WO2018216754A1 - 摩擦材 - Google Patents

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WO2018216754A1
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friction
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村上 学
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株式会社アドヴィックス
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    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16DCOUPLINGS FOR TRANSMITTING ROTATION; CLUTCHES; BRAKES
    • F16D69/00Friction linings; Attachment thereof; Selection of coacting friction substances or surfaces
    • F16D69/02Composition of linings ; Methods of manufacturing
    • F16D69/025Compositions based on an organic binder
    • F16D69/026Compositions based on an organic binder containing fibres
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16DCOUPLINGS FOR TRANSMITTING ROTATION; CLUTCHES; BRAKES
    • F16D2200/00Materials; Production methods therefor
    • F16D2200/0034Materials; Production methods therefor non-metallic
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16DCOUPLINGS FOR TRANSMITTING ROTATION; CLUTCHES; BRAKES
    • F16D2200/00Materials; Production methods therefor
    • F16D2200/006Materials; Production methods therefor containing fibres or particles
    • F16D2200/0065Inorganic, e.g. non-asbestos mineral fibres

Definitions

  • the present invention relates to a friction material used in a brake device or the like for a vehicle or the like.
  • a copper component having high thermal conductivity and excellent spreadability is contained in the friction material for the purpose of maintaining the coefficient of friction and imparting wear resistance.
  • environmental concerns are increasing on a global scale, and development of friction materials (copper-free) with reduced copper components with high environmental load is urgently needed.
  • various problems such as the deterioration of wear resistance and the occurrence of a metal pick up (MPU, synonymous with metal catch) have become apparent.
  • metal pick-up wear powder generated when the friction material slides against the other material, such as the rotor, adheres to the sliding surface of the friction material to form a metal block, and further sliding occurs.
  • Patent Document 1 reports a non-asbestos-based friction material for achieving both wear resistance at high temperatures, which decreases due to reduction of copper components, and suppression of metal pickup.
  • the non-asbestos-based friction material described in Patent Document 1 is a scaly, columnar or plate-like shape, and 10 to 35 mass of titanate having a specific surface area of 0.5 to 10 m 2 / g. %contains. At the same time, it contains 5 to 30% by mass of zirconium oxide, and the content of zirconium oxide having a particle diameter exceeding 30 ⁇ m is adjusted to 1.0% by mass or less.
  • Patent Document 2 discloses a friction material containing 1.0 to 25.0% by weight of mica which is a cleavable inorganic substance, but aluminum oxide (alumina) having a Mohs hardness of 9.0 is disclosed. Contains by weight. In the case of containing 10.0% by weight of copper fiber as in Patent Document 2, even if a relatively large amount of aggressive abrasive material such as aluminum oxide is contained, due to the spreadability of the copper component, Since the adhesion film is formed on the surface of the mating material, wear of the mating material can be suppressed.
  • the non-asbestos-based friction material of Patent Document 1 contains 10 to 35% by mass of titanate and contains zirconium oxide having a specific particle diameter, as well as wear resistance and metal pickup generation at high temperatures which decrease due to reduction of copper components. It is compensated by containing up to 30% by mass. However, since the content of zirconium oxide is as large as 5 to 30% by mass, the aggressivity on the other material such as a rotor tends to be too high. Therefore, there is a problem that wear of the mating material and deterioration of judder (brake vibration) due to DTV (disk thickness variation, disk thickness difference) growth are easily assumed.
  • DTV disk thickness variation, disk thickness difference
  • zirconium oxide which is a raw material for abrasive (abrasive material)
  • abrasive material obtains a braking force by scraping the mating material during braking
  • the wear of the mating material is extremely deteriorated when the content of the abrasive raw material increases.
  • the amount of wear of the mating material increases due to the drag (contact) of the brake pad, which causes the DTV to grow and causes judder generation during braking.
  • the friction material of Patent Document 2 is configured as a copper-free friction material substantially free of a copper component
  • the aggressiveness of the abrasive material promotes the wear of the mating material, which causes a decrease in the life of the mating material. It can be easily understood. Therefore, in the copper-free friction material, it is important to control not only the cleavable inorganic substance but also the content (% by weight) of the inorganic substance having a Mohs hardness of 6.5 or more.
  • the present invention exhibits excellent wear resistance while securing sufficient braking force and stability of effectiveness at the time of brake braking, and is excellent in that it is less likely to attack the mating material and can suppress the occurrence of metal pickup and DTV growth. It is an object of the present invention to provide a friction material having high performance.
  • the present inventors have intensively studied to solve the above problems, and as an inorganic filler, while limiting the content of an inorganic material having a Mohs hardness of 6.5 or more to less than a predetermined weight% with respect to the entire friction material, A non-asbestos-based friction material containing a cleavable inorganic material within a predetermined weight% range in the friction material was constructed. According to the non-asbestos-based friction material, it has been found that the aggressivity on the other material such as a rotor can be reduced, and the occurrence of metal pickup and DTV growth can be suppressed. In addition, they have found that they have excellent wear resistance while securing sufficient braking force and stability of effectiveness during braking.
  • the present invention provides a friction material having the following configuration.
  • the inorganic filler contains an inorganic substance having a Mohs hardness of 6.5 or more and a cleavable inorganic substance, and the content of the inorganic substance having a Mohs hardness of 6.5 or more is 1.0 to the entire friction material.
  • the friction material, wherein the content of the cleavable inorganic material is less than 1% by weight and is 12.0% by weight or more and 24.0% by weight or less with respect to the entire friction material.
  • the friction material according to the present embodiment contains a fibrous base material, a binder, an organic filler, an inorganic filler and the like described later, and as an inorganic filler, the content of an inorganic material having a Mohs hardness of 6.5 or more is rubbed.
  • the cleavable inorganic material is contained in the predetermined weight% range while limiting to less than the predetermined weight% with respect to the whole material.
  • iron oxide is contained as an inorganic filler.
  • materials generally used in manufacturing the friction material can also be contained.
  • all the materials mixed in producing the friction material according to the present embodiment are referred to as a friction material raw material.
  • the friction material according to the present embodiment is a non-asbestos-based friction material (NAO material).
  • NAO material non-asbestos-based friction material
  • the friction material according to the present embodiment does not substantially contain a copper component having a high environmental load (copper free). Specifically, the copper component is not contained, or even when contained, it is 0.5% by weight or less with respect to the entire friction material raw material.
  • the friction material of the present embodiment is one in which the content of the abrasive raw material that is harder than the mating material, such as the rotor, and has a strong aggressiveness is reduced as much as possible. As a result, the wear of the mating material can be effectively suppressed, and the occurrence of metal pickup and DTV growth resulting from the wear of the mating material can be effectively suppressed.
  • the friction material according to the present embodiment sufficiently corresponds to the movement of copper free.
  • the fiber base can be exemplified by organic fibers, metal fibers, natural or man-made inorganic fibers, and the like.
