WO2019022011A1 - 摩擦材 - Google Patents

摩擦材 Download PDF

Info

Publication number
WO2019022011A1
WO2019022011A1 PCT/JP2018/027508 JP2018027508W WO2019022011A1 WO 2019022011 A1 WO2019022011 A1 WO 2019022011A1 JP 2018027508 W JP2018027508 W JP 2018027508W WO 2019022011 A1 WO2019022011 A1 WO 2019022011A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
friction material
barium sulfate
noise
friction
weight
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/027508
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
秀輔 鈴木
直樹 小谷
小林 雅明
Original Assignee
株式会社アドヴィックス
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社アドヴィックス filed Critical 株式会社アドヴィックス
Priority to US16/633,802 priority Critical patent/US11009092B2/en
Publication of WO2019022011A1 publication Critical patent/WO2019022011A1/ja

Links

Images

Classifications

    • 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
    • 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
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K3/00Materials not provided for elsewhere
    • C09K3/14Anti-slip materials; Abrasives
    • C09K3/149Antislip compositions
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2507/00Use of elements other than metals as filler
    • B29K2507/04Carbon
    • 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
    • F16D2200/0069Materials; Production methods therefor containing fibres or particles being characterised by their size
    • 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
    • F16D2200/0073Materials; Production methods therefor containing fibres or particles having lubricating properties
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/25Web or sheet containing structurally defined element or component and including a second component containing structurally defined particles
    • Y10T428/258Alkali metal or alkaline earth metal or compound thereof

