WO2019225466A1 - 布帛およびその製造方法 - Google Patents
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- D04H3/16—Non-woven fabrics formed wholly or mainly of yarns or like filamentary material of substantial length characterised by the method of strengthening or consolidating with bonds between thermoplastic filaments produced in association with filament formation, e.g. immediately following extrusion
Definitions
- the present invention relates to a fabric and a manufacturing method thereof.
- fabrics excellent in moisture permeability and water pressure resistance have been used as protective clothing materials, building materials, packaging sheet materials and protective sheet materials.
- Examples of such a fabric include the fabric disclosed in Patent Document 1 and the fabric disclosed in Patent Document 2.
- the fabric disclosed in Patent Document 1 is obtained by laminating an ultrafine fiber layer and a long fiber layer.
- Patent Document 1 discloses that the ultrafine fiber layer has a dense structure.
- the fabric disclosed in Patent Document 2 is formed by laminating a melt blown nonwoven fabric layer and a spunbond nonwoven fabric layer. Further, a skin layer formed by melting a part of the meltblown nonwoven fabric layer is disposed inside the meltblown nonwoven fabric layer and in the vicinity of the boundary surface between the meltblown nonwoven fabric layer and the spunbond nonwoven fabric layer. It is disclosed in Patent Document 2 that
- Patent Document 1 discloses that a fabric is obtained by thermocompression bonding of the entire surface of superposed ultrafine fiber layers and long fiber layers.
- Patent Document 1 discloses that the above-described thermocompression bonding conditions are a temperature not lower than the softening point and not higher than the melting point of the constituent fibers, and a pressure of 5 to 100 kg / m 2 .
- the fabric disclosed in Patent Document 1 has been found to have the following problems. That is, in the process of thermocompression bonding the ultrafine fiber layer and the long fiber layer, there is a tendency that a part of the fibers constituting the long fiber layer enters between the softened fibers constituting the ultrafine fiber layer.
- the fiber filling rate of a microfiber layer becomes high because a part of fiber which comprises a fiber layer enters between the softened fibers which comprise a microfiber layer. And the tensile elongation of an ultrafine fiber layer becomes small because the fiber filling rate of an ultrafine fiber layer becomes high. As a result, the water pressure resistance and moisture permeability of the fabric disclosed in Patent Document 1 tend to be inferior.
- Patent Document 2 discloses that the fabric disclosed in Patent Document 2 includes a skin layer. And it is disclosed that this skin layer is formed by melting the contact surface of the melt blown nonwoven fabric layer with the nonwoven fabric layer.
- the fabric disclosed in Patent Document 2 has the following problems. That is, the skin layer formed by melting the contact surface of the melt-blown nonwoven fabric layer with the nonwoven fabric layer is assumed to be a membrane or formed by bonding constituent fibers to each other at an extremely large portion. it can. Therefore, the tensile elongation of the melt blown nonwoven fabric layer included in the fabric disclosed in Patent Document 2 becomes small. As a result, there is a tendency that the water pressure resistance and moisture permeability of the fabric disclosed in Patent Document 2 are inferior.
- an object of the present invention is to provide a fabric that can be suitably used as a material for a protective garment and the like, and is excellent in water pressure resistance and moisture permeability.
- the present inventors have found that the above-mentioned problems can be solved by making the nonwoven fabric included in the fabric specific. That is, it has been found that the above-mentioned problems can be solved by setting the fiber diameter of the fibers constituting the nonwoven fabric within a specific range, and setting the fiber filling rate and tensile elongation of the nonwoven fabric within a specific range. This has led to the present invention.
- the fabric of the present invention has a nonwoven fabric, the average fiber diameter of the synthetic fibers constituting the nonwoven fabric is 0.1 ⁇ m or more and 2 ⁇ m or less, and the fiber filling rate of this nonwoven fabric is 25 to 55%.
- the tensile elongation of is 8% or more.
- the present invention it is possible to provide a fabric that can be suitably used as a material for a protective garment and the like, and is excellent in water pressure resistance and moisture permeability.
- the fabric of the present invention has a non-woven fabric.
- the average fiber diameter of the synthetic fiber which comprises this nonwoven fabric is 0.1 micrometer or more and 2 micrometers or less.
- the fiber filling rate of this nonwoven fabric is 25% or more and 55% or less, and the tensile elongation of this nonwoven fabric is 8% or more.
- the fabric of the present invention is excellent in water pressure resistance and moisture permeability. About the mechanism in which said effect is acquired, it estimates as follows. That is, the nonwoven fabric that the fabric has is composed of thin synthetic fibers having an average fiber diameter of 2 ⁇ m or less, and the fiber filling rate of the nonwoven fabric is within a specific range of 25% to 55%. It is assumed that it will have a small gap.
- gap of a small size will become the thing excellent in both moisture permeability and water pressure resistance.
- the tensile elongation of the nonwoven fabric provided in the fabric of the present invention is 8% or more, so that even when water pressure is applied from one surface of the fabric to the other surface, Since the nonwoven fabric that ensures the high water pressure resistance of the fabric is prevented from breaking, it is assumed that the water pressure resistance of the fabric can be realized at a high level.
- the water pressure resistance of the fabric can be evaluated by the method described in the section “(2) Water pressure resistance” of the examples of the present specification. Further, the moisture permeability of the fabric can be evaluated by the method described in the section “(3) Moisture permeability” in the examples of the present specification.
- the average fiber diameter of the synthetic fibers constituting the nonwoven fabric of the fabric of the present invention is in the range of 0.1 ⁇ m to 2 ⁇ m.
- the fabric has a water filling resistance of 25% or more and 55% or less, and the nonwoven fabric has a tensile strength of 8% or more. Tend to be inferior.
- strength of a nonwoven fabric to become remarkably inferior is seen that the average fiber diameter of a synthetic fiber is less than 0.1 micrometer.
- the average fiber diameter of the synthetic fiber is preferably 0.5 ⁇ m or more and 1.9 ⁇ m or less.
- the shape of the fiber cross section of a synthetic fiber is not circular, let the diameter of the circle equivalent to the area of a fiber cross section be a fiber diameter.
- the fiber filling rate of the nonwoven fabric included in the fabric of the present invention will be described.
- the fiber filling factor of the nonwoven fabric is 25% or more and 55% or less.
- the fiber filling rate of the non-woven fabric is less than 25%, the water pressure resistance of the fabric tends not to be sufficiently excellent.
- the fiber filling rate of the nonwoven fabric exceeds 55%, the moisture permeability of the fabric is lowered and the texture of the fabric tends to be hard and inferior.
- the fiber filling rate of the nonwoven fabric is preferably 30% or more.
- the fiber filling rate of a nonwoven fabric is 50% or less.
- the fiber filling rate of a nonwoven fabric is represented by the following formula
- the fiber filling rate of a nonwoven fabric can be adjusted to a desired range by giving the calender process of specific conditions to a nonwoven fabric.
- Fiber filling rate (%) (weight per unit area / (thickness ⁇ specific gravity)) ⁇ 100 Moreover, the tensile elongation of the nonwoven fabric which the fabric of this invention has is 8% or more. When the tensile elongation is less than 8%, there is a tendency that the water pressure resistance of the fabric is particularly insufficient. In addition, when the tensile elongation is less than 8%, there is a tendency that the fabric feels hard and the fabric is easily torn. Such fabrics tend to be inappropriate for protective clothing materials and the like. From the above viewpoint, the tensile elongation of the nonwoven fabric is preferably 10% or more.
- Examples of the form of the nonwoven fabric provided in the fabric of the present invention include a short fiber nonwoven fabric and a long fiber nonwoven fabric. And as a form of said short fiber nonwoven fabric, a needle punch nonwoven fabric, a spunlace nonwoven fabric, etc. are mention
- the needle punch nonwoven fabric and the spunlace nonwoven fabric may be composed of fibers including at least one of a split type composite fiber and a sea-island type composite fiber. Next, as a form of said long fiber nonwoven fabric, a melt blown nonwoven fabric etc. are mentioned.
- the nonwoven fabric with which the fabric of this invention is provided is preferable that it is a melt blown nonwoven fabric because it is excellent in the uniformity of a fabric weight, and is excellent also in the uniformity of fiber dispersion.
- the nonwoven fabric provided in the fabric of the present invention is composed of fibers containing at least one of split-type composite fibers and sea-island type composite fibers because the nonwoven fabric itself has excellent mechanical strength. It is also preferable that the nonwoven fabric is formed by subjecting the nonwoven fabric to at least one of split fiber processing and sea removal treatment. And as above-mentioned, the nonwoven fabric which the fabric of this invention has is heat-calendered on specific conditions, and the fiber filling rate of a nonwoven fabric is 25% or more and 55% or less.
- thermal calendering refers to a process of heating the nonwoven fabric and applying a load to the nonwoven fabric when passing the nonwoven fabric between two rolls at a constant speed. Thermal calendering can also be performed on a single nonwoven fabric, or can be performed on a laminate formed by laminating a fiber sheet and a nonwoven fabric described later.
- Examples of the synthetic fibers constituting the nonwoven fabric provided in the fabric of the present invention include the following. That is, olefin fiber, polyester fiber, polyamide fiber, polyphenylene sulfide fiber, and the like. And as a raw material which comprises olefin fiber, resin formed by blending polyethylene resin, polypropylene resin, polyethylene resin, polypropylene resin, and polyethylene resin and polypropylene resin can be mentioned. And as a polyethylene-type resin, the copolymer which contains ethylene as a main component and also contains olefins other than ethylene can be mentioned, for example.