  • Specific examples of the fiber base include, as organic fibers, aromatic polyamide fibers (aramid fibers), acrylic fibers, cellulose fibers, carbon fibers, and the like.
  • Examples of metal fibers include single metals such as steel, stainless steel, aluminum, zinc and tin, and fibers made of respective alloy metals.
  • As the inorganic fiber, rock wool, glass fiber and the like can be mentioned.
  • the fiber substrate may be used alone or in combination of two or more.
  • the content of the fiber base is not particularly limited, it may be preferably 3.0% by weight to 15.0% by weight based on the whole of the friction material raw material.
  • the bonding material has a function of bonding the friction material material.
  • the binder include phenol resin, epoxy resin, melamine resin, and imide resin, and it is also possible to use modified resins such as estramer, hydrocarbon resin, and epoxy. .
  • a binder can also be used individually by 1 type or in combination of multiple types. Although the content of the binder is not particularly limited, it can be preferably contained in an amount of 3.0% by weight to 10.0% by weight based on the whole of the friction material raw material.
  • the organic filler can contain cashew dust, rubber powder, tire powder, fluorine polymer and the like, and one of these may be used alone, or a plurality of these may be used in combination.
  • the present invention is not limited to the above specific example, and organic fillers known in the art can be preferably used.
  • the content of the organic filler is also not particularly limited, and may be a content generally used in the art.
  • the inorganic filler while limiting the content of the inorganic substance having a Mohs hardness of 6.5 or more to less than a predetermined weight% with respect to the entire friction material raw material, it contains a cleavable inorganic substance within a predetermined weight% range.
  • the inorganic filler preferably also contains iron oxide.
  • the content of the inorganic substance having a Mohs hardness of 6.5 or more is adjusted to be 0.1% by weight or more and less than 1.0% by weight, preferably 0.2% by weight or more and 1.0% by weight, based on the whole of the friction material raw material Adjusted as less than.
  • the inorganic substance having a Mohs hardness of 6.5 or more is mainly contained in the friction material as an abrasive material for providing grinding characteristics.
  • the friction material of the present embodiment is one in which the content of the abrasive raw material harder than the mating material rotor etc. is reduced as much as possible.
  • the wear of the mating material can be effectively suppressed, and the occurrence of metal pickup and DTV growth resulting from the wear of the mating material can be effectively suppressed. Therefore, if it is 1.0% by weight or more, the aggressivity of the mating material becomes high, which is not preferable.
  • inorganic substances having a Mohs hardness of 6.5 or more for example, silica such as zirconium silicate, zirconium oxide (zirconia), silicon dioxide, ceramic powder, aluminum oxide (alumina), chromium oxide (chromium (II) oxide, etc.), etc. Can be used. However, without being limited thereto, inorganic substances having a Mohs hardness of 6.5 or more which are known in the art can be preferably used.
  • the shape of the inorganic substance having a Mohs hardness of 6.5 or more can exert the above-mentioned characteristics effectively and is not particularly limited as long as it is mixed with other friction material equally, but the average particle diameter should be 25 ⁇ m or less Is preferred. By setting the average particle diameter to 25 ⁇ m or less, it is possible to prevent the aggressivity on the other material such as a rotor from becoming higher than necessary, and it is possible to more effectively suppress the wear of the other material.
  • the shape of the inorganic substance having a Mohs hardness of 6.5 or more can effectively exhibit the above-mentioned characteristics, and is not particularly limited as long as it is uniformly mixed with other friction material raw materials, and a known form used in the art Can be used. For example, it can be in the form of powder, particles, fibers and the like.
  • Cleavable inorganic substances are mainly included to impart excellent cleaning properties to the friction material.
  • the sliding surfaces of the friction material and the mating member, such as the rotor can be effectively updated, that is, the cleaning characteristics can be improved.
  • the sliding surface can be maintained in a clean state.
  • the content of the abrasive raw material is small, it is known that an ineffectiveness at the time of brake braking occurs.
  • the cleavable inorganic substance is an inorganic substance having a property of peeling in the direction of weak bonding between atoms in the crystal structure.
  • the form of cleavage is not particularly limited as long as the cleavable inorganic substance has the above-mentioned characteristics, and examples thereof include those having cleavage in plate, column, hexahedron, octahedron and the like.
  • the smoothness of the cleavage plane is not particularly limited. For example, even if it cleaves to a nearly perfect plane or a cleave to a slightly perfect plane, there is an unevenness although it is clearly a plane It may be one in which the sex is recognized or one in which the flatness is barely recognized.
  • the direction of cleavage is also not particularly limited, and examples thereof include those in 1, 2, 3, 4 and 6 directions.
  • the cleavable inorganic substance examples include mica (mica), calcite, kafuneite, molybdenite, talc, kaolinite, amphibole, feldspar, chrysolite, olivine, as long as it has the above characteristics. Although it is possible to exemplify meteorites etc., it is not limited to these. Particularly preferable is mica (mica), and mica groups include muscovite, phlogopite, iron mica, biotite and the like, and any may be used. These cleavable inorganic substances can be used alone or in combination of two or more.
  • the shape and size of the cleavable inorganic substance are not particularly limited as long as they can effectively exhibit the above-mentioned characteristics and are uniformly mixed with other friction material raw materials, and they have known shapes and sizes used in the art.
  • it can be in the form of powder, particles, fibers and the like.
  • the content of the cleavable inorganic material is 12.0% by weight or more and 24.0% by weight or less with respect to the entire friction material raw material.
  • the content of the cleavable inorganic material is more than 24.0% by weight, the strength of the friction material is lowered, and the abrasion resistance tends to be deteriorated, which is not preferable.
  • the content is less than 12.0% by weight, the above-mentioned cleaning characteristics can not be effectively exhibited.
  • Iron oxide is mainly included to impart weak grinding characteristics to the friction material.
  • iron oxide in addition to the cleavable inorganic substance, it is possible to eliminate the ineffectiveness at the time of braking by reducing the content of the abrasive material represented by the inorganic substance having a Mohs hardness of 6.5 or more.
  • the excellent cleaning properties of the cleavable inorganic substance it is possible to secure a sufficient braking force and improve the stability of the effect.
  • Iron oxide is an inorganic substance having a Mohs hardness of 6.0, and any of ferric oxide (Fe 2 O 3 ) and triiron trioxide (Fe 3 O 4 ) can be used.
  • iron oxide are not particularly limited as long as they can effectively exhibit the above-mentioned characteristics and can be uniformly mixed with other friction material raw materials, and those of known form and size used in the relevant technical field It can be used.
  • it can be in the form of powder, particles, fibers and the like.
  • content in the case of containing iron oxide shall be 5.0 weight% or more and 15.0 weight% or less with respect to the whole friction material raw material. By adjusting within this weight% range, it is possible to effectively improve the securing of sufficient braking force and the stability of the effect.
