WO2019116701A1 - ゴム組成物、加硫ゴム及びタイヤ - Google Patents

ゴム組成物、加硫ゴム及びタイヤ Download PDF

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Definitions

  • the present invention relates to a rubber composition, a vulcanized rubber and a tire.
  • Patent Document 1 discloses a rubber composition for a tire tread, for the purpose of providing a rubber composition for a tire tread in which the balance between wet performance, wear resistance, and on-snow performance is improved over conventional levels.
  • the content of the oil extended oil is less than 30% by weight, and the ratio of the blending amount of butadiene rubber (BR) to the natural rubber (NR) (B / NR) along with of 2.5 greater than 1.0 or less,
  • Patent Document 2 for the purpose of providing a studless tire for heavy load with improved braking performance and driveability on ice and snow road surfaces without impairing workability and productivity, a stud pattern tire for heavy load and a block pattern are used.
  • a studless tire for heavy load having 60 pieces / m or more, wherein the rubber composition of the tread has a viscosity higher than the viscosity of the rubber matrix in the period from 10 to 30 parts by weight of SBR to reach the maximum temperature at the time of vulcanization.
  • thermoplastic resin short fiber which becomes low
  • foaming ratio after vulcanization is 5 to 20%
  • Patent Document 3 discloses a rubber composition for a tread of a tire having improved wet performance and compatibility with snow performance, and a rubber composition for a tread of a tire for the purpose of providing a tire to which the composition is applied.
  • NR natural rubber
  • BR polybutadiene rubber
  • SBR styrene-butadiene rubber
  • the content comprises at least 0.5 to 10 parts by weight of short fibers based on part.
  • Patent Document 4 describes at least three types of rubber compositions in which a plurality of polymer phases incompatible with each other are formed.
  • a diene polymer and silica wherein at least three of the diene polymers have a blending amount of 10% by mass or more of the total amount of the diene polymer, and the blending amount is the diene polymer
  • the compounding amount of the diene polymer (A) having the lowest glass transition temperature (Tg) among the diene polymers which is 10% by mass or more of the total amount of the above is the diene system other than the diene polymer (A)
  • Tg glass transition temperature
  • the compounding amount of the diene polymer having the largest compounding amount is 85% by mass or more of the compounding amount of the diene polymer having the largest compounding amount, and among the gen polymers having the compounding amount of 10% by mass or more of the total amount of the diene polymer At the glass transition temperature (Tg)
  • the present invention provides a tire which has both a low elastic modulus at low temperature ( ⁇ 20 ° C.) and a high hysteresis loss at low temperature and is excellent in braking performance on ice, and a vulcanized rubber and rubber composition from which the tire is obtained. To be an issue.
  • a rubber component containing natural rubber, polybutadiene rubber, and styrene-butadiene copolymer rubber, 50 to 90 parts by mass of a filler containing silica with respect to 100 parts by mass of the rubber component; Contains The mass n of the natural rubber in the rubber component is 40% by mass or more, and the mass n, the mass b of the polybutadiene rubber, and the mass s of the styrene-butadiene copolymer rubber are as follows: s ⁇ b ⁇ n However, when n b, s ⁇ b), and A rubber composition comprising 50% by mass or more of the silica in a phase containing the polybutadiene rubber and the styrene-butadiene copolymer rubber.
  • the ratio (b / s) of the mass b to the mass s is 1.0 to 2.0
  • ⁇ 4> The rubber composition according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 3>, wherein the polybutadiene rubber and the styrene-butadiene copolymer rubber are each silane-modified.
  • a resin is further contained, and the ratio (rs / si) of the mass rs of the resin to the mass si of the silica is 0.1 to 1.2 any one of ⁇ 1> to ⁇ 4>.
  • the filler further contains carbon black, and the ratio (si / cb) of the mass si of the silica to the mass cb of the carbon black is 0.1 to 1.2 ⁇ 1> to ⁇ 5>
  • ⁇ 7> The rubber composition according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 6>, further containing a foaming agent.
  • ⁇ 8> The rubber composition according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 7>, which further contains a hydrophilic short fiber.
  • the mass n of natural rubber in the rubber component is 40 to 80 mass%
  • the mass b of the polybutadiene rubber is 5 to 40 mass%
  • the mass s of the styrene-butadiene copolymer rubber is 3
  • ⁇ 10> A vulcanized rubber obtained by vulcanizing the rubber composition according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 9>.
  • the vulcanized rubber as described in ⁇ 10> which has a ⁇ 11> foam hole.
  • the tire as described in ⁇ 12> which has a ⁇ 13> foam hole.
  • a tire which has both a low elastic modulus at a low temperature ( ⁇ 20 ° C.) and a high hysteresis loss at a low temperature and is excellent in braking performance on ice, and a vulcanized rubber and rubber composition which can obtain the tire Can be provided.
  • a to B indicating a numerical range indicates a numerical range including the endpoints A and B, “A or more and B or less” (in the case of A ⁇ B), or “A Hereinafter, it means “more than B” (in the case of B ⁇ A). Also, parts by mass and% by mass are the same as the parts by mass and% by weight, respectively.
  • the rubber composition of the present invention comprises a rubber component containing natural rubber, polybutadiene rubber and styrene-butadiene copolymer rubber, and 50 to 90 parts by mass of a filler containing silica based on 100 parts by mass of the rubber component.
  • the tire obtained from the rubber composition of the present invention having the above composition as the rubber composition has both a low elastic modulus at low temperatures and a high hysteresis loss at low temperatures, and is excellent in braking performance on ice. Although the reason is not clear, it is presumed that the reason is as follows.
  • SBR Styrene-butadiene copolymer rubber
  • BR polybutadiene rubber
  • NR phase a phase containing NR
  • SB phase a phase containing SBR and BR
  • the SB phase contains BR having lower elasticity than SBR and SBR having higher elasticity than BR, and has a configuration (s ⁇ b) in which SBR does not exceed BR, so at low temperature ( ⁇ 20 ° C.) of the tire Since the modulus of elasticity of the tire is lowered and the tire is easily deformed, the hysteresis loss at low temperature can be increased, and it is considered that the brake is also effective.
  • the content of NR is 40% or more and does not become smaller than BR (b ⁇ n), so the elastic modulus of the tire at low temperature is lowered and the tire is easily deformed. The brakes are considered to be effective.
  • a filler containing silica is contained with respect to 100 parts by mass of the rubber component, and 50% or more of the total silica is contained in the SB phase, whereby the elastic modulus at low temperature of the tire can be reduced. Since the tire is lowered and the tire is easily deformed, the hysteresis loss at a low temperature can be increased, and the brake is also effective.
  • the present invention will be described in detail.
  • the rubber composition of the present invention contains a rubber component containing natural rubber (NR), polybutadiene rubber (BR) and styrene-butadiene copolymer rubber (SBR).
  • NR natural rubber
  • BR polybutadiene rubber
  • SBR styrene-butadiene copolymer rubber
  • SBR and BR are easily compatible due to the structure derived from butadiene, and SBR and BR and NR are easily separated, so that the rubber component has a phase containing NR (NR phase), SBR and SBR It is easy to separate into a phase containing BR (SB phase).
  • the SB phase containing the SBR is harder than the NR phase, and further, since the SB phase contains 50% by mass of the total silica, the rubber component consists of the NR phase and the SB phase, It is considered to have a soft-hard phase structure. It is considered that the tire obtained from the rubber composition of the present invention has a low elastic modulus at a low temperature and a high hysteresis loss because of the phase structure of the rubber component contained in the rubber composition of the present invention.
  • the rubber component may be unmodified or modified, but from the viewpoint of distributing more silica in the SB phase, polybutadiene rubber and styrene-butadiene copolymer rubber which are rubber components constituting the SB phase It is preferred that either one or both be modified by a modifying functional group having affinity to silica.
  • the modifying functional group is not particularly limited as long as it is a functional group having an affinity to the filler containing silica, but at least one selected from the group consisting of nitrogen atom, silicon atom, oxygen atom, and tin atom. It is preferred to include species atoms.
  • a modified functional group containing a nitrogen atom, a modified functional group containing a silicon atom, a modified functional group containing an oxygen atom, a modified functional group containing a tin atom, and the like can be mentioned. These may be used alone or in combination of two or more.
  • a modified functional group containing a nitrogen atom, a modified functional group containing a silicon atom, and a modified functional group containing an oxygen atom are preferable in that they strongly interact with fillers such as silica and carbon black.
  • R 1 is an alkyl group, a cycloalkyl group or an aralkyl group having 1 to 12 carbon atoms.
  • the alkyl group methyl group, ethyl group, butyl group, octyl group or isobutyl group is preferable, and as the cycloalkyl group, cyclohexyl group is preferable, and as the aralkyl group, 3-phenyl-1-propyl group Is preferred.
  • Each R 1 may be the same or different.
  • the R 2 group is an alkylene group, a substituted alkylene group, an oxy-alkylene group or an N-alkylamino-alkylene group having 3 to 16 methylene groups.
  • the substituted alkylene group includes a mono- to octa-substituted alkylene group, and examples of the substituent include a linear or branched alkyl group having 1 to 12 carbon atoms, a cycloalkyl group, a bicyclo group, and the like.
  • An alkyl group, an aryl group or an aralkyl group is mentioned.
  • the alkylene group a trimethylene group, tetramethylene group, hexamethylene group and dodecamethylene group are preferable, as a substituted alkylene group, a hexadecamethylene group is preferable, and as an oxyalkylene group, an oxydiethylene group is preferable
  • the N-alkylamino-alkylene group is preferably an N-alkylazadiethylene group.
  • the modifying functional group containing a silicon atom is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the purpose.
  • the modified functional group etc. which have a carbon bond are mentioned.
  • the affinity between the SB phase and the filler is enhanced, and more filler is distributed to the SB phase. It is preferable in that it can be done.
  • the rubber composition constituting the SB phase has a low reinforcing property due to the low affinity with the rubber component, but the rubber composition constitutes an SB phase.
  • the affinity between the rubber component constituting the SB phase and the filler can be enhanced, and the hysteresis loss of the tire can be further enhanced.
  • Z is silicon
  • R 3 is each independently an alkyl group having 1 to 20 carbon atoms, a cycloalkyl group having 3 to 20 carbon atoms, and 6 to 20 carbon atoms
  • alkyl group methyl group, ethyl group, n-butyl group, n-octyl group and 2-ethylhexyl are preferable, and as the cycloalkyl group, cyclohexyl group is preferable, and as the aryl group, phenyl group is preferable.
  • a neophyl group is preferred as the aralkyl group.
  • Each R 3 may be the same or different.
  • Each R 4 may be the same or different.
  • a modification having at least one of a compound represented by the following general formula (III-1) and a compound represented by the general formula (III-2) Agents In order to enhance the interaction of the modified rubber with silica, a modification having at least one of a compound represented by the following general formula (III-1) and a compound represented by the general formula (III-2) Agents.
  • R 1 and R 2 each independently represent a monovalent aliphatic hydrocarbon group having 1 to 20 carbon atoms or a monovalent aromatic hydrocarbon group having 6 to 18 carbon atoms.
  • a is an integer of 0 to 2
  • the OR 2 there is a plurality the plurality of OR 2 may be the same or different from each other, also in the molecule does not include active proton.
  • Examples of the compound (alkoxysilane compound) represented by General Formula (III-1) include, for example, tetramethoxysilane, tetraethoxysilane, tetra-n-propoxysilane, tetraisopropoxysilane, tetra- n-butoxysilane, tetraisobutoxysilane, tetra-sec-butoxysilane, tetra-tert-butoxysilane, methyltrimethoxysilane, methyltriethoxysilane, methyltripropoxysilane, methyltriisopropoxysilane, ethyltrimethoxysilane, Ethyltriethoxysilane, Ethyltripropoxysilane, Ethyltriisopropoxysilane, Propyltrimethoxysilane, Propyltriethoxysilane, Propyltripropoxysilane, Propyltriisoprop
  • a 1 is selected from the group consisting of epoxy, glycidyloxy, isocyanate, imine, carboxylic acid ester, carboxylic acid anhydride, cyclic tertiary amine, noncyclic tertiary amine, pyridine, silazane and disulfide
  • R 3 is a single bond or a divalent hydrocarbon group
  • R 4 and R 5 are each independently a monovalent group having 1 to 20 carbon atoms.
  • b is an integer of 0 to 2 if the oR 5 there is a plurality, a plurality of oR 5 are identical to one another And may be different, and the molecule contains no active protons.
  • Specific examples of the compound represented by the general formula (III-2) include epoxy group-containing alkoxysilane compounds such as 2-glycidyloxyethyltrimethoxysilane, 2-glycidyloxyethyltriethoxysilane, (2-glycidyloxy Ethyl) methyldimethoxysilane, 3-glycidyloxypropyltrimethoxysilane, 3-glycidyloxypropyltriethoxysilane, (3-glycidyloxypropyl) methyldimethoxysilane, 2- (3,4-epoxycyclohexyl) ethyltrimethoxysilane, Examples include 2- (3,4-epoxycyclohexyl) ethyltriethoxysilane, 2- (3,4-epoxycyclohexyl) ethyl (methyl) dimethoxysilane and the like. Among these, 3-glycidyloxypropyltri
  • Examples of the coupling agent with silicon is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the purpose, for example, hydrocarbyloxy silane compound, SiCl 4 (silicon tetrachloride), (R a) SiCl 3 , Examples include (R a ) 2 SiCl 2 and (R a ) 3 SiCl.
  • R a is each independently an alkyl group having 1 to 20 carbon atoms, a cycloalkyl group having 3 to 20 carbon atoms, an aryl group having 6 to 20 carbon atoms, or 7 to 20 Represents an aralkyl group having 1 to 4 carbon atoms.
  • hydrocarbyloxysilane compounds are preferable from the viewpoint of having high affinity to silica.
  • hydrocarbyl oxysilane compound (Hydrocarbyl oxysilane compound)
  • hydrocarbyl oxysilane compound represented by the following general formula (IV) can be mentioned.
  • n1 + n2 + n3 + n4 4 (wherein n2 is an integer of 1 to 4 and n1, n3 and n4 are integers of 0 to 3), and A 1 is a saturated cyclic tertiary amine compound residue, Saturated cyclic tertiary amine compound residue, ketimine residue, nitrile group, (thio) isocyanate group (isocyanate group or thioisocyanate group is shown.
  • R 21 is a monovalent aliphatic or alicyclic hydrocarbon group having 1 to 20 carbon atoms or a monovalent aromatic hydrocarbon group having 6 to 18 carbon atoms
  • n 1 may be the same when n 1 is 2 or more
  • R 23 may be
  • a hydrolysable group in the primary or secondary amino group having a hydrolyzable group or a mercapto group having a hydrolysable group a trimethylsilyl group or a tert-butyldimethylsilyl group is preferable, and a trimethylsilyl group is particularly preferable.
  • a monovalent aliphatic or alicyclic hydrocarbon group having 1 to 20 carbon atoms means “a monovalent aliphatic hydrocarbon group having 1 to 20 carbon atoms or 3 to 20 carbon atoms”.
  • “Monovalent alicyclic hydrocarbon group” is meant. The same applies to the case of divalent hydrocarbon groups.
  • hydrocarbyloxysilane compound represented by the general formula (IV) is more preferably a hydrocarbyloxysilane compound represented by the following general formula (V).
  • p1 + p2 + p3 2 (where, p2 is an integer from 1 to 2, the p1 and p3 0 ⁇ 1 of an integer) and, A 2 is NRa (Ra is a monovalent hydrocarbon group, A hydrolyzable group or a nitrogen-containing organic group is preferably a trimethylsilyl group or a tert-butyldimethylsilyl group as the hydrolyzable group, particularly preferably a trimethylsilyl group) or sulfur, and R 25 is a carbon number 1 to 20 monovalent aliphatic or alicyclic hydrocarbon group or monovalent aromatic hydrocarbon group having 6 to 18 carbon atoms, and R 27 is a monovalent aliphatic to 1 to 20 carbon atoms or It is an alicyclic hydrocarbon group, a monovalent aromatic hydrocarbon group having 6 to 18 carbon atoms, or a halogen atom (fluorine, chlorine, bromine, iodine), and R 26 is a monovalent fatty acid,
  • hydrocarbyloxysilane compound represented by the general formula (IV) is more preferably a hydrocarbyloxysilane compound represented by the following general formula (VI) or (VII).