- an olefin resin is preferable as a synthetic fiber material because it is excellent in fiber flexibility, resin versatility, fiber water repellency, and can be easily made ultrafine.
- polypropylene resin is the most versatile resin. Therefore, the synthetic fiber is preferably a polypropylene fiber.
- the basis weight of the nonwoven fabric provided in the fabric of the present invention is preferably 10 to 35 g / m 2 .
- the main uses of the fabric of the present invention include materials for protective clothing, materials for buildings, materials for packaging sheets, materials for protective sheets, and the like. And for these applications, thin and lightweight fabrics are preferred. Therefore, it is desired that the non-woven fabric included in the fabric is thin and lightweight. Therefore, if the basis weight of the nonwoven fabric exceeds 35 g / m 2 , the weight and thickness of the fabric tend not to be secured, and the cost of the fabric also tends to increase. Therefore, the basis weight of the nonwoven fabric is preferably 35 g / m 2 or less.
- the basis weight of the nonwoven fabric is preferably 10 g / m 2 or more.
- the fabric of the present invention preferably further comprises a fiber sheet, and the fiber sheet is laminated on at least one surface of the nonwoven fabric.
- a fabric has excellent mechanical strength in addition to excellent water pressure resistance and moisture permeability.
- the fiber sheet not only makes the fabric excellent in mechanical strength, but also protects the surface of the nonwoven fabric of the fabric from scratches and the like.
- the fiber sheet include a nonwoven fabric, a woven fabric, and a knitted fabric. And since it is excellent in cost and it is excellent also in the ease of handling in a manufacturing process, it is preferable that a fiber sheet is a nonwoven fabric.
- examples of the fiber sheet include dry short fiber nonwoven fabrics, wet nonwoven fabrics, and long fiber nonwoven fabrics.
- Examples of the dry short fiber nonwoven fabric include needle punch nonwoven fabric and spunlace nonwoven fabric.
- Examples of the wet nonwoven fabric include those obtained by mixing fibers containing pulp and the like.
- Examples of the long fiber nonwoven fabric include a spunbond nonwoven fabric.
- the fiber sheet is preferably a long fiber nonwoven fabric.
- the number of fiber sheets provided in the fabric of the present invention may be two layers. And when the fabric of this invention is provided with the fiber sheet of 2 layers, it is preferable that the nonwoven fabric with which the fabric of this invention is provided is clamped by these 2 layers of fiber sheets. In the fabric of such a form, both surfaces of the nonwoven fabric provided in the fabric are protected from scratches and the like.
- the nonwoven fabric and the fiber sheet may be directly laminated by thermal calendering or the like, or may be laminated via a thermal bonding nonwoven fabric or the like.
- the fabric comprising a nonwoven fabric and a fiber sheet is formed by directly laminating a woven fabric and a fiber sheet for the reason that a fabric having excellent lightness, cost, and productivity is obtained. Preferably there is.
- the fiber material constituting the fiber sheet examples include polyolefin resins such as polyethylene resin and polypropylene resin, polyester resins, and polyamide resins.
- the fiber material constituting the fiber sheet is preferably a polyolefin resin, and is preferably a polyolefin resin containing at least one of a polypropylene resin and a polypropylene resin. More preferred.
- the polypropylene resin include a copolymer containing propylene as a main component and also containing an olefin other than propylene.
- the synthetic fiber material constituting the nonwoven fabric and the fibers constituting the fiber sheet The material is preferably the same. That is, if the synthetic fiber material constituting the nonwoven fabric is a polypropylene resin, the fiber material constituting the fiber sheet is also preferably a polypropylene resin. This is because the synthetic fiber material constituting the nonwoven fabric and the fiber material constituting the fiber sheet are the same, so that the adhesive strength between the nonwoven fabric and the fiber sheet becomes excellent.
- the material of at least one of the non-woven fabric and the fiber sheet is a low crystalline resin composition. That is, when the fabric of the present invention has a nonwoven fabric and a fiber sheet, at least one of the synthetic fibers constituting the nonwoven fabric and the fibers constituting the fiber sheet is a fiber made of a low crystalline resin composition. Is preferred.
- the material of the constituent fiber of at least one of the nonwoven fabric and the fiber sheet is a low crystalline resin composition, the strength of adhesion between the nonwoven fabric and the fiber sheet is improved.
- the low crystalline resin composition is preferably an olefin resin.
- the low crystalline resin composition is preferably a low crystalline polypropylene resin.
- the low crystalline resin composition generally has a tendency that the strength is weaker than that of an ordinary resin composition. From the viewpoint of maintaining the strength, when the fabric of the present invention has a nonwoven fabric and a fiber sheet, the constituent fiber of the nonwoven fabric is used.
- the material is a low crystalline resin composition
- both the material of the constituent fiber of the nonwoven fabric and the material of the constituent fiber of the fiber sheet are the low crystalline resin composition.
- the material of the constituent fiber of the fiber sheet is a low crystalline resin composition, when the fabric includes a plurality of fiber sheets, the material of at least one constituent fiber of the fiber sheet directly laminated on the nonwoven fabric Is a low crystalline resin composition.
- the low crystalline polypropylene resin preferably has a value of “mmmm” of 72 to 93 mol% when the pentat fraction, which is a stereoregularity analysis of nuclear magnetic resonance (NMR), is calculated. More preferably, it is -90 mol%.
- the value of “mmmm” is 93% or less, the strength of adhesion between the nonwoven fabric and the fiber sheet is improved.
- the value of “mmmm” is 72% or more, the productivity of fibers composed of a low crystalline resin composition mainly composed of low crystalline polypropylene is improved.
- a desired low crystalline polypropylene resin can be obtained by appropriately adjusting the degree of polymerization when the monomer is polymerized.
- the basis weight of the fiber sheet is preferably 5 g / m 2 or more and 40 g / m 2 or less.
- the fabric has more excellent strength.
- a fabric becomes lighter because the fabric weight of a fiber sheet is 40 g / m ⁇ 2 > or less.
- a fabric superior in lightness and strength is more suitable as a material for protective clothing.
- One embodiment of the method for producing a fabric of the present invention includes a process A for forming a non-woven fabric and a process B for applying a heat calendering process to the non-woven fabric obtained by the process A.
- One embodiment of this fabric manufacturing method is a manufacturing method suitable for applying a heat calendering process to a single nonwoven fabric provided in the fabric.
- this thermal calendering process is suitable for adjusting the fiber filling rate of the nonwoven fabric provided in the fabric within a range of 25% to 55% and further adjusting the tensile elongation of the nonwoven fabric to 8% or less. is there.
- the temperature of the calendar is 40 ° C. or higher, and is a temperature that is 40 ° C. or lower than the melting point of the synthetic fiber material composed of the raw material having the lowest melting point among the synthetic fibers constituting the nonwoven fabric included in the fabric of the present invention Preferably there is. That is, for example, when the melting point of the synthetic fiber material composed of the material having the lowest melting point is 160 ° C., the temperature of the calendar is preferably 40 ° C. or more and 120 ° C. or less.
- the nonwoven fabric can be densified without giving excessive heat history to the synthetic fibers constituting the nonwoven fabric.
- the fiber filling rate and tensile elongation of the nonwoven fabric with which the fabric of this invention is provided can be made into a desired range.
- the temperature of the calendar exceeds the upper limit of the above temperature range, there is a tendency that the pressure bonding between the synthetic fibers constituting the nonwoven fabric is too strong, the moisture permeability of the nonwoven fabric is reduced, and the nonwoven fabric is provided. The moisture permeability of the fabric also decreases.
- the tensile elongation of the nonwoven fabric also decreases, the nonwoven fabric is easily broken, and the fabric provided with the nonwoven fabric also has water pressure resistance. There is a tendency to be inferior.
- the temperature of the calendar exceeds the upper limit of the above temperature range, the texture of the fabric provided with this nonwoven fabric tends to become hard.
- the synthetic fiber constituting the nonwoven fabric included in the fabric of the present invention is a polypropylene fiber, that is, when the constituent resin composed of the resin having the lowest melting point among the synthetic fibers constituting the nonwoven fabric is a polypropylene resin.
- the temperature of the calendering calendar is preferably 40 to 115 ° C.
- the temperature of the calendar in the heat calendering process exceeds 115 ° C., as described above, the moisture permeability and water pressure resistance of the fabric are remarkably lowered, and the texture of the fabric tends to become hard.
- the temperature of the calendar in the heat calendering is less than 40 ° C., the synthetic fibers constituting the nonwoven fabric are not sufficiently softened, and the degree of densification of the nonwoven fabric tends to be insufficient.
- the load in the thermal calendering in one embodiment of this fabric manufacturing method is 10 kg / cm or more and 200 kg / cm or less in terms of linear pressure.
- the calender load is 10 kg / cm or more
- the nonwoven fabric in the fabric can be further densified, so that a fabric with high water pressure resistance can be obtained.
- the load in this heat calendar process is 200 kg / cm or less, while being able to ensure a moderate space
- both the moisture permeability and the water pressure resistance of the fabric having this nonwoven fabric are more excellent.
- the manufacturing method of the fabric of this invention is obtained by the process A which forms the nonwoven fabric, the process C which superimposes a fiber sheet on the nonwoven fabric obtained by the process A, and the process C. And a step D of applying a heat calendering process to the laminated body.
- thermal calendering is applied to a laminate of a nonwoven fabric and a fiber sheet provided in the fabric.