  • the inorganic filler in addition to an inorganic substance having a Mohs hardness of 6.5 or more less than a certain weight%, a cleavable inorganic substance within a predetermined weight% range, and iron oxide, various compounds are optionally contained. be able to.
  • titanates can be included.
  • titanates include alkali metal titanates and alkali metal titanate / second group salts. Specific examples thereof include potassium titanate, sodium titanate, lithium titanate, lithium potassium titanate, and magnesium titanate. Potassium and the like can be mentioned.
  • the titanate is preferably contained in an amount of 10.0% by weight to 30.0% by weight based on the entire friction material raw material. This makes it possible to compensate for the deterioration of the wear resistance due to the reduction of the copper component.
  • calcium hydroxide etc. can be contained as a pH adjustment material.
  • single metals such as iron (steel), aluminum, zinc and tin, and metals other than copper such as metal powders and metal fibers of respective alloy metals can be contained as needed, and the strength of the friction material Can be improved.
  • metal such as metal powder or metal fiber is not an essential component of the friction material and is not necessarily contained from the viewpoint of cost reduction and the like.
  • An inorganic friction modifier may be further included to adjust the friction properties of the friction material, but the content of abrasive raw materials represented by inorganic substances having a Mohs hardness of 6.5 or more is limited as described above.
  • inorganic fillers may be used alone or in combination of two or more.
  • the content of the inorganic filler is also not particularly limited, and may be a content generally used in the relevant technical field.
  • a lubricant can be contained in the friction material of the present embodiment, and as a specific example, coke, graphite (graphite), carbon black, metal sulfide and the like can be mentioned.
  • metal sulfides include tin sulfide, antimony trisulfide, molybdenum disulfide, tungsten sulfide and the like.
  • the lubricants may be used alone or in combination of two or more.
  • the content of the lubricant is also not particularly limited, and may be a content generally used in the art.
  • the friction material of the present embodiment can be manufactured by a method known in the art, and it is formed by a mixing process of blending and mixing the friction material and a molding process of forming the mixed friction material into a desired shape. It can be manufactured.
  • the mixing step it is preferable to mix the friction material in powder form, and it becomes easy to uniformly mix the friction material.
  • the mixing method is not particularly limited as long as the friction material can be uniformly mixed, and can be carried out by methods known in the art.
  • mixing can be performed using a mixer such as a Fenshell mixer or a Loediger mixer, and for example, mixing is performed for about 10 minutes at normal temperature.
  • the mixture of the raw materials for the friction material may be mixed while being cooled by a known cooling method so that the temperature does not rise.
  • the forming step can be performed by pressing the friction material material with a press or the like, and can be performed based on methods known in the relevant technical field.
  • any of a hot press method in which the friction material material is heated, pressed and solidified, and a normal temperature pressing method in which the friction material material is pressed and solidified at normal temperature without heating may be used.
  • the molding temperature is 140 ° C. to 200 ° C. (preferably 160 ° C.)
  • the molding pressure is 10 MPa to 30 MPa (preferably 20 MPa)
  • the molding time is 3 minutes to 15 minutes Preferably, it can be 10 minutes.
  • molding can be performed by setting the molding pressure to 50 MPa to 200 MPa (preferably 100 MPa) and setting the molding time to 5 seconds to 60 seconds (preferably 15 seconds). Subsequently, clamp processing (for example, 180 ° C., 1 MPa, 10 minutes) is performed. After that, heat treatment (preferably 230 ° C., 3 hours) can be performed at 150 ° C. to 250 ° C. for 5 minutes to 180 minutes.
  • a polishing process may be provided to polish the surface of the friction material to form a friction surface.
  • the friction material according to the present embodiment can be applied to a disc brake pad for a vehicle or the like, but is not limited thereto, and can be applied to any known friction material such as a brake shoe or the like in the technical field. it can.
  • the friction material of this embodiment can be integrated with a plate-like member such as a metal plate as a back plate and used as a brake pad, for example.
  • the friction material of the present embodiment it is possible to exhibit excellent wear resistance while securing sufficient braking force and stability of effectiveness during brake braking, and at the same time, less aggression against the rotor, etc. It is possible to provide a friction material having excellent performance capable of suppressing generation and DTV growth.
  • the friction material of the present embodiment is also applied to the copper free flow. Specifically, by reducing the content of the abrasive raw material harder than the counterpart material as much as possible, the wear of the counterpart material can be effectively suppressed, and the occurrence of metal pickup and DTV growth due to the counterpart material abrasion is effectively suppressed. can do.
  • the friction material of the present embodiment contains an iron oxide in addition to the inorganic substance having a Mohs hardness of less than a predetermined weight% of 6.5 or more and the cleavable inorganic substance within a predetermined weight% range. Ineffectiveness at the time of brake braking can be eliminated by reduction of In combination with the excellent cleaning properties of the cleavable inorganic substance, it is possible to secure a sufficient braking force and improve the stability of the effect.
  • Examples 1 to 16 and Comparative Examples 1 to 6 a friction material prepared by blending a friction material raw material according to the compounding amount shown in FIGS. 1 and 2 is used for a brake pad, low surface pressure attack, DTV growth, metal Evaluation was made for pickup occurrence and general efficacy.
  • the unit of the compounding quantity in each friction material raw material composition in a figure is weight% with respect to the whole friction material raw material.
  • the amount of wear was evaluated in three stages according to the following criteria. ⁇ : less than 10 ⁇ m ⁇ : 10 ⁇ m or more, less than 20 ⁇ m ⁇ : 20 ⁇ m or more
  • DTV was evaluated in three stages according to the following criteria. ⁇ : less than 5 ⁇ m ⁇ : 5 ⁇ m or more, less than 10 ⁇ m ⁇ : 10 ⁇ m or more
  • the metal pickup score was evaluated in three stages according to the following criteria. :: No occurrence ⁇ : Metal pickup on the surface of the friction material ⁇ : Scratch on the rotor surface
  • Example 9 in which the average particle diameter of zirconium oxide was 35 ⁇ m, it was found that the rotor wear, DTV growth, generation of metal pickup, efficacy at high speed (100 kph), and stability of the efficacy were slightly reduced. Thereby, in order to suppress a rotor abrasion effectively, it turned out that it is preferable to control the average particle diameter of inorganic substances, such as a zirconium oxide etc., of 6.5 or more. In addition, in Example 12 not containing iron oxide, it was found that the stability of the efficacy was slightly reduced. In addition, in Example 15 containing 20% by weight of iron oxide, it was found that the wear resistance was slightly reduced.
  • Example 16 containing zinc fiber a metal such as zinc fiber or a metal such as zinc fiber was obtained because good results were obtained in all of rotor wear, DTV growth, occurrence of metal pick-up, efficacy and pad wear. It has also been found that the inclusion of metal alloy fibers in the friction material is not particularly limited. However, since good results are obtained even in the cases of Examples 1 to 15 which do not contain metal or metal alloy fibers, they may not be contained from the viewpoint of cost and the like.
