用ベルトを製作した。
[実施例2]
(1)実施例1と同じ無端状構造体を2枚用意する。
(2)上記無端状構造体の1枚について、MD方向の長さが、フェルト巾と一致する長さでCMD方向に切断し、切断片を製作する。
(3)他の無端状構造体のロール側に前記切断片を90°転回したもの(切断片のMD方向をCMD方向にして使用する)を該無端状構造体のMD方向に並べて配置する。
(4)(3)で作製した無端状構造体に湿紙側バットとロール側バットを積層一体化させ、その湿紙側面にウレタン樹脂を配置し、目付2300g/mの湿紙搬送用ベルトを製作した。
[実施例3]
(1)芯糸
 ナイロン6のマルチフィラメント1500dtex(50フィラメント)と750dtexのスパン糸(ナイロン6の短繊維からなる)の混撚糸で合計繊度が2250dtexとした。
(2)カバードヤーン
 実施例1と同じ熱溶融糸を上記芯糸に対し1000回/m巻きつけて、カバードヤーンを作製した。
(3)上記カバードヤーンを使用して実施例1と同じ方法で360g/mの無端状構造体を作製した。
(4)上記無端状構造体のロール側にスパンボンド不織布(旭化成社製、エルタスNO1100)を配置してから、湿紙側バットとロール側バットとを積層一体化させ、その湿紙側面にウレタン樹脂を配置し、目付2360g/mの湿紙搬送用ベルトを製作した。
[実施例4]
(1)芯糸
 実施例1と同じ芯糸を使用した。
(2)カバードヤーン
 実施例1と同じ熱溶融糸を芯糸に対し750回/m巻きつけたカバードヤーンを作製した。
(3)上記カバードヤーンを使用して、実施例1と同じ方法で330g/mの無端状構造体を作製した。
(4)上記無端状構造体のロール側に織物を配置してから、湿紙側バットとロール側バットとを積層一体化させ、その湿紙側面にウレタン樹脂を配置し、目付2330g/mの湿紙搬送用ベルトを製作した。
[実施例5]
(1)実施例1と同じカバードヤーンを50本/5cmで図2~図3で示した方法により、カバードヤーン同士を平行に結合し、この糸列に隣接してシート状不織布を載置し、熱処理を施し320g/mの無端状構造体を作製した。
(2)上記無端状構造体に湿紙側バットとロール側バットを積層一体化させ、その湿紙側面にウレタン樹脂を配置し、目付2020g/mの湿紙搬送用ベルトを製作した。
[実施例6]
(1)実施例5と同じ無端状構造体を2枚用意する。
(2)上記無端状構造体の1枚について、MD方向の長さが、フェルトの巾と一致する長さでCMD方向に切断し、切断片を製作する。
(3)他の無端状構造体のロール側に前記切断片を90°転回したもの(切断片のMD方向をCMD方向にして使用する)を該無端状構造体のMD方向に並べて配置する。
(4)(3)で製作した無端状構造体に湿紙側バットとロール側バットを積層一体化させ、その湿紙面側にウレタン樹脂を配置し、目付2340g/mの湿紙搬送用ベルトを製作した。
[実施例7]
(1)実施例3と同じカバードヤーンを使用して、実施例5と同じ方法で380g/mの無端状構造体を作製した。
(2)上記無端状構造体のロール側にスパンボンド不織布(旭化成社製、エルタスNO1100)を配置してから、湿紙側バットとロール側バットを積層一体化させ、その湿紙側面にウレタン樹脂を配置し、目付2180g/mの湿紙搬送用ベルトを製作した。
[実施例8]
(1)実施例4と同じカバードヤーンを使用して、実施例5と同じ方法で350g/mの無端状構造体を作製した。
(2)上記無端状構造体のロール側に織物を配置してから、湿紙側バットとロール側バットを積層一体化させ、その湿紙側面にウレタン樹脂を配置し、目付2350g/mの湿紙搬送用ベルトを製作した。
[比較例1]
(1)前記織物を2枚積層した基材層に湿紙側バットとロール側バットを積層一体化させ、その湿紙側面にウレタン樹脂を配置し、目付2300g/mの湿紙搬送用ベルトを製作した。
[比較例2]
(1)経糸
 ナイロン6のモノフィラメント(330dtex)を2本撚ってなる撚糸を2本と、750dtexのスパン糸(ナイロン6の短繊維からなる)とを撚り合わせて、合計繊度が2250dtexとした。
(2)上記経糸を50本/5cmで図2~図3で示した方法により、経糸同士を平行に配置し、その外周面側に目付け75g/mのバットを積層一体化させ、300g/mの無端状構造体を作製した。
(3)上記無端状構造体を2枚用意する。
(4)上記無端状構造体の1枚について、MD方向の長さが、フェルト巾と一致する長さでCMD方向に切断し、切断片を製作する。
(5)他の無端状構造体のロール側に前期切断片を90°転回したもの(切断片のMD方向をCMD方向にして使用する)を該無端状構造体のMD方向に並べて配置する。
(6)(5)で作製した無端状構造体に湿紙側バットとロール側バットを積層一体化させ、その湿紙側面にウレタン樹脂を配置し、目付2380g/mの湿紙搬送用ベルトを作製した。