Definitions

  • the present invention relates to a friction material used in a brake device or the like for a vehicle or the like.
  • Friction materials used for brake pads and brake shoes of vehicles etc. are required to have various characteristics such as prevention of noise generation, high effectiveness (high coefficient of friction), and long life (abrasion resistance). .
  • the generation of noise is required to be improved because it gives the user a sense of discomfort or anxiety.
  • low frequency noise so-called creep noise
  • creep noise generates a torque in the traveling direction due to the creep phenomenon when the automatic (AT) vehicle starts, and the friction material and its counterpart ( For example, the vibration generated as the relative speed changes between the rotors) is transmitted to the vehicle body, and is an unpleasant noise generated by being diverged.
  • Creep noise is also known to occur in manual (MT) vehicles when the vehicle is loosened while stopping at the service brake on a downhill.
  • the generation of creep noise is associated with the stick-slip phenomenon that occurs on the friction surface between the friction material and the mating material.
  • wear powder and decomposition products of the wear powder generated by the friction between the friction material and the mating material adhere to the surface of the mating material and form a film by repeated braking. If the coating grows to an excessive thickness or size, the release of the brake torque when the coating is broken will be large. As a result, it is considered that the stick-slip phenomenon becomes large and creep noise is generated.
  • Patent Document 1 uses the layered mineral and at least a part of the filler of the friction material, and at the same time, wears the opposite material by using barium sulfate (barium barium sulfate) having a sufficiently large particle diameter. It has been reported that the occurrence of creep noise can be effectively reduced without any increase.
  • the friction material contains a copper component having high thermal conductivity and excellent spreadability in order to maintain the stability of the friction coefficient and the wear resistance.
  • the friction material contains a copper component having high thermal conductivity and excellent spreadability in order to maintain the stability of the friction coefficient and the 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.
  • a friction material not containing a copper component it is difficult to obtain the same friction characteristics and wear resistance as those containing a copper component, and there is room for improvement.
  • Patent Document 2 a friction material containing a large amount of titanate such as potassium titanate (10 to 35% by weight) has been proposed. ing.
  • titanate such as potassium titanate (10 to 35% by weight
  • the formation of a transfer coating to the opposite material is increased.
  • the coating formed of a large amount of titanate becomes too thick, and the coating may be cracked and partially peeled off during braking. Therefore, the contact between the friction material and the mating material is not stable, the coefficient of friction of the friction material becomes unstable, and the above-mentioned unpleasant noise such as creep noise may occur.
  • the present inventors diligently studied to solve the above problems, and constructed a friction material containing graphite having a particle diameter of not more than a predetermined particle diameter and barium sulfate having a predetermined particle diameter or less and having a predetermined purity or more as a lubricant. . According to such a friction material, the generation of unpleasant noise such as brake noise and creep noise is reduced while ensuring excellent braking force and wear resistance at the time of brake braking even without containing a copper component substantially. It has been found that it is possible to complete the present invention.
  • the present invention provides a friction material having the following features.
  • a friction material having excellent performance capable of reducing generation of unpleasant noise such as brake noise and creep noise while securing excellent braking force and wear resistance at the time of brake braking. Can be provided.
  • the friction material of this configuration is also applied to the copper free flow. Therefore, even in the friction material containing titanium acid as a substitute for the copper component, by containing graphite of a predetermined average particle diameter, the lubricity improves the wear resistance of the friction material and suppresses the fluctuation of the coefficient of friction. It is possible to stabilize the effectiveness.
  • the wear powder itself is provided with lubricity, so that the wear powder can be effectively discharged from the sliding surface between the friction material and the mating material, and aggregation of the wear powder is suppressed even in the presence of water, The occurrence of brake noise can be suppressed.
  • a small diameter barium sulfate having a predetermined average particle diameter or less and a predetermined purity or more excessive formation of a transfer film is suppressed to generate unpleasant noise such as brake noise and creep noise. Can be reliably reduced.
  • the friction material according to the present embodiment contains a fibrous base material, a binder, a lubricant, an organic filler, an inorganic filler, etc. described later, and contains graphite having an average particle diameter in a predetermined range as a lubricant.
  • an inorganic filler it has barium sulfate having an average particle diameter in a predetermined range and having a purity in the predetermined range.
  • 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 preferably 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 according to the present embodiment substantially containing no copper component 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. Further, the content of the fiber base is not particularly limited, but can be preferably 3.0 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 may be preferably 3.0 to 10.0% by weight based on the whole of the friction material raw material.
  • graphite As a lubricant, graphite (graphite) having an average particle diameter in a predetermined range can be contained. Due to its lubricity, graphite can improve the wear resistance of the friction material and can suppress the fluctuation of the coefficient of friction and stabilize its effectiveness.
  • the wear powder itself is provided with lubricity, so that the wear powder can be effectively discharged from the sliding surface between the friction material and the mating material, and aggregation of the wear powder is suppressed even in the presence of water, It is possible to suppress an increase in the real contact area between the friction material and the mating material.
  • Graphite is a layered crystal structure composed of carbon atoms, which forms a planar structure in which carbon atoms are combined in a hexagonal network, and such planar structures are stacked.
  • any of natural graphite and artificially synthesized artificial graphite disclosed in JP-A-2016-79252 and the like may be used, but preferably it is artificial graphite. Moreover, you may use what combined both.