  • Example 5 containing a small amount of zirconium oxide but 0.2 wt%, in contrast to the fact that the efficacy was good, 0.2 wt% of an inorganic filler having a Mohs hardness of 6.5 or more It is preferable to include% or more.
  • Comparative Example 4 containing 1.2% by weight of zirconium oxide having an average particle diameter of 25 ⁇ m, rotor wear, DTV growth, generation of metal pickup, efficacy at high speed (100 kph), efficacy stability, and pad abrasion Good results could not be obtained in terms of In particular, significant DTV growth was observed, and there was a problem in terms of aggression on the rotor. Further, even in the case where the average particle size is reduced to 10 ⁇ m, in Comparative Examples 2 and 3 containing 1.2 wt% and 1.5 wt% of zirconium oxide, rotor wear, DTV growth, occurrence of metal pickup, high speed Good results were not obtained in terms of efficacy, stability of efficacy, and pad wear.
  • Comparative Example 5 containing only 10.0% by weight of the cleavable inorganic substance mica, it was found that the efficacy, particularly the efficacy at high speed (100 kph) is deteriorated. On the contrary, it was found that in Comparative Example 6 containing 28.0% by weight of the cleavable inorganic substance, pad wear was aggravated. On the other hand, in Examples 1 to 16 in which good results were obtained, the content of mica was adjusted to 12.0% by weight or more and 24.0% by weight or less. From these results, it has been found that the content of the cleavable inorganic material is appropriately controlled in order to effectively improve the efficacy and the abrasion resistance.
  • inorganic materials with Mohs hardness of 6.5 or more are controlled to less than a predetermined weight%. It has been confirmed that it is necessary to contain a cleavable inorganic material within a predetermined weight% range.
  • the friction material of the present invention can be applied to a field where a friction material is required, such as a disk brake pad for a vehicle or a brake shoe.

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Abstract

繊維基材、結合材、有機充填材、及び、無機充填材を含有する摩擦材であって、摩擦材は、元素として銅の含有量が摩擦材全体に対して0.5重量%以下であり、無機充填材として、モース硬度が6.5以上の無機物、及び、劈開性無機物を含有し、モース硬度が6.5以上の無機物の含有量が摩擦材全体に対して1.0重量%未満であり、劈開性無機物の含有量が摩擦材全体に対して12.0重量%以上24.0重量%以下である、摩擦材。

Description

摩擦材
 本発明は、車両等用のブレーキ装置等に使用される摩擦材に関する。
 車両等のブレーキパッドやブレーキシュー等に使用される摩擦材には、高い効き(高摩擦係数)、及び、高寿命(耐摩耗性)等の種々の特性が求められている。
 従来、摩擦係数の保持や耐摩耗性を付与することを目的として、高い熱伝導率と優れた展延性をもつ銅成分を摩擦材に含有させていた。しかしながら、世界的な規模で環境に対する関心が高まっている昨今、環境負荷の高い銅成分を削減した摩擦材(銅フリー化)の開発が急務となっている。しかしながら、銅成分の削減により、耐摩耗性の悪化や、メタルピックアップ(metal pick up:MPU、メタルキャッチと同義)の発生等の種々の問題が顕在化している。メタルピックアップとは、摩擦材と、その相手材であるロータ等とが摺動したときに発生する摩耗粉が、摩擦材の摺動面に凝着して金属塊を形成し、更に、摺動時の圧力によりその金属塊が摩擦材の摺動面内部に押し込まれて固定される現象である。その結果、摩擦材内部の金属塊が相手材を著しく研削し、研削された相手材により摩擦材が異常摩耗する等の問題が生じる。
 そこで、銅成分の削減に伴う高温耐摩耗性の悪化を招かず、かつ、メタルピックアップ発生を低減できる摩擦材の構築が試みられている。
 例えば、特許文献1には、銅成分の削減により低下する高温での耐摩耗性とメタルピックアップの抑制を両立させるための非石綿系摩擦材が報告されている。具体的には、特許文献1の非石綿系摩擦材は、形状が燐片状、柱状又は板状であり、比表面積が0.5~10m/gであるチタン酸塩を10~35質量%含有する。それと共に、酸化ジルコニウムを5~30質量%含有し、かつ、粒子径が30μmを超える酸化ジルコニウムの含有量が1.0質量%以下に調整されたものである。