- this thermal calendering process is suitable for adjusting the fiber filling rate of the nonwoven fabric provided in the fabric within a range of 25% to 55% and further adjusting the tensile elongation of the nonwoven fabric to 8% or less.
- the temperature of the calendar is preferably a temperature that is 40 ° C. or more and 90 ° C. or less lower than the melting point of the synthetic fiber material composed of the material having the lowest melting point among the synthetic fibers constituting the nonwoven fabric included in the fabric of the present invention. That is, for example, when the melting point of the synthetic fiber material composed of the material having the lowest melting point is 160 ° C., the temperature of the calendar is preferably 70 ° C. or higher and 120 ° C. or lower.
- the nonwoven fabric can be further densified without giving an excessive heat history to the synthetic fibers constituting the nonwoven fabric.
- the fiber filling rate and tensile elongation of the nonwoven fabric with which the fabric of this invention is provided can be made into a desired range.
- the temperature of the calendar exceeds the upper limit of the above temperature range, the texture of the fabric provided with this nonwoven fabric tends to become hard as in the above-described embodiment, and the nonwoven fabric is further configured.
- the synthetic fiber constituting the nonwoven fabric included in the fabric of the present invention is a polypropylene fiber, that is, the synthetic fiber material composed of the material having the lowest melting point among the synthetic fibers constituting the nonwoven fabric is a polypropylene resin.
- the temperature of the calendering calendar in this embodiment of the fabric is preferably 75-115 ° C.
- the temperature of the calendar is preferably 75 ° C. or higher and 120 ° C. or lower.
- the synthetic fiber material composed of the material having the lowest melting point among the synthetic fibers constituting the nonwoven fabric is a low crystalline polypropylene resin
- the adhesive strength between the nonwoven fabric and the fiber sheet is improved.
- the water pressure resistance is improved, processing at a lower temperature is possible, and when low-crystalline polypropylene resin is applied to the nonwoven fabric, thermal crystallization is less likely to occur, so that processing is performed at the same temperature.
- the elongation of the nonwoven fabric can be maintained high, higher water pressure resistance can be obtained.
- the calender load in the thermal calendering process in another embodiment of the method for producing the fabric is preferably 10 kg / cm or more and 200 kg / cm or less in terms of linear pressure.
- the load of this calendar is 10 kg / cm or more, it is possible to obtain sufficient water pressure resistance of the fabric by densification of the nonwoven fabric, and more excellent adhesion strength between the nonwoven fabric and the fiber sheet.
- the load of the calendar is 200 kg / cm or less, an appropriate void can be secured inside the nonwoven fabric, and further, the nonwoven fabric having a high tensile elongation can realize a sufficient permeability of the fabric having the nonwoven fabric. Wet and sufficient water pressure resistance can be achieved.
- examples of the method for laminating the nonwoven fabric and the fiber sheet include the following. That is, (A) A method of laminating a nonwoven fabric and a fiber sheet by superimposing a nonwoven fabric and a fiber sheet subjected to thermal calendering, and then applying a heat bonding process to the nonwoven fabric and the fiber sheet, or (B) a nonwoven fabric and a fiber sheet. And (C) a method of laminating the nonwoven fabric and the fiber sheet, and then laminating the nonwoven fabric and the fiber sheet.
- an additional fiber sheet is superimposed on the surface of the nonwoven fabric on which the fiber sheet of the obtained laminated intermediate is laminated, and then thermally bonded to the laminated intermediate and the additional fiber sheet.
- the method include processing and laminating the laminated intermediate and the additional fiber sheet.
- examples of the thermal bonding process include a heat embossing process and an ultrasonic embossing process.
- these thermal bonding processes since the nonwoven fabric and the fiber sheet can be partially bonded on these surfaces, the air permeability and moisture permeability of the fabric are excellent.
- the nonwoven fabric and the fiber sheet are subjected to heat embossing and ultrasonic embossing, and the nonwoven fabric and the fiber sheet are laminated.
- the cloth is used as protective clothing or the like, the mechanical properties of the protective clothing or the like are excellent, which is preferable.
- the nonwoven fabric provided in the fabric is a melt blown nonwoven fabric
- the fiber sheet provided in the fabric is a spunbonded nonwoven fabric, which not only contributes to improving the productivity of the fabric and lowering the cost of the fabric, but also from the formation of the nonwoven fabric and the fiber sheet. Since the nonwoven fabric and the fiber sheet can be laminated in a series of steps, it is preferable.
- the nonwoven fabric of the present invention can be produced in one step by sequentially arranging a melt blown nonwoven fabric manufacturing apparatus and a thermal calender apparatus.
- the fabric of this invention provided with a spunbond nonwoven fabric, a meltblown nonwoven fabric, and a spunbond nonwoven fabric in this order by arranging a spunbond nonwoven fabric production device, a melt blown nonwoven fabric production device, a spunbond nonwoven fabric production device, and a thermal calender device in this order. It can be manufactured in one step.
- FIG. 1 shows an embodiment of a production apparatus that can be used in the method for producing a fabric of the present invention.
- the spunbond spinning device 1, the melt blow spinning device 3, and the spun bond spinning device 4 are arranged in the order shown in FIG. 1, and the spun yarn 101 from the spun bond spinning device 1 and the melt blow preventing device 3 are placed on the collection net 2.
- the spun yarn 102 and spun yarn 103 from the spunbond spinning device 4 are stacked and collected in this order, and then subjected to a heat calendering process with a heat calender roll 5 to obtain a fabric S1, and the fabric S1 is wound up. It is wound on a roll 6.
- a fabric can be manufactured in a series of steps.
- the spunbond spinning apparatus 1 is represented by a base attached to the apparatus.
- the melt blow spinning device 3 is represented by a base attached to the device.
- the spunbond spinning device 4 is represented by a base attached to the device.
- Fiber filling rate It computed with the following formula
- Fiber filling rate (%) (weight per unit area / (thickness ⁇ specific gravity)) ⁇ 100 (5) Average fiber diameter of the fibers constituting the nonwoven fabric From the surface SEM photograph of 5 fields or more, the fiber diameters of a total of 100 fibers were measured and the average was obtained to obtain the average fiber diameter.
- Example 1 A melt blown nonwoven fabric made of polypropylene having a weight per unit area of 20 g / m 2 and made of polypropylene fibers having an average fiber diameter of 1.68 ⁇ m was prepared. The melt blown nonwoven fabric was then subjected to thermal calendering in a calender apparatus equipped with a paper roll and an iron roll under the conditions of a calender temperature of 100 ° C., a calender load of 90 kg / cm, and a speed of 4 m / min. A non-woven fabric was obtained. Note that the load of the calendar is a linear pressure, and the same applies to the following examples and comparative examples.
- Table 1 shows the fiber filling rate, tensile elongation, water pressure resistance, and moisture permeability of the obtained nonwoven fabric.
- the water pressure resistance and moisture permeability of the nonwoven fabric in Example 1 are synonymous with the water pressure resistance and moisture permeability of the fabric.
- Example 1 A densified nonwoven fabric was obtained in the same manner as in Example 1 except that the temperature of the calendar in the thermal calendering was set to 135 ° C. Table 1 shows the fiber filling rate, tensile elongation, water pressure resistance, and moisture permeability of the obtained nonwoven fabric.
- the water pressure resistance of the obtained nonwoven fabric was 700 mmH 2 0, which was lower than the water pressure resistance of the nonwoven fabric of Example 1.
- the water pressure resistance and water vapor transmission rate of the nonwoven fabric in Comparative Example 1 are synonymous with the water pressure resistance and water vapor transmission rate of the fabric.
- Table 1 shows a list of physical properties of the nonwoven fabrics of Example 1 and Comparative Example 1.
- Example 2 A melt blown nonwoven fabric made of polypropylene having a basis weight of 20 g / m 2 and made of polypropylene fibers having an average fiber diameter of 1.65 ⁇ m was prepared.
- the melt blown nonwoven fabric is composed of polypropylene fibers made of a highly crystalline polypropylene resin having a pentamm fraction "mmmm" calculated from NMR of 96%.
- the melt blown nonwoven fabric is sandwiched between two polypropylene spunbond nonwoven fabrics each having a basis weight of 15 g / m 2 , and the calendar temperature is 110 ° C.
- a calender device including an iron roll and an iron roll, A spunbond nonwoven fabric, a melt blown nonwoven fabric and a spunbond nonwoven fabric were laminated and integrated in this order under the conditions of a calendar load of 90 kg / cm and a speed of 10 m / min to obtain a fabric.
- Table 2 shows the water pressure resistance and moisture permeability of the obtained fabric.
- Table 2 shows the basis weight, fiber filling rate, and tensile elongation of the meltblown nonwoven fabric contained in the obtained fabric.
- Example 2 The polypropylene melt blown nonwoven fabric prepared in Example 2 and the polypropylene spunbond nonwoven fabric prepared in Example 2 are stacked, and the calendar temperature is 140 ° C. with a paper roll and an iron roll. A melt blown nonwoven fabric and a spunbond nonwoven fabric were laminated and integrated in this order under the conditions of a calendar load of 90 kg / cm and a speed of 20 m / min to obtain a fabric.
- Table 2 shows the water pressure resistance and moisture permeability of the obtained fabric.
- Table 2 shows the basis weight, fiber filling rate, and tensile elongation of the meltblown nonwoven fabric contained in the obtained fabric.