 実施例1~8及び比較例1~2により製作した湿紙搬送用ベルトについて、以下の項目について評価を行った。本発明で採用した評価項目は、マーク性、基材加工性(カバードヤーンからなる無端状構造体の製作時における断裂の有無、基材の製作時間)である。その結果を表1に示す。なお、表1中の数値は比較例1を100としたときの相対比率で、基材のマーク性、基材の製作時間については数値が小さいほど良好である。
<マーク性>
 実施例1~8及び比較例1~2のフェルトのハンドサンプルにカーボン紙、紙、バットを重ね合わせ、ロールにてプレスした。バットは50g/m単位で追加され、目視評価で紙に転写された基布マークが確認されないバット重量を測定し、マーク性を評価した。即ち測定されるバット重量が少ないほどマーク性は良い。試験条件は以下の通りである。
・カーボン紙:ゼネラルサプライ社製ゼネラルゾル#1300
・紙:上質紙、紙坪量64g/m
・バット:繊度17dtexの短繊維からなるバット層
・プレス圧力:30kg/cm
 表1にマーク性の結果を示した。相対比率は次式のようになる。
 相対比率 = C/c×100
   C:各湿紙搬送用ベルトでのバット重量
   c:比較例1でのバット重量
<カバードヤーンからなる無端状構造体の基材の加工性>
 実施例1~8及び比較例2のカバードヤーンからなる無端状構造体の製作時、バットを積層一体化させる際のマシン掛入時等、加工時における無端状構造体の断裂の有無について評価した。表1に無端状構造体の断裂の有無について結果を示した。
<基材の製作時間>
 実施例1~8及び比較例1~2の基材の製作時間について評価した。なお、基材の製作時間については各フェルトに用いた基材すべての合計製作時間である。表1に基材の製作時間を示した。相対比率は次式のようになる。
 相対比率 = D/d×100
  D:各フェルトにおける基材層製作時間合計
  d:比較例1における基材層製作時間合計
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1に示すように、実施例1~8は基材層にカバードヤーンの経糸からなる無端状構造体を配置したことにより、経緯糸の交絡点が無いためプレス部での圧力分布が均一となりマーク性が良化した。また、無端状構造体の加工性については、製作時及びバットを一体化させる際のマシン掛入時等に、断裂することもなく、また短時間で無端状構造体を製作することができ、大幅に工数を削減することができた。
 本発明によれば、熱溶融糸が巻きつけられた経糸からなる無端状構造体の糸列の結合力が強く加工性に優れ、低コストで、湿紙表面性にすぐれた無製織の基材を備えた湿紙搬送用ベルトを得ることができる。また前記基材は抄紙機で使用される他の抄紙用具にも応用できることはいうまでもない。
 11 芯糸
 12 熱溶融糸
 13 カバードヤーン
 21 筬
 22 糸列
 23 ロール
 24 糸列ガイド用無端状ベルト
 25 糸列固定部
 26 カバードヤーン
 40、50、60、70、80、90、100、110 湿紙搬送用ベルト
 41、51、61、71、81、91、101、111 基材層
 42、52、62、72、82、92、102、112 無端状構造体
 43、54、64、74、84、95、105、115 湿紙側バット層
 44、55、65、75、85、96、106、116 ロール側バット層
 45、56、66、76、86、97、107、117 高分子弾性体
 53、93 緯糸のみからなる無端状構造体
 63、103 不織布
 73、113 織物
 83、94、104、114 シート状不織布

Claims (6)

  1.  抄紙機のプレスパートで使用される抄紙用具であって、熱溶融糸が巻きつけられたカバードヤーンを揃えてなる糸列をスパイラル状に周回させ、該糸列を加熱処理することで固定してなる無端状構造体を該抄紙用具の基材として少なくとも1層用い、該基材の少なくとも一面に隣接してバット層を積層一体化せしめたことを特徴とする、抄紙用具。
  2.  無端状構造体の少なくとも一面に隣接して緯糸のみからなる無端状構造体をさらに配置し、基材とすることを特徴とする、請求項1に記載の抄紙用具。
  3.  無端状構造体の少なくとも一面に隣接して不織布を配置し、基材とすることを特徴とする、請求項1又は2に記載の抄紙用具。
  4.  無端状構造体の少なくとも一面に隣接して織物を配置し、基材とすることを特徴とする、請求項1~3のいずれかに記載の抄紙用具。
  5.  少なくとも1つの無端状構造体の少なくとも一面に隣接してシート状不織布を接合し、基材とすることを特徴とする、請求項1~4のいずれかに記載の抄紙用具。
  6.  抄紙用具の湿紙面側表面に更に高分子弾性体が配置された湿紙搬送用ベルトである、請求項1~6のいずれかに記載の抄紙用具。
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