 また、特許文献2には、劈開性無機物であるマイカを1.0~25.0重量%含有する摩擦材が開示されているが、モース硬度が9.0である酸化アルミニウム(アルミナ)を2重量%含有する。特許文献2のように銅繊維を10.0重量%含有している場合には、酸化アルミニウム等の攻撃性の高いアブレシブ原料を比較的多量に含有していても、銅成分の展延性により、相手材の表面に凝着被膜が形成されるため、相手材の摩耗を抑制することができる。
特開2012-255052号公報 特開平3-239784号公報
 特許文献1の非石綿系摩擦材は、銅成分の削減により低下する高温での耐摩耗性とメタルピックアップ発生を、チタン酸塩を10~35質量%含有すると共に特定粒子径の酸化ジルコニウムを5~30質量%含有することにより補填するものである。しかしながら、酸化ジルコニウムを5~30質量%と多く含有するため、相手材であるロータ等への攻撃性が高くなりすぎる傾向がある。そのため、相手材の摩耗及びDTV(disk thickness variation、ディスク肉厚差)成長によるジャダー(ブレーキ振動)の悪化が容易に想定されるという問題がある。つまり、アブレシブ(研削材)原料である酸化ジルコニウムは、ブレーキ制動時に相手材を削ることにより、制動力を得るものであるため、アブレシブ原料の含有量が多くなると相手材の摩耗が極端に悪化する。また、空転時(高速道路の走行時等)においても、ブレーキパッドの引き摺り(接触)により相手材の摩耗量が増加することからDTVを成長させ、ブレーキ制動時のジャダー発生要因となる。
 また、特許文献2の摩擦材は、銅成分を実質的に含有しない銅フリーの摩擦材として構成すると、アブレシブ原料の攻撃性により相手材の摩耗が進行し、相手材の寿命の低下が引き起こされることを容易に理解することができる。したがって、銅フリーの摩擦材においては、劈開性無機物のみならず、モース硬度が6.5以上の無機物の含有量(重量%)の調整も重要である。
 そこで、本発明は、ブレーキ制動時の十分な制動力と効きの安定性を確保しつつ優れた耐摩耗性を示すと共に、相手材への攻撃性が少なくメタルピックアップ発生やDTV成長を抑制できる優れた性能を有する摩擦材を提供することを課題とする。
 本発明者らは、上記課題を解決するため鋭意研究し、無機充填材として、モース硬度が6.5以上の無機物の含有量を摩擦材全体に対して所定重量%未満に制限する一方で、所定重量%範囲内の劈開性無機物を摩擦材に含有する非石綿系摩擦材を構築した。かかる非石綿系摩擦材によれば、相手材であるロータ等への攻撃性を低減し、メタルピックアップ発生やDTV成長を抑制できることを見出した。しかも、ブレーキ制動時の十分な制動力と効きの安定性を確保しつつ優れた耐摩耗性をも有することを見出した。
 すなわち、本発明は、以下の構成を有する摩擦材を提供する。
 繊維基材、結合材、有機充填材、及び、無機充填材を含有する摩擦材であって、前記摩擦材は、元素として銅の含有量が摩擦材全体に対して0.5重量%以下であり、前記無機充填材として、モース硬度が6.5以上の無機物、及び、劈開性無機物を含有し、モース硬度が6.5以上の前記無機物の含有量が摩擦材全体に対して1.0重量%未満であり、前記劈開性無機物の含有量が摩擦材全体に対して12.0重量%以上24.0重量%以下である、摩擦材。
 上記構成によれば、ブレーキ制動時の十分な制動力と効きの安定性を確保しつつ優れた耐摩耗性を示すと共に、相手材であるロータ等への攻撃性が少なくメタルピックアップ発生やDTV成長を抑制できる優れた性能を有する摩擦材を提供することができる。本構成の摩擦材は銅フリー化の流れにも適用するものである。詳細には、相手材より硬いアブレシブ原料の含有量を可能な限り低減することにより、相手材の摩耗を効果的に抑制でき、相手材摩耗に起因するメタルピックアップ発生やDTV成長を効果的に抑制することができる。一方、従来から、アブレシブ原料の含有量が少ない場合にはブレーキ制動時の効き不足が発生することが知られている。これに対して、劈開性無機物を含有させることで、劈開性無機物の持つクリーニング効果により摩擦材と相手材の摺動面をクリーンな状態に維持することできる。これにより、アブレシブ原料の含有量を極少量に抑えることによっても、十分な制動力の確保と効きの安定性の向上を図ることができる。
本実施形態に係る摩擦材の実施例の摩擦材原料の配合組成とその性能評価を要約した図である。 本実施形態に係る摩擦材の実施例及び比較例の摩擦材原料の配合組成とその性能評価を要約した図である。
 以下、本発明の実施形態について詳細に説明するが、本発明はその趣旨を超えない限り、以下の実施形態によって限定されるものではない。
 本実施形態に係る摩擦材は、後述する繊維基材、結合材、有機充填材、及び無機充填材等を含有し、無機充填材として、モース硬度が6.5以上の無機物の含有量を摩擦材全体に対して所定重量%未満に制限する一方で、所定重量%範囲内の劈開性無機物を含有する。好ましくは、無機充填材として、酸化鉄を含有する。更に、これらの他にも摩擦材を製造する際に一般に使用される材料をも含有させることができる。ここで、本実施形態に係る摩擦材を製造する上で混合する全ての材料を摩擦材原料と称する。
 本実施形態に係る摩擦材は、非石綿系摩擦材(NAO材)である。また、本実施形態に係る摩擦材は環境負荷の高い銅成分を実質的に含有するものではない(銅フリー化)。具体的には、銅成分は含有しないか、含有する場合であっても摩擦材原料全体に対して0.5重量%以下である。
 ここで、世界的な規模で環境に対する関心が高まっている昨今、環境負荷の高い銅成分を削減した摩擦材の開発が急務となっている。しかしながら、銅成分の削減により、例えば、耐摩耗性の悪化や、メタルピックアップ発生やDTV成長等の種々の問題が顕在化している。本実施形態の摩擦材は、相手材であるロータ等より硬く攻撃性の強いアブレシブ原料の含有量を可能な限り低減したものである。これにより相手材の摩耗を効果的に抑制でき、相手材の摩耗に起因するメタルピックアップ発生やDTV成長を効果的に抑制することができる。更に、アブレシブ原料の低減によるブレーキ制動時の効き不足を劈開性無機物により効果的に解消することができる。これより、ブレーキ制動時の十分な制動力と効きの安定性を確保しつつ優れた耐摩耗性を示すと共に、相手材への攻撃性が少なくメタルピックアップ発生やDTV成長を抑制できる。したがって、本実施形態に係る摩擦材は、銅フリー化の動きに十分に対応するものである。
 繊維基材は、有機繊維や金属繊維、天然又は人造の無機繊維等を例示することができる。繊維基材の具体例は、有機繊維としては、芳香族ポリアミド繊維(アラミド繊維)、アクリル繊維、セルロース繊維、及び、炭素繊維等を挙げることができる。金属繊維としては、スチール、ステンレス、アルミ、亜鉛、及び、スズ等の単独金属、並びに、それぞれの合金金属による繊維を挙げることができる。無機繊維としては、ロックウール、及び、ガラス繊維等を挙げることができる。繊維基材は、1種類を単独で、又は、複数種類を併用することもできる。また、繊維基材の含有量は特に制限されるものではないが、摩擦材原料全体に対して、好ましくは3.0重量%~15.0重量%含有することができる。