- Example 3 A fabric was obtained in the same manner as in Example 2 except that the temperature of the calendar was 145 ° C., the load of the calendar was 25 kg / cm, and the speed was 25 m / min in the lamination and integration step.
- Table 2 shows the water pressure resistance and moisture permeability of the obtained fabric.
- Table 2 shows the basis weight, fiber filling rate, and tensile elongation of the meltblown nonwoven fabric contained in the obtained fabric.
- Example 3 A fabric was obtained in the same manner as in Example 2 except that the polypropylene melt-blown nonwoven fabric used in Example 2 was changed to the following polypropylene melt-blown nonwoven fabric. That is, in Example 3, the average fiber diameter was 1.65 ⁇ m, and the value of “mmmm” of the pentat fraction calculated from NMR was 87%, and was composed of polypropylene fibers made of a low crystalline polypropylene resin.
- a polypropylene melt-blown nonwoven fabric having a basis weight of 20 g / m 2 was prepared. Table 2 shows the water pressure resistance and moisture permeability of the obtained fabric. Table 2 shows the basis weight, fiber filling rate, and tensile elongation of the meltblown nonwoven fabric contained in the obtained fabric.
- Example 4 The basis weight of the melt blown nonwoven fabric made of polypropylene used in Example 2 was 25 g / m 2 , the basis weight of the two spunbond nonwoven fabrics made of polypropylene used in Example 2 was 13 g / m 2, and A fabric was obtained in the same manner as in Example 2 except that the calender apparatus provided with a roll and an iron roll was laminated and integrated under the conditions of a calender temperature of 100 ° C., a calender load of 110 kg / cm, and a speed of 5 m / min. .
- Table 2 shows the water pressure resistance and moisture permeability of the obtained fabric.
- Table 2 shows the basis weight, fiber filling rate, and tensile elongation of the meltblown nonwoven fabric contained in the obtained fabric.
- Example 5 A fabric was obtained in the same manner as in Example 2 except that the temperature of the calendar was 90 ° C. in the lamination and integration step.
- Table 2 shows the water pressure resistance and moisture permeability of the obtained fabric.
- Table 2 shows the basis weight, fiber filling rate, and tensile elongation of the meltblown nonwoven fabric contained in the obtained fabric.
- Example 6 A fabric was obtained in the same manner as in Example 2 except that the temperature of the calendar was 90 ° C. in the lamination and integration step. Next, the obtained fabric was subjected to ultrasonic embossing with a 1 cm square lattice pattern to obtain an embossed fabric.
- Table 2 shows the water pressure resistance and moisture permeability of the embossed fabric obtained. Table 2 shows the basis weight, fiber filling rate, and tensile elongation of the melt blown nonwoven fabric contained in the embossed fabric obtained.
- Example 4 The melt-blown nonwoven fabric prepared in Example 1 was sandwiched between the two spunbonded nonwoven fabrics prepared in Example 2 without calendering to obtain a laminate.
- the fiber filling rate of the meltblown nonwoven fabric before being sandwiched between two spunbonded nonwoven fabrics was 13%.
- ultrasonic embossing was performed on the laminate in the same manner as in Example 4 to obtain an embossed fabric.
- Table 2 shows the water pressure resistance and moisture permeability of the embossed fabric obtained.
- Table 2 shows the basis weight, fiber filling rate, and tensile elongation of the melt blown nonwoven fabric contained in the embossed fabric obtained.
- Example 5 A fabric was obtained in the same manner as in Example 2 except that the average fiber diameter of the fibers constituting the meltblown nonwoven fabric prepared in Example 2 was 2.1 ⁇ m.
- Table 2 shows the water pressure resistance and moisture permeability of the obtained fabric.
- Table 2 shows the basis weight, fiber filling rate, and tensile elongation of the meltblown nonwoven fabric contained in the obtained fabric.
- Table 2 shows the physical properties of the melt blown nonwoven fabrics and fabrics of Examples 2 to 6 and Comparative Examples 2 to 5.
- Example 7 A coverall-type protective clothing was sewn using the fabric of Example 2 (Example 6). Similarly, protective clothing was sewn using the fabric of Comparative Example 3 (Comparative Example 6). As for the feeling of wearing, the protective clothing of Example 6 was soft and good, but the protective clothing of Comparative Example 6 was slightly hard, and further, it made a crispy sound when worn. In addition, when an excessive force was applied to the protective clothing, such as when squatting, the protective clothing of Example 6 was not a problem, but the protective clothing of Comparative Example 6 was a polypropylene melt-blown nonwoven fabric provided in the fabric. It broke, that is, a fabric tear occurred.