  • R 31 is a divalent aliphatic or alicyclic having 1 to 20 carbon atoms A hydrocarbon group or a divalent aromatic hydrocarbon group having 6 to 18 carbon atoms
  • R 32 and R 33 each independently represent a hydrolyzable group, a monovalent aliphatic or alicyclic ring having 1 to 20 carbon atoms
  • R 34 is a monovalent aliphatic or alicyclic hydrocarbon group having 1 to 20 carbon atoms or 6 to 18 carbon atoms A monovalent aromatic hydrocarbon group which may be the same or different when q1 is 2
  • R 35 is a monovalent aliphatic or alicyclic hydrocarbon group having 1 to 20 carbon atoms or the carbon number 6 to 18 monovalent aromatic hydrocarbon groups, which may be the same or different when
  • r1 + r2 3 (wherein r1 is an integer of 1 to 3 and r2 is an integer of 0 to 2), and R 36 is a divalent aliphatic or alicyclic having 1 to 20 carbon atoms
  • R 37 is a dimethylaminomethyl group, a dimethylaminoethyl group, a diethylaminomethyl group, a diethylaminoethyl group, a methylsilyl (methyl) aminomethyl group, or a hydrocarbon group or a divalent aromatic hydrocarbon group having 6 to 18 carbon atoms Methylsilyl (methyl) aminoethyl group, methylsilyl (ethyl) aminomethyl group, methylsilyl (ethyl) aminoethyl group, dimethylsilylaminomethyl group, dimethylsilylaminoethyl group, monovalent aliphatic or alicyclic ring having 1 to 20 carbon atoms Of the formula hydrocarbon group or a
  • the hydrocarbyl oxysilane compound represented by the general formula (IV) is preferably a compound having two or more nitrogen atoms represented by the following general formula (VIII) or (IX).
  • TMS is a trimethylsilyl group
  • R 40 is a trimethylsilyl group, a monovalent aliphatic or alicyclic hydrocarbon group having 1 to 20 carbon atoms, or a monovalent aromatic hydrocarbon group having 6 to 18 carbon atoms
  • R 41 represents a hydrocarbyloxy group having 1 to 20 carbon atoms, a monovalent aliphatic or alicyclic hydrocarbon group having 1 to 20 carbon atoms, or a monovalent aromatic hydrocarbon group having 6 to 18 carbon atoms
  • R 42 represents a divalent aliphatic or alicyclic hydrocarbon group having 1 to 20 carbon atoms or a divalent aromatic hydrocarbon group having 6 to 18 carbon atoms.
  • TMS is a trimethylsilyl group
  • R 43 and R 44 each independently have a carbon number of 1 to 20 divalent aliphatic or alicyclic hydrocarbon group or a carbon number of 6 to 18 divalent aromatic
  • R 45 represents a monovalent aliphatic or alicyclic hydrocarbon group having 1 to 20 carbon atoms or a monovalent aromatic hydrocarbon group having 6 to 18 carbon atoms
  • a plurality of R 45 represents a hydrocarbon group. , May be the same or different.
  • hydrocarbyloxysilane compound represented by the general formula (IV) is a hydrocarbyloxysilane compound represented by the following general formula (X).
  • R 46 is a group having 1 to 20 carbon atoms A monovalent aliphatic or alicyclic hydrocarbon group or a divalent aromatic hydrocarbon group having 6 to 18 carbon atoms, each of R 47 and R 48 independently represents a monovalent aliphatic group having 1 to 20 carbon atoms Or an alicyclic hydrocarbon group or a monovalent aromatic hydrocarbon group having 6 to 18 carbon atoms.
  • Plural R 47 or R 48 may be the same or different.
  • hydrocarbyl oxysilane compound represented by general formula (IV) is a compound represented by the following general formula (XI).
  • Y is a halogen atom
  • R 49 is a divalent aliphatic or alicyclic hydrocarbon group having 1 to 20 carbon atoms or a divalent aromatic hydrocarbon group having 6 to 18 carbon atoms
  • R Each of 50 and R 51 independently represents a hydrolyzable group or a monovalent aliphatic or alicyclic hydrocarbon group having 1 to 20 carbon atoms or a monovalent aromatic hydrocarbon group having 6 to 18 carbon atoms?
  • R 50 and R 51 are combined to form a divalent organic group
  • R 52 and R 53 are each independently a halogen atom, a hydrocarbyloxy group, a monovalent aliphatic hydrocarbon of 1 to 20 carbon atoms.
  • R 50 and R 51 a hydrolyzable group is preferable, and as the hydrolyzable group, a trimethylsilyl group or a tert-butyldimethylsilyl group is preferable, and a trimethylsilyl group is particularly preferable.
  • hydrocarbyloxysilane compounds represented by the above general formulas (IV) to (XI) are preferably used when the modified rubber component is produced by anionic polymerization.
  • the hydrocarbyloxysilane compounds represented by the general formulas (IV) to (XI) are preferably alkoxysilane compounds.
  • the modifying agent suitable for modifying a diene polymer by anionic polymerization can be appropriately selected according to the purpose.
  • the modifying agent can be appropriately selected according to the purpose.
  • 3,4-bis (trimethylsilyloxy) -1-vinyl Benzene, 3,4-bis (trimethylsilyloxy) benzaldehyde, 3,4-bis (tert-butyldimethylsilyloxy) benzaldehyde, 2-cyanopyridine, 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone, 1-methyl-2 -Pyrrolidone etc. are mentioned. These may be used alone or in combination of two or more.
  • the hydrocarbyloxysilane compound is preferably an amide moiety of a lithium amide compound used as a polymerization initiator in anionic polymerization.
  • a lithium amide compound used as a polymerization initiator in anionic polymerization.
  • a lithium amide compound there is no restriction
  • the modifier to be the amide moiety of lithium hexamethylene imide is hexamethylene imine
  • the modifier to be the amide moiety of lithium pyrrolidine is pyrrolidine
  • the modifier to be the amide moiety of lithium piperidide is piperidine is there.
  • these may be used alone or in combination of two or more.
  • the modifying functional group containing an oxygen atom is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the purpose. Examples thereof include a methoxy group, an ethoxy group, an n-propoxy group, an isopropoxy group, an n-butoxy group and a sec- Alkoxy groups such as butoxy, t-butoxy and the like; alkoxyalkyl groups such as methoxymethyl, methoxyethyl, ethoxymethyl and ethoxyethyl; and alkoxyaryl groups such as methoxyphenyl and ethoxyphenyl; epoxy group and tetrahydrofuran And alkylene oxide groups such as nyl group; and trialkyl sililyloxy groups such as trimethylsilyloxy group, triethylsilyloxy group, t-butyldimethylsilyloxy group and the like. These may be used alone or in combination of two or more.
  • the polybutadiene rubber and the styrene-butadiene copolymer rubber are each silane-modified.
  • the polybutadiene rubber and the styrene-butadiene copolymer rubber are each a rubber component modified with the hydrocarbyloxysilane compound represented by the general formulas (IV) to (XI) described above. .
  • the rubber component may contain a rubber other than natural rubber, polybutadiene rubber, and styrene-butadiene copolymer rubber (referred to as another rubber).
  • a rubber other than natural rubber polybutadiene rubber, and styrene-butadiene copolymer rubber (referred to as another rubber).
  • other synthetic rubbers include synthetic isoprene rubber, ethylene-propylene-diene terpolymer rubber, chloroprene rubber, butyl rubber, halogenated butyl rubber, acrylonitrile-butadiene rubber and the like. These synthetic diene rubbers may be used alone or in combination of two or more.
  • the unit of mass n, mass b, and mass s is "mass%.”
  • the mass n of the natural rubber and the mass b of the polybutadiene rubber may be the same, but at the same time the mass b of the polybutadiene rubber and the mass s of the styrene-butadiene copolymer rubber will not be the same.
  • the mass n of the natural rubber in the rubber component is less than 40% by mass, the obtained tire becomes hard at low temperature and the tire becomes difficult to deform, so both low elastic modulus at low temperature and high hysteresis loss at low temperature are compatible It is not possible to achieve the braking performance on ice.
  • the mass n of natural rubber is 40 to 80% by mass
  • the mass b of polybutadiene rubber is 5 to 40% by mass
  • the mass s of styrene-butadiene copolymer rubber is 3 to 30% by mass Is preferred.
  • the total of n, b and s does not exceed 100% by mass [(n + b + s) ⁇ 100].
  • the mass n of natural rubber is 40 to 70 mass%
  • the mass b of polybutadiene rubber is 10 to 40 mass%
  • the mass s of styrene-butadiene copolymer rubber is 5 to 25 mass% .
  • the mass n of natural rubber is 40 to 65 mass%
  • the mass b of polybutadiene rubber is 20 to 40 mass%
  • the mass s of styrene-butadiene copolymer rubber is 10 to 25 mass% .
  • the ratio (b / s) of the mass b of the polybutadiene rubber to the mass s of the styrene-butadiene copolymer rubber is preferably 1.0 to 2.0.
  • the amount s of the styrene-butadiene copolymer rubber in the rubber component is preferably 10 to 30% by mass, more preferably 10 to 25% by mass, and still more preferably 10 to 22% by mass. preferable.
  • the ratio [vi / a] of the vinyl bond amount vi (%) of the rubber component to the content a (mass part) of the rubber component is preferably 8 or more.
  • the unit of the content a of the rubber component is “parts by mass”. [Vi / a] is calculated by the following equation.
  • a b is the polybutadiene rubber content (parts by mass)
  • vi b is the vinyl bond amount (%) of polybutadiene rubber
  • a sb is the content of styrene-butadiene copolymer rubber (parts by mass)
  • vi sb is the vinyl bond content (%) of styrene-butadiene copolymer rubber.
  • the unit of the contents a b and a sb is “parts by mass”.
  • the ratio (b / s) of mass b of polybutadiene rubber to mass s of styrene-butadiene copolymer rubber is 1.0 to 2.0, and
  • the ratio [vi / a] of the vinyl bond amount vi (%) of the rubber component to the content a of the rubber component is preferably 8 or more.
  • the vinyl bond amount vi (%) of the rubber component can be determined by the infrared method (Morero method).
  • the ratio (st / s) of the styrene bond amount st (%) of the rubber component to the mass s of the styrene-butadiene copolymer rubber is preferably 1.0 or less, and more preferably 0.7 or less. More preferably, it is 0.6 or less.
  • the st / s is 1.0 or less, the rigidity of the styrene-butadiene copolymer rubber is relaxed, so that the elastic modulus of the tire in a low temperature environment can be made lower, and the braking performance on ice is improved. easy.
  • the styrene bond amount st (%) of the rubber component can be determined by the infrared method (Morero method).
  • the rubber composition of the present invention contains 50 to 90 parts by mass of a filler containing silica based on 100 parts by mass of the rubber component.
  • the content of the filler in the rubber composition is preferably 55 parts by mass or more, more preferably 65 parts by mass or more, and 85 parts by mass or less with respect to 100 parts by mass of the rubber component. Preferably, it is 75 parts by mass or less.
  • the phase (SB phase) containing polybutadiene rubber and styrene-butadiene copolymer rubber is included in the phase (SB phase) containing polybutadiene rubber and styrene-butadiene copolymer rubber. If the amount of silica contained in the SB phase is less than 50% by mass of the total silica, more than half of the silica is distributed in the NR phase, and the NR phase can not be softened, so the low temperature of the tire When the elastic modulus can not be lowered.
  • the amount of silica contained in the SB phase is preferably more than 50% by mass, more preferably 60% by mass or more, and still more preferably 70% by mass or more.
  • the amount of filler containing silica (filler distribution ratio) contained in the SB phase can be measured by the following method.
  • the filler distribution rate in the rubber composition is similar to the filler distribution rate in the vulcanized rubber, and the filler distribution rate may be measured using the vulcanized rubber
  • the smooth surface of the sample formed by cutting is viewed from the direction perpendicular to the smooth surface with a scanning electron microscope (SEM)
  • SEM scanning electron microscope
  • imaging is performed at an acceleration voltage of 1.8 to 2.2 V using a focused ion beam according to Carl Zeiss, trade name “Ultra 55”.
  • the filler distribution rate can be measured by image processing and analyzing the obtained SEM image.
  • the obtained SEM image is histogrammed into two rubber components and a filler portion by a histogram.
  • Image analysis is considered as one of the means based on the ternary image obtained by converting into.
  • the filler peripheral length contained in the phase of each of two types of rubber components is determined, and the ratio of the filler present in the phase of one rubber component is calculated from the total amount of fillers in the measurement area.
  • the filler is not particularly limited as long as it contains silica, and for example, a reinforcing filler that reinforces the rubber composition is used.
  • a reinforcing filler that reinforces the rubber composition examples include white fillers other than silica such as aluminum hydroxide and calcium carbonate; carbon black and the like.
  • white fillers other than silica such as aluminum hydroxide and calcium carbonate; carbon black and the like.
  • silica may be used alone, or both of silica and carbon black may be used.
  • Carbon black is not particularly limited, and can be appropriately selected according to the purpose.
  • carbon black is preferably FEF, SRF, HAF, ISAF, or SAF grade, and more preferably HAF, ISAF, or SAF grade.
  • silica The type of silica is not particularly limited, and may be general grade silica, special silica surface-treated with a silane coupling agent, or the like, depending on the application.
  • the silica preferably has a CTAB (cetyltrimethyl ammonium bromide) specific surface area, preferably 150 m 2 / g or more, more preferably 180 m 2 / g or more, still more preferably 190 m 2 g or more, still more preferably 195 m 2 / g or more, particularly preferably Is 197 m 2 / g or more.
  • CTAB cetyltrimethyl ammonium bromide
  • the CTAB specific surface area of silica is preferably 600 m 2 / g or less, more preferably 300 m 2 / g or less, and particularly preferably 250 m 2 / g or less.
  • the silica is not particularly limited, and examples thereof include wet silica (hydrous silicic acid), dry silica (anhydrous silicic acid), calcium silicate, aluminum silicate and the like, and among these, wet silica is preferable. These silicas may be used alone or in a combination of two or more.
  • CTAB specific surface area (m 2 / g) in the formula (Y), simply expressed as “CTAB”
  • CTAB ink bottle pore index
  • IB ink bottle pore index
  • the CTAB specific surface area (m 2 / g) means a value measured according to ASTM D 3765-92.
  • ASTM D 3765-92 is a method of measuring CTAB of carbon black
  • cetyltrimethyl ammonium bromide hereinafter referred to as “separate”
  • IRB # 3 83.0 m 2 / g
  • CE-TRAB A standard solution (abbreviated as CE-TRAB) is prepared, whereby a solution of silica OT (sodium di-2-ethylhexylsulfosuccinate) is characterized, and the adsorption cross section per molecule of CE-TRAB on the silica surface is 0.35 nm.
  • the specific surface area (m 2 / g) calculated from the adsorption amount of CE-TRAB is taken as the value of CTAB as 2 . This is because carbon black and silica have different surfaces, so it is considered that there is a difference in the adsorption amount of CE-TRAB even with the same surface area.
  • ink bottle-like pore index (IB) means mercury based on mercury intrusion method for silica having pores having an opening in the range of 1.2 ⁇ 10 5 nm to 6 nm in diameter on the outer surface.
  • IB M2-M1 (Z) It means the value found in.
  • the measurement using a mercury porosimeter based on the mercury intrusion method is simpler than the measurement using an electron microscope, which is more often used to evaluate the morphology of pores than in the past, and is superior in quantitativeness, so it is a useful method. It is.
  • the particles of silica have a large number of concave pores with openings on their outer surface.
  • FIG. 1 shows a schematic view simulating the shape of these pores in an inward cross section of the silica particles.
  • Such concave pores in the cross section in the inner core direction of the particles have various shapes, and the shapes Ma of the opening on the outer surface of the particle and the pore diameter (inner diameter) Ra inside the particle are substantially the same.
  • the diameter Mb of the opening on the outer surface of the particle is smaller than the pore diameter (inner diameter) Rb inside the particle
  • a pore B which exhibits an ink bottle shape in a cross section in the inner core direction of
  • the rubber molecular chain is less likely to penetrate from the outer surface of the particle to the inside, so the rubber molecular chain Silica can not be adsorbed sufficiently.
  • the penetration of rubber molecular chains can be efficiently promoted by reducing the number of pores B exhibiting the shape of such an ink bottle and increasing the number of pores A exhibiting a substantially cylindrical shape in the cross section in the inward direction of the particles. As a result, it is possible to exhibit sufficient reinforcement and increase the steering stability of the tire without increasing tan ⁇ .
  • the ink bottle pore index (IB) is defined in order to reduce the number of the pores B exhibiting an ink bottle shape in the cross section in the inner core direction of the particles.
  • the pore A exhibiting a substantially cylindrical shape has mercury inside the pore because the opening of the outer surface is open.
  • mercury is not easily injected into the pore.
  • the difference between the diameter of the part (M1) and the diameter of the opening (M2) indicating the maximum value of the mercury discharge is shortened to reduce the IB value.
  • the larger the proportion occupied by the pores B exhibiting an ink bottle shape the smaller the mercury discharge than the mercury intrusion, and the diameter (M1) of the opening showing the maximum value of the mercury intrusion and the mercury discharge
  • the difference with the diameter (M2) of the opening showing the maximum value expands and the IB value increases.
  • Such IB has a property that can be varied also by the value of the above-mentioned CTAB, and as the CTAB increases, the IB value tends to decrease.
  • the silica used in the present invention preferably satisfies the above-mentioned formula (Y) [IB ⁇ ⁇ 0.36 ⁇ CTAB + 86.8].
  • the silica satisfying the formula (Y) preferably has a CTAB specific surface area of 150 m 2 / g or more, more preferably 150 to 300 m 2 / g, still more preferably 150 to 250 m 2 / g, particularly preferably 150 to 250 It is 220 m 2 / g.