 結合材は、摩擦材原料を結合させる機能を有するものである。結合材の具体例としては、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、メラミン樹脂、及び、イミド樹脂等を挙げることができ、それぞれのエストラマー、炭化水素樹脂、及び、エポキシ等の変性した樹脂を使用することもできる。結合材は、1種類を単独で、又は、複数種類を併用することもできる。また、結合材の含有量は特に制限されるものではないが、摩擦材原料全体に対して、好ましくは3.0重量%~10.0重量%含有することができる。
 有機充填材は、カシューダスト、ゴム粉、タイヤ粉、及び、フッ素ポリマー等を含有させることができ、これらの1種類を単独で、又は、複数種類を併用することもできる。しかしながら、上記具体例に限定するものではなく、当該技術分野で公知の有機充填材を好ましく利用することができる。有機充填材の含有量も特に制限はなく、当該技術分野で通常使用される含有量とすることができる。
 無機充填材として、モース硬度が6.5以上の無機物の含有量を摩擦材原料全体に対して所定重量%未満に制限する一方で、所定重量%範囲内の劈開性無機物を含有する。無機充填材としては、好ましくは、酸化鉄をも含有する。
 モース硬度が6.5以上の無機物の含有量は、摩擦材原料全体に対して0.1重量%以上1.0重量%未満として調整され、好ましくは0.2重量%以上1.0重量%未満として調整される。モース硬度が6.5以上の無機物は、主に、研削特性を与えるための研削材(アブレシブ)原料として摩擦材に含有させるものである。本実施形態の摩擦材は、相手材であるロータ等より硬いアブレシブ原料の含有量を可能な限り低減したものである。これにより相手材の摩耗を効果的に抑制でき、相手材の摩耗に起因するメタルピックアップ発生やDTV成長を効果的に抑制することができる。したがって、1.0重量%以上となると相手材の攻撃性が高くなり好ましくない。
 モース硬度が6.5以上の無機物としては、例えば、ケイ酸ジルコニウム、酸化ジルコニウム(ジルコニア)、二酸化ケイ素等のシリカ、セラミック粉、酸化アルミニウム(アルミナ)、酸化クロム(酸化クロム(II)等)等を使用することができる。しかしながら、これらに限定されることなく、当該技術分野で公知のモース硬度が6.5以上の無機物を好ましく使用することができる。
 モース硬度が6.5以上の無機物の形状は、上記特性を効果的に発揮でき、かつ、他の摩擦材原料と均等に混合する限り特に制限はないが、平均粒子径を25μm以下とすることが好ましい。平均粒子径を25μm以下とすることにより、相手材であるロータ等への攻撃性が必要以上に高くなることを防止することができ、相手材の摩耗をより効果的に抑制できる。モース硬度が6.5以上の無機物の形状は、上記特性を効果的に発揮でき、かつ、他の摩擦材原料と均等に混合する限り特に制限はなく、当該技術分野で使用される公知の形態のものを使用することができる。例えば、粉体状、粒子状、及び、繊維状等とすることができる。
 劈開性無機物は、主に、優れたクリーニング特性を摩擦材に与えるために含有される。劈開性無機物を摩擦材に含有することにより、摩擦材と相手材であるロータ等の摺動面を効果的に更新する、つまり、クリーニング特性を向上させることができ、常に摩擦材と相手材の摺動面をクリーンな状態に維持することができる。一般に、アブレシブ原料の含有量が少ない場合には、ブレーキ制動時の効き不足が発生することが知られている。しかしながら、摩擦材と相手材の摺動面をクリーンな状態に維持することにより、アブレシブ原料の含有量を極少量に抑えることによっても、十分な制動力の確保と効きの安定性の向上を図ることができる。
 ここで、劈開性無機物とは、結晶構造において、原子同士の結合力の弱い方向で剥離する性質を有する無機物である。劈開性無機物は、上記特性を有する限り、劈開の形態は特に制限はなく、板状、柱状、六面体、八面体等に劈開するものが例示される。また、劈開面の平滑さについても特に制限はなく、例えば、ほぼ完全な平面に劈開するものであっても、やや完全な平面に劈開するものであっても、凹凸が存在するが明らかに平面性が認められるものや、かろうじて平面性が認められるものでもよい。また、劈開の方向についても特に制限はなく、例えば、1、2、3、4、及び、6方向等にあるものが例示される。
 劈開性無機物の具体例としては、上記特性を有する限り、雲母(マイカ)、方解石、方船鉱、輝水鉛鉱、滑石、カオリン石、蛍石、角閃石、長石、藍晶石、カンラン石、霰石等を例示することができるが、これらに限定するものではない。特に好ましくは、雲母(マイカ)であり、雲母グループには、白雲母、金雲母、鉄雲母、及び、黒雲母等があるが、何れであってもよい。これらの劈開性無機物は、1種類を単独で、又は、複数種類を併用することもできる。
 劈開性無機物の形状や大きさは、上記特性を効果的に発揮でき、かつ、他の摩擦材原料と均等に混合する限り特に制限はなく、当該技術分野で使用される公知の形態及び寸法のものを使用することができる。例えば、粉体状、粒子状、及び、繊維状等とすることができる。
 劈開性無機物の含有量は、摩擦材原料全体に対して12.0重量%以上24.0重量%以下とする。劈開性無機物を、24.0重量%を超えて含有すると摩擦材の強度が低下し、耐摩耗性が悪化する傾向があり好ましくない。一方、12.0重量%よりも少なくなると上記クリーニング特性を効果的に発揮できないことから、上記重量%範囲内で含有することが好ましい。
 酸化鉄は、主に、弱研削特性を摩擦材に与えるために含有される。劈開性無機物に加え、酸化鉄を含有することにより、モース硬度が6.5以上の無機物に代表されるアブレシブ原料の含有量の低減によるブレーキ制動時の効き不足を解消できる。更に、劈開性無機物の持つ優れたクリーニング特性と相まって、十分な制動力の確保と効きの安定性の向上を図ることができる。
 酸化鉄は、モース硬度6.0の無機物であり、酸化第二鉄(Fe)及び四三酸化鉄(Fe)の別は問わず、何れをも使用することができる。
 酸化鉄の性状及び大きさは、上記特性を効果的に発揮でき、他の摩擦材原料との均一に混合できる限り特に制限はなく、当該技術分野で使用される公知の形態及び寸法のものを使用することができる。例えば、粉体状、粒子状、及び、繊維状等とすることができる。
 酸化鉄を含有させる場合の含有量は、摩擦材原料全体に対して5.0重量%以上15.0重量%以下とすることが好ましい。この重量%範囲内に調整することで、十分な制動力の確保と効きの安定性を効果的に向上させることができる。
 無機充填材としては、一定重量%未満のモース硬度が6.5以上の無機物、所定重量%範囲内の劈開性無機物、及び、酸化鉄以外にも、必要に応じて、種々の化合物を含有させることができる。
 例えば、チタン酸塩を含有させることができる。チタン酸塩は、チタン酸アルカリ金属塩、チタン酸アルカリ金属・第二族塩等が例示でき、具体例としては、チタン酸カリウム、チタン酸ナトリウム、チタン酸リチウム、チタン酸リチウムカリウム、チタン酸マグネシウムカリウム等を挙げることができる。チタン酸塩は、摩擦材原料全体に対して好ましくは10.0重量%~30.0重量%含有する。これにより、銅成分の削減による耐摩耗性悪化を補填することができる。