- this cloth can be suitably used as a building material, a packaging material, a protective material and the like in addition to protective clothing.
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Abstract
本発明は、防護衣料に好適に用いることができる布帛であって、耐水圧性能及び透湿性に優れる布帛を提供することを課題とする。 不織布を有する布帛であって、前記不織布を構成する合成繊維の平均繊維径は、0.1μm以上2μm以下であり、前記不織布の繊維充填率は、25%以上55%以下であり、前記不織布の引張伸度が、8%以上である、布帛。
Description
本発明は、布帛およびその製造方法に関する。
従来から、防護衣の材料、建築物の材料、包装シートの材料および保護シートの材料として、透湿性および耐水圧性能に優れた布帛が使用されている。このような布帛としては、例えば、特許文献1に開示された布帛および特許文献2に開示された布帛が挙げられる。具体的には、特許文献1に開示された布帛は極細繊維層および長繊維層を積層してなるものである。また、上記の極細繊維層は緻密構造を有することが特許文献1には開示されている。次に、特許文献2に開示された布帛は、メルトブロー不織布層およびスパンボンド不織布層を積層してなるものである。また、上記のメルトブロー不織布層の内部であって、かつ、上記のメルトブロー不織布層とスパンボンド不織布層との境界面の付近には、メルトブロー不織布層の一部が溶融してなるスキン層が配置されていることが特許文献2には開示されている。
特許文献1には、極細繊維層と長繊維層とを重ね合わせた全面を熱圧着して布帛を得ることが開示されている。また、特許文献1には、上記の熱圧着の条件は、構成繊維の軟化点以上かつ融点以下の温度、および、5~100kg/m2の圧力であることが開示されている。ここで、本発明者らの知見によると、特許文献1に開示された布帛では、以下の課題があることを見出した。すなわち、極細繊維層と長繊維層とを熱圧着する工程では、長繊維層を構成する繊維の一部が極細繊維層を構成する軟化した繊維の間に入り込む傾向がみられる。そして、繊維層を構成する繊維の一部が極細繊維層を構成する軟化した繊維の間に入り込むことで、極細繊維層の繊維充填率が高くなる。そして、極細繊維層の繊維充填率が高くなることで極細繊維層の引張伸度が小さくなる。そして、その結果として、特許文献1に開示された布帛の耐水圧性能と透湿性とが劣ったものとなる傾向がみられる。
また、特許文献2には、特許文献2に開示された布帛がスキン層を備えることが開示されている。そして、このスキン層はメルトブロー不織布層の不織布層との接触面が溶融することによって形成されることが開示されている。ここで、本発明者らの知見によると、特許文献2に開示された布帛では、以下の課題があることを見出した。すなわち、メルトブロー不織布層の不織布層との接触面が溶融することによって形成されたスキン層は、膜状のものか、構成繊維同士が極めて多くの部分で相互に結合してなるものであると推測できる。よって、特許文献2に開示された布帛が備えるメルトブロー不織布層の引張伸度は小さくなる。そして、この結果として、特許文献2に開示された布帛の耐水圧性能と透湿度も劣ったものとなる傾向がみられる。
そこで、本発明は、防護衣の材料等として好適に用いることができる布帛であって、耐水圧性能および透湿性に優れる布帛を提供することを課題とする。
本発明者らは、上記の課題を解決するために鋭意検討した結果、布帛が備える不織布を特定のものとすることで上記の課題を解決できることを見出したのである。すなわち、上記の不織布を構成する繊維の繊維径を特定の範囲内とし、かつ、上記の不織布の繊維充填率および引張伸度をある特定の範囲内とすることにより上記の課題を解決できることを見出し、本発明に至ったものである。
すなわち、本発明の布帛は、不織布を有し、この不織布を構成する合成繊維の平均繊維径は0.1μm以上2μm以下であり、この不織布の繊維充填率が25~55%であり、この不織布の引張伸度が8%以上である。
本発明によれば、防護衣の材料等として好適に用いることができる布帛であって、耐水圧性能および透湿性に優れる布帛を提供することができる。
本発明の布帛は、不織布を有する。そして、この不織布を構成する合成繊維の平均繊維径は0.1μm以上2μm以下である。また、この不織布の繊維充填率は25%以上55%以下であり、この不織布の引張伸度は8%以上である。本発明の布帛は、耐水圧性能および透湿性に優れる。上記の効果が得られるメカニズムについては以下のとおり、推測する。すなわち、布帛が有する不織布は平均繊維径が2μm以下と細い合成繊維から構成され、かつ、この不織布の繊維充填率が25%以上55%以下と特定の範囲内にあるため、この不織布は多数のサイズの小さい空隙を有するものとなると推測する。そして、多数のサイズの小さい空隙を有する不織布を備えた布帛は、透湿性および耐水圧性能の両方に優れたものとなると推測する。また、このことに加えて、本発明の布帛が備える不織布の引張伸度が8%以上であることで、布帛の一方の面から他方の面の方向に水圧がかかった場合であっても、布帛の高い耐水圧性能を担保する不織布が破断することが抑制されるため、布帛の耐水圧性能は高い水準にて実現が可能になるものと推測する。
ここで、布帛の耐水圧性能は本明細書の実施例の「(2)耐水圧」の項に記載の方法で評価することができる。また、布帛の透湿度は本明細書の実施例の「(3)透湿度」の項に記載の方法で評価することができる。
本発明の布帛が有する不織布を構成する合成繊維の平均繊維径は、0.1μm以上2μm以下の範囲である。合成繊維の平均繊維径が2μmを超えると、布帛の備える不織布の繊維充填率が25%以上55%以下であり、かつ、不織布の引張伸度が8%以上であっても布帛の耐水圧性能は劣ったものとなる傾向がみられる。また、合成繊維の平均繊維径が0.1μm未満であると不織布の強度が著しく劣ったものとなる傾向がみられる。合成繊維の平均繊維径は、0.5μm以上1.9μm以下あることが好ましい。なお、合成繊維の繊維断面の形状が円形でない場合には、繊維断面の面積に相当する円の直径を繊維径とする。
次に、本発明の布帛が有する不織布の繊維充填率について説明する。不織布の繊維充填率は25%以上55%以下である。不織布の繊維充填率が25%未満では布帛の耐水圧性能は十分に優れたものとはならない傾向がみられる。一方で、不織布の繊維充填率が55%を超えると布帛の透湿度が低くなり、かつ、布帛の風合いも硬く劣ったものとなる傾向にある。上記の観点から、不織布の繊維充填率は、30%以上であることが好ましい。また、不織布の繊維充填率は50%以下であることが好ましい。なお、不織布の繊維充填率は、不織布の目付、不織布の厚み、および、不織布を構成する合成繊維の素材の比重から以下の式で表される。なお、詳細は後述するが、不織布の繊維充填率は、不織布に特定の条件の熱カレンダー加工を施すことで所望の範囲に調整することができる。
繊維充填率(%)=(目付/(厚み×比重))×100
また、本発明の布帛が有する不織布の引張伸度は、8%以上である。この引張伸度が、8%未満であると、特に布帛の耐水圧性能が不十分なものとなるとの傾向がみられる。また、この引張伸度が、8%未満であると、布帛の風合いが硬くなるとともに、布帛が裂けやすくもなるとの傾向がみられる。そして、このような布帛は、防護衣の材料等に不適切なものとなる傾向がみられる。上記の観点から、不織布の引張伸度は10%以上であることが好ましい。
また、本発明の布帛が有する不織布の引張伸度は、8%以上である。この引張伸度が、8%未満であると、特に布帛の耐水圧性能が不十分なものとなるとの傾向がみられる。また、この引張伸度が、8%未満であると、布帛の風合いが硬くなるとともに、布帛が裂けやすくもなるとの傾向がみられる。そして、このような布帛は、防護衣の材料等に不適切なものとなる傾向がみられる。上記の観点から、不織布の引張伸度は10%以上であることが好ましい。
本発明の布帛が備える不織布の形態としては、短繊維不織布および長繊維不織布が挙げられる。そして、上記の短繊維不織布の形態としては、ニードルパンチ不織布およびスパンレース不織布等があげられる。ニードルパンチ不織布およびスパンレース不織布等は、分割型の複合繊維および海島型の複合繊維の少なくともいずれか一方を含む繊維から構成されていてもよい。次に、上記の長繊維不織布の形態としては、メルトブロー不織布等が挙げられる。そして、目付の均一性に優れ、かつ、繊維分散の均一性にも優れるとの理由により、本発明の布帛が備える不織布は、メルトブロー不織布であることが好ましい。また、布帛が備える不織布自体の機械的強度に優れるとの理由により、本発明の布帛が備える不織布は、分割型の複合繊維および海島型の複合繊維の少なくともいずれか一方を含む繊維から構成される不織布に割繊処理および脱海処理の少なくともいずれか一方を施してなる不織布であることも好ましい。そして、上記のとおり、本発明の布帛が有する不織布は、特定の条件にて熱カレンダー加工を施されることで、不織布の繊維充填率は25%以上55%以下である。ここで、熱カレンダー加工とは、2本のロールの間に不織布を一定の速度で通過させるに際し、不織布を加熱し、さらに、不織布に対し荷重をかける処理をいう。熱カレンダー加工は、不織布単体に対して行うこともできるし、後述する繊維シートと不織布とを重ね合わせてなる積層体に対して行うこともできる。
本発明の布帛が備える不織布を構成する合成繊維としては、以下のものを挙げることができる。すなわち、オレフィン繊維、ポリエステル繊維、ポリアミド繊維およびポリフェニレンスルフィド繊維等である。そして、オレフィン繊維を構成する素材としては、ポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂およびポリエチレン樹脂とポリプロピレン樹脂とをブレンドしてなる樹脂を挙げることができる。そして、ポリエチレン系樹脂としては、例えば、エチレンを主成分として含み、かつ、エチレン以外のオレフィンも含む共重合体を挙げることができる。これらの樹脂のなかでも、繊維の柔軟性、樹脂の汎用性、繊維の撥水性に優れ、さらに、繊維の極細化も容易なため、合成繊維の素材としてはオレフィン樹脂が好ましい。また、オレフィン樹脂のなかでも、最も汎用性のある樹脂であるのはポリプロピレン樹脂である。このことから、合成繊維はポリプロピレン繊維であることが好ましい。