  • CTAB specific surface area is 150 m 2 / g or more
  • the storage elastic modulus of the rubber composition can be further improved, and the steering stability of the tire to which the rubber composition is applied can be further improved.
  • the CTAB specific surface area is 300 m 2 / g or less, silica can be well dispersed in the rubber component, and the processability of the rubber composition is improved.
  • the rubber composition of the present invention may further contain a silane coupling agent.
  • a silane coupling agent the silane coupling agent normally used in the rubber industry can be used.
  • the carbon black distribution ratio to the SB phase in all carbon blacks is preferably 90 mass% or more, 95 mass%. % Or more, more preferably 96.2% by mass or more.
  • the distribution ratio of silica to the SB phase in all the silica is preferably 56% by mass or more, and 57% by mass It is more preferable that it is the above, and it is still more preferable that it is 57.5 mass% or more.
  • the CB distribution rate and the Si distribution rate can be measured by the methods shown in the examples.
  • the ratio (si / cb) of the mass si of silica to the mass cb of carbon black is preferably 0.1 to 1.2.
  • the rubber composition of the present invention preferably contains a resin.
  • the resin include C5 resin, C5 / C9 resin, C9 resin, phenol resin, terpene resin, terpene-aromatic compound resin, liquid polyisoprene and the like. These resins may be used alone or in combination of two or more.
  • C5-based resin aliphatic hydrocarbon resin and alicyclic hydrocarbon resin are mentioned.
  • aliphatic hydrocarbon resins include petroleum resins produced by polymerizing C5 petroleum fractions.
  • petroleum resins manufactured mainly from high purity 1,3-pentadiene "Zuinton 100" series manufactured by Nippon Zeon Co., Ltd. (A 100, B 170, K 100, M 100, R 100, N 295, U 190, S 100) , D100, U185, P195N, etc.).
  • a cyclopentadiene type petroleum resin manufactured by using a high purity cyclopentadiene as a main raw material a trade name "Quinton 1000" series (1325, 1345, etc.) manufactured by Nippon Zeon Co., Ltd. can be mentioned.
  • examples of the dicyclopentadiene-based petroleum resin include Marukaretz M series (M-890A, M-845A, M-990A, etc.) under the trade name of Maruzen Petrochemical Co., Ltd.
  • Examples of the C5 / C9 resin include C5 / C9 synthetic petroleum resin, and specifically, for example, petroleum derived C5 to C11 fractions using a Friedel-Crafts catalyst such as AlCl 3 or BF 3 Examples thereof include solid polymers obtained by polymerization, and more specifically, copolymers having styrene, vinyl toluene, ⁇ -methylstyrene, indene and the like as a main component, and the like.
  • the C5 / C9 resin is preferably a resin having a small amount of components of C9 or more from the viewpoint of compatibility with the diene polymer.
  • “there is little component of C9 or more” means that the component of C9 or more in the whole resin amount is less than 50% by mass, preferably 40% by mass or less.
  • the C5 / C9 resin commercially available products can be used.
  • the trade name "Quinton (registered trademark) G100B” manufactured by Nippon Zeon Co., Ltd.
  • the trade name "ECR 213” manufactured by Exxon Mobil Chemical Co., Ltd.
  • C9 resin examples include C9 synthetic petroleum resin, which is a solid polymer obtained by polymerizing C9 fraction using a Friedel-Crafts-type catalyst such as AlCl 3 or BF 3 , indene, methyl indene And copolymers having, as main components, ⁇ -methylstyrene, vinyl toluene and the like.
  • phenol resin phenol-formaldehyde resin, resorcinol-formaldehyde resin, cresol-formaldehyde resin and the like are preferable, and phenol-formaldehyde resin is particularly preferable.
  • Terpene-based resin refers to resin produced mainly from naturally occurring turpentine oil or orange oil, and is manufactured by Yashara Chemical Co., Ltd. under the trade name “YS resin” series (PX-1250, TR-105, etc.), Hercules, Inc. Brand name "Pico Light” series (A115, S115, etc.).
  • Examples of the terpene-aromatic compound resin include terpene phenol resin, and specifically, YASHARA CHEMICAL CO., LTD.
  • Trade name “YS polystar” series U series such as U-130 and U-115, T-series such as T-115, T-130, T-145, etc.
  • the liquid polyisoprene is not particularly limited as long as it has a weight average molecular weight of 50,000 or less, but from the viewpoint of affinity to natural rubber, a homopolymer of isoprene having an isoprene skeleton as a main skeleton is preferable .
  • the weight average molecular weight of the liquid polyisoprene is preferably 8,000 to 40,000.
  • the resin is preferably contained in the NR phase in order to make the NR phase more flexible and to lower the modulus of elasticity of the tire at low temperatures. Further, from the viewpoint of facilitating distribution of the resin to the NR phase, it is preferable to use a resin having an isoprene skeleton as a main skeleton. Specifically, at least one selected from the group consisting of C5 resins, terpene resins, and liquid polyisoprene having a weight average molecular weight of 50,000 or less is mentioned. Among the above, C5 resin is preferable.
  • the content of the resin in the rubber composition is not particularly limited, but is preferably 1 to 30 parts by mass, and more preferably 5 to 25 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the rubber component. Also, from the viewpoint of achieving both a low elastic modulus at low temperature and a high hysteresis loss at low temperature, and from the viewpoint of further improving the on-ice performance and wear resistance of the tire when applying the rubber composition to a tread, the mass of silica The ratio (rs / si) of mass rs (parts by mass) of resin to si (parts by mass) is preferably 0.1 to 1.2.
  • the rubber composition of the present invention preferably contains a foaming agent.
  • a foaming agent bubbles can be generated in the vulcanized rubber by the foaming agent during vulcanization of the rubber composition, and the vulcanized rubber can be made into a foamed rubber. Since the foamed rubber has flexibility, the tire surface using the vulcanized rubber is likely to adhere to the icy road surface.
  • air bubbles cause holes (foamed holes) derived from air bubbles on the surface of the vulcanized rubber and the tire surface, and function as a water channel for draining water.
  • foaming agent examples include azodicarbonamide (ADCA), dinitrosopentamethylenetetramine (DPT), dinitrosopentastyrenetetramine, benzenesulfonylhydrazide derivatives, p, p'-oxybisbenzenesulfonylhydrazide (OBSH), ammonium bicarbonate which generates carbon dioxide, sodium bicarbonate, ammonium carbonate, nitrososulfonylazo compound which generates nitrogen, N, N'-dimethyl-N, N'-dinitrosophthalamide, toluenesulfonyl hydrazide, p -Toluenesulfonyl semicarbazide, p, p'-oxybisbenzenesulfonyl semicarbazide and the like.
  • ADCA azodicarbonamide
  • DPT dinitrosopentamethylenetetramine
  • OBSH p'-oxybisbenzenes
  • foaming agents may be used alone or in combination of two or more.
  • the content of the foaming agent in the rubber composition is not particularly limited, but is preferably 0.1 to 20 parts by mass, and more preferably 1 to 10 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the rubber component.
  • the rubber composition may further use urea, zinc stearate, zinc benzenesulfinate, zinc flower and the like as a foaming aid. These may be used singly or in combination of two or more. By using the foaming aid in combination, the foaming reaction can be promoted to increase the degree of completion of the reaction, and unnecessary deterioration can be suppressed with time.
  • the vulcanized rubber obtained after vulcanizing a rubber composition containing a foaming agent has a foaming ratio of usually 1 to 50%, preferably 5 to 40%.
  • the foaming agent When the foaming agent is compounded, the void ratio of the rubber surface is not too large because the foaming ratio is 50% or less, sufficient contact area can be secured, and formation of bubbles effectively functioning as a drainage ditch can be secured. Since the amount of air bubbles can be properly maintained, there is no risk of impairing the durability.
  • the foaming ratio of the vulcanized rubber means the average foaming ratio Vs, and specifically means the value calculated by the following equation (1).
  • Vs ( ⁇ 0 / ⁇ 1 -1) ⁇ 100 (%) (1)
  • ⁇ 1 represents the density (g / cm 3 ) of the vulcanized rubber (foam rubber)
  • ⁇ 0 represents the density (g / cm 3 ) of the solid phase portion in the vulcanized rubber (foam rubber) Show.
  • the density of the vulcanized rubber and the density of the solid phase portion of the vulcanized rubber are calculated from the mass of the vulcanized rubber in ethanol and the mass of the vulcanized rubber in the air.
  • the foaming ratio can be appropriately changed according to the type, amount and the like of the foaming agent and the foaming aid.
  • the rubber composition of the present invention preferably contains hydrophilic short fibers.
  • hydrophilic short fibers When the rubber composition contains hydrophilic short fibers, after vulcanization of the rubber composition, long air bubbles are present in the tire (particularly the tread), and the long air bubbles are exposed on the tire surface due to wear of the tire. And a cavity is formed, and it is easy to function as a drainage channel for efficient drainage.
  • the cavity may be in the form of a hole, a recess or a groove.
  • the short fiber is hydrophilic, the void derived from the short fiber formed on the tire surface tends to absorb water.
  • hydrophilic short fibers are short fibers having a contact angle to water of 5 to 80 degrees.
  • the contact angle of hydrophilic short fibers with water is prepared at 25 ° C. using an automatic contact angle meter DM-301 manufactured by Kyowa Interface Chemistry Co., Ltd. 1 by preparing a test piece formed of hydrophilic short fibers in a smooth plate shape. Water is dropped on the surface of the test piece under the condition of relative humidity 55%, and it is determined by measuring the angle formed by the straight line formed by the surface of the test piece and the tangent to the surface of the water drop be able to.
  • a resin having a hydrophilic group in its molecule (sometimes referred to as a hydrophilic resin) can be used, and specifically, it is selected from oxygen atom, nitrogen atom, and sulfur atom It is preferable that it is resin containing at least one.
  • a resin containing at least one substituent selected from the group consisting of -OH, -COOH, -OCOR (R is an alkyl group), -NH 2 , -NCO and -SH can be mentioned.
  • substituents -OH, -COOH, -OCOR, -NH 2 and -NCO are preferable.
  • the hydrophilic resin has a small contact angle with water and preferably has affinity to water, but the hydrophilic resin is preferably insoluble in water.
  • hydrophilic resin which has a small contact angle with water and is insoluble in water
  • ethylene-vinyl alcohol copolymer, vinyl alcohol homopolymer, poly (meth) Acrylic resin or ester resin thereof, polyamide resin, polyethylene glycol resin, carboxyvinyl copolymer, styrene-maleic acid copolymer, polyvinylpyrrolidone resin, vinylpyrrolidone-vinyl acetate copolymer, mercaptoethanol and the like can be mentioned.
  • ethylene-vinyl alcohol copolymer vinyl alcohol homopolymer, poly (meth) acrylic resin, polyamide resin, aliphatic polyamide resin, aromatic polyamide resin, polyester resin, polyolefin resin, polyvinyl alcohol resin And at least one selected from the group consisting of acrylic resins, and ethylene-vinyl alcohol copolymers are more preferable.
  • the shape of the short fiber is not particularly limited and may be appropriately selected according to the purpose, but it functions as a micro drainage groove in the vulcanized rubber obtained by vulcanizing the rubber composition containing the short fiber
  • the length in the long axis direction is preferably 0.1 to 10 mm as an average value of 100 short fibers, and more preferably 0.5 to 5 mm preferable.
  • the average diameter (D) of the short fibers is preferably 10 to 200 ⁇ m, more preferably 20 to 100 ⁇ m, as the average value of 100 short fibers.
  • the content thereof is preferably 0.2 to 20 parts by mass, and more preferably 1 to 10 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the rubber component.
  • the rubber composition of the present invention preferably contains a vulcanizing agent.
  • the vulcanizing agent is not particularly limited, and usually, sulfur is used, and for example, powder sulfur, precipitated sulfur, colloidal sulfur, surface-treated sulfur, insoluble sulfur and the like can be mentioned.
  • the content of the vulcanizing agent is preferably 0.1 to 10 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the rubber component. When the content is 0.1 parts by mass or more, vulcanization can be sufficiently advanced, and when the content is 10 parts by mass or less, aging resistance of the vulcanized rubber can be suppressed.
  • the content of the vulcanizing agent in the rubber composition is more preferably 0.5 to 8 parts by mass, still more preferably 1 to 6 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the rubber component.
  • the rubber composition of the present invention may contain other components in addition to the rubber component, the filler, the silane coupling agent, the resin, the foaming agent, the hydrophilic short fiber, and the vulcanizing agent described above.
  • the other components are not particularly limited, and compounding agents usually used in the rubber industry, such as softeners, stearic acid, anti-aging agents, zinc flower, foaming assistants, vulcanization accelerators, etc. It may be suitably selected and contained within the range which does not injure the object.
  • the rubber composition of the present invention can be produced by blending the above-mentioned components and kneading using a kneading machine such as a Banbury mixer, a roll, an internal mixer and the like.
  • a kneading machine such as a Banbury mixer, a roll, an internal mixer and the like.
  • the blending amounts of the rubber component, the filler and the like are the same as the amounts described above as the content in the rubber component. Kneading of each component may be carried out in one single step or in two or more steps.
  • the rubber component As a method of kneading the components in two steps, for example, in the first step, the rubber component, the filler, the resin, the silane coupling agent, the hydrophilic short fiber, and other compounding components other than the vulcanizing agent and the foaming agent And a method of kneading the vulcanizing agent and the foaming agent in the second stage.
  • the maximum temperature in the first stage of kneading is preferably 130 to 170 ° C.
  • the maximum temperature in the second stage is preferably 90 to 120 ° C.
  • the vulcanized rubber and tire of the present invention use the rubber composition of the present invention.
  • the tire may be obtained by molding and vulcanizing using the rubber composition of the present invention, depending on the type and members of the tire to be applied, or it may be temporarily vulcanized from the rubber composition through a preliminary vulcanization step and the like. After the vulcanized rubber is obtained, it may be molded by using this, and may be further vulcanized and obtained.
  • a tread member particularly, a tread member for a studless tire
  • inert gas such as nitrogen, argon, helium or the like can be used in addition to normal air or air whose oxygen partial pressure is adjusted.
  • the vulcanized rubber and tire of the present invention preferably have foam holes.
  • the foaming ratio of the vulcanized rubber and the tire is usually 1 to 50%, preferably 5 to 40%. When the foaming ratio is in the above range, the foam holes on the tire surface are not too large, and a sufficient contact area can be secured, and the formation of foam holes effectively functioning as drainage grooves is ensured while the amount of bubbles is appropriate. Because it can be held at the same Here, the foaming rate of the tire is calculated by the formula (1) described above.
  • Vulcanization accelerator made by Ouchi Shinko Chemical Co., Ltd., trade name "Noxceler DM", di-2-benzothiazolyl disulfide vulcanizing agent: made by Tsurumi Chemical Co., Ltd., trade name "powdered sulfur”
  • Antiaging agent N-isopropyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine blowing agent: dinitrosopentamethylenetetramine (DPT)
  • Hydrophilic short fiber Polyethylene (made by Nippon Polyethylene Co., Ltd., trade name "Novatec HJ360 (MFR 5.5, melting point 132 ° C)" was kneaded with a kneader, and the resin was extruded from a die and cut into 3 mm in length Resin of 32 ⁇ m in diameter
  • Rubber component 1 natural rubber
  • Rubber component 3 Rubber component 3
  • Rubber component 2 (unmodified BR, modified BR) Native BR: Ube Industries, Ltd., trade name "UBEPOL BR150L”
  • Modified BR1 Modified polybutadiene rubber manufactured by the following method
  • Modified BR2 Modified polybutadiene rubber manufactured by the following method
  • this polymer solution is drawn out in a methanol solution containing 1.3 g of 2,6-di-tert-butyl-p-cresol, and after termination of the polymerization, the solvent is removed by steam stripping, and a roll of 110 ° C. is obtained. And dried to obtain polybutadiene before modification.
  • the microstructure (vinyl bond content) of the obtained polybutadiene before modification was measured, and as a result, the vinyl bond content was 30% by mass.
  • microstructure (vinyl bond content) of the intermediate polymer, unmodified polybutadiene and modified polybutadiene was measured by the infrared method (Morero method).
  • Rubber component 3 non-modified SBR, modified SBR
  • Native SBR Made by JSR Corporation, trade name "SBR # 1500"
  • Modified SBR Modified styrene-butadiene copolymer rubber produced by the following method
  • the bound styrene content of the polymer was determined from the integral ratio of 1 H-NMR spectrum.
  • the ratio [vi / a] of the vinyl bond amount vi (%) of the rubber component to the content a (parts by mass) of the rubber component is represented by the formula: [(a b ⁇ vi b ) + (a sb ⁇ ) Calculated based on vi sb )] / a and shown in the “[vi / a]” column of Table 2.