  • the average particle size of graphite is 10.0 ⁇ m or less, preferably 6.0 ⁇ m or less.
  • the average particle diameter means a 50% diameter obtained from the volume distribution of the particle size distribution (hereinafter, the same definition when expressing the “average particle diameter”).
  • Most conventional graphite-containing friction materials use those having an average particle diameter of several ⁇ m to several hundreds of ⁇ m.
  • the average particle diameter of graphite exceeds 10.0 ⁇ m, the aggregation of the wear particles can not be effectively suppressed, and the generation of noise such as brake noise and creep noise can not be suppressed.
  • the content of graphite is preferably 3.0% by weight or more and 6.0% by weight or less with respect to the entire friction material raw material. It is not preferable to contain graphite in an amount of more than 6.0% by weight, because it causes a decrease in braking force at the time of braking. On the other hand, when the content is less than 3.0% by weight, the above properties can not be effectively exhibited. Therefore, the content is preferably in the above-mentioned weight% range.
  • a lubricant in addition to graphite, various compounds can be contained as needed.
  • coke, carbon black, metal sulfide and the like can be mentioned.
  • metal sulfides include tin sulfide, antimony trisulfide, molybdenum disulfide, tungsten sulfide and the like.
  • These lubricants may be used alone or in combination of two or more.
  • the content of these lubricants is also not particularly limited and may be a content generally used in the relevant technical field, but it is preferable to set appropriately according to the content of graphite.
  • 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.
  • barium sulfate (referred to as "small diameter barium sulfate”) having high purity and relatively small average particle diameter as an inorganic filler.
  • small diameter barium sulfate By containing barium sulfate of a small diameter, the discharge property of wear powder can be improved and excessive formation of a transfer film can be suppressed.
  • the small diameter barium sulfate, together with the graphite, can effectively discharge the wear powder from the sliding surface between the friction material and the mating material, and also suppresses the aggregation of the wear powder even in the presence of water.
  • the increase in the true contact area between the friction material and the mating material can be suppressed. Thereby, generation
  • the average particle size of the small diameter barium sulfate is 1.5 ⁇ m or less.
  • the discharge property of the abrasion powder is lowered, and the excessive formation of the transfer film can not be suppressed, and the generation of noise such as brake noise and creep noise can not be suppressed. .
  • the purity of the small-diameter barium sulfate can be 95.0% or more, preferably 98.0% or more.
  • the purity is the mass concentration of barium sulfate excluding impurities contained in particles (hereinafter, the same definition when expressing as "purity").
  • the purity of barium sulfate is less than 95.0%, the proportion of the mixture of a substance having a high Mohs hardness such as aluminum oxide which is an impurity becomes high, and the aggressivity to the other material such as a rotor becomes high. As a result, the abradability of the mating material is deteriorated, and the generation of noise such as brake noise can not be suppressed.
  • barium sulfate is prepared by mixing barium sulfate produced by grinding barite, an aqueous solution of a soluble barium compound such as barium sulfide or barium chloride, and an aqueous solution of a sulfate compound such as sodium sulfate, etc. It is roughly classified into precipitated barium sulfate produced by precipitation.
  • any small diameter barium sulfate can be used as long as it has an average particle diameter of 1.5 ⁇ m or less and a purity of 95.0% or more.
  • precipitated barium sulfate is used.
  • small diameter barium sulfate in addition to the above-mentioned small diameter barium sulfate as an inorganic filler, it contains barium sulfate having a relatively large average particle size (hereinafter referred to as "large diameter barium sulfate").
  • large diameter barium sulfate reduces the specific surface area. As a result, the bonding material spreads over the entire friction material raw material, and the adhesiveness is improved, and the friction material can be given strength, and the formability and the wear resistance can be improved.
  • the average particle size of the large diameter barium sulfate is larger than 1.5 ⁇ m larger than the small diameter barium sulfate, and preferably, the average particle diameter of the large diameter barium sulfate is 6.0 ⁇ m or more and 12.0 ⁇ m or less . Also with regard to the purity of the large diameter barium sulfate, it is preferable to have a purity of 95.0% or more, similarly to the small diameter barium sulfate.
  • the content of barium sulfate is preferably 30.0% by weight or more and 50.0% by weight or less with respect to the entire friction material raw material. If the content is more than 50.0% by weight, the strength of the friction material is reduced, which is not preferable because the formability and the abrasion resistance are deteriorated. On the other hand, if the content is less than 30.0% by weight, the above-mentioned function of improving the wearability of the abrasion powder can not be effectively exhibited, and the generation of noise can not be suppressed.
  • Barium sulfate preferably contains more small diameter barium sulfate than large diameter barium sulfate.
  • the content of the large diameter barium sulfate is 10.0% by weight or more and 25.0% by weight or less with respect to the entire friction material raw material.
  • inorganic filler in addition to barium sulfate, various inorganic materials known in the art can be contained, if necessary.
  • titanates can be included.
  • examples of 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 5.0% by weight or more and 20.0% by weight or less, preferably 5.0% by weight or more and 10.0% by weight or less, based on the entire friction material 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.
  • An inorganic friction modifier may be further included to adjust the friction characteristics of the friction material. It is preferable to adjust the content, the Mohs hardness, and the like as appropriate so that the aggressivity to the opposite material is not too high.
  • the inorganic friction modifier substances having a Mohs hardness of 6.5 or more can be used.
  • silica such as silicon dioxide, zirconium silicate, zirconium oxide (zirconia), aluminum oxide (alumina), chromium oxide (chromium oxide (chromium oxide (II And the like, and ceramic powder and the like, and further, iron oxide, magnesium oxide and the like can be contained.
  • 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.
  • mica, talc, kaolin, vermiculite and the like may be contained.
  • 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.
  • 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 provide a friction material having excellent performance capable of effectively suppressing the occurrence of noise while securing sufficient braking force and wear resistance at the time of brake braking.