 更に、pH調製材として、水酸化カルシウム等を含有することができる。
 また、鉄(スチール)、アルミ、亜鉛、スズ等の単独金属、並びに、それぞれの合金金属による金属粉や金属繊維等の銅以外の金属を必要に応じて含有させることができ、摩擦材の強度を向上させることができる。しかしながら、金属粉や金属繊維等の金属は、摩擦材の必須の構成成分ではなくコスト低減等の観点から必ずしも含有する必要はない。
 摩擦材の摩擦特性を調整するための無機摩擦調整材を、更に含有してもよいが、モース硬度が6.5以上の無機物に代表されるアブレシブ原料の含有は上記した通り制限される。
 これらの無機充填材は、1種類を単独で、又は、複数種類を併用することもできる。無機充填材の含有量も特に制限はなく、当該技術分野で通常使用される含有量とすることができる。
 更に、本実施形態の摩擦材には潤滑材を含有させることができ、具体例としては、コークス、黒鉛(グラファイト)、カーボンブラック、及び、金属硫化物等を挙げることができる。金属硫化物は、硫化スズ、三硫化アンチモン、二硫化モリブテン、硫化タングステン等が例示できる。潤滑材は、1種類を単独で、又は、複数種類を併用することもできる。潤滑剤の含有量も特に制限はなく、当該技術分野で通常使用される含有量とすることができる。
 本実施形態の摩擦材は、当該技術分野で公知の方法により製造することができ、摩擦材原料を配合し混合する混合工程と、混合された摩擦材原料を所望の形状に成形する成形工程により製造することができる。
 ここで、混合工程は、摩擦材原料を粉体状で混合することが好ましく、これにより摩擦材原料を均一に混合することが容易となる。混合方法は、摩擦材原料を均一に混合できる限り特に制限はなく、当該技術分野で公知の方法で行うことができる。好ましくは、混合に際しては、フェンシェルミキサやレディーゲミキサ等の混合機を使用して混合することができ、例えば、常温で10分程度混合する。このとき、摩擦材原料の混合物が昇温しないように公知の冷却方法によって冷却しながら混合するようにしてもよい。
 成形工程は、摩擦材原料をプレス等で押し固めることにより行うことができ、当該技術分野で公知の方法に基づいて行うことができる。プレスによる成形に際しては、摩擦材原料を加熱して押し固めて成形するホットプレス工法と、摩擦材原料を加熱せずに常温で押し固めて成形する常温プレス工法の何れで行ってもよい。ホットプレス工法で成形する場合には、例えば、成形温度を140℃~200℃(好ましくは160℃)とし、成形圧力を10MPa~30MPa(好ましくは20MPa)とし、成形時間を3分~15分(好ましくは10分)とすることができる。常温プレス工法で成形する場合には、例えば、成形圧力を50MPa~200MPa(好ましくは100MPa)とし、成形時間を5秒~60秒(好ましくは15秒)とすることで成形することができる。続いて、クランプ処理(例えば、180℃、1MPa、10分)を行う。その後、150℃~250℃、5分~180分の熱処理(好ましくは、230℃、3時間)を行うことができる。
 更に、必要に応じて、摩擦材の表面を研磨し摩擦面を形成する研磨工程を設けてもよい。
 本実施形態に係る摩擦材は、車両等のディスクブレーキ用パッドに適用できるが、これに限られるものではなく、ブレーキシュー等、当該技術分野において公知の摩擦材が適用できるものに適用することができる。本実施形態の摩擦材は、例えば、裏板としての金属板等の板状部材と一体化してブレーキ用パッドとして使用することができる。
 本実施形態の摩擦材によれば、ブレーキ制動時の十分な制動力と効きの安定性を確保しつつ優れた耐摩耗性を示すと共に、相手材であるロータ等への攻撃性が少なくメタルピックアップ発生やDTV成長を抑制できる優れた性能を有する摩擦材を提供することができる。本実施形態の摩擦材は銅フリー化の流れにも適用するものである。詳細には、相手材より硬いアブレシブ原料の含有量を可能な限り低減することにより、相手材の摩耗を効果的に抑制でき、相手材摩耗に起因するメタルピックアップ発生やDTV成長を効果的に抑制することができる。一方、従来から、アブレシブ原料の含有量が少ない場合にはブレーキ制動時の効き不足が発生することが知られている。これに対して、劈開性無機物を含有させることで、劈開性無機物の持つクリーニング効果により摩擦材と相手材の摺動面をクリーンな状態に維持することできる。これにより、アブレシブ原料の含有量を極少量に抑えることによっても、十分な制動力の確保と効きの安定性の向上を図ることができる。
 更に、本実施形態の摩擦材に、所定重量%未満のモース硬度が6.5以上の無機物及び所定重量%範囲内の劈開性無機物に加え、酸化鉄を含有させることにより、アブレシブ原料の含有量の低減によるブレーキ制動時の効き不足を解消できる。劈開性無機物の持つ優れたクリーニング特性と相まって、十分な制動力の確保と効きの安定性の向上を図ることができる。
 以下に、本実施形態に係る摩擦材の実施例について説明するが、本発明はこれらの実施例に限定するものではない。
 実施例1~16及び比較例1~6として、図1~図2に示す配合量に従って摩擦材原料を配合し作製した摩擦材をブレーキパッドに使用し、低面圧攻撃性、DTV成長、メタルピックアップ発生、及び、一般効力について評価を行った。なお、図中の各摩擦材原料組成における配合量の単位は、摩擦材原料全体に対する重量%である。
A.低面圧攻撃性試験(テストピース試験:P=0.05MPa)
(サンプル) 摩擦材として、25mm×25mmのテストピースを使用した。
 ロータとして、材質FC200のロータを使用した。
(試験条件)
 テストピースをロータに低面圧(0.05MPa)で押圧した状態で、V=100km/hで24時間空転させた際のロータの摩耗量(μm)を計測した。低面圧攻撃性試験前後のロータの厚みの差を摩耗量(μm)とした。
(評価)
 摩耗量は、下記の基準にて3段階で評価した。
  〇:10μm未満
  △:10μm以上、20μm未満
  ×:20μm以上
B.DTV成長試験(空転攻撃性試験)
(サンプル)
 乗用車向けブレーキアセンブリ(キャリパ、パッド(摩擦材)、ロータ)を使用した。
(試験条件)
 ブレーキ評価用ダイナモメータにて、下記の試験を実施した際の全円周(円周方向12点)に沿った各摩擦面でのロータの厚みの差(DTV)を計測した。
1.制動:速度100km/h、液圧6MPaで、1回制動させた。
2.空転:速度100km/hで、30分間空転させた。
 上記1及び2を1サイクルとして、合計30サイクル実施し、DTV成長試験終了時のロータの肉厚差をDTV(μm)とした。
(評価)
 DTVは、下記の基準にて3段階で評価した。
  〇:5μm未満
  △:5μm以上、10μm未満
  ×:10μm以上
C.メタルピックアップ試験
(サンプル)
 乗用車向けブレーキアセンブリ(キャリパ、パッド(摩擦材)、ロータ)を使用した。
(試験条件)
 ブレーキ評価用ダイナモメータにて、下記の試験を実施した際の摩擦材及びロータのメタルピックアップ状態を確認した。
1.昇温制動:速度60km/h、液圧2MPa、温度200℃に昇温した。
2.MPU制動:速度80km/h、液圧1.5MPa、温度200~250℃で、30回の制動を行った。