本発明の布帛が備える不織布の目付は、10~35g/m2であることが好ましい。本発明の布帛の主な用途としては、上記のとおり、防護衣の材料、建築物の材料、包装シートの材料および保護シートの材料等が挙げられる。そして、これらの用途では、薄く、かつ、軽量な布帛が好まれる。よって、布帛が有する不織布についても、薄く、かつ、軽量であることが好まれるが求められる。したがって、不織布の目付が、35g/m2を超えると布帛の軽量さと薄さとが担保できない傾向にあり、また、布帛のコストも上昇する傾向もある。よって、不織布の目付は35g/m2以下であることが好ましい。また、不織布の目付が10g/m2未満である場合には、布帛の耐水圧性能が不十分となる傾向がみられる。よって、不織布の目付は10g/m2以上であることが好ましい。
本発明の布帛は、さらに繊維シートを備え、不織布の少なくとも一方の面に上記の繊維シートが積層されてなるものであることが好ましい。このような布帛は、耐水圧性能および透湿性に優れることに加えて、機械的強度にも優れたものとなる。ここで、繊維シートとは、布帛の機械的強度を優れたものとするのみならず、布帛が有する不織布の表面を擦傷等から保護するものである。この繊維シートとしては、例えば、不織布、織物および編物等を挙げることができる。そして、コストに優れ、製造工程における扱い易さにも優れるとの理由からは、繊維シートは不織布であることが好ましい。さらに、上記の繊維シートとしては、乾式短繊維不織布、湿式不織布および長繊維不織布等を挙げることができる。また、上記の乾式短繊維不織布としてはニードルパンチ不織布およびスパンレース不織布を挙げることができる。上記の湿式不織布としては、パルプ等を含む繊維を混抄してなるものを挙げることができる。長繊維不織布としてはスパンボンド不織布等を挙げることができる。これらの中でも、繊維シートは長繊維不織布であることが好ましい。
ここで、本発明の布帛が備える繊維シートの数は、2層でもよい。そして、本発明の布帛が2層の繊維シートを備える場合においては、本発明の布帛が備える不織布が、これらの2層の繊維シートで挟持されていることが好ましい。このような形態の布帛においては、この布帛が備える不織布は、その両面が擦傷等から保護されることとなる。
ここで、不織布と繊維シートとを備える布帛においては、不織布と繊維シートとは熱カレンダー加工等により直接積層されていてもよいし、熱接着不織布等を介して積層されていてもよい。軽量性に優れ、コストに優れ、さらに生産性等にも優れた布帛を得るとの理由からは、不織布と繊維シートとを備える布帛は、織布と繊維シートとが直接積層されてなるものであることが好ましい。
繊維シートを構成する繊維の素材としては、ポリエチレン樹脂およびポリプロピレン樹脂等のポリオレフィン樹脂、ポリエステル樹脂、ならびにポリアミド樹脂等が挙げられる。ここで、汎用性に優れた樹脂であるとの理由から、繊維シートを構成する繊維の素材はポリオレフィン樹脂であることが好ましく、ポリプロピレン樹脂およびポリプロピレン系樹脂の少なくとも一方を含むポリオレフィン樹脂であることがより好ましい。ここで、ポリプロピレン系樹脂とは、プロピレンを主成分として含み、かつ、プロピレン以外のオレフィンも含む共重合体を挙げることができる。また、詳細は後述するが、本発明の布帛の製造方法にて、不織布と繊維シートとを熱カレンダー加工にて積層する場合には、不織布を構成する合成繊維の素材と繊維シートを構成する繊維の素材とは同一であることが好ましい。すなわち、不織布を構成する合成繊維の素材がポリプロピレン系樹脂であるならば、繊維シートを構成する繊維の素材もポリプロピレン系樹脂であることが好ましい。不織布を構成する合成繊維の素材と繊維シートを構成する繊維の素材とは同一であることで、不織布と繊維シートとの間の接着強度が優れたものとなるためである。
本発明の布帛が不織布と繊維シートとを有する場合には、不織布および繊維シートの少なくともいずれか一方の構成繊維の素材が低結晶性樹脂組成物であることが好ましい。すなわち、本発明の布帛が不織布と繊維シートとを有する場合には、不織布を構成する合成繊維および繊維シートを構成する繊維の少なくともいずれか一方が、低結晶性樹脂組成物からなる繊維であることが好ましい。不織布および繊維シートの少なくともいずれか一方の構成繊維の素材が低結晶性樹脂組成物であると、不織布と繊維シートとの間の接着の強度が向上する。そして、不織布と繊維シートとの間の接着の強度が向上すると、布帛の耐水圧性能もより優れたものとなる。また、上記の低結晶性樹脂組成物はオレフィン樹脂であることが好ましい。また、上記の低結晶性樹脂組成物は低結晶性のポリプロピレン樹脂であることが好ましい。また、低結晶樹脂組成物は、一般に強度が通常の樹脂組成物より弱くなる傾向にあり、強度保持の観点から、本発明の布帛が不織布と繊維シートとを有する場合には、不織布の構成繊維の素材が低結晶性樹脂組成物であることがより好ましく、不織布の構成繊維の素材および繊維シートの構成繊維の素材の両方が低結晶性樹脂組成物であることが特に好ましい。なお、繊維シートの構成繊維の素材が低結晶性樹脂組成物であるとは、布帛が複数の繊維シートを備える場合においては、不織布に直接積層された繊維シートの少なくとも1枚の構成繊維の素材が低結晶性樹脂組成物であることをいう。
また、上記の低結晶性のポリプロピレン樹脂は、核磁気共鳴(NMR)の立体規則性解析であるペンタット分率を算出した時の「mmmm」の値は72~93mol%であることが好ましく、80~90mol%であることがより好ましい。上記の「mmmm」の値が93%以下であることで、不織布および繊維シートの間の接着の強度が向上する。一方で、上記の「mmmm」の値が72%以上であることで、低結晶性のポリプロピレンを主成分とする低結晶性樹脂組成物から構成される繊維の生産性が優れたものとなる。また、所望の低結晶性のポリプロピレン樹脂は、モノマーを重合する際の重合度等を適宜調整することで得ることができる。上記の方法以外にも、高結晶性プロピレン樹脂と低結晶性のポリプロピレン樹脂とを混合する際の両樹脂の混合比率を適宜調整することでも得ることができる。例えば、上記の「mmmm」の値が95mol%以上の高結晶性ポリプロピレン樹脂に上記の「mmmm」の値が40~60mol%の低結晶性のポリプロピレン樹脂を10~30%混合することで、上記「mmmm」の値が72~93mol%の低結晶性のポリプロピレン樹脂を得ることができる。
繊維シートの目付は、5g/m2以上40g/m2以下であることが好ましい。繊維シートの目付が5g/m2以上であることで、布帛の強度がより優れたものとなる。一方で、繊維シートの目付が40g/m2以下であることで、布帛がより軽量なものとなる。なお、軽量性および強度により優れた布帛は、防護衣の材料としてより好適なものである。
次に、本発明の布帛の製造方法について説明する。本発明の布帛の製造方法の一実施形態は、不織布を形成する工程Aと、工程Aにより得られた不織布に熱カレンダー加工を施す工程Bとを有している。この布帛の製造方法の一実施形態は、布帛が備える不織布単体に対して熱カレンダー加工を施すのに適した製造方法である。また、この熱カレンダー加工は、布帛が備える不織布の繊維充填率を25%以上55%以下の範囲内に調整し、さらに、不織布の引張伸度を8%以下に調整するのに適したものである。
ここで、不織布の熱カレンダー加工の条件について以下のとおり説明する。まず、熱カレンダー加工におけるカレンダーの温度について説明する。カレンダーの温度は、40℃以上であり、かつ、本発明の布帛が備える不織布を構成する合成繊維のうち、最も融点の低い素材から構成される合成繊維の素材の融点より40℃以上低い温度であることが好ましい。つまり、例えば、最も融点の低い素材から構成される合成繊維の素材の融点が160℃である場合には、カレンダーの温度は40℃以上120℃以下が好ましいということになる。カレンダーの温度を上記の範囲内とすることで、不織布を構成する合成繊維に過剰な熱履歴を与えることなく、不織布を緻密化することができる。このことにより、本発明の布帛が備える不織布の繊維充填率と引張伸度とを所望の範囲内とすることができる。なお、カレンダーの温度が上記の温度の範囲の上限を超えるものであると、不織布を構成する合成繊維の間の圧着が強くなりすぎる傾向もみられ、不織布の透湿度が低下し、この不織布を備える布帛の透湿度も低下する。さらに、カレンダーの温度が上記の温度の範囲の上限を超えるものであると、この不織布の引張伸度も低下し、この不織布は破断し易いものとなり、この不織布を備える布帛は耐水圧性能にも劣ったものとなる傾向がみられる。また、カレンダーの温度が上記の温度の範囲の上限を超えるものであると、この不織布を備える布帛の風合いも硬くなる傾向がみられる。ここで、本発明の布帛が備える不織布を構成する合成繊維がポリプロピレン繊維である場合、すなわち、不織布を構成する合成繊維のうち、最も融点の低い樹脂から構成される構成樹脂がポリプロピレン樹脂である場合には、この布帛の実施形態例における熱カレンダー加工のカレンダーの温度は40~115℃であることが好ましい。ここで、熱カレンダー加工におけるカレンダーの温度が115℃を超えると、上記のとおり、布帛の透湿度および耐水圧性能が著しく低下するとともに、この布帛の風合いも硬くなる傾向がみられる。また、熱カレンダー加工におけるカレンダーの温度が40℃未満であると、不織布を構成する合成繊維の軟化が十分でなく、不織布の緻密化の程度が不十分となる傾向が見られる。
また、この布帛の製造方法の一実施形態における、熱カレンダー加工における荷重は、線圧で10kg/cm以上200kg/cm以下であることが好ましい。このカレンダーの荷重が10kg/cm以上であることで、布帛中の不織布をより緻密化できるため、高い耐水圧性能の布帛を得ることができる。また、この熱カレンダー加工における荷重が200kg/cm以下であることで、不織布の内部に適度な空隙を確保できるとともに、不織布の引張伸度を高いものとすることができる。このことにより、この不織布を有する布帛の透湿性および耐水圧性能がともに、より優れたものとなる。