  • the friction material of the present embodiment is also applied to the copper free flow. Therefore, even in the friction material containing titanium acid as a substitute for the copper component, by containing graphite of a predetermined average particle diameter, the lubricity improves the wear resistance of the friction material and suppresses the fluctuation of the coefficient of friction. It is possible to stabilize the effectiveness.
  • the wear powder itself is provided with lubricity, so that the wear powder can be effectively discharged from the sliding surface between the friction material and the mating material, and aggregation of the wear powder is suppressed even in the presence of water, It is possible to suppress an increase in the real contact area between the friction material and the mating material.
  • small diameter barium sulfate having a predetermined average particle diameter or less and a predetermined purity or more, it is possible to improve the discharge property of the abrasion powder while suppressing the aggression to the counterpart material, Excessive formation of a film can be suppressed to reduce the generation of unpleasant noise such as brake noise and creep noise.
  • Example I In Examples 1 to 12 and Comparative Examples 1 to 20, a friction material prepared by blending the friction material raw material according to the compounding amount shown in FIG. 1 is used for a brake pad, and general efficacy, wear characteristics, noise generation, partner material aggressiveness was evaluated.
  • barium sulfate having a small diameter is necessarily contained as barium sulfate, and in the comparative embodiment, either barium sulfate having a small diameter or barium sulfate having a large diameter is contained.
  • 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 average friction number ( ⁇ ) was evaluated in three stages according to the following criteria. :: Average friction coefficient of 0.37 ⁇ or more and 0.43 ⁇ or less ⁇ : Average friction coefficient of 0.34 ⁇ or more and less than 0.37 or More than 0.43 ⁇ and less than 0.46 ⁇ ⁇ : Average friction coefficient less than 0.34 ⁇ or more than 0.46 ⁇
  • Friction characteristics (test conditions) The abrasion test was conducted at each temperature (200 ° C., 300 ° C., 400 ° C.) in accordance with JASO C 427, and the thickness (mm) of the friction material was measured to determine the amount of abrasion.
  • the amount of wear (mm) was evaluated in three stages based on the following criteria. :: less than 0.2 mm ⁇ : 0.2 mm or more and less than 0.25 mm ⁇ : 0.25 mm or more and less than 0.30 mm ⁇ : 0.30 mm or more
  • Noise C-1 Sound / noise (test conditions) Sliding: Initial speed 60 km / h, deceleration 0.35 G, 200 times Speed: Matrix by temperature: 0.1 to 0.4 G (0.1 G pitch) x 20, 40, 60 km / h x 50 to 200 ° C. 50 ° C pitch), each braking once
  • the noise / noise was evaluated in three levels according to the following criteria. ⁇ : No generation of noise / noise, or occurrence at slight rubbing noise level :: Occurrence of noise at a level at which slight noise / noise can be heard, but acceptable level ⁇ : Occurrence of noise / noise, It can be heard clearly regardless of surrounding sounds, or the sound pressure is unpleasant
  • Creep noise was evaluated in three levels based on the following criteria: ⁇ No creep noise or slight sound pressure ⁇ : Creep noise but acceptable sound pressure ⁇ : Creep There is noise and the sound pressure is unpleasant
  • Examples 1 to 12 show good results in all of the general efficacy, the friction characteristics and the noise. From this, it was found that the friction material of this example can effectively suppress the generation of noise while securing the good braking effect and the wear resistance of the friction material.
  • Examples 1 to 4 contain precipitated barium sulfate, and Examples 5 to 12 contain dextrin barium sulfate, but similar excellent characteristics were observed in each case. It can be understood that the method for producing barium sulfate is not limited.
  • Comparative Example 1 In Comparative Example 1 in which the content of graphite was as low as 2.5% by weight, deterioration in wear characteristics and generation of noise were observed. Further, in Comparative Example 2 in which the content ratio of graphite was as high as 7.0% by weight, deterioration of the general efficacy was observed. From these results, it is necessary to properly control the content of graphite in order to construct a friction material that exhibits excellent properties in terms of good general efficacy, wear resistance, and noise suppression. I understand that.
  • Comparative Examples 3 and 4 in which the content ratio of the small diameter barium sulfate was as low as 25.0% by weight, generation of creep noise and the like was observed.
  • Comparative Examples 5 and 6 in which the content ratio of the small-diameter barium sulfate was as high as 55.0% by weight, deterioration of the wear characteristics was recognized and general efficacy was also deteriorated.
  • Comparative Examples 11 and 12 even in the case where the average particle diameter of graphite was increased to 10 ⁇ m, the deterioration of the wear characteristics was observed when the content ratio of the small diameter barium sulfate was high.
  • Comparative Examples 17 to 20 in which the purity of the small diameter barium sulfate is as low as 80%, general efficacy, abrasion resistance characteristics at high temperature, and attack of the opposite material deteriorate, and generation of noise such as brake noise and creep noise is recognized. It was done. Therefore, in order to construct a friction material that exhibits excellent properties in terms of good general efficacy, wear resistance, and noise suppression, the purity of the small diameter barium sulfate is increased, and in particular the inclusion of hard foreign substances. It can be understood that it is necessary to reduce the ratio as much as possible.
  • Example II In Examples 1 to 6 and Comparative Examples 1 to 4, the friction material prepared by blending the friction material raw material according to the compounding amount shown in FIG. 2 is used for a brake pad, and general efficacy, wear characteristics, noise generation, partner material aggressiveness was evaluated.
  • barium sulfate small-diameter barium sulfate and large-diameter barium sulfate are contained, or small-diameter barium sulfate different in manufacturing method is contained.
  • 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.
  • Examples 1 to 6 good results were obtained in all of the general efficacy, the friction characteristics and the noise. Specifically, Examples 1 to 4 contain precipitated small diameter barium sulfate and inertia large diameter barium sulfate, and Example 5 contains inertia small diameter barium sulfate and large diameter barium sulfate. Example 6 contained small-diameter barium sulfate of sedimentation and inertia, but similar excellent properties were observed in each case. From this, it was found that the friction material of this example can effectively suppress the generation of noise while securing the good braking effect and the wear resistance of the friction material.
  • 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.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Braking Arrangements (AREA)