  • the distribution ratio of the filler present in the SB phase was measured using a sample obtained by cutting a rubber sample of each of the vulcanized embodiments and each comparative example with a razor. After cutting the sample in a direction forming an angle of 38 ° with the upper surface of the sample using a focused ion beam, the smooth surface of the sample formed by cutting is made from the direction perpendicular to the smooth surface, manufactured by Carl Zeiss. It was photographed at an accelerating voltage of 1.8 to 2.2 V by a scanning electron microscope (SEM), trade name "Ultra 55", and measured. The filler distribution rate was measured by image processing the obtained SEM image and analyzing it.
  • SEM scanning electron microscope
  • Comparative Examples 1 to 3 which do not contain a styrene-butadiene copolymer rubber as a rubber component and Comparative Example 4 which does not contain 50 mass% or more of silica in the SB phase.
  • the vulcanized rubber has an index value of ⁇ 20 ° C. tan index of less than 100 even if the index value of ⁇ 20 ° CE ′ index is 100 or more or less than 100, and the low elastic modulus at low temperature, It can be seen that high hysteresis loss at low temperatures can not be compatible.
  • the vulcanized rubbers obtained using the rubber compositions of Examples 1 to 3 have an index value of -20 ° CE 'index of less than 100 and an index value of -20 ° C. tan ⁇ index of 100. It can be seen that the low elastic modulus at low temperature and the high hysteresis loss at low temperature can be compatible. Furthermore, the on-ice performance index of the tire obtained using the rubber composition of Examples 1 to 3 is much larger than the on-ice performance index of the tire obtained using the rubber composition of Comparative Examples 1 to 4, The tires of Examples 1 to 3 are found to be superior to the tires of Comparative Examples 1 to 4 in braking performance on ice.
  • the present invention it is possible to provide a tire excellent in the braking performance on ice while achieving both a low elastic modulus at a low temperature and a high hysteresis loss at a low temperature.
  • the tire is suitable for a studless tire because the tire exerts grip even when traveling on a snowy road and is excellent in braking performance of the vehicle.

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Abstract

本発明は、低温における低弾性率と、低温における高ヒステリシスロスを両立し、氷上でのブレーキ性能に優れるタイヤが得られるゴム組成物を提供する。タイヤ組成物は、天然ゴムと、ポリブタジエンゴムと、スチレン-ブタジエン共重合体ゴムとを含むゴム成分と、ゴム成分100質量部に対し、シリカを含む50~90質量部の充填剤とを含有し、ゴム成分中の天然ゴムの質量nが40質量%以上であり、質量n、ポリブタジエンゴムの質量b、及びスチレン-ブタジエン共重合体ゴムの質量sが、s≦b≦n(ただし、n=bのとき、s<b)の関係にあり、ポリブタジエンゴム及びスチレン-ブタジエン共重合体ゴムを含む相に、シリカの50質量%以上が含まれる。

Description

ゴム組成物、加硫ゴム及びタイヤ
 本発明は、ゴム組成物、加硫ゴム及びタイヤに関する。
 氷雪路面上でタイヤを走行させると、路面とタイヤとの間にできる水膜によりタイヤがスリップし、ブレーキ性能が低下することから、スタッドレスタイヤにおいては、氷雪路面上でもグリップが効き、車両を制動し易くなるといった氷上性能の向上が求められている。
 例えば、特許文献1には、ウェット性能および耐摩耗性と、雪上性能とのバランスを従来レベル以上に向上するようにしたタイヤトレッド用ゴム組成物を提供することを目的として、タイヤトレッド用ゴム組成物を、末端変性スチレンブタジエンゴムを40重量%以上、天然ゴムを8~35重量%、ブタジエンゴムを15~40重量%含むジエン系ゴム100重量部に対し、シリカを50重量%以上含む充填剤を66~110重量部配合したゴム組成物であって、前記末端変性スチレンブタジエンゴムが、その末端の官能基がシラノール基と反応する化合物に由来し、そのスチレン単位含有量が38~48重量%、その油展オイルの含有量が30重量%未満であり、前記天然ゴム(NR)に対するブタジエンゴム(BR)の配合量の比(BR/NR)が1.0を超え2.5以下であると共に、前記ゴム組成物の脆化温度が-45℃以下である内容とすることが開示されている。
 特許文献2には、作業性と生産性を損なうことなく、氷雪路面上での制動性や駆動性を向上させた重荷重用スタッドレスタイヤを提供すること目的として、重荷重用スタッドレスタイヤを、ブロックパターンを有し、少なくとも1つの陸部列において、該陸部の総数と、トレッド幅方向成分長さが陸部平均半幅以上であるサイプの総数と、の和を全周長さで除した値が、60個/m以上である重荷重用スタッドレスタイヤであって、トレッドのゴム組成物が、SBRを10~30重量部と、加硫時に最高温度に達するまでの間に粘度がゴムマトリックスの粘度よりも低くなる熱可塑樹脂短繊維を2~6重量部配合してなり、加硫後の発泡率が5~20%であり、かつ、25℃、2%歪での動的弾性率(E′)が14MPa以上である内容とすることが開示されている。
 特許文献3には、ウェット性能を向上させ、スノー性能と両立させたタイヤのトレッド用ゴム組成物及び該組成物を適用したタイヤを提供することを目的として、タイヤのトレッド用ゴム組成物を、ゴム成分が、(1)0~30重量部の天然ゴム(NR)と、(2)0~30重量部のポリブタジエンゴム(BR)と、(3)40~90重量部の結合スチレン量15~45重量%のスチレンーブタジエンゴム(SBR)と、の内少なくとも2種以上をブレンドしてなり、該ゴム成分中のスチレン含有量が15~30重量%であって、かつ、該ゴム成分100重量部に対して、0.5~10重量部の短繊維を少なくとも含有してなる内容とすることが開示されている。
 特許文献4には、タイヤの氷上性能を大幅に向上させることが可能なゴム組成物を提供することを目的として、ゴム組成物を、互いに非相溶な複数のポリマー相を形成する少なくとも三種のジエン系重合体と、シリカと、を含み、前記ジエン系重合体の少なくとも三種は、各配合量が前記ジエン系重合体の総量の10質量%以上であり、前記配合量が前記ジエン系重合体の総量の10質量%以上であるジエン系重合体の中でガラス転移温度(Tg)が最も低いジエン系重合体(A)の配合量は、該ジエン系重合体(A)以外の前記ジエン系重合体の中で、配合量が最も多いジエン系重合体の配合量の85質量%以上であり、前記配合量が前記ジエン系重合体の総量の10質量%以上であるジェン系重合体の中で、ガラス転移温度(Tg)が最も高いジエン系重合体(C)よりはガラス転移温度(Tg)が低い、前記ジエン系重合体(A)以外のジエン系重合体(B)は、ケイ素原子を含む化合物により変性されており、前記ジエン系重合体(B)は、共役ジエン化合物とスチレンとの共重合体であって、式(i)(St+Vi/2≦33;式中、Stはジエン系重合体(B)の結合スチレン含量(質量%)であり、Viはジエン系重合体(B)の共役ジエン化合物部分のビニル結合量(質量%)である)の関係を満たし、前記シリ力の配合量が、前記ジエン系重合体の合計100質量部に対して25質量部以上である内容とすることが開示されている。
特開2015-229701号公報 特開2002-127714号公報 特開2002-69239号公報 国際公開2017/126629号
 タイヤの氷上性能を向上するには、タイヤを柔らかくしてグリップ力を向上することができるが、タイヤが柔らかくなると摩耗し易くなるため、耐摩耗性は低下する傾向にある。しかしながら、特許文献1~4に示される手法では、低温(例えば-20℃)におけるタイヤのヒステリシスロス(tanδ)が不足し、氷上ブレーキ性能と耐摩耗性のバランスに改善の余地があった。
 本発明は、低温(-20℃)における低弾性率と、低温における高ヒステリシスロスを両立し、氷上でのブレーキ性能に優れるタイヤ、並びに該タイヤが得られる加硫ゴム及びゴム組成物を提供することを課題とする。
<1> 天然ゴムと、ポリブタジエンゴムと、スチレン-ブタジエン共重合体ゴムとを含むゴム成分と、
 前記ゴム成分100質量部に対し、シリカを含む50~90質量部の充填剤と、
を含有し、
 前記ゴム成分中の前記天然ゴムの質量nが40質量%以上であり、前記質量n、前記ポリブタジエンゴムの質量b、及び前記スチレン-ブタジエン共重合体ゴムの質量sが、s≦b≦n(ただし、n=bのとき、s<b)の関係にあり、
 前記ポリブタジエンゴム及び前記スチレン-ブタジエン共重合体ゴムを含む相に、前記シリカの50質量%以上が含まれるゴム組成物。
<2> 前記質量sに対する前記質量bの割合(b/s)が1.0~2.0であり、
 前記ゴム成分の含有量aに対する前記ゴム成分のビニル結合量vi(%)の割合〔vi/a〕が8以上である<1>に記載のゴム組成物。
<3> 前記質量sに対する前記ゴム成分のスチレン結合量st(%)の割合(st/s)が1.0以下である<1>又は<2>に記載のゴム組成物。
<4> 前記ポリブタジエンゴム及び前記スチレン-ブタジエン共重合体ゴムが、それぞれシラン変性されている<1>~<3>のいずれか1つに記載のゴム組成物。
<5> 更に樹脂を含有し、前記シリカの質量siに対する前記樹脂の質量rsの割合(rs/si)が、0.1~1.2である<1>~<4>のいずれか1つに記載のゴム組成物。
<6> 前記充填剤が更にカーボンブラックを含み、前記カーボンブラックの質量cbに対する前記シリカの質量siの割合(si/cb)が、0.1~1.2である<1>~<5>のいずれか1つに記載のゴム組成物。
<7> 更に、発泡剤を含有する<1>~<6>のいずれか1つに記載のゴム組成物。
<8> 更に、親水性短繊維を含有する<1>~<7>のいずれか1つに記載のゴム組成物。
<9> 前記ゴム成分中の天然ゴムの質量nが40~80質量%であり、前記ポリブタジエンゴムの質量bが5~40質量%であり、前記スチレン-ブタジエン共重合体ゴムの質量sが3~30質量%である<1>~<8>のいずれか1つに記載のゴム組成物。
<10> <1>~<9>のいずれか1つに記載のゴム組成物を加硫した加硫ゴム。
<11> 発泡孔を有する<10>に記載の加硫ゴム。
<12> <10>に記載の加硫ゴムを用いたタイヤ。
<13> 発泡孔を有する<12>に記載のタイヤ。
 本発明によれば、低温(-20℃)における低弾性率と、低温における高ヒステリシスロスを両立し、氷上でのブレーキ性能に優れるタイヤ、並びに該タイヤが得られる加硫ゴム及びゴム組成物を提供することができる。
シリカの粒子における内心方向断面概略図(部分拡大図)である。 水銀圧入法に基づく水銀ポロシメータを用いた測定による、シリカの水銀の圧入排出曲線(概略図)であり、縦軸は、水銀の圧入曲線Cでは微分水銀圧入量(-dV/d(log d))を示し、水銀の排出曲線Dでは微分水銀排出量(-dV/d(log d))を示し、Vは、水銀の圧入曲線Cでは水銀圧入量(cc)、水銀の排出曲線Dでは水銀排出量(cc)を意味し、dはシリカの細孔における開口部の直径(nm)を意味し、横軸はこのd(nm)を示す。
 以下に、本発明をその実施形態に基づき詳細に例示説明する。
 なお、以下の説明において、数値範囲を示す「A~B」の記載は、端点であるA及びBを含む数値範囲を表し、「A以上B以下」(A<Bの場合)、又は「A以下B以上」(B<Aの場合)を表す。
 また、質量部及び質量%は、それぞれ、重量部及び重量%と同義である。
<ゴム組成物>
 本発明のゴム組成物は、天然ゴムと、ポリブタジエンゴムと、スチレン-ブタジエン共重合体ゴムとを含むゴム成分と、ゴム成分100質量部に対し、シリカを含む50~90質量部の充填剤とを含有し、ゴム成分中の天然ゴムの質量nが40質量%以上であり、質量n、ポリブタジエンゴムの質量b、及びスチレン-ブタジエン共重合体ゴムの質量sが、s≦b≦n(ただし、n=bのとき、s<b)の関係にあり、ポリブタジエンゴム及びスチレン-ブタジエン共重合体ゴムを含む相に、シリカの50質量%以上が含まれる。
 ゴム組成物が上記構成であることで、本発明のゴム組成物から得られるタイヤは、低温における低弾性率と、低温における高ヒステリシスロスを両立し、氷上でのブレーキ性能に優れる。
 かかる理由は定かではないが、次の理由によるものと推察される。
 スチレン-ブタジエン共重合体ゴム(SBR)とポリブタジエンゴム(BR)はブタジエン由来の構造により相溶し易く、SBR及びBRと、天然ゴム(NR)とは分離し易い傾向にある。従って、本発明のゴム成分は、NRを含む相(NR相という)と、SBR及びBRを含む相(SB相という)とに相分離し易いと考えられる。
 SB相は、SBRよりも低弾性のBRと、BRよりも高弾性のSBRとを含み、SBRがBRよりも多くならない構成(s≦b)であるため、タイヤの低温(-20℃)での弾性率を低下し、タイヤが変形し易くなるので低温でのヒステリシスロスを高めることができ、ブレーキも効き易いと考えられる。
 ゴム成分中、NRの含有量が40%以上であり、BRよりも少なくならない(b≦n)ので、タイヤの低温での弾性率を低下し、タイヤが変形し易くなるので低温でのヒステリシスロスを高めることができ、ブレーキも効き易いと考えられる。
 更に、シリカを含む充填剤がゴム成分100質量部に対し、50~90質量部含まれ、全シリカのうち50%以上のシリカがSB相に含まれることで、タイヤの低温での弾性率を低下し、タイヤが変形し易くなるので低温でのヒステリシスロスを高めることができ、ブレーキも効き易い。
 以下、本発明について詳細に説明する。
〔ゴム成分〕
 本発明のゴム組成物は、天然ゴム(NR)と、ポリブタジエンゴム(BR)と、スチレン-ブタジエン共重合体ゴム(SBR)とを含むゴム成分を含有する。
 既述のように、SBRとBRはブタジエン由来の構造により相溶し易く、SBR及びBRと、NRとは分離し易いことから、ゴム成分は、NRを含む相(NR相)と、SBR及びBRを含む相(SB相)とに相分離し易い。SBRは剛直なスチレン由来の構造を有するため、SBRを含むSB相はNR相よりも硬く、更に、SB相は全シリカの50質量%を含むため、ゴム成分はNR相とSB相とで、柔-硬の相構造をなしていると考えられる。本発明のゴム組成物に含まれるゴム成分がかかる相構造を有することにより、本発明のゴム組成物から得られるタイヤは、低温時の弾性率が低く、ヒステリシスロスが高くなると考えられる。
 ゴム成分は、未変性でもよいし、変性されていてもよいが、SB相にシリカをより多く分配する観点から、SB相を構成するゴム成分であるポリブタジエンゴム及びスチレン-ブタジエン共重合体ゴムのいずれか一方又は両方が、シリカに親和性のある変性官能基によって変性されていることが好ましい。