また、本発明の布帛の製造方法の他の実施形態は、不織布を形成する工程Aと、工程Aにより得られる不織布に繊維シートを重ね合わせて積層体を得る工程Cと、工程Cにより得られた積層体に熱カレンダー加工を施す工程Dとを有している。この布帛の製造方法の他の実施形態は、布帛が備える不織布と繊維シートとの積層体に対して熱カレンダー加工を施すものである。また、この熱カレンダー加工は、布帛が備える不織布の繊維充填率を25%以上55%以下の範囲内に調整し、さらに、不織布の引張伸度を8%以下に調整するのに適したものであることは、上記の布帛の製造方法の一実施形態と同様である。
ここで、積層体に対する熱カレンダー加工の条件について以下のとおり説明する。まず、熱カレンダー加工におけるカレンダーの温度について説明する。カレンダーの温度は、本発明の布帛が備える不織布を構成する合成繊維のうち、最も融点の低い素材から構成される合成繊維の素材の融点より40℃以上90℃以下低い温度であることが好ましい。つまり、例えば、最も融点の低い素材から構成される合成繊維の素材の融点が160℃である場合には、カレンダーの温度は70℃以上120℃以下が好ましいということになる。カレンダーの温度を上記の範囲内とすることで、不織布を構成する合成繊維に過剰な熱履歴を与えることなく、不織布をより緻密化することができる。このことにより、本発明の布帛が備える不織布の繊維充填率と引張伸度とを所望の範囲内とすることができる。なお、カレンダーの温度が上記の温度の範囲の上限を超えるものであると、上記の一実施形態と同様に、この不織布を備える布帛の風合いが硬くなる傾向がみられ、さらに、不織布を構成する合成繊維の間の圧着が強くなりすぎることで布帛の透湿度も低下し、また、この不織布の引張伸度も低くなり、この不織布を備える布帛の耐水圧性能も低下する傾向がみられる。ここで、本発明の布帛が備える不織布を構成する合成繊維がポリプロピレン繊維である場合、すなわち、不織布を構成する合成繊維のうち、最も融点の低い素材から構成される合成繊維の素材がポリプロピレン樹脂である場合には、この布帛の実施形態例における熱カレンダー加工のカレンダーの温度は75~115℃であることが好ましい。ここで、熱カレンダー加工におけるカレンダーの温度が115℃を超えると、上記のとおり、布帛の風合いが硬くなる傾向がみられる。さらに、熱カレンダー加工におけるカレンダーの温度が115℃を超えると、不織布を構成する合成繊維の間の圧着が強くなりすぎる傾向もみられ、その結果、不織布の透湿度が低下し、この不織布を備える布帛の透湿度も低下する。また、熱カレンダー加工におけるカレンダーの温度が115℃を超えると、不織布の引張伸度も低くなり、この不織布を備える布帛の耐水圧性能も低下する傾向がみられる。また、熱カレンダー加工におけるカレンダーの温度が70℃未満であると、不織布の緻密化が不十分となるとともに、不織布と繊維シートとの間の接着の強度が不十分となる傾向がある。
なお、最も融点の低い素材から構成される合成繊維の素材が低結晶性のポリプロピレン樹脂である場合には、カレンダーの温度は、75℃以上120℃以下であることが好ましい。不織布を構成する合成繊維のうち、最も融点の低い素材から構成される合成繊維の素材が低結晶性のポリプロピレン樹脂である場合には、不織布と繊維シートの接着強度が向上するため、両者の剥離が起こりにくく、このため耐水圧性能が向上するとともに、より低温での加工が可能になるとともに、低結晶性のポリプロピレン樹脂を不織布に適用すると、熱結晶化が起こりにくくなるため同じ温度で加工しても、不織布の伸度を高く維持できるので、より高い耐水圧性能を得ることができる。
また、この布帛の製造方法の他の実施形態における熱カレンダー加工におけるカレンダーの荷重は、線圧で10kg/cm以上200kg/cm以下であることが好ましい。このカレンダーの荷重が10kg/cm以上であることで、不織布の緻密化により、布帛の十分な耐水圧性能を得ることができるとともに、不織布および繊維シートの間の接着の強度もより優れたものとなる。また、このカレンダーの荷重が200kg/cm以下であることで、不織布の内部に適度な空隙を確保することができ、さらに不織布の高い引張伸度の実現により、この不織布を有する布帛の十分な透湿性および十分な耐水圧性能が実現できる。
また、本発明の布帛が、不織布と繊維シートとを有する場合において、不織布と繊維シートとの積層方法としては以下のものを例示できる。すなわち、(A)熱カレンダー加工を施した不織布と繊維シートとを重ね合わせた後、不織布および繊維シートに熱接着加工を施し不織布と繊維シートとを積層する方法や、(B)不織布と繊維シートとを重ね合わせた後、不織布および繊維シートに熱カレンダー加工を施し不織布と繊維シートとを積層する方法、(C)不織布と繊維シートとを重ね合わせた後、熱カレンダー加工を施し積層中間体を得て、さらに、得られた積層中間体の繊維シートが積層されている不織布の面の反対側の面に追加の繊維シートを重ね合わせ、その後に積層中間体と追加の繊維シートとに熱接着加工を施し、積層中間体と追加の繊維シートとを積層する方法等を例示することができる。これらの中でも、不織布の繊維充填率および引張伸度の調整と不織布および繊維シートの積層とを一つの工程で行うことができ、布帛の製造方法の工程の数を少なくすることができるとの観点から、不織布と繊維シートとを重ね合わせた後、不織布および繊維シートに熱カレンダー加工を施し不織布と繊維シートとを積層する方法を採用することが好ましい。
ここで、上記の熱接着加工としては、熱エンボス加工、超音波エンボス加工等を挙げることができる。これらの熱接着加工では、不織布と繊維シートとを、これらの面において部分的に接着することができるため、布帛の通気度や透湿度が優れたものとなる。なお、熱カレンダー加工を施した不織布と繊維シートとを重ね合わせた後、不織布および繊維シートに熱エンボス加工や超音波エンボス加工を施し不織布と繊維シートとを積層する方法においては、不織布と繊維シートとの層間の剥離強力が高いものとなり、この布帛を防護衣料等とした場合に、この防護衣料等の機械物性が優れたものとなるため好ましい。
また、布帛が備える不織布をメルトブロー不織布とし、布帛が備える繊維シートをスパンボンド不織布とすることは、布帛の生産性の向上や布帛のコストの低下に資するのみならず、不織布や繊維シートの形成から、不織布と繊維シートとの積層までを一連の工程で行うことができるため好ましい。例えば、メルトブロー不織布製造装置と熱カレンダー装置を順次配することで、本発明の不織布を一工程で作製することが出来る。また、スパンボンド不織布製造装置、メルトブロー不織布製造装置、スパンボンド不織布製造装置、および熱カレンダー装置をこの順に配することで、スパンボンド不織布、メルトブロー不織布およびスパンボンド不織布をこの順に備える本発明の布帛を一工程で作製することが出来る。
次に、上記の布帛の製造方法に用いることができる製造装置について図面を用いて詳細に説明するが、もちろんこれに限定されない。
図1は本発明の布帛の製造方法に用いることができる製造装置の一実施形態を示す。スパンボンド紡糸装置1、メルトブロー紡糸装置3、スパンボンド紡糸装置4を図1に示す順に配置し、捕集ネット2の上に、スパンボンド紡糸装置1からの紡出糸101、メルトブロー防止装置3からの紡出糸102、スパンボンド紡糸装置4からの紡出糸103を、この順に積層捕集した後、熱カレンダーロール5で熱カレンダー加工を施して布帛S1を得て、この布帛S1を巻取りロール6に巻き取る。このように一連の工程で布帛を製造することができる。なお、図1では、スパンボンド紡糸装置1は、この装置に装着されている口金で表現されている。また、図1では、メルトブロー紡糸装置3は、この装置に装着されている口金で表現されている。また、図1では、スパンボンド紡糸装置4は、この装置に装着されている口金で表現されている。
以下に本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されない。また、測定は以下のとおり行った。
(1)厚み、目付
JIS L1096(2010)に準じて測定した。
JIS L1096(2010)に準じて測定した。
(2)耐水圧
JIS L1092(2009)中の耐水度試験(静水圧法)A法(低水圧法)に準じて測定した。
JIS L1092(2009)中の耐水度試験(静水圧法)A法(低水圧法)に準じて測定した。
(3)透湿度
JIS L1099(2012)A-1法(塩化カルシウム法)に準じて測定した。
JIS L1099(2012)A-1法(塩化カルシウム法)に準じて測定した。
(4)繊維充填率
厚みと目付と繊維を構成する樹脂の比重から以下の式にて算出した。
厚みと目付と繊維を構成する樹脂の比重から以下の式にて算出した。
繊維充填率(%)=(目付/(厚み×比重))×100
(5)不織布を構成する繊維の平均繊維径
5視野以上の表面SEM写真より、合計100本の繊維の繊維径を測定してその平均を求め平均繊維径とした。
(5)不織布を構成する繊維の平均繊維径
5視野以上の表面SEM写真より、合計100本の繊維の繊維径を測定してその平均を求め平均繊維径とした。
(6)不織布の引張伸度
布帛から繊維シートを剥離して、不織布を単離した後に、単離した不織布についてJIS L1096A法(ストリップ法)に準じて不織布の引張伸度を測定した。また、単離した不織布について、無作為に選定した一方向と、上記一方向に垂直な方向とについて引張伸度を測定し、2つの引張伸度のうち、小さい引張伸度の値を不織布の引張伸度とした。なお、布帛が不織布のみから構成される場合には、布帛について引張伸度を測定した。
布帛から繊維シートを剥離して、不織布を単離した後に、単離した不織布についてJIS L1096A法(ストリップ法)に準じて不織布の引張伸度を測定した。また、単離した不織布について、無作為に選定した一方向と、上記一方向に垂直な方向とについて引張伸度を測定し、2つの引張伸度のうち、小さい引張伸度の値を不織布の引張伸度とした。なお、布帛が不織布のみから構成される場合には、布帛について引張伸度を測定した。
(7)引張強度
JIS L1096(2010)中のA法(ストリップ法)に準じて測定した。
JIS L1096(2010)中のA法(ストリップ法)に準じて測定した。
(8)樹脂の低結晶性の評価
不織布を構成する繊維または繊維シートを構成する繊維について、13C-NMR測定(日本電子製EX400型)を行い、ペンタッド分率、トリアッド分率を算出した。
不織布を構成する繊維または繊維シートを構成する繊維について、13C-NMR測定(日本電子製EX400型)を行い、ペンタッド分率、トリアッド分率を算出した。
(実施例1)