Abstract

繊維基材、結合材、潤滑材、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、潤滑材として、平均粒子径が10.0μm以下のグラファイトを含有すると共に、無機充填材として、硫酸バリウムを含有し、この硫酸バリウムは、平均粒子径が1.5μm以下で、純度が95.0%以上の小径硫酸バリウムを含んでいる摩擦材。

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、ノイズ発生の防止、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。なかでも、ノイズの発生はユーザーに不快感もしくは不安感を与えるため、改善が求められている。
 例えば、ブレーキ制動時に生じるノイズに関して、低周波のノイズ、所謂、クリープ異音は、オートマチック(AT)車の発進時において、クリープ現象によって進行方向にトルクが発生して、摩擦材とその相手材(例えば、ロータ)間の相対速度の変化に伴って発生する振動が足回り、車体に伝わり、発散することで発生する不快なノイズである。クリープ異音は、マニュアル(MT)車においても、下り坂にてサービスブレーキでの停車中にブレーキを緩めた際に発生することが知られている。
 クリープ異音の発生は、摩擦材と相手材との間の摩擦面で発生するスティックスリップ現象と関連している。詳細には、ブレーキ制動の繰り返しにより、摩擦材の相手材との摩擦により発生する摩耗粉及び摩耗粉の分解物が相手材の表面に付着し被膜を形成する。被膜が過度の厚さや大きさに成長すると、被膜が破壊される際のブレーキトルクの抜けが大きくなる。これにより、スティックスリップ現象が大きくなり、クリープ異音が発生すると考えられている。
 そこで、相手材の摩耗を増大させることなく、クリープ異音発生の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、摩擦材の充填材の少なくとも一部として、層状鉱物を用いると共に、十分に大きな粒径を有する硫酸バリウム(簸性硫酸バリウム)を用いることによって、相手材の摩耗を増大させることなく、クリープ異音の発生を有効に低減できることが報告されている。
特開平11-61105号 特開2012-255052号
 従来、特許文献1に記載の摩擦材のように、摩擦係数の安定性や耐摩耗性の保持のため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。一方、銅成分を含有しない摩擦材では、銅成分を含有する摩擦材と同等の摩擦特性や耐摩耗性を獲得することが困難であり、改善の余地がある。
 そこで、銅成分の削減に伴う耐摩耗性の悪化を補填するため、例えば特許文献2に示すようにチタン酸カリウム等のチタン酸塩を多く含有する(10~35重量%)摩擦材が提案されている。チタン酸塩を多く含有すると高温での耐摩耗性に優れる反面、相手材への移着被膜の形成が増大する。その結果、多量のチタン酸塩で形成される被膜が厚くなりすぎ、ブレーキ制動時に、被膜に亀裂が入り部分的に剥離することがある。そのため、摩擦材と相手材の接触が安定せず、摩擦材の摩擦係数が不安定となり、上記したクリープ異音等の不快なノイズが発生するおそれがある。
 また、低周波のノイズだけではなく、高周波のノイズに対する改善も求められている。梅雨期や早朝等の比較的低温で高湿環境下に放置した後に、ブレーキを制動すると、効きが異常に高くなることで衝撃が大きくなり、ブレーキ鳴きを発生したりすることも知られている。これらの現象は、摩擦材の摩耗粉が水分を吸湿して凝集することにより、摩擦材とロータとの間の真実接触面積を増大させていることに起因する。特許文献1に記載される摩擦材のように従来においては、銅成分を摩擦材に含有させ、銅成分により磨耗粉を取り混みながらロータ面を適度に粗らして真実接触面積を低減させブレーキ鳴きの発生を抑制させることで対応していた。しかしながら、銅成分の削減により、銅成分による上記効果を期待できず、効きの異常上昇によるブレーキ鳴きが発生し易いという問題もある。
 上記したような実情に鑑み、銅フリーの流れに対応でき、かつ、ノイズの発生を効果的に抑制することができる優れた性能を有する摩擦材の提供が求められていた。そこで、本発明は、優れたブレーキ制動時の制動力及び耐摩耗性を確保しつつ、ブレーキ鳴きやクリープ異音等の不快なノイズの発生を低減させることのでき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、潤滑材として、所定粒子径以下のグラファイトと、所定粒子径以下で、かつ、所定純度以上の硫酸バリウムを含有する摩擦材を構築した。かかる摩擦材によれば、銅成分を実質的に含有しなくとも、優れたブレーキ制動時の制動力及び耐摩耗性を確保しつつ、ブレーキ鳴きやクリープ異音等の不快なノイズの発生を低減できることを見出し、本発明を完成するに至った。
 すなわち、本発明は、以下を特徴構成とする摩擦材を提供する。
 繊維基材、結合材、潤滑材、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、前記潤滑材として、平均粒子径が10.0μm以下のグラファイトを含有すると共に、前記無機充填材として、硫酸バリウムを含有し、当該硫酸バリウムは、平均粒子径が1.5μm以下で、純度が95.0%以上の小径硫酸バリウムを含んでいる摩擦材。
 上記の構成によれば、優れたブレーキ制動時の制動力及び耐摩耗性を確保しつつ、ブレーキ鳴きやクリープ異音等の不快なノイズの発生を低減させることが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。したがって、銅成分の代替としてチタン酸を含有した摩擦材においても、所定平均粒子径のグラファイトを含有させることで、その潤滑性により、摩擦材の耐摩耗性を高めると共に、摩擦係数の変動を抑制し効きを安定化させることができる。また、摩耗粉自体に潤滑性を与え、効果的に摩耗粉を摩擦材と相手材との摺動面から排出することができると共に、水分の存在下においても摩耗粉同士の凝集を抑制し、ブレーキ鳴きの発生を抑制することができる。加えて、所定の平均粒子径以下、及び、所定の純度以上の小径硫酸バリウムを含有させることで、移着被膜の過度な形成を抑制してブレーキ鳴きやクリープ異音等の不快なノイズの発生を確実に低減させることができる。
本実施形態に係る摩擦材の実施例I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。 本実施形態に係る摩擦材の実施例II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、潤滑材、有機充填材、及び無機充填材等を含有し、潤滑材として、所定範囲の平均粒子径を有するグラファイトを含有すると共に、無機充填剤として、所定範囲の平均粒子径を有し、かつ所定範囲の純度を有する硫酸バリウムを含有する。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、好ましくは、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。したがって、銅成分を実質的に含有しない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3.0~15.0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3.0~10.0重量%含有することができる。
 潤滑材として、所定範囲の平均粒子径を有するグラファイト(黒鉛)を含有させることができる。グラファイトは、その潤滑性により、摩擦材の耐摩耗性を高めると共に、摩擦係数の変動を抑制し効きを安定化させることができる。また、摩耗粉自体に潤滑性を与え、効果的に摩耗粉を摩擦材と相手材との摺動面から排出することができると共に、水分の存在下においても摩耗粉同士の凝集を抑制し、摩擦材と相手材との真実接触面積の増大を抑制することができる。