3.冷却:速度30km/h、温度40℃に冷却した。
 上記1~3を1サイクルとして、合計30サイクル実施した。メタルキャップ試験終了時の摩擦材及びロータを観察し、摩擦材におけるメタルピックアップの発生、及び、ロータにおけるキズの発生を確認した。
(評価)
 メタルピックアップ評点は、下記の基準にて3段階で評価した。
  〇:発生なし
  △:摩擦材表面にメタルピックアップ発生
  ×:ロータ表面にキズ発生
D.一般効力試験
 乗用車向けブレーキアセンブリ(キャリパ、パッド(摩擦材)、ロータ)を使用した。
(試験条件)
 JASO C406に準拠して、効力及びパッド摩耗量を評価した。
(評価・効力(80℃))
 一般効力試験において、80℃での第2効力試験の速度V=50km/h(50kph)又は速度V=100km/h(100kph)、減速度G=6.0m/sにおける平均摩擦係数(μ)を計測した。効力は、下記の基準にて3段階で評価した。
 〇:平均摩擦係数0.35μ以上、0.45μ以下
 △:平均摩擦係数0.30μ以上、0.35未満、又は、0.45μを超え、0.50μ以下
 ×:平均摩擦係数0.30μ未満、又は、0.50μを超える
(評価・効力の安定性)
 一般効力試験において、80℃での第2効力試験の各速度のそれぞれの減速度G=3.0m/sにおける平均摩擦係数(μ)及び減速度9.0m/sにおける平均摩擦係数(μ)と、G=6.0m/sにおける平均摩擦係数(μ)との差分の絶対値とG=6.0m/sにおける平均摩擦係数(μ)の割合(%)を効力差として算出した。効力の安定性は、下記の基準にて3段階で評価した。
 〇:効力差が15%以内
 △:効力差が15%を超える、25%以内
 ×:効力差が25%を超える
(評価・耐摩耗性)
 一般効力試験前後のパッド(摩擦材)の厚みを測定し、厚みの差をパッド摩耗量(mm)とした。耐摩耗性は、下記の基準にて3段階で評価した。
 〇:1.5mm未満
 △:1.5mm以上、2.5mm未満
 ×:2.5mm以上
 結果を図1~図2に示す。実施例1~16では、ロータ摩耗、DTV成長、メタルピックアップ発生、効力、及び、パッド摩耗の何れにおいても、良好な結果が得られた。これにより、本実施例の摩擦材は、摩擦材の良好なブレーキ効力及び耐摩耗性を確保しつつ、ロータの摩耗を抑制し、DTV成長及びメタルピックアップ発生を効果的に抑制できることが判明した。
 なお、酸化ジルコニウムの平均粒子径が35μmである実施例9では、ロータ摩耗、DTV成長、メタルピックアップ発生、高速(100kph)での効力、及び、効力の安定性が若干低下することが判明した。これにより、ロータ摩耗を効果的に抑制するためには、酸化ジルコニウム等のモース硬度が6.5以上の無機物の平均粒子径を制御することが好ましいことが判明した。また、酸化鉄を含有しない実施例12では、効力の安定性が若干低下することが判明した。また、酸化鉄を20重量%含有する実施例15では、耐摩耗性が若干低下することが判明した。これにより、効力の安定性確保や耐摩耗性確保には酸化鉄を5重量%以上15重量%以下含有することが好ましいことが判明した。更に、亜鉛ファイバーを含有する実施例16では、ロータ摩耗、DTV成長、メタルピックアップ発生、効力、及び、パッド摩耗の何れにおいても、良好な結果が得られたことから、亜鉛ファイバーのような金属又は金属合金繊維を摩擦材に含有することは、特に制限されないことも判明した。しかしながら、金属又は金属合金繊維を含有しない実施例1~15の場合においても良好な結果が得られていることから、コスト等の観点からは含有させなくてもよい。
 一方、酸化ジルコニウムを含まない比較例1では、効力の点で良好な結果を得ることができず、特に高速(100kph)での効力が悪化した。酸化ジルコニウムを、少量ではあるが0.2重量%含有する実施例5では、効力が良好であったこととは対照的であったため、モース硬度6.5以上の無機充填材を0.2重量%以上含めることが好ましい。
 また、平均粒子径25μmの酸化ジルコニウムを1.2重量%で含有する比較例4では、ロータ摩耗、DTV成長、メタルピックアップ発生、高速(100kph)での効力、効力の安定性、及び、パッド摩耗の点で良好な結果を得ることができなかった。特に、著しいDTV成長が認められ、ロータへの攻撃性の点で問題があった。また、平均粒子径を10μmと小さくした場合においても、酸化ジルコニウムを1.2重量%及び1.5重量%含有する比較例2及び3では、ロータ摩耗、DTV成長、メタルピックアップ発生、高速での効力、効力の安定性、及びパッド摩耗の点で、良好な結果を得ることができなかった。特に、著しいロータ摩耗及びDTV成長が認められ、ロータへの攻撃性の点で問題があった。一方で、良好な結果が得られた実施例1~16では酸化ジルコニウムの含有量は0.2重量%以上1.0重量%未満に調整されている。この結果より、ロータへの攻撃性を効果的に抑制するためには、酸化ジルコニウム等のモース硬度が高い無機物の含有量は微量(1.0重量%未満)に調整することが必要であることが判明した。
 更に、劈開性無機物であるマイカを10.0重量%しか含有しない比較例5では、効力、特に高速(100kph)での効力が悪化することが判明した。反対に、劈開性無機物を28.0重量%も含有する比較例6ではパッド摩耗が悪化することが判明した。一方で、良好な結果が得られた実施例1~16ではマイカの含有量は12.0重量%以上、24.0重量%以下に調整されている。この結果から、効力及び耐摩耗性を効果的に向上させるためには、劈開性無機物の含有量を適切に制御することが判明した。
 以上の結果より、ロータ摩耗、DTV成長、メタルピックアップ発生、効力、及び、パッド摩耗の何れをも満足させる摩擦材の提供には、所定重量%未満にモース硬度が6.5以上の無機物を制御すると共に、所定重量%範囲内の劈開性無機物を含有することが必要であることが確認できた。
 本発明の摩擦材は、車両等のディスクブレーキ用パッドやブレーキシュー等、摩擦材が要求される分野に適用することができる。

Claims (5)

  1.  繊維基材、結合材、有機充填材、及び、無機充填材を含有する摩擦材であって、
     前記摩擦材は、元素として銅の含有量が摩擦材全体に対して0.5重量%以下であり、
     前記無機充填材として、モース硬度が6.5以上の無機物、及び、劈開性無機物を含有し、モース硬度が6.5以上の前記無機物の含有量が摩擦材全体に対して1.0重量%未満であり、前記劈開性無機物の含有量が摩擦材全体に対して12.0重量%以上24.0重量%以下である、摩擦材。
  2.  前記劈開性無機物は、マイカである請求項1に記載の摩擦材。
  3.  モース硬度が6.5以上の前記無機物の平均粒子径は、25μm以下である請求項1又は2に記載の摩擦材。
  4.  前記無機充填材として、酸化鉄を含有する請求項1~3の何れか一項に記載の摩擦材。
  5.  前記酸化鉄の含有量が、摩擦材全体に対して5.0重量%以上15.0重量%以下である請求項4に記載の摩擦材。
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