[変性官能基]
 変性官能基としては、シリカを含む充填剤に対して親和性のある官能基であれば特に制限はないが、窒素原子、ケイ素原子、酸素原子、及びスズ原子からなる群から選択される少なくとも1種の原子を含むことが好ましい。
 例えば、窒素原子を含む変性官能基、ケイ素原子を含む変性官能基、酸素原子を含む変性官能基、スズ原子を含む変性官能基等が挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。
 これらの中でも、窒素原子を含む変性官能基、ケイ素原子を含む変性官能基および酸素原子を含む変性官能基が、シリカ、カーボンブラック等の充填剤と強く相互作用する点で好ましい。
 ゴム成分への変性官能基の導入方法としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、官能基含有重合開始剤を用いる方法、官能基含有モノマーをその他化合物と共重合させる方法、ゴム成分の重合末端に変性剤を反応させる方法等が挙げられる。これらは、1種単独の方法で行ってもよいし、2種以上を合わせて行ってもよい。
-窒素原子を含む変性官能基-
 窒素原子を含む変性官能基としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、下記一般式(I)で表される置換アミノ基、下記一般式(II)で表される環状アミノ基等が挙げられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000001
 式中、Rは、1~12個の炭素原子を有する、アルキル基、シクロアルキル基、又はアラルキル基である。ここで、アルキル基としては、メチル基、エチル基、ブチル基、オクチル基、又はイソブチル基が好ましく、シクロアルキル基としては、シクロヘキシル基が好ましく、アラルキル基としては、3-フェニル-1-プロピル基が好ましい。各々のRは、同種のものであっても異種のものであってもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000002
 式中、R基は、3~16個のメチレン基を有する、アルキレン基、置換アルキレン基、オキシ-アルキレン基又はN-アルキルアミノ-アルキレン基である。ここで、置換アルキレン基は、一置換から八置換されたアルキレン基を含み、置換基の例としては、1~12個の炭素原子を有する、直鎖若しくは分岐鎖アルキル基、シクロアルキル基、ビシクロアルキル基、アリール基、又はアラルキル基が挙げられる。ここで、アルキレン基としては、トリメチレン基、テトラメチレン基、ヘキサメチレン基、及びドデカメチレン基が好ましく、置換アルキレン基としては、ヘキサデカメチレン基が好ましく、オキシアルキレン基としては、オキシジエチレン基が好ましく、N-アルキルアミノ-アルキレン基としては、N-アルキルアザジエチレン基が好ましい。
 一般式(II)で表される環状アミノ基の例としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、2-(2-エチルヘキシル)ピロリジン、3-(2-プロピル)ピロリジン、3,5-ビス(2-エチルヘキシル)ピペリジン、4-フェニルピペリジン、7-デシル-1-アザシクロトリデカン、3,3-ジメチル-1-アザシクロテトラデカン、4-ドデシル-1-アザシクロオクタン、4-(2-フェニルブチル)-1-アザシクロオクタン、3-エチル-5-シクロヘキシル-1-アザシクロヘプタン、4-ヘキシル-1-アザシクロヘプタン、9-イソアミル-1-アザシクロヘプタデカン、2-メチル-1-アザシクロヘプタデセ-9-エン、3-イソブチル-1-アザシクロドデカン、2-メチル-7-t-ブチル-1-アザシクロドデカン、5-ノニル-1-アザシクロドデカン、8-(4’-メチルフェニル)-5-ペンチル-3-アザビシクロ[5.4.0]ウンデカン、1-ブチル-6-アザビシクロ[3.2.1]オクタン、8-エチル-3-アザビシクロ[3.2.1]オクタン、1-プロピル-3-アザビシクロ[3.2.2]ノナン、3-(t-ブチル)-7-アザビシクロ[4.3.0]ノナン、1,5,5-トリメチル-3-アザビシクロ[4.4.0]デカン等から、窒素原子に結合した水素原子を1つ取り除いた基が挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。
-ケイ素原子を含む変性官能基-
 ケイ素原子を含む変性官能基としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、下記一般式(III)で表されるカップリング剤を用いて形成される、ケイ素-炭素結合を有する変性官能基等が挙げられる。
 SB相を構成するゴム成分と、ケイ素とを、ケイ素-炭素結合を介して化学的に結合させることにより、SB相と充填剤との親和性を高め、SB相により多くの充填剤を分配することができる点で好ましい。
 一般的に、ケイ素は、単にゴム組成物中に混合された場合、ゴム成分との親和性の低さに起因して、ゴム組成物の補強性等は低いが、SB相を構成するゴム成分とケイ素とを、ケイ素-炭素結合を介して化学的に結合させることにより、SB相を構成するゴム成分と充填剤との親和性を高め、タイヤのヒステリシスロスをより高めることができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000003
 式中、Zはケイ素であり、Rはそれぞれ独立して、1~20個の炭素原子を有するアルキル基、3~20個の炭素原子を有するシクロアルキル基、6~20個の炭素原子を有するアリール基、及び7~20個の炭素原子を有するアラルキル基からなる群から選択され、Rはそれぞれ独立して塩素又は臭素であり、aは0~3であり、bは1~4であり、且つa+b=4である。ここで、アルキル基としては、メチル基、エチル基、n-ブチル基、n-オクチル基、及び2-エチルヘキシルが好ましく、シクロアルキル基としては、シクロヘキシル基が好ましく、アリール基としては、フェニル基が好ましく、アラルキル基としては、ネオフィル基が好ましい。各々のRは、同種ものであっても異種のものであってもよい。各々のRは、同種ものであっても異種のものであってもよい。
 変性ゴムのシリカとの相互作用を高めることを目的とした場合には、以下の一般式(III-1)で示される化合物及び一般式(III-2)で示される化合物の少なくとも一種を有する変性剤が挙げられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000004
 一般式(III-1)中、R及びRは、それぞれ独立に炭素数1~20の一価の脂肪族炭化水素基又は炭素数6~18の一価の芳香族炭化水素基を示し、aは0~2の整数であり、ORが複数ある場合、複数のORは互いに同一でも異なっていても良く、また分子中には活性プロトンは含まれない。
 ここで、一般式(III-1)で表される化合物(アルコキシシラン化合物)の具体例としては、例えば、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、テトラ-n-プロポキシシラン、テトライソプロポキシシラン、テトラ-n-ブトキシシラン、テトライソブトキシシラン、テトラ-sec-ブトキシシラン、テトラ-tert-ブトキシシラン、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、メチルトリプロポキシシラン、メチルトリイソプロポキシシラン、エチルトリメトキシシラン、エチルトリエトキシシラン、エチルトリプロポキシシラン、エチルトリイソプロポキシシラン、プロピルトリメトキシシラン、プロピルトリエトキシシラン、プロピルトリプロポキシシラン、プロピルトリイソプロポキシシラン、ブチルトリメトキシシラン、ブチルトリエトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、ジメトキシジメチルシラン、メチルフェニルジメトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ジビニルジエトキシシラン等を挙げることができるが、これらの中で、テトラエトキシシラン、メチルトリエトキシシラン及びジメチルジエトキシシランが好適である。これらは1種を単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせても用いてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000005
 一般式(III-2)中、Aはエポキシ、グリシジルオキシ、イソシアネート、イミン、カルボン酸エステル、カルボン酸無水物、環状三級アミン、非環状三級アミン、ピリジン、シラザン及ジスルフィドからなる群より選択される少なくとも一種の官能基を有する一価の基であり、Rは単結合又は二価の炭化水素基であり、R及びRは、それぞれ独立に炭素数1~20の一価の脂肪族炭化水素基又は炭素数6~18の一価の芳香族炭化水素基であり、bは0~2の整数であり、ORが複数ある場合、複数のORは互いに同一であっても異なっていても良く、また分子中には活性プロトンは含まれない。
 一般式(III-2)で表される化合物の具体例としては、エポキシ基含有アルコキシシラン化合物、例えば、2-グリシジルオキシエチルトリメトキシシラン、2-グリシジルオキシエチルトリエトキシシラン、(2-グリシジルオキシエチル)メチルジメトキシシラン、3-グリシジルオキシプロピルトリメトキシシラン、3-グリシジルオキシプロピルトリエトキシシラン、(3-グリシジルオキシプロピル)メチルジメトキシシラン、2-(3,4-エポキシシクロヘキシル)エチルトリメトキシシラン、2-(3,4-エポキシシクロヘキシル)エチルトリエトキシシラン、2-(3,4-エポキシシクロヘキシル)エチル(メチル)ジメトキシシラン等を挙げることができる。これらの中で、3-グリシジルオキシプロピルトリメトキシシラン、2-(3,4-エポキシシクロヘキシル)エチルトリメトキシシランを好適に用いることができる。
 ケイ素を用いたカップリング剤の例としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、ヒドロカルビルオキシシラン化合物、SiCl(四塩化ケイ素)、(R)SiCl、(RSiCl、(RSiCl等が挙げられる。なお、Rは、各々独立に1~20個の炭素原子を有するアルキル基、3~20個の炭素原子を有するシクロアルキル基、6~20個の炭素原子を有するアリール基、又は7~20個の炭素原子を有するアラルキル基を表す。
 これらの中でも、ヒドロカルビルオキシシラン化合物は、シリカに対して高い親和性を有する観点から好ましい。
(ヒドロカルビルオキシシラン化合物)
 ヒドロカルビルオキシシラン化合物としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、下記一般式(IV)で表されるヒドロカルビルオキシシラン化合物を挙げることができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000006
 式中、n1+n2+n3+n4=4(但し、n2は1~4の整数であり、n1、n3及びn4は0~3の整数である)であり、Aは、飽和環状3級アミン化合物残基、不飽和環状3級アミン化合物残基、ケチミン残基、ニトリル基、(チオ)イソシアナート基(イソシアナート基又はチオイソシアナート基を示す。以下、同様)、(チオ)エポキシ基、イソシアヌル酸トリヒドロカルビルエステル基、炭酸ジヒドロカルビルエステル基、ニトリル基、ピリジン基、(チオ)ケトン基、(チオ)アルデヒド基、アミド基、(チオ)カルボン酸エステル基、(チオ)カルボン酸エステルの金属塩、カルボン酸無水物残基、カルボン酸ハロゲン化合物残基、並びに加水分解性基を有する第一もしくは第二アミノ基又はメルカプト基の中から選択される少なくとも1種の官能基であり、n4が2以上の場合には同一でも異なっていてもよく、Aは、Siと結合して環状構造を形成する二価の基であっても良く、R21は、炭素数1~20の一価の脂肪族もしくは脂環式炭化水素基又は炭素数6~18の一価の芳香族炭化水素基であり、n1が2以上の場合には同一でも異なっていてもよく、R23は、炭素数1~20の一価の脂肪族もしくは脂環式炭化水素基、炭素数6~18の一価の芳香族炭化水素基又はハロゲン原子(フッ素、塩素、臭素、ヨウ素)であり、n3が2以上の場合には同一でも異なっていてもよく、R22は、炭素数1~20の一価の脂肪族もしくは脂環式炭化水素基又は炭素数6~18の一価の芳香族炭化水素基であり、いずれも窒素原子及び/又はケイ素原子を含有していてもよく、n2が2以上の場合には、互いに同一もしくは異なっていてもよく、或いは、一緒になって環を形成しており、R24は、炭素数1~20の二価の脂肪族もしくは脂環式炭化水素基又は炭素数6~18の二価の芳香族炭化水素基であり、n4が2以上の場合には同一でも異なっていてもよい。加水分解性基を有する第一もしくは第二アミノ基又は加水分解性基を有するメルカプト基における加水分解性基として、トリメチルシリル基又はtert-ブチルジメチルシリル基が好ましく、トリメチルシリル基が特に好ましい。なお、本明細書において、「炭素数1~20の一価の脂肪族もしくは脂環式炭化水素基」は、「炭素数1~20の一価の脂肪族炭化水素基もしくは炭素数3~20の一価の脂環式炭化水素基」を意味する。二価の炭化水素基の場合も同様である。
 さらに、一般式(IV)で表されるヒドロカルビルオキシシラン化合物は、下記一般式(V)で表されるヒドロカルビルオキシシラン化合物であることがより好ましい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000007
 式中、p1+p2+p3=2(但し、p2は1~2の整数であり、p1及びp3は0~1の整数である)であり、Aは、NRa(Raは、一価の炭化水素基、加水分解性基又は含窒素有機基である。加水分解性基として、トリメチルシリル基又はtert-ブチルジメチルシリル基が好ましく、トリメチルシリル基が特に好ましい。)、或いは、硫黄であり、R25は、炭素数1~20の一価の脂肪族もしくは脂環式炭化水素基又は炭素数6~18の一価の芳香族炭化水素基であり、R27は、炭素数1~20の一価の脂肪族もしくは脂環式炭化水素基、炭素数6~18の一価の芳香族炭化水素基又はハロゲン原子(フッ素、塩素、臭素、ヨウ素)であり、R26は、炭素数1~20の一価の脂肪族もしくは脂環式炭化水素基、炭素数6~18の一価の芳香族炭化水素基又は含窒素有機基であり、いずれも窒素原子及び/又はケイ素原子を含有していてもよく、p2が2の場合には、互いに同一もしくは異なり、或いは、一緒になって環を形成しており、R28は、炭素数1~20の二価の脂肪族もしくは脂環式炭化水素基又は炭素数6~18の二価の芳香族炭化水素基である。
 さらに、一般式(IV)で表されるヒドロカルビルオキシシラン化合物は、下記一般式(VI)又は(VII)で表されるヒドロカルビルオキシシラン化合物であることがより好ましい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000008
 式中、q1+q2=3(但し、q1は0~2の整数であり、q2は1~3の整数である)であり、R31は炭素数1~20の二価の脂肪族もしくは脂環式炭化水素基又は炭素数6~18の二価の芳香族炭化水素基であり、R32及びR33はそれぞれ独立して加水分解性基、炭素数1~20の一価の脂肪族もしくは脂環式炭化水素基又は炭素数6~18の一価の芳香族炭化水素基であり、R34は炭素数1~20の一価の脂肪族もしくは脂環式炭化水素基又は炭素数6~18の一価の芳香族炭化水素基であり、q1が2の場合には同一でも異なっていてもよく、R35は炭素数1~20の一価の脂肪族もしくは脂環式炭化水素基又は炭素数6~18の一価の芳香族炭化水素基であり、q2が2以上の場合には同一でも異なってもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000009
 式中、r1+r2=3(但し、r1は1~3の整数であり、r2は0~2の整数である)であり、R36は炭素数1~20の二価の脂肪族もしくは脂環式炭化水素基又は炭素数6~18の二価の芳香族炭化水素基であり、R37はジメチルアミノメチル基、ジメチルアミノエチル基、ジエチルアミノメチル基、ジエチルアミノエチル基、メチルシリル(メチル)アミノメチル基、メチルシリル(メチル)アミノエチル基、メチルシリル(エチル)アミノメチル基、メチルシリル(エチル)アミノエチル基、ジメチルシリルアミノメチル基、ジメチルシリルアミノエチル基、炭素数1~20の一価の脂肪族もしくは脂環式炭化水素基又は炭素数6~18の一価の芳香族炭化水素基であり、r1が2以上の場合には同一でも異なっていてもよく、R38は炭素数1~20のヒドロカルビルオキシ基、炭素数1~20の一価の脂肪族もしくは脂環式炭化水素基又は炭素数6~18の一価の芳香族炭化水素基であり、r2が2の場合には同一でも異なっていてもよい。
 また、一般式(IV)で表されるヒドロカルビルオキシシラン化合物が、下記一般式(VIII)又は(IX)で表される2つ以上の窒素原子を有する化合物であることが好ましい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000010