 グラファイト(黒鉛)は、炭素原子が六角形網目状に結合した平面構造を形成し、かかる平面構造が積層した、炭素原子からなる層状結晶構造体である。グラファイトは、天然グラファイト、及び、特開2016-79252号公報等に開示される人工的に合成された人造グラファイトの何れを使用してもよいが、好ましくは人造グラファイトである。また、両者を組み合わせたものを使用してもよい。
 グラファイトの平均粒子径は、10.0μm以下とし、好ましくは6.0μm以下とする。ここで、平均粒子径とは、粒度分布の体積分布から求めた50%径を意味する(以下、「平均粒子径」と表現する場合は同じ定義)。従来のグラファイトを含有する摩擦材の多くは、平均粒子径が数μm~数百μmのものを使用している。しかしながら、グラファイトの平均粒子径が10.0μmを超えると、摩耗粉同士の凝集を効果的に抑制できず、ブレーキ鳴きやクリープ異音等のノイズの発生を抑制することができない。
 グラファイトの含有量は、摩擦材原料全体に対して3.0重量%以上6.0重量%以下とすることが好ましい。グラファイトを6.0重量%を超えて含有すると、ブレーキ制動時の制動力の低下を招くことから、好ましくない。一方、3.0重量%よりも少なくなると上記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。
 潤滑材としては、グラファイト以外にも、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、コークス、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。これらの潤滑材は、1種類を単独で、又は、複数種類を併用することもできる。これらの潤滑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が、グラファイトの含有量に応じて適宜設定することが好ましい。
 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、高純度な比較的小さな平均粒子径を有する硫酸バリウム(「小径硫酸バリウム」と称する)を含有する。小径硫酸バリウムを含有することで、摩耗粉の排出性を向上させることができ、移着被膜の過度な形成を抑制することができる。
 小径硫酸バリウムは、グラファイトと相俟って、効果的に摩耗粉を摩擦材と相手材との摺動面から排出することができると共に、水分の存在下においても摩耗粉同士の凝集を抑制し、摩擦材と相手材との真実接触面積の増大を抑制することができる。これにより、ブレーキ鳴き等のノイズの発生を効果的に抑制することができる。
 小径硫酸バリウムの平均粒子径は、1.5μm以下とする。平均粒子径が1.5μmより大きくなると、摩耗粉の排出性が低下し、移着被膜な過度な形成を抑制できず、ブレーキ鳴きやクリープ異音等のノイズの発生を抑制できないことから好ましくない。
 小径硫酸バリウムの純度は、95.0%以上とし、好ましくは、98.0%以上とすることができる。ここで、純度とは、粒子に含まれる不純物を除いた硫酸バリウムの質量濃度である(以下、「純度」と表現する場合は同じ定義)。硫酸バリウムの純度が95.0%未満となると、不純物である酸化アルミニウム等のモース硬度が高い物質の混入の割合が高くなり、相手材であるロータ等への攻撃性が高くなる。これにより、相手材の摩耗性の悪化を招くと共に、ブレーキ鳴き等のノイズの発生を抑制できない。
 ここで、硫酸バリウムは、重晶石を粉砕して製造する簸性硫酸バリウムと、硫化バリウムや塩化バリウム等の可溶性バリウム化合物の水溶液に硫酸ナトリウム等の硫酸化合物の水溶液とを混合し、化学反応により沈殿させて製造する沈降性硫酸バリウムに大別される。本実施形態において、小径硫酸バリウムは、1.5μm以下の平均粒子径、及び、95.0%以上の純度を有する限り、何れも使用することができる。好ましくは、沈降性硫酸バリウムを使用する。
 無機充填材として上記小径硫酸バリウムに加え、比較的大きな平均粒子径を有する硫酸バリウム(以下、「大径硫酸バリウム」と称する)を含有する。大径硫酸バリウムを含有することで比表面積が小さくなる。これにより、結合材が摩擦材原料全体に行き渡り接着性が向上し、摩擦材に強度を付与することができると共に、成形性及び耐摩耗性を向上させることができる。
 ここで、大径硫酸バリウムの平均粒子径は、小径硫酸バリウムよりも大きな1.5μmを超えるものであり、好ましくは大径硫酸バリウムの平均粒子径は、6.0μm以上12.0μm以下とする。大径硫酸バリウムの純度に関しても、小径硫酸バリウムと同様に、95.0%以上の純度を有するものであることが好ましい。
 硫酸バリウムの含有量は、摩擦材原料全体に対して30.0重量%以上50.0重量%以下とすることが好ましい。50.0重量%を超えて含有すると、摩擦材の強度が低下し、成形性及び耐摩耗性を悪化させることから好ましくない。一方、30.0重量%よりも少なくなると上記摩耗粉の排出性向上機能を効果的に発揮できずノイズの発生を抑制できないことから、上記重量%範囲内で含有することが好ましい。
 硫酸バリウムは、好ましくは小径硫酸バリウムを大径硫酸バリウムよりも多く含有する。特に好ましくは、大径硫酸バリウムの含有量は摩擦材原料全体に対して10.0重量%以上25.0重量%以下とすることが好ましい。大径硫酸バリウムの含有割合をこの範囲に調整することにより、摩擦材に適度な強度を付与することができ、良好な成形性及び耐摩耗性を確保できると共に、ブレーキ鳴きやクリープ異音等のノイズの発生を効果的に抑制することができる。特に、大径硫酸バリウムの含有割合が大きくなりすぎると、ブレーキ鳴きの発生を効果的に抑制できないことから、小径硫酸バリウムの含有量を超えて含有しないことが好ましい。
 無機充填材としては、硫酸バリウム以外にも、必要に応じて、当該技術分野で公知の種々の無機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5.0重量%以上20.0重量%以下含有し、好ましくは、5.0重量%以上10.0重量%以下含有している。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。
 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。相手材への攻撃性が高くなりすぎないように適宜含有量及びモース硬度等を調整することが好ましい。無機摩擦調整材としてはモース硬度が6.5以上の物質が利用でき、例えば、二酸化ケイ素等のシリカ、ケイ酸ジルコニウム、酸化ジルコニウム(ジルコニア)、酸化アルミニウム(アルミナ)、酸化クロム(酸化クロム(II)等)、及び、セラミック粉等を挙げることができ、更に、酸化鉄、及び、酸化マグネ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。
 更に、マイカ、タルク、カオリン、及びバーミキュライト等を含有させてもよい。
 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。
 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及び耐摩耗性を確保しつつ、ノイズの発生を効果的に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。したがって、銅成分の代替としてチタン酸を含有した摩擦材においても、所定平均粒子径のグラファイトを含有させることで、その潤滑性により、摩擦材の耐摩耗性を高めると共に、摩擦係数の変動を抑制し効きを安定化させることができる。また、摩耗粉自体に潤滑性を与え、効果的に摩耗粉を摩擦材と相手材との摺動面から排出することができると共に、水分の存在下においても摩耗粉同士の凝集を抑制し、摩擦材と相手材との真実接触面積の増大を抑制することができる。加えて、所定の平均粒子径以下、及び、所定の純度以上の小径硫酸バリウムを含有させることで相手材への攻撃性を抑制しつつ摩耗粉の排出性を向上させることが可能となり、移着被膜の過度な形成を抑制してブレーキ鳴きやクリープ異音等の不快なノイズの発生を低減させることができる。