平均繊維径1.68μmのポリプロピレン繊維から構成された、目付20g/m2のポリプロピレン製のメルトブロー不織布を作製した。ついで、このメルトブロー不織布に、ペーパー製のロールおよび鉄製のロールを備えるカレンダー装置にて、カレンダーの温度100℃、カレンダーの荷重90kg/cm、速度4m/minの条件で熱カレンダー加工を施して、緻密化された不織布を得た。なお、上記カレンダーの荷重は線圧であり、以下の実施例および比較例においても同様である。得られた不織布の繊維充填率、引張伸度、耐水圧および透湿度は表1に示すとおりであった。なお、実施例1における不織布の耐水圧および透湿度は、布帛の耐水圧および透湿度と同義である。
平均繊維径1.68μmのポリプロピレン繊維から構成された、目付20g/m2のポリプロピレン製のメルトブロー不織布を作製した。ついで、このメルトブロー不織布に、ペーパー製のロールおよび鉄製のロールを備えるカレンダー装置にて、カレンダーの温度100℃、カレンダーの荷重90kg/cm、速度4m/minの条件で熱カレンダー加工を施して、緻密化された不織布を得た。なお、上記カレンダーの荷重は線圧であり、以下の実施例および比較例においても同様である。得られた不織布の繊維充填率、引張伸度、耐水圧および透湿度は表1に示すとおりであった。なお、実施例1における不織布の耐水圧および透湿度は、布帛の耐水圧および透湿度と同義である。
(比較例1)
熱カレンダー加工におけるカレンダーの温度を135℃とした以外は実施例1と同様にして、緻密化された不織布を得た。得られた不織布の繊維充填率、引張伸度、耐水圧および透湿度は表1に示すとおりであった。ここで、得られた不織布の耐水圧は700mmH20であり、実施例1の不織布の耐水圧よりも低かった。なお、比較例1における不織布の耐水圧および透湿度は、布帛の耐水圧および透湿度と同義である。
熱カレンダー加工におけるカレンダーの温度を135℃とした以外は実施例1と同様にして、緻密化された不織布を得た。得られた不織布の繊維充填率、引張伸度、耐水圧および透湿度は表1に示すとおりであった。ここで、得られた不織布の耐水圧は700mmH20であり、実施例1の不織布の耐水圧よりも低かった。なお、比較例1における不織布の耐水圧および透湿度は、布帛の耐水圧および透湿度と同義である。
表1に実施例1および比較例1の不織布の物性一覧を示す。
(実施例2)
平均繊維径1.65μmのポリプロピレン繊維から構成された、目付20g/m2のポリプロピレン製のメルトブロー不織布を用意した。なお、このメルトブロー不織布はNMRから算出したペンタット分率の「mmmm」の値が96%の高結晶性のポリプロピレン樹脂からなるポリプロピレン繊維で構成されている。次に、このメルトブロー不織布を、各目付が15g/m2である2枚のポリプロピレン製のスパンボンド不織布で挟んで、鉄製のロールおよび鉄製のロールを備えるカレンダー装置にて、カレンダーの温度110℃、カレンダーの荷重90kg/cm、速度10m/minの条件で、スパンボンド不織布、メルトブロー不織布およびスパンボンド不織布をこの順に積層一体化し布帛を得た。得られた布帛の耐水圧および透湿度を表2に示す。また、得られた布帛に含まれるメルトブロー不織布の目付、繊維充填率および引張伸度は表2に示すとおりである。
平均繊維径1.65μmのポリプロピレン繊維から構成された、目付20g/m2のポリプロピレン製のメルトブロー不織布を用意した。なお、このメルトブロー不織布はNMRから算出したペンタット分率の「mmmm」の値が96%の高結晶性のポリプロピレン樹脂からなるポリプロピレン繊維で構成されている。次に、このメルトブロー不織布を、各目付が15g/m2である2枚のポリプロピレン製のスパンボンド不織布で挟んで、鉄製のロールおよび鉄製のロールを備えるカレンダー装置にて、カレンダーの温度110℃、カレンダーの荷重90kg/cm、速度10m/minの条件で、スパンボンド不織布、メルトブロー不織布およびスパンボンド不織布をこの順に積層一体化し布帛を得た。得られた布帛の耐水圧および透湿度を表2に示す。また、得られた布帛に含まれるメルトブロー不織布の目付、繊維充填率および引張伸度は表2に示すとおりである。
(比較例2)
実施例2で用意したポリプロピレン製のメルトブロー不織布と実施例2で用意したポリプロピレン製のスパンボンド不織布とを重ねて、ペーパー製のロールおよび鉄製のロールを備えるカレンダー装置にて、カレンダーの温度140℃、カレンダーの荷重90kg/cm、速度20m/minの条件で、メルトブロー不織布およびスパンボンド不織布をこの順に積層一体化し布帛を得た。得られた布帛の耐水圧および透湿度を表2に示す。また、得られた布帛に含まれるメルトブロー不織布の目付、繊維充填率および引張伸度は表2に示すとおりである。
実施例2で用意したポリプロピレン製のメルトブロー不織布と実施例2で用意したポリプロピレン製のスパンボンド不織布とを重ねて、ペーパー製のロールおよび鉄製のロールを備えるカレンダー装置にて、カレンダーの温度140℃、カレンダーの荷重90kg/cm、速度20m/minの条件で、メルトブロー不織布およびスパンボンド不織布をこの順に積層一体化し布帛を得た。得られた布帛の耐水圧および透湿度を表2に示す。また、得られた布帛に含まれるメルトブロー不織布の目付、繊維充填率および引張伸度は表2に示すとおりである。
(比較例3)
積層一体化の工程において、カレンダーの温度を145℃、カレンダーの荷重を25kg/cm、速度を25m/minとしたこと以外は実施例2と同様にして布帛を得た。得られた布帛の耐水圧および透湿度を表2に示す。また、得られた布帛に含まれるメルトブロー不織布の目付、繊維充填率および引張伸度は表2に示すとおりである。
積層一体化の工程において、カレンダーの温度を145℃、カレンダーの荷重を25kg/cm、速度を25m/minとしたこと以外は実施例2と同様にして布帛を得た。得られた布帛の耐水圧および透湿度を表2に示す。また、得られた布帛に含まれるメルトブロー不織布の目付、繊維充填率および引張伸度は表2に示すとおりである。
(実施例3)
実施例2で用いたポリプロピレン製のメルトブロー不織布を、以下のポリプロピレン製のメルトブロー不織布としたこと以外は実施例2と同様にして布帛を得た。すなわち、実施例3では、平均繊維径1.65μmであり、かつ、NMRから算出したペンタット分率の「mmmm」の値が87%の低結晶性のポリプロピレン樹脂からなるポリプロピレン繊維から構成された、目付20g/m2のポリプロピレン製のメルトブロー不織布を用意した。得られた布帛の耐水圧および透湿度を表2に示す。また、得られた布帛に含まれるメルトブロー不織布の目付、繊維充填率および引張伸度は表2に示すとおりである。
実施例2で用いたポリプロピレン製のメルトブロー不織布を、以下のポリプロピレン製のメルトブロー不織布としたこと以外は実施例2と同様にして布帛を得た。すなわち、実施例3では、平均繊維径1.65μmであり、かつ、NMRから算出したペンタット分率の「mmmm」の値が87%の低結晶性のポリプロピレン樹脂からなるポリプロピレン繊維から構成された、目付20g/m2のポリプロピレン製のメルトブロー不織布を用意した。得られた布帛の耐水圧および透湿度を表2に示す。また、得られた布帛に含まれるメルトブロー不織布の目付、繊維充填率および引張伸度は表2に示すとおりである。
(実施例4)
実施例2で用いたポリプロピレン製のメルトブロー不織布の目付を25g/m2とし、実施例2で用いた2枚のポリプロピレン製のスパンボンド不織布の目付を各々13g/m2とし、さらに、ペーパー製のロールおよび鉄製のロールを備えるカレンダー装置にて、カレンダーの温度100℃、カレンダーの荷重110kg/cm、速度5m/minの条件で積層一体化したこと以外は実施例2と同様にして布帛を得た。得られた布帛の耐水圧および透湿度を表2に示す。また、得られた布帛に含まれるメルトブロー不織布の目付、繊維充填率および引張伸度は表2に示すとおりである。
実施例2で用いたポリプロピレン製のメルトブロー不織布の目付を25g/m2とし、実施例2で用いた2枚のポリプロピレン製のスパンボンド不織布の目付を各々13g/m2とし、さらに、ペーパー製のロールおよび鉄製のロールを備えるカレンダー装置にて、カレンダーの温度100℃、カレンダーの荷重110kg/cm、速度5m/minの条件で積層一体化したこと以外は実施例2と同様にして布帛を得た。得られた布帛の耐水圧および透湿度を表2に示す。また、得られた布帛に含まれるメルトブロー不織布の目付、繊維充填率および引張伸度は表2に示すとおりである。
(実施例5)
積層一体化の工程において、カレンダーの温度を90℃としたこと以外は実施例2と同様にして布帛を得た。得られた布帛の耐水圧および透湿度を表2に示す。また、得られた布帛に含まれるメルトブロー不織布の目付、繊維充填率および引張伸度は表2に示すとおりである。
積層一体化の工程において、カレンダーの温度を90℃としたこと以外は実施例2と同様にして布帛を得た。得られた布帛の耐水圧および透湿度を表2に示す。また、得られた布帛に含まれるメルトブロー不織布の目付、繊維充填率および引張伸度は表2に示すとおりである。
(実施例6)
積層一体化の工程において、カレンダーの温度を90℃としたこと以外は実施例2と同様にして布帛を得た。次いで、得られた布帛に対し、1cm角の格子柄で超音波エンボス加工を施してエンボス加工済の布帛を得た。得られたエンボス加工済の布帛の耐水圧および透湿度を表2に示す。また、得られたエンボス加工済の布帛に含まれるメルトブロー不織布の目付、繊維充填率および引張伸度は表2に示すとおりである。
積層一体化の工程において、カレンダーの温度を90℃としたこと以外は実施例2と同様にして布帛を得た。次いで、得られた布帛に対し、1cm角の格子柄で超音波エンボス加工を施してエンボス加工済の布帛を得た。得られたエンボス加工済の布帛の耐水圧および透湿度を表2に示す。また、得られたエンボス加工済の布帛に含まれるメルトブロー不織布の目付、繊維充填率および引張伸度は表2に示すとおりである。
(比較例4)
実施例1で用意したメルトブロー不織布を、カレンダー加工を施すことなく、実施例2で用意した2枚のスパンボンド不織布で挟んで積層体を得た。なお、2枚のスパンボンド不織布で挟む前のメルトブロー不織布の繊維充填率は13%であった。次いで、この積層体に実施例4と同様にして超音波エンボス加工を実施してエンボス加工済の布帛を得た。得られたエンボス加工済の布帛の耐水圧および透湿度を表2に示す。また、得られたエンボス加工済の布帛に含まれるメルトブロー不織布の目付、繊維充填率および引張伸度は表2に示すとおりである。
実施例1で用意したメルトブロー不織布を、カレンダー加工を施すことなく、実施例2で用意した2枚のスパンボンド不織布で挟んで積層体を得た。なお、2枚のスパンボンド不織布で挟む前のメルトブロー不織布の繊維充填率は13%であった。次いで、この積層体に実施例4と同様にして超音波エンボス加工を実施してエンボス加工済の布帛を得た。得られたエンボス加工済の布帛の耐水圧