 式中、TMSはトリメチルシリル基であり、R40はトリメチルシリル基、炭素数1~20の一価の脂肪族もしくは脂環式炭化水素基又は炭素数6~18の一価の芳香族炭化水素基であり、R41は炭素数1~20のヒドロカルビルオキシ基、炭素数1~20の一価の脂肪族もしくは脂環式炭化水素基又は炭素数6~18の一価の芳香族炭化水素基であり、R42は炭素数1~20の二価の脂肪族もしくは脂環式炭化水素基又は炭素数6~18の二価の芳香族炭化水素基である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000011
 式中、TMSはトリメチルシリル基であり、R43及びR44はそれぞれ独立して炭素数1~20の二価の脂肪族もしくは脂環式炭化水素基又は炭素数6~18の二価の芳香族炭化水素基であり、R45は炭素数1~20の一価の脂肪族もしくは脂環式炭化水素基又は炭素数6~18の一価の芳香族炭化水素基であり、複数のR45は、同一でも異なっていてもよい。
 また、一般式(IV)で表されるヒドロカルビルオキシシラン化合物が、下記一般式(X)で表されるヒドロカルビルオキシシラン化合物であることも好ましい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000012
 式中、r1+r2=3(但し、r1は0~2の整数であり、r2は1~3の整数である。)であり、TMSはトリメチルシリル基であり、R46は炭素数1~20の二価の脂肪族もしくは脂環式炭化水素基又は炭素数6~18の二価の芳香族炭化水素基であり、R47及びR48はそれぞれ独立して炭素数1~20の一価の脂肪族もしくは脂環式炭化水素基又は炭素数6~18の一価の芳香族炭化水素基である。複数のR47又はR48は、同一でも異なっていてもよい。
 さらに、一般式(IV)で表されるヒドロカルビルオキシシラン化合物が、下記一般式(XI)で表される化合物であることが好ましい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000013
 式中、Yはハロゲン原子であり、R49は炭素数1~20の二価の脂肪族もしくは脂環式炭化水素基又は炭素数6~18の二価の芳香族炭化水素基であり、R50及びR51はそれぞれ独立して加水分解性基又は炭素数1~20の一価の脂肪族もしくは脂環式炭化水素基又は炭素数6~18の一価の芳香族炭化水素基であるか、或いは、R50及びR51は結合して二価の有機基を形成しており、R52及びR53はそれぞれ独立してハロゲン原子、ヒドロカルビルオキシ基、炭素数1~20の一価の脂肪族もしくは脂環式炭化水素基又は炭素数6~18の一価の芳香族炭化水素基である。R50及びR51としては、加水分解性基であることが好ましく、加水分解性基として、トリメチルシリル基又はtert-ブチルジメチルシリル基が好ましく、トリメチルシリル基が特に好ましい。
 以上の一般式(IV)~(XI)で表されるヒドロカルビルオキシシラン化合物は、変性ゴム成分がアニオン重合により製造される場合に用いられることが好ましい。
 また、一般式(IV)~(XI)で表されるヒドロカルビルオキシシラン化合物は、アルコキシシラン化合物であることが好ましい。
 アニオン重合によってジエン系重合体を変性する場合に好適な変性剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、3,4-ビス(トリメチルシリルオキシ)-1-ビニルベンゼン、3,4-ビス(トリメチルシリルオキシ)ベンズアルデヒド、3,4-ビス(tert-ブチルジメチルシリルオキシ)ベンズアルデヒド、2-シアノピリジン、1,3-ジメチル-2-イミダゾリジノン、1―メチル-2-ピロリドン等が挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。
 ヒドロカルビルオキシシラン化合物は、アニオン重合における重合開始剤として用いられるリチウムアミド化合物のアミド部分であることが好ましい。
 リチウムアミド化合物としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、リチウムヘキサメチレンイミド、リチウムピロリジド、リチウムピぺリジド、リチウムへプタメチレンイミド、リチウムドデカメチレンイミド、リチウムジメチルアミド、リチウムジエチルアミド、リチウムジブチルアミド、リチウムジプロピルアミド、リチウムジへプチルアミド、リチウムジへキシルアミド、リチウムジオクチルアミド、リチウムジ-2-エチルへキシルアミド、リチウムジデシルアミド、リチウム-N-メチルピベラジド、リチウムエチルプロピルアミド、リチウムエチルブチルアミド、リチウムエチルベンジルアミド、リチウムメチルフェネチルアミド等が挙げられる。例えば、リチウムヘキサメチレンイミドのアミド部分となる変性剤はヘキサメチレンイミンであり、リチウムピロリジドのアミド部分となる変性剤はピロリジンであり、リチウムピぺリジドのアミド部分となる変性剤はピぺリジンである。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。
-酸素原子を含む変性官能基-
 酸素原子を含む変性官能基としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、メトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基、イソプロポキシ基、n-ブトキシ基、sec-ブドキシ基、t-ブトキシ基等のアルコキシ基;メトキシメチル基、メトキシエチル基、エトキシメチル基、エトキシエチル基等のアルコキシアルキル基;メトキシフェニル基、エトキシフェニル基等のアルコキシアリール基;エポキシ基、テトラヒドロフラニル基等のアルキレンオキシド基;トリメチルシリロキシ基、トリエチルシリロキシ基、t-ブチルジメチルシリロキシ基等のトリアルキルシリロキシ基等が挙げられる。これらは1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。
 SB相により多くの充填剤を含ませる観点から、ポリブタジエンゴム及びスチレン-ブタジエン共重合体ゴムは、それぞれシラン変性されていることが好ましい。具体的には、ポリブタジエンゴム及びスチレン-ブタジエン共重合体ゴムが、それぞれ、既述の一般式(IV)~(XI)で表されるヒドロカルビルオキシシラン化合物で変性されたゴム成分であることが好ましい。
 ゴム成分は、天然ゴム、ポリブタジエンゴム、及びスチレン-ブタジエン共重合体ゴム以外のゴム(他のゴムと称する)を含有していてもよい。
 他の合成ゴムとしては、合成イソプレンゴム、エチレン-プロピレン-ジエン三元共重合体ゴム、クロロプレンゴム、ブチルゴム、ハロゲン化ブチルゴム、アクリロニトリル-ブタジエンゴム等が例示される。これらの合成ジエン系ゴムは、1種単独で使用してもよく、2種以上を併用してもよい。
 ゴム成分中の天然ゴムの質量nは40質量%以上であり、質量n、ポリブタジエンゴムの質量b、及びスチレン-ブタジエン共重合体ゴムの質量sが、s≦b≦n(ただし、n=bのとき、s<b)の関係にある。
 なお、質量n、質量b、質量sの単位は「質量%」である。
 天然ゴムの質量nとポリブタジエンゴムの質量bとは同じであってもよいが、同時にポリブタジエンゴムの質量bとスチレン-ブタジエン共重合体ゴムの質量sとが同じになることはない。
 ゴム成分中の天然ゴムの質量nが40質量%未満であると、得られるタイヤが低温において硬くなり、タイヤが変形しにくくなるため、低温における低弾性率と、低温における高ヒステリシスロスを両立することができず、ひいては氷上でのブレーキ性能を十分に実現することができない。
 具体的には、天然ゴムの質量nが40~80質量%であり、ポリブタジエンゴムの質量bが5~40質量%であり、スチレン-ブタジエン共重合体ゴムの質量sが3~30質量%であることが好ましい。なお、n、b及びsの合計が100質量%を超えることはない[(n+b+s)≦100]。
 より好ましくは、天然ゴムの質量nが40~70質量%であり、ポリブタジエンゴムの質量bが10~40質量%であり、スチレン-ブタジエン共重合体ゴムの質量sが5~25質量%である。更に好ましくは、天然ゴムの質量nが40~65質量%であり、ポリブタジエンゴムの質量bが20~40質量%であり、スチレン-ブタジエン共重合体ゴムの質量sが10~25質量%である。
 スチレン-ブタジエン共重合体ゴムの質量sに対するポリブタジエンゴムの質量bの割合(b/s)は1.0~2.0であることが好ましい。スチレン-ブタジエン共重合体ゴムの量sがポリブタジエンゴムの量bと同等か、より少ないことで、SB相の弾性率が高くなりすぎることを抑制し、低温環境下におけるタイヤの弾性率を下げ易い。
 ゴム成分中のスチレン-ブタジエン共重合体ゴムの量sは、10~30質量%であることが好ましく、10~25質量%であることがより好ましく、10~22質量%であることがより更に好ましい。
 ゴム成分の含有量a(質量部)に対するゴム成分のビニル結合量vi(%)の割合〔vi/a〕は8以上であることが好ましい。
 ゴム成分の含有量aの単位は「質量部」である。〔vi/a〕は、下記式により算出される。
   [(a×vi)+(asb×visb)]/a
式中、
 aは、ポリブタジエンゴムの含有量(質量部)、
 viは、ポリブタジエンゴムのビニル結合量(%)、
 asbは、スチレン-ブタジエン共重合体ゴムの含有量(質量部)、
 visbは、スチレン-ブタジエン共重合体ゴムのビニル結合量(%)である。
 含有量a、asbの単位は「質量部」である。
 vi/aが8以上であることで、タイヤの低温での弾性率がより低下し、タイヤが変形し易くなるので低温でのヒステリシスロスを高めることができ、ブレーキも効き易い。
 更に、本発明の効果をより達成し易くする観点から、スチレン-ブタジエン共重合体ゴムの質量sに対するポリブタジエンゴムの質量bの割合(b/s)が1.0~2.0であり、かつ、ゴム成分の含有量aに対するゴム成分のビニル結合量vi(%)の割合〔vi/a〕が8以上であることが好ましい。
 ゴム成分のビニル結合量vi(%)は、赤外法(モレロ法)で求めることができる。
 スチレン-ブタジエン共重合体ゴムの質量sに対するゴム成分のスチレン結合量st(%)の割合(st/s)は1.0以下であることが好ましく、0.7以下であることがより好ましく、0.6以下であることが更に好ましい。
 st/sが1.0以下であることで、スチレン-ブタジエン共重合体ゴムの剛直性が和らぐことから、低温環境下におけるタイヤの弾性率をより低くすることができ、氷上ブレーキ性能を向上し易い。
 ゴム成分のスチレン結合量st(%)は、赤外法(モレロ法)で求めることができる。
〔充填剤〕
 本発明のゴム組成物は、ゴム成分100質量部に対し、シリカを含む50~90質量部の充填剤を含有する。
 ゴム組成物中の充填剤含有量は、ゴム成分100質量部に対し、55質量部以上であることが好ましく、65質量部以上であることがより好ましく、また、85質量部以下であることが好ましく、75質量部以下であることがより好ましい。
 更に、全シリカ含有量の50質量%以上が、ポリブタジエンゴム及びスチレン-ブタジエン共重合体ゴムを含む相(SB相)に含まれる。
 SB相に含まれるシリカの量が、全シリカの50質量%未満であると、NR相に過半数以上のシリカが分配されることになり、NR相を柔軟にすることができないため、タイヤの低温時の弾性率を下げることができない。
 SB相に含まれるシリカの量は、50質量%を超えることが好ましく、60質量%以上であることがより好ましく、70質量%以上であることが更に好ましい。
 SB相に含まれるシリカを含む充填剤の量(充填剤分配率)は、次の方法により測定することができる。
 なお、ゴム組成物中の充填剤分配率は、加硫ゴム中の充填剤分配率に近似し、ゴム組成物を加硫した加硫ゴムを測定試料として、充填剤分配率を測定することができる。
 例えば、試料の上面に対し角度38°をなす方向に試料を切削した後、切削により形成された該試料の平滑面を、該平滑面に対し垂直な方向から、走査型電子顕微鏡(SEM)〔例えば、Carl Zeiss社製、商品名「Ultra55」〕により、集束イオンビームを用いて、加速電圧1.8~2.2Vで撮影する。得られたSEM画像を画像処理し、解析することで、充填剤分配率を測定することができる。解析手法はいくつかあるが、例えば本発明では下記のような解析法を適用することができる。
 本発明のNR相とSB相のように、ゴム成分が2相に分かれた系を測定する場合には、得られたSEM画像をヒストグラムにより2種のゴム成分と充填剤部分に3値化像に変換して得られた3値化像に基づき、画像解析することが手段の一つとして考えられる。その場合、2種の各ゴム成分の相に含まれる充填剤周囲長を求め、測定面積内の充填剤総量から一方のゴム成分の相に存在する充填剤の割合を算出する。充填剤が2種のゴム成分の境界面にある場合は、各ゴム成分と充填剤の3つが接している2点を結び、充填剤の周囲長を分割する。なお、20ピクセル以下の粒子は、ノイズと見做しカウントしない。また、充填剤の存在率測定法や画像解析方法は上記内容に限定されない。
 充填剤は、シリカを含めば特に制限されず、例えば、ゴム組成物を補強する補強性充填剤が用いられる。シリカ以外の補強性充填剤としては、例えば、水酸化アルミニウム、炭酸カルシウム等のシリカ以外の白色充填剤;カーボンブラック等が挙げられる。充填剤として、シリカのみを単独で用いてもよいし、シリカ及びカーボンブラックの両方を用いてもよい。
(カーボンブラック)
 カーボンブラックは、特に限定されず、目的に応じて適宜選択することができる。カーボンブラックは、例えば、FEF、SRF、HAF、ISAF、SAFグレードのものが好ましく、HAF、ISAF、SAFグレードのものがより好ましい。
(シリカ)
 シリカの種類は特に限定されず、一般グレードのシリカ、シランカップリング剤などで表面処理を施した特殊シリカなど、用途に応じて使用することができる。
 シリカは、CTAB(セチルトリメチルアンモニウムブロミド)比表面積、好ましくは150m/g以上、より好ましくは180m/g以上、更に好ましくは190mg以上、より一層好ましくは195m/g以上、特に好ましくは197m/g以上である。また、シリカのCTAB比表面積は、好ましくは600m/g以下、より好ましくは300m/g以下、特に好ましくは250m/g以下である。シリカのCTAB比表面積が180m/g以上の場合、耐摩耗性が更に向上し、また、シリカのCTAB比表面積が600m/g以下の場合、転がり抵抗が小さくなる。
 シリカとしては、特に制限はなく、例えば、湿式シリカ(含水ケイ酸)、乾式シリカ(無水ケイ酸)、ケイ酸カルシウム、ケイ酸アルミニウム等が挙げられ、これらの中でも、湿式シリカが好ましい。これらシリカは、一種単独で使用してもよいし、二種以上を併用してもよい。
 本発明のゴム組成物は、シリカとして、CTAB比表面積(m/g)〔式(Y)中では、単に「CTAB」と表示〕とインクボトル状細孔指数(IB)とが、下記式(Y):
   IB≦-0.36×CTAB+86.8      (Y)
の関係を満たすシリカを使用してもよい。
 ここで、CTAB比表面積(m/g)とは、ASTM D3765-92に準拠して測定された値を意味する。ただし、ASTM D3765-92はカーボンブラックのCTABを測定する方法であるため、本発明では、標準品であるIRB#3(83.0m/g)の代わりに、別途セチルトリメチルアンモニウムブロミド(以下、CE-TRABと略記する)標準液を調製し、これによってシリカOT(ジ-2-エチルヘキシルスルホコハク酸ナトリウム)溶液の標定を行い、上記シリカ表面に対するCE-TRAB1分子当たりの吸着断面積を0.35nmとして、CE-TRABの吸着量から算出される比表面積(m/g)をCTABの値とする。これは、カーボンブラックとシリカとでは表面が異なるので、同一表面積でもCE-TRABの吸着量に違いがあると考えられるためである。
 また、インクボトル状細孔指数(IB)とは、直径1.2×10nm~6nmの範囲にある開口部を外表面に具えた細孔を有するシリカに対し、水銀圧入法に基づく水銀ポロシメータを用いた測定において、圧力を1PSIから32000PSIまで上昇させた際における水銀圧入量の最大値を示す開口部の直径(M1)(nm)、及び圧力を32000PSIから1PSIまで下降させた際における水銀排出量の最大値を示す開口部の直径(M2)(nm)により、下記式(Z):
   IB=M2-M1 ・・・(Z)
で求められる値を意味する。水銀圧入法に基づく水銀ポロシメータを用いた測定は、従来より細孔の形態を評価するのに多く採用される電子顕微鏡を用いた測定よりも簡便であり、かつ定量性に優れるので、有用な方法である。
 一般に、シリカの粒子は、その外表面に開口部を具えた凹状を呈した細孔を多数有している。図1に、シリカの粒子における内心方向断面でのこれら細孔の形状を模した概略図を示す。粒子における内心方向断面でかかる凹状を呈した細孔は、様々な形状を呈しており、粒子の外表面における開口部の直径Maと粒子内部における細孔径(内径)Raとが略同一の形状、すなわち粒子の内心方向断面において略円筒状を呈する細孔Aもあれば、粒子内部における細孔径(内径)Rbよりも粒子の外表面における開口部の直径Mbの方が狭小である形状、すなわち粒子の内心方向断面においてインクボトル状を呈する細孔Bもある。しかしながら、粒子の内心方向断面においてインクボトル状を呈する細孔Bであると、粒子の外表面から内部へとゴム分子鎖が侵入しにくいため、シリカをゴム成分に配合した際にゴム分子鎖がシリカを充分に吸着することができない。したがって、かかるインクボトル状を呈する細孔B数を低減し、粒子の内心方向断面において略円筒状を呈する細孔A数を増大させれば、ゴム分子鎖の侵入を効率的に促進することができ、tanδを増大させることなく、充分な補強性を発揮して、タイヤの操縦安定性の向上に寄与することが可能となる。