 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I)
 実施例1~12及び比較例1~20として、図1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、一般効力、摩耗特性、ノイズ発生、相手材攻撃性について評価を行った。本実施例では硫酸バリウムとして小径硫酸バリウムを必ず含有し、比較例では小径硫酸バリウム又は大径硫酸バリウムの何れかを含有する。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.一般効力試験,相手材攻撃性
(試験条件)
 JASO C406に準じて計測した。第2効力試験の初速50km/hと100km/hの平均摩擦数(μ)、及び、相手材摩耗量(μm)を計測した。
(評価)
 平均摩擦数(μ)は、下記の基準にて3段階で評価した。
 〇:平均摩擦係数0.37μ以上0.43μ以下
 △:平均摩擦係数0.34μ以上0.37未満、又は、
         0.43μを超え0.46μ以下
 ×:平均摩擦係数0.34μ未満、又は、0.46μを超える
 相手材摩耗量(mm)をもって、相手材攻撃性を下記の基準にて2段階で評価した。
 〇:摩耗量20μm以下
 ×:摩耗量20μmを超える
B.摩擦特性
(試験条件)
 JASO C427に準拠して、各温度(200℃、300℃、400℃)における摩耗試験を行い、摩擦材の厚み(mm)を測定し、摩耗量とした。
(評価)
 制動回数1000回当たりの摩耗量に換算した後、摩耗量(mm)は、下記の基準にて3段階で評価した。
 ◎:0.2mm未満
 〇:0.2mm以上0.25mm未満
 △:0.25mm以上0.30mm未満
 ×:0.30mm以上
C.ノイズ
C-1.鳴き/異音
(試験条件)
 摺合せ:初速度60km/時、減速度0.35G、200回
 速度:温度別マトリクス:0.1~0.4G(0.1Gピッチ)×20、40、60km/h×50~200℃(50℃ピッチ)、各制動1回
(評価)
 鳴き/異音は、下記の基準にて3段階で評価した。
 〇:鳴き/異音の発生なし、若しくは、かすかな擦れ音レベルで発生
 △:鳴き/異音が僅かに聞き取れるレベルでの発生があるが、許容レベル
 ×:鳴き/異音の発生があり、周囲の音に関わらずはっきり聞こえるか、若しくは、音圧が不快
C-2.クリープ異音
 実車を使用し、JASO C406相当の摺り合わせを実施後、一晩屋外放置した。翌朝、エンジン始動直後にブレーキリリースし、発生したクリープ異音の車内音圧を評価した。
(評価)
 クリープ異音は、下記の基準にて3段階で評価した
 〇:クリープ異音の発生なし、若しくは、かすかな音圧で発生
 △:クリープ異音の発生あるが、許容レベルの音圧
 ×:クリープ異音の発生があり、音圧が不快
 結果を図1に示す。実施例1~12では、一般効力、摩擦特性、ノイズの何れにおいても、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、ノイズの発生を効果的に抑制できることが判明した。実施例1~4では、沈降性の硫酸バリウムを含有し、実施例5~12では、簸性硫酸バリウムを含有しているが、何れの場合にも同様の優れた特性が認められたことから、硫酸バリウムの製造方法に制限はないことが理解できる。
 グラファイトの含有割合が2.5重量%と低い比較例1では、摩耗特性の悪化やノイズの発生が認められた。また、グラファイトの含有割合が7.0重量%と高い比較例2では、一般効力の悪化が認められた。この結果より、良好な一般効力、耐摩耗性、及び、ノイズ発生抑制の点で優れた特性を発揮する摩擦材を構築するためには、グラファイトの含有割合を適切に制御することが必要であることが理解できる。
 小径の硫酸バリウムの含有割合が25.0重量%と低い比較例3及び4では、クリープ異音等の発生が認められた。一方、小径の硫酸バリウムの含有割合が55.0重量%と高い比較例5及び6では、摩耗特性の悪化が認められる共に、一般効力も悪化した。比較例11及び12のように、グラファイトの平均粒子径を10μmと大きくした場合においても、小径の硫酸バリウムの含有割合が高いと摩耗特性の悪化が認められた。これらの結果から、良好な一般効力、耐摩耗性、及び、ノイズ発生抑制の点で優れた特性を発揮する摩擦材を構築するためには、小径硫酸バリウムの含有割合を適切に制御することが必要であることが理解できる。また、小径硫酸バリウムに代えて、平均粒子径10.0μmの大径硫酸バリウムを含有する比較例7~10では、ブレーキ鳴きや異音、クリープ異音の発生が認められた。かかる結果からも、小径硫酸バリウムの含有割合を適切に制御することの重要性を理解できる。
 グラファイトの平均粒子径を、それぞれ15μm、及び、45μmと大きくした比較例13~14、及び、15~16では、異音やクリープ異音等のノイズの発生が認められ、一般効力も悪化した。したがって、良好な一般効力、耐摩耗性、及び、ノイズ発生抑制の点で優れた特性を発揮する摩擦材を構築するためには、グラファイトの平均粒子径を適切に制御することが必要であることが理解できる。
 小径硫酸バリウムの純度が80%と低い比較例17~20では、一般効力、高温での耐摩特性、及び、相手材攻撃性が悪化すると共に、ブレーキ鳴きやクリープ異音等のノイズの発生が認められた。したがって、良好な一般効力、耐摩耗性、及び、ノイズ発生抑制の点で優れた特性を発揮する摩擦材を構築するためには、小径硫酸バリウムの純度を高くし、特に硬質の夾雑物質の含有割合を極力小さくすることが必要であることが理解できる。
(実施例II)
 実施例1~6及び比較例1~4として、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、一般効力、摩耗特性、ノイズ発生、相手材攻撃性について評価を行った。本実施例では硫酸バリウムとして、小径硫酸バリウム及び大径硫酸バリウムを含有するか、製造方法の異なる小径硫酸バリウムを含有する。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.一般効力試験,相手材攻撃性、B.摩擦特性、及び、C.ノイズについて、上記実施例Iと同様に試験を行い、評価した。
 結果を図2に示す。実施例1~6では、一般効力、摩擦特性、ノイズの何れにおいても、良好な結果が得られた。詳細には、実施例1~4では、沈降性の小径硫酸バリウムと簸性の大径硫酸バリウムを含有し、実施例5では、簸性の小径硫酸バリウム及び大径硫酸バリウムを含有し、実施例6では沈降性と簸性の小径硫酸バリウムを含有しているが、何れの場合にも同様の優れた特性が認められた。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、ノイズの発生を効果的に抑制できることが判明した。
 小径硫酸バリウムの純度が80%と低いものをも含有する比較例1及び4では、一般効力、及び、相手材攻撃性が悪化すると共に、ブレーキ鳴きや異音、クリープ異音等のノイズの発生が認められた。したがって、良好な一般効力、耐摩耗性、及び、ノイズ発生抑制の点で優れた特性を発揮する摩擦材を構築するためには、小径硫酸バリウムの純度を高くし、特に硬質の夾雑物質の含有割合を極力小さくすることが必要であることが理解できる。
 小径硫酸バリウムよりも大径硫酸バリウムを多く配合した比較例2及び3では、異音及びクリープ異音の発生が認められた。したがって、良好な一般効力、耐摩耗性、及び、ノイズ発生抑制の点で優れた特性を発揮する摩擦材を構築するためには、小径硫酸バリウムを大径硫酸バリウムよりも多く配合することが必要であることが理解できる。
 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 (4)

  1.  繊維基材、結合材、潤滑材、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、
     前記潤滑材として、平均粒子径が10.0μm以下のグラファイトを含有すると共に、
     前記無機充填材として硫酸バリウムを含有し、当該硫酸バリウムは、平均粒子径が1.5μm以下で、純度が95.0%以上の小径硫酸バリウムを含んでいる摩擦材。
  2.  前記硫酸バリウムは、平均粒子径が1.5μmを超える大径硫酸バリウムをさらに含んでおり、前記大径硫酸バリウムの含有割合が前記小径硫酸バリウムよりも低い請求項1に記載の摩擦材。
  3.  前記硫酸バリウムの含有量が、摩擦材全体に対して30.0重量%以上50.0重量%以下である請求項1又は2に記載の摩擦材。
  4.  前記グラファイトの含有量が、3.0重量%以上6.0重量%以下である請求項1~3の何れか一項に記載の摩擦材。
PCT/JP2018/027508 2017-07-25 2018-07-23 摩擦材 WO2019022011A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US16/633,802 US11009092B2 (en) 2017-07-25 2018-07-23 Friction material

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017-143200 2017-07-25
JP2017143200A JP6879102B2 (ja) 2017-07-25 2017-07-25 摩擦材

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019022011A1 true WO2019022011A1 (ja) 2019-01-31

Family

ID=65039582

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2018/027508 WO2019022011A1 (ja) 2017-07-25 2018-07-23 摩擦材

Country Status (3)

Country Link
US (1) US11009092B2 (ja)
JP (1) JP6879102B2 (ja)
WO (1) WO2019022011A1 (ja)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH01204728A (ja) * 1988-02-09 1989-08-17 Toyota Motor Corp ディスクブレーキパッド
US5114769A (en) * 1987-02-18 1992-05-19 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Resin mold clutch facing
JPH1161105A (ja) * 1997-08-21 1999-03-05 Aisin Chem Co Ltd 摩擦材
JP2010222555A (ja) * 2009-02-27 2010-10-07 Akebono Brake Ind Co Ltd 摩擦材
JP2014031469A (ja) * 2012-08-06 2014-02-20 Hitachi Chemical Co Ltd 摩擦材組成物、これを用いた摩擦材及び摩擦部材
JP2016079251A (ja) * 2014-10-14 2016-05-16 日本ブレーキ工業株式会社 摩擦材組成物、擦材及び摩擦部材

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003082331A (ja) * 2001-07-02 2003-03-19 Nisshinbo Ind Inc 非石綿系摩擦材
JP2003105323A (ja) * 2001-09-27 2003-04-09 Nisshinbo Ind Inc 非石綿系摩擦材
JP5970749B2 (ja) 2011-06-07 2016-08-17 日立化成株式会社 ノンアスベスト摩擦材組成物
US10233988B2 (en) * 2015-09-23 2019-03-19 Akebono Brake Industry Co., Ltd Friction material

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5114769A (en) * 1987-02-18 1992-05-19 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Resin mold clutch facing
JPH01204728A (ja) * 1988-02-09 1989-08-17 Toyota Motor Corp ディスクブレーキパッド
JPH1161105A (ja) * 1997-08-21 1999-03-05 Aisin Chem Co Ltd 摩擦材
JP2010222555A (ja) * 2009-02-27 2010-10-07 Akebono Brake Ind Co Ltd 摩擦材
JP2014031469A (ja) * 2012-08-06 2014-02-20 Hitachi Chemical Co Ltd 摩擦材組成物、これを用いた摩擦材及び摩擦部材
JP2016079251A (ja) * 2014-10-14 2016-05-16 日本ブレーキ工業株式会社 摩擦材組成物、擦材及び摩擦部材

Also Published As

Publication number Publication date
US11009092B2 (en) 2021-05-18
US20200208699A1 (en) 2020-07-02
JP2019023261A (ja) 2019-02-14
JP6879102B2 (ja) 2021-06-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5981839B2 (ja) 摩擦材
JP6304984B2 (ja) 摩擦材
WO2014098215A1 (ja) 摩擦材
WO2017183155A1 (ja) 摩擦材組成物、およびこれを用いた摩擦材および摩擦部材
JP5790175B2 (ja) ノンアスベスト摩擦材組成物
WO2012169546A1 (ja) ノンアスベスト摩擦材組成物
WO2010140265A1 (ja) 摩擦材組成物、これを用いた摩擦材及び摩擦部材
JP2016222931A (ja) ノンアスベスト摩擦材組成物、これを用いた摩擦材及び摩擦部材
WO2012169545A1 (ja) ノンアスベスト摩擦材組成物
WO2012066966A1 (ja) ノンアスベスト摩擦材組成物、これを用いた摩擦材及び摩擦部材
US20200063813A1 (en) Friction member, friction material composition, friction material, and vehicle
WO2019074012A1 (ja) 摩擦材組成物、摩擦材組成物を用いた摩擦材および摩擦部材
US11060577B2 (en) Friction material
JPWO2020158735A1 (ja) 摩擦材組成物、摩擦材及び摩擦部材
WO2018216754A1 (ja) 摩擦材
JP6568612B2 (ja) 摩擦材
JPWO2019151390A1 (ja) 摩擦材、摩擦材組成物、摩擦部材及び車両
JP4412475B2 (ja) 摩擦材
JPH1161105A (ja) 摩擦材
WO2019022011A1 (ja) 摩擦材
JP6828791B2 (ja) 摩擦材組成物、摩擦材組成物を用いた摩擦材および摩擦部材
JP6233461B2 (ja) ノンアスベスト摩擦材組成物
WO2023048298A1 (ja) 摩擦材組成物および摩擦材
JPWO2019150501A1 (ja) 摩擦材、摩擦材組成物及び摩擦部材
JP2019178328A (ja) 摩擦材及び摩擦部材

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 18838084

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 18838084

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1