 上記観点から、本発明では、ゴム成分に配合するシリカに関し、粒子の内心方向断面においてインクボトル状を呈する細孔B数を低減すべく、上記インクボトル状細孔指数(IB)を規定する。上述のように、水銀圧入法に基づく水銀ポロシメータを用いた測定において圧力を上昇させた際、略円筒状を呈する細孔Aは外表面の開口部が開放的であるために細孔内部に水銀が圧入されやすいが、インクボトル状を呈する細孔Bは外表面の開口部が閉鎖的であるために細孔内部に水銀が圧入されにくい。一方、圧力を下降させた際には、同様の理由により、略円筒状を呈する細孔Aは細孔内部から細孔外部へ水銀が排出されやすいが、インクボトル状を呈する細孔Bは細孔内部から細孔外部へ水銀がほとんど排出されない。
 したがって、図2に示すように、水銀圧入法に基づく水銀ポロシメータを用いた測定では、水銀の圧入排出曲線C-Dにヒステリシスが生じる。すなわち、比較的低圧力下では略円筒状を呈する細孔A内に徐々に水銀が圧入されるが、ある圧力に達した時点で、それまで水銀が侵入しにくかったインクボトル状を呈する細孔Bを含む、略円筒状を呈する細孔以外の細孔内にも一気に水銀が圧入され、急激に圧入量が増大して、縦軸を微分水銀圧入量(-dV/d(log d))、横軸をシリカの細孔における開口部の直径d(nm)とした場合に水銀の圧入曲線Cを描くこととなる。一方、圧力を充分に上昇させた後に圧力を下降させていくと、比較的高圧力下では水銀が排出されにくい状態が継続するものの、ある圧力に達した時点で、細孔内に圧入されていた水銀が細孔外に一気に排出され、急激に排出量が増大して、縦軸を微分水銀排出量(-dV/d(log d))、横軸をシリカの細孔における開口部の直径M(nm)とした場合に水銀の排出曲線Dを描くこととなる。一旦細孔内に圧入された水銀は、圧力の下降時には細孔外に排出されにくい傾向にあるため、圧力の下降時では上昇時における圧入量の増大を示す直径(M1)の位置よりも大きい値を示す直径(M2)の位置で排出量の増大が見られ、これらの直径の差(M2-M1)が図2のIBに相当する。特にインクボトル状を呈する細孔Bにおいては、圧入された水銀が排出されにくい傾向が顕著であり、圧力上昇時には細孔B内に水銀が圧入されるものの、圧力下降時には細孔B外に水銀がほとんど排出されない。
 こうした測定方法を採用し、細孔の性質に起因して描かれる水銀圧入排出曲線C-Dを活用して、上記式(Z)に従い、水銀圧入法に基づく水銀ポロシメータを用いた測定において圧力を1PSIから32000PSIまで上昇させた際に水銀圧入量の最大値を示す開口部の直径(M1)(nm)と、圧力を32000PSIから1PSIまで下降させた際における水銀排出量の最大値を示す開口部の直径(M2)(nm)との差IBを求めれば、かかる値が見かけ上はこれらの直径の差(長さ:nm)を示すものの、実質的にはシリカに存在するインクボトル状を呈する細孔Bの存在割合を示す細孔指数を意味することとなる。すなわち、充分に狭小な開口部を有するインクボトル状を呈する細孔Bの占める存在割合が小さいほど、水銀圧入量と水銀排出量とがほぼ同量に近づき、水銀圧入量の最大値を示す開口部の直径(M1)と水銀排出量の最大値を示す開口部の直径(M2)との差が短縮してIB値が小さくなる。一方、インクボトル状を呈する細孔Bの占める存在割合が大きいほど、水銀圧入量よりも水銀排出量が減少し、水銀圧入量の最大値を示す開口部の直径(M1)と水銀排出量の最大値を示す開口部の直径(M2)との差が拡大してIB値が大きくなる。
 こうしたIBは、上記CTABの値によっても変動し得る性質を有しており、CTABが増大するにつれ、IB値が低下する傾向にある。したがって、本発明で用いるシリカは、上記式(Y)〔IB≦-0.36×CTAB+86.8〕を満たすのが好ましい。IB及びCTABが式(Y)を満たすシリカであると、狭小な開口部を有するインクボトル状を呈する細孔B数が有効に低減され、略円筒状を呈する細孔Aが占める存在割合が増大するため、ゴム分子鎖を充分に侵入させて吸着させることができ、充分な補強性を発揮して、タイヤの転がり抵抗を増大させることなく、操縦安定性の向上を図ることが可能となる。
 式(Y)を満たすシリカは、CTAB比表面積が、好ましくは150m/g以上であり、より好ましくは150~300m/g、より一層好ましくは150~250m/g、特に好ましくは150~220m/gである。CTAB比表面積が150m/g以上であれば、ゴム組成物の貯蔵弾性率が更に向上し、該ゴム組成物を適用したタイヤの操縦安定性を更に向上させることができる。また、CTAB比表面積が300m/g以下であれば、シリカをゴム成分中で良好に分散させることができ、ゴム組成物の加工性が向上する。
 本発明のゴム組成物は、更に、シランカップリング剤を含有してもよい。シランカップリング剤としては、ゴム工業で通常使用されているシランカップリング剤を用いることができる。
 充填剤として、例えば、カーボンブラックを含む場合、全カーボンブラック中のSB相へのカーボンブラック分配率(以下、「CB分配率」と称する)は、90質量%以上であることが好ましく、95質量%以上であることがより好ましく、96.2質量%以上であることが更に好ましい。
 また、充填剤として、例えば、シリカを含む場合、全シリカ中のSB相へのシリカ分配率(以下、「Si分配率」と称する)は、56質量%以上であることが好ましく、57質量%以上であることがより好ましく、57.5質量%以上であることが更に好ましい。
 CB分配率及びSi分配率は、実施例に示す方法により測定することができる。
 更に、カーボンブラックの質量cbに対するシリカの質量siの割合(si/cb)は、0.1~1.2であることが好ましい。
〔樹脂〕
 本発明のゴム組成物は、樹脂を含有することが好ましい。
 本発明のゴム組成物が樹脂を含有することで、得られる加硫ゴム及びタイヤの低温での弾性率をより低下することができ、氷上で硬くなりがちなタイヤを路面の凹凸に適応させ易くなるため、氷上でのブレーキ性能をより高めることができる。
 樹脂としては、C5系樹脂、C5/C9系樹脂、C9系樹脂、フェノール樹脂、テルペン系樹脂、テルペン-芳香族化合物系樹脂、液状ポリイソプレン等が挙げられる。これら樹脂は、1種単独で用いてもよく、2種以上組み合わせて用いてもよい。
 C5系樹脂としては、脂肪族炭化水素樹脂及び脂環式炭化水素樹脂が挙げられる。
 脂肪族炭化水素樹脂としては、C5系の石油留分を重合して製造された石油樹脂が挙げられる。高純度の1,3-ペンタジエンを主原料に製造された石油樹脂としては、日本ゼオン(株)製の商品名「クイントン100」シリーズ(A100、B170、K100、M100、R100、N295、U190、S100、D100、U185、P195N等)が挙げられる。また、他のC5系の石油留分を重合して製造された石油樹脂としてはエクソンモビール社製の商品名「エスコレッツ」シリーズ(1102、1202(U)、1304、1310、1315、1395等)、三井化学(株)製の商品名「ハイレッツ」シリーズ(G-100X、-T-100X、-C-110X、-R-100X等)が挙げられる。
 脂環式炭化水素樹脂としては、C5留分から抽出されたシクロペンタジエンを主原料に製造されたシクロペンタジエン系石油樹脂やC5留分中のジシクロペンタジエンを主原料として製造されたジシクロペンタジエン系石油樹脂が挙げられる。例えば、高純度のシクロペンタジエンを主原料に製造されたシクロペンタジエン系石油樹脂としては、日本ゼオン(株)製の商品名「クイントン1000」シリーズ(1325、1345等)が挙げられる。また、ジシクロペンタジエン系石油樹脂としては、丸善石油化学(株)の商品名「マルカレッツM」シリーズ(M-890A、M-845A、M-990A等)が挙げられる。
 C5/C9系樹脂としては、C5/C9系合成石油樹脂が挙げられ、具体的には、例えば、石油由来のC5~C11留分を、AlCl、BFなどのフリーデルクラフツ触媒を用いて重合して得られる固体重合体が挙げられ、より具体的には、スチレン、ビニルトルエン、α-メチルスチレン、インデンなどを主成分とする共重合体等が挙げられる。C5/C9系樹脂は、C9以上の成分の少ない樹脂が、ジエン系重合体との相溶性の観点から好ましい。ここで、「C9以上の成分が少ない」とは、樹脂全量中のC9以上の成分が50質量%未満、好ましくは40質量%以下であることを言うものとする。C5/C9系樹脂は、市販品を利用することができ、例えば、商品名「クイントン(登録商標)G100B」(日本ゼオン株式会社製)、商品名「ECR213」(エクソンモービルケミカル社製)等が挙げられる。
 C9系樹脂としては、C9系合成石油樹脂が挙げられ、C9留分をAlCl、BFなどのフリーデルクラフツ型触媒を用い、重合して得られた固体重合体であり、インデン、メチルインデン、α-メチルスチレン、ビニルトルエンなどを主成分とする共重合体等が挙げられる。
 フェノール樹脂としては、フェノール-ホルムアルデヒド樹脂、レゾルシン-ホルムアルデヒド樹脂、クレゾール-ホルムアルデヒド樹脂などが好ましく、フェノール-ホルムアルデヒド樹脂が特に好ましい。
 テルペン系樹脂は、天然由来のテレピン油又はオレンジ油を主原料に製造された樹脂をいい、ヤスハラケミカル(株)製の商品名「YSレジン」シリーズ(PX-1250、TR-105等)、ハーキュリーズ社製の商品名「ピコライト」シリーズ(A115、S115等)が挙げられる。
 テルペン-芳香族化合物系樹脂としては、例えば、テルペンフェノール樹脂が挙げられ、具体的には、ヤスハラケミカル(株)製の商品名「YSポリスター」シリーズ(U-130、U-115等のUシリーズ、T-115、T-130、T-145等のT-シリーズ、)、荒川化学工業(株)製の商品名「タマノル901」等が挙げられる。
 液状ポリイソプレンとしては、重量平均分子量50,000以下のものであれば特に制限されいないが、天然ゴムに対する親和性の観点から、イソプレン骨格を主骨格とするイソプレンの単独重合体であることが好ましい。液状ポリイソプレンの重量平均分子量は8,000~40,000であることが好ましい。
 NR相をより柔軟化し、低温でのタイヤの弾性率をより下げる観点から、樹脂はNR相に含まれることが好ましい。また、NR相に樹脂を分配易くする観点から、樹脂は、イソプレン骨格を主骨格として有する樹脂を用いることが好ましい。具体的には、C5系樹脂、テルペン系樹脂、及び、重量平均分子量50,000以下の液状ポリイソプレンからなる群より選択される少なくとも1種が挙げられる。以上の中でも、C5系樹脂が好ましい。
 樹脂のゴム組成物中の含有量は、特に限定されるものではないが、ゴム成分100質量部に対して1~30質量部が好ましく、5~25質量部がより好ましい。
 また、低温における低弾性率と、低温における高ヒステリシスロスを両立する観点、及び、ゴム組成物をトレッドに適用した際に、タイヤの氷上性能と耐摩耗性を更に向上する観点から、シリカの質量si(質量部)に対する樹脂の質量rs(質量部)の割合(rs/si)は、0.1~1.2であることが好ましい。
〔発泡剤〕
 本発明のゴム組成物は、発泡剤を含有することが好ましい。
 ゴム組成物が発泡剤を含有することにより、ゴム組成物の加硫中に、発泡剤によって加硫ゴムに気泡が生じ、加硫ゴムを発泡ゴムとすることができる。発泡ゴムは柔軟性を有するため、加硫ゴムを用いたタイヤ表面は、氷路面に密着し易くなる。また、気泡により加硫ゴム表面及びタイヤ表面に気泡由来の穴(発泡孔)が生じ、水を排水する水路として機能する。
 発泡剤としては、具体的には、例えば、アゾジカルボンアミド(ADCA)、ジニトロソペンタメチレンテトラミン(DPT)、ジニトロソペンタスチレンテトラミンやベンゼンスルホニルヒドラジド誘導体、p,p’-オキシビスベンゼンスルホニルヒドラジド(OBSH)、二酸化炭素を発生する重炭酸アンモニウム、重炭酸ナトリウム、炭酸アンモニウム、窒素を発生するニトロソスルホニルアゾ化合物、N,N’-ジメチル-N,N’-ジニトロソフタルアミド、トルエンスルホニルヒドラジド、p-トルエンスルホニルセミカルバジド、p,p’-オキシビスベンゼンスルホニルセミカルバジド等が挙げられる。なかでも、製造加工性の観点から、アゾジカルボンアミド(ADCA)、及びジニトロソペンタメチレンテトラミン(DPT)が好ましい。これら発泡剤は、1種単独で用いてもよく、2種以上組み合わせて用いてもよい。
 また、発泡剤のゴム組成物中の含有量は、特に限定されるものではないが、ゴム成分100質量部に対して0.1~20質量部が好ましく、1~10質量部がより好ましい。
 ゴム組成物は、更に、発泡助剤として尿素、ステアリン酸亜鉛、ベンゼンスルフィン酸亜鉛、亜鉛華等を用いてもよい。これらは、1種単独で用いてもよく、2種以上組み合わせて用いてもよい。発泡助剤を併用することにより、発泡反応を促進して反応の完結度を高め、経時的に不要な劣化を抑制することができる。
 発泡剤を含有するゴム組成物を加硫した後に得られる加硫ゴムにおいて、その発泡率は、通常1~50%、好ましくは5~40%である。発泡剤を配合した場合、発泡率が50%以下であることで、ゴム表面の空隙も大きくなり過ぎず、充分な接地面積を確保でき、排水溝として有効に機能する気泡の形成を確保しつつ、気泡の量を適度に保持できるので、耐久性を損なうおそれもない。ここで、加硫ゴムの発泡率とは、平均発泡率Vsを意味し、具体的には次式(1)により算出される値を意味する。
   Vs=(ρ/ρ-1)×100(%)    (1)
 式(1)中、ρは加硫ゴム(発泡ゴム)の密度(g/cm)を示し、ρは加硫ゴム(発泡ゴム)における固相部の密度(g/cm)を示す。なお、加硫ゴムの密度及び加硫ゴムの固相部の密度は、エタノール中の加硫ゴムの質量と空気中の加硫ゴムの質量を測定し、これから算出される。また、発泡率は、発泡剤や発泡助剤の種類、量等により適宜変化させることができる。
〔親水性短繊維〕
 本発明のゴム組成物は、親水性短繊維を含有することが好ましい。
 ゴム組成物が親水性短繊維を含有すると、ゴム組成物の加硫後、タイヤ(特にトレッド)中に長尺状の気泡が存在し、タイヤの摩耗によって長尺状の気泡がタイヤ表面に露出して空洞が形成され、効率的な排水を行う排水路として機能し易い。ここで、空洞は、穴状、窪み状及び溝状のいずれの形状であってもよい。
 更に、短繊維が親水性であることで、タイヤ表面にできる短繊維由来の空洞が吸水し易くなる。
 ここで、親水性短繊維とは、水に対する接触角が5~80度である短繊維をいう。
 親水性短繊維の水に対する接触角は、親水性短繊維を平滑な板状に成形した試験片を用意し、協和界面化学(株)1の自動接触角計DM-301を用い、25℃、相対湿度55%条件下で、試験片の表面に水を滴下して、その直後に真横から観察したときに、試験片表面が成す直線と水滴表面の接線とが成す角度を測定することにより求めることができる。
 親水性短繊維としては、分子内に親水性基を有する樹脂(親水性樹脂と称することがある)を用いることができ、具体的には、酸素原子、窒素原子、及び硫黄原子から選択される少なくとも1つを含む樹脂であることが好ましい。例えば、-OH、-COOH、-OCOR(Rはアルキル基)、-NH、-NCO、及び-SHからなる群より選ばれる少なくとも1種の置換基を含む樹脂が挙げられる。これらの置換基のなかでも、-OH、-COOH、-OCOR、-NH、及び-NCOが好ましい。
 親水性樹脂は水に対する接触角が小さく、水に対して親和性があることが好ましいが、親水性樹脂は水に不溶であることが好ましい。
 親水性樹脂が水に不溶であることで、加硫ゴム表面及びタイヤ表面に水が付着したときに、水に親水性樹脂が溶け込んでしまうことを防ぐことができ、短繊維由来の空洞の吸水力を保持することができる。
 以上のような、水に対する接触角が小さく、一方で、水に不溶である親水性樹脂としては、より具体的には、エチレン-ビニルアルコール共重合体、ビニルアルコール単独重合体、ポリ(メタ)アクリル酸樹脂或いはそのエステル樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエチレングリコール樹脂、カルボキシビニル共重合体、スチレン-マレイン酸共重合体、ポリビニルピロリドン樹脂、ビニルピロリドン-酢酸ビニル共重合体、メルカプトエタノール等が挙げられる。
 なかでも、エチレン-ビニルアルコール共重合体、ビニルアルコール単独重合体、ポリ(メタ)アクリル酸樹脂、ポリアミド樹脂、脂肪族ポリアミド系樹脂、芳香族ポリアミド系樹脂、ポリエステル樹脂、ポリオレフィン樹脂、ポリビニルアルコール系樹脂、及びアクリル系樹脂からなる群より選ばれる少なくとも1種が好ましく、エチレン-ビニルアルコール共重合体がより好ましい。
 短繊維の形状は、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、短繊維を含むゴム組成物を加硫して得られる加硫ゴム中に、ミクロな排水溝として機能し得る長尺状気泡を効率良く形成する観点から、短繊維100個の平均値として、長軸方向の長さが0.1~10mmであることが好ましく、0.5~5mmであることがより好ましい。また、同様の観点から短繊維の平均径(D)としては、短繊維100個の平均値として、10~200μmであることが好ましく、20~100μmであることがより好ましい
 短繊維のゴム組成物中の含有量は、ゴム成分100質量部に対し、0.2~20質量部であることが好ましく、1~10質量部であることがより好ましい。
〔加硫剤〕
 本発明のゴム組成物は、加硫剤を含有することが好ましい。
 加硫剤は、特に制限はなく、通常、硫黄を用い、例えば、粉末硫黄、沈降硫黄、コロイド硫黄、表面処理硫黄、不溶性硫黄等を挙げることができる。
 本発明のゴム組成物においては、当該加硫剤の含有量は、ゴム成分100質量部に対して、0.1~10質量部が好ましい。この含有量が0.1質量部以上であることで加硫を充分に進行させることができ、10質量部以下をとすることで、加硫ゴムの耐老化性を抑制することができる。
 ゴム組成物中の加硫剤の含有量はゴム成分100質量部に対して、0.5~8質量部であることがより好ましく、1~6質量部であることが更に好ましい。
〔他の成分〕
 本発明のゴム組成物は、既述のゴム成分、充填剤、シランカップリング剤、樹脂、発泡剤、親水性短繊維、及び加硫剤に加え、他の成分を含有していてもよい。
 他の成分としては、特に限定されず、ゴム工業界で通常使用される配合剤、例えば、軟化剤、ステアリン酸、老化防止剤、亜鉛華、発泡助剤、加硫促進剤等を、本発明の目的を害しない範囲内で適宜選択して含有していてもよい。
<ゴム組成物の調製>
 本発明のゴム組成物は、上述した各成分を配合して、バンバリーミキサー、ロール、インターナルミキサー等の混練り機を使用して混練りすることによって製造することができる。
 ここで、ゴム成分、充填剤等の配合量は、ゴム成分中の含有量として既述した量と同じである。
 各成分の混練は、全一段階で行ってもよく、二段階以上に分けて行ってもよい。二段階で成分を混練する方法としては、例えば、第一段階において、ゴム成分、充填剤、樹脂、シランカップリング剤、親水性短繊維、並びに、加硫剤及び発泡剤以外の他の配合成分を混練し、第二段階において、加硫剤及び発泡剤を混練する方法が挙げられる。
 混練の第一段階の最高温度は、130~170℃とすることが好ましく、第二段階の最高温度は、90~120℃とすることが好ましい。
<加硫ゴム、タイヤ>
 本発明の加硫ゴム及びタイヤは、本発明のゴム組成物を用いてなる。
 タイヤは、適用するタイヤの種類や部材に応じ、本発明のゴム組成物を用いて成形後に加硫して得てもよいし、予備加硫工程等を経て、一旦、ゴム組成物から半加硫ゴムを得た後、これを用いて成形後、さらに本加硫して得てもよい。
 タイヤの各種部材の中でも、低温における低弾性率と、低温における高ヒステリシスロスを両立し、氷上でのブレーキ性能に優れる観点から、トレッド部材、特に、スタッドレスタイヤ用のトレッド部材に適用するのが好ましい。なお、タイヤに充填する気体としては、通常の或いは酸素分圧を調整した空気の他、窒素、アルゴン、ヘリウム等の不活性ガスを用いることができる。
 本発明の加硫ゴム及びタイヤは、発泡孔を有することが好ましい。
 加硫ゴム及びタイヤの発泡率は、通常1~50%であり、好ましくは5~40%である。発泡率が当該範囲であることで、タイヤ表面の発泡孔が大きくなり過ぎず、充分な接地面積を確保でき、排水溝として有効に機能する発泡孔の形成を確保しつつ、気泡の量を適度に保持できるので、耐久性を損なうおそれもない。ここで、タイヤの発泡率は、既述の式(1)により算出される。
 以下、実施例を挙げて本発明をさらに詳しく説明するが、これらの実施例は、本発明の例示を目的とするものであり、本発明を何ら限定するものではない。
<ゴム組成物の調製>
 表1及び2に示す配合処方にて、バンバリーミキサーを用いて、ゴム組成物の配合成分を混練し、サンプルとなるゴム組成物を調製した。なお、混練の最終段階において、加硫剤である硫黄、及び加硫促進剤を配合した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000014
 表1中の成分の詳細は次のとおりである。
カーボンブラック:旭カーボン(株)製、商品名「カーボンN220」
シリカ:東ソーシリカ(株)製、商品名「NIPSIL AQ」
シランカップリング剤:Evonic社製、商品名「Si69」
樹脂:C5系樹脂、三井石油化学工業(株)製、商品名「HI-REZ G-100X」
ステアリン酸:新日本理化(株)製、商品名「ステアリン酸50S」
亜鉛華:ハクスイテック(株)製、商品名「3号亜鉛華」
加硫促進剤:大内新興化学工業(株)製、商品名「ノクセラーDM」、ジ-2-ベンゾチアゾリルジスルフィド
加硫剤:鶴見化学(株)製、商品名「粉末硫黄」
老化防止剤:N-イソプロピル-N’-フェニル-p-フェニレンジアミン
発泡剤:ジニトロソペンタメチレンテトラミン(DPT)
親水性短繊維:ポリエチレン〔日本ポリエチレン(株)製、商品名「ノバテックHJ360」(MFR5.5、融点132℃)〕を混練機で混練りし、ダイから樹脂を押し出し、長さ3mmにカットした直径32μmの樹脂
 また、表2に示した「ゴム成分1」~「ゴム成分3」の欄に示す成分の詳細は次のとおりである。
(1)ゴム成分1(天然ゴム)
 NR:TSR20
(2)ゴム成分2(未変性BR、変性BR)
 未変性BR:宇部興産株式会社製、商品名「UBEPOL BR150L」
 変性BR1:下記方法により製造した変性ポリブタジエンゴム
 変性BR2:下記方法により製造した変性ポリブタジエンゴム
〔変性BR1の製造方法〕
(1)触媒の調製
 乾燥し、窒素置換された、ゴム詮付容積100ミリリットルのガラスびんに、以下の順番に、ブタジエンのシクロヘキサン溶液(15.2質量%)7.11g、ネオジムネオデカノエートのシクロヘキサン溶液(0.56モル/リットル)0.59ミリリットル、メチルアルミノキサンMAO(東ソーアクゾ株式会社製、商品名「PMAO」)のトルエン溶液(アルミニウム濃度として3.23モル/リットル)10.32ミリリットル、水素化ジイソブチルアルミニウム(関東化学株式会社製)のヘキサン溶液(0.90モル/リットル)7.77ミリリットルを投入し、室温で2分間熟成した後、塩素化ジエチルアルミニウム(関東化学株式会社製)のヘキサン溶液(0.95モル/リットル)1.45ミリリットルを加え室温で、時折攪拌しながら15分間熟成した。こうして得られた触媒溶液中のネオジムの濃度は、0.011モル/リットルであった。
(2)中間重合体の製造
 約900ミリリットル容積のゴム栓付きガラスびんを乾燥し、窒素置換し、乾燥精製されたブタジエンのシクロヘキサン溶液および乾燥シクロヘキサンを各々投入し、ブタジエン12.5質量%のシクロヘキサン溶液が400g投入された状態とした。次に、前記(1)で調製した触媒溶液2.28ミリリットル(ネオジム換算0.025mmol)を投入し、50℃温水浴中で1.0時間重合を行い、中間重合体を製造した。得られた重合体のミクロ構造は、シス-1,4-結合量95.5%、トランス-1,4-結合含有量3.9%、ビニル結合含有量0.6%であった。
(3)変性処理
 3-グリシドキシプロピルトリメトキシシラ濃度が1.0モル/リットルのヘキサン溶液を、3-グリシドキシプロピルトリメトキシシランがネオジムに対して23.5モル当量になるように、前記(2)で得た重合体溶液に投入し、50℃にて60分間処理した。
 次いで、ソルビタントリオレイン酸エステル(関東化学株式会社製)を1.2ミリリットル加えて、さらに60℃で1時間変性反応を行った後、重合系に老化防止剤2,2’-メチレン-ビス(4-エチル-6-t-ブチルフェノール)(NS-5)のイソプロパノール5質量%溶液2ミリリットルを加えて反応の停止を行い、さらに微量のNS-5を含むイソプロパノール中で再沈殿を行ない、ドラム乾燥することにより、変性ポリブタジエン(変性BR1)を得た。変性BR1には、マクロゲルは認められず、100℃ムーニー粘度(ML1+4:100℃)は59であった。変性処理後のミクロ構造も上記中間重合体のミクロ構造と同様であった。
〔変性BR2の製造方法〕
(1)未変性ポリブタジエンの製造
 窒素置換された5Lオートクレーブに、窒素下、シクロヘキサン1.4kg、1,3-ブタジエン250g、2,2-ジテトラヒドロフリルプロパン(0.285mmol)シクロヘキサン溶液として注入し、これに2.85mmolのn-ブチルリチウム(BuLi)を加えた後、攪拌装置を備えた50℃温水浴中で4.5時間重合を行なった。1,3-ブタジエンの反応転化率は、ほぼ100%であった。この重合体溶液の一部を、2,6-ジ-tert-ブチル-p-クレゾール1.3gを含むメタノール溶液に抜き取り重合を停止させた後、スチームストリッピングにより脱溶媒し、110℃のロールで乾燥して、変性前のポリブタジエンを得た。得られた変性前のポリブタジエンについてミクロ構造(ビニル結合量)を測定した結果、ビニル結合量は30質量%であった。
(2)第1級アミン変性ポリブタジエン(変性BR2)の製造
 上記(1)で得られた重合体溶液を、重合触媒を失活させることなく、温度50℃に保ち、第1級アミノ基が保護されたN,N-ビス(トリメチルシリル)アミノプロピルメチルジエトキシシラン1129mg(3.364mmol)を加えて、変性反応を15分間行った。
 この後、縮合促進剤であるテトラキス(2-エチル-1,3-ヘキサンジオラト)チタン8.11gを加え、更に15分間攪拌した。
 最後に反応後の重合体溶液に、金属ハロゲン化合物として四塩化ケイ素242mgを添加し、2,6-ジ-tert-ブチル-p-クレゾールを添加した。次いで、スチームストリッピングにより脱溶媒及び保護された第1級アミノ基の脱保護を行い、110℃に調温された熱ロールによりゴムを乾燥し、第1級アミン変性ポリブタジエン(変性BR2)を得た。得られた変性ポリブタジエンについてミクロ構造(ビニル結合量)を測定した結果、ビニル結合量は30質量%であった。
 中間重合体、未変性ポリブタジエン及び変性ポリブタジエンのミクロ構造(ビニル結合量)は赤外法(モレロ法)により測定した。
(3)ゴム成分3(未変性SBR、変性SBR)
 未変性SBR:JSR株式会社製、商品名「SBR #1500」
 変性SBR:下記方法により製造した変性スチレン-ブタジエン共重合体ゴム
〔変性SBRの製造方法〕
 乾燥し、窒素置換した800mLの耐圧ガラス容器に、1,3-ブタジエンのシクロヘキサン溶液およびスチレンのシクロヘキサン溶液を、1,3-ブタジエン67.5gおよびスチレン7.5gになるように加え、2,2-ジテトラヒドロフリルプロパン0.6mmolを加え、0.8mmolのn-ブチルリチウムを加えた後、50℃で1.5時間重合を行った。この際の重合転化率がほぼ100%となった重合反応系に対し、変性剤としてN,N-ビス(トリメチルシリル)アミノプロピルメチルジエトキシシランを0.72mmol添加し、50℃で30分間変性反応を行った。その後、2,6-ジ-t-ブチル-p-クレゾール(BHT)のイソプロパノール5質量%溶液2mLを加えて反応を停止させ、常法に従い乾燥して変性SBRを得た。得られた変性SBRのミクロ構造(ビニル結合量)をモレロ法で測定した結果、結合スチレン量が10質量%、ブタジエン部分のビニル結合量が40%であった。
 重合体の結合スチレン量はH-NMRスペクトルの積分比より求めた。
 また、ゴム成分の含有量a(質量部)に対するゴム成分のビニル結合量vi(%)の割合〔vi/a〕を、既述の式:[(a×vi)+(asb×visb)]/aに基づいて算出し、表2の「〔vi/a〕」欄に示した。
<充填剤のSB相への分配率測定>
 全充填剤中の、ポリブタジエンゴム及びスチレン-ブタジエン共重合体ゴムを含む相(SB相)〔比較例1~3においては、ポリブタジエンゴムを含む相(BR相)〕に含まれる充填剤の分配率は、次のようにして測定し、表2の「充填剤分配率」欄に示した。
 同様にして、全カーボンブラック中のSB相またはBR相に含まれるカーボンブラックの分配率及び、全シリカ中のSB相またはBR相に含まれるシリカの分配率を、表2の「CB分配率」欄及び「Si分配率」欄に、それぞれ示した。
 SB相(SB相またはBR相)に存在する充填剤の分配率は、加硫した各実施例と各比較例のゴムサンプルを剃刀で小さく切削した試料を用いて測定した。集束イオンビームを用いて、試料の上面に対し角度38°をなす方向に試料を切削した後、切削により形成された試料の平滑面を、平滑面に対し垂直な方向から、Carl Zeiss社製の走査型電子顕微鏡(SEM)、商品名「Ultra55」により、加速電圧1.8~2.2Vで撮影し、測定した。得られたSEM画像を画像処理し、解析することで、フィラー分配率を測定した。
<ゴム組成物の加硫及び加硫ゴムの評価>
1.-20℃での貯蔵弾性率E’及び-20℃での損失正接tanδの測定
 ゴム組成物を145℃で33分間加硫して得られた加硫ゴムに対して、貯蔵弾性率(E’)及び損失正接(tanδ)を、上島製作所製スペクトロメーターを用いて、温度-20℃、初期歪み2%、動歪み1%、周波数52Hzの条件で測定した。
 比較例1の加硫ゴムの測定結果をコントロールとし、下記式に基づいて-20℃での貯蔵弾性率E’指数(-20℃ E’指数)と-20℃での損失正接tanδ指数(-20℃ tanδ指数)を算出し、表2に示した。
-20℃ E’指数=(比較例1以外のE’/比較例1のE’)×100
-20℃ tanδ指数=(比較例1以外のtanδ/比較例1のtanδ)×100
 -20℃ E’指数の指数値が100よりも小さい程、低温における弾性率が小さいことを示し、良好な性能を示す。また、-20℃ tanδ指数の指数値が100よりも大きい程、低温でのヒステリシスロスが高いことを示し、良好な性能と言える。
2.氷上性能評価
 上記のようにして得られたゴム組成物をトレッドに用いて、常法によって試験用のタイヤ(タイヤサイズ195/65R15)を作製した。
 各実施例及び各比較例の試験用タイヤを排気量1600ccクラスの国産乗用車に4本を装着し、氷温-1℃の氷上制動性能を確認した。比較例1の試験用タイヤをコントロールとし、氷上性能指数=(比較例1の試験用タイヤの制動距離/比較例1以外の試験用タイヤの制動距離)×100として、指数表示した。
 指数値が大きい程、氷上性能が優れていることを示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000015
 表2からわかるように、ゴム成分としてスチレン-ブタジエン共重合体ゴムを含まない比較例1~3とSB相に50質量%以上シリカが含まれていない比較例4のゴム組成物を用いて得られた加硫ゴムは、-20℃E’指数の指数値が100以上であるか、100未満であっても、-20℃tanδ指数の指数値が100未満となり、低温における低弾性率と、低温における高ヒステリシスロスを両立することができないことがわかる。
 これに対し、実施例1~3のゴム組成物を用いて得られた加硫ゴムは、-20℃E’指数の指数値が100未満であり、かつ-20℃tanδ指数の指数値が100を大きく超えており、低温における低弾性率と、低温における高ヒステリシスロスを両立することができることがわかる。
 更に、実施例1~3のゴム組成物を用いて得られたタイヤの氷上性能指数は、比較例1~4のゴム組成物を用いて得られたタイヤの氷上性能指数よりも格段に大きく、実施例1~3のタイヤは比較例1~4のタイヤよりも、氷上でのブレーキ性能に優れることがわかる。
 本発明によれば、低温における低弾性率と、低温における高ヒステリシスロスを両立し、氷上でのブレーキ性能に優れるタイヤを提供するとができる。該タイヤは、氷雪路面での走行でもグリップ力が効き、車両の制動性に優れるため、スタッドレスタイヤに好適である。

Claims (13)

  1.  天然ゴムと、ポリブタジエンゴムと、スチレン-ブタジエン共重合体ゴムとを含むゴム成分と、
     前記ゴム成分100質量部に対し、シリカを含む50~90質量部の充填剤と、
    を含有し、
     前記ゴム成分中の前記天然ゴムの質量nが40質量%以上であり、前記質量n、前記ポリブタジエンゴムの質量b、及び前記スチレン-ブタジエン共重合体ゴムの質量sが、s≦b≦n(ただし、n=bのとき、s<b)の関係にあり、
     前記ポリブタジエンゴム及び前記スチレン-ブタジエン共重合体ゴムを含む相に、前記シリカの50質量%以上が含まれるゴム組成物。
  2.  前記質量sに対する前記質量bの割合(b/s)が1.0~2.0であり、
     前記ゴム成分の含有量aに対する前記ゴム成分のビニル結合量vi(%)の割合〔vi/a〕が8以上である請求項1に記載のゴム組成物。
  3.  前記質量sに対する前記ゴム成分のスチレン結合量st(%)の割合(st/s)が1.0以下である請求項1又は2に記載のゴム組成物。
  4.  前記ポリブタジエンゴム及び前記スチレン-ブタジエン共重合体ゴムが、それぞれシラン変性されている請求項1~3のいずれか1項に記載のゴム組成物。
  5.  更に樹脂を含有し、前記シリカの質量siに対する前記樹脂の質量rsの割合(rs/si)が、0.1~1.2である請求項1~4のいずれか1項に記載のゴム組成物。
  6.  前記充填剤が更にカーボンブラックを含み、前記カーボンブラックの質量cbに対する前記シリカの質量siの割合(si/cb)が、0.1~1.2である請求項1~5のいずれか1項に記載のゴム組成物。
  7.  更に、発泡剤を含有する請求項1~6のいずれか1項に記載のゴム組成物。
  8.  更に、親水性短繊維を含有する請求項1~7のいずれか1項に記載のゴム組成物。
  9.  前記ゴム成分中の前記天然ゴムの質量nが40~80質量%であり、前記ポリブタジエンゴムの質量bが5~40質量%であり、前記スチレン-ブタジエン共重合体ゴムの質量sが3~30質量%である請求項1~8のいずれか1項に記載のゴム組成物。
  10.  請求項1~9のいずれか1項に記載のゴム組成物を加硫した加硫ゴム。
  11.  発泡孔を有する請求項10に記載の加硫ゴム。
  12.  請求項10に記載の加硫ゴムを用いたタイヤ。
  13.  発泡孔を有する請求項12に記載のタイヤ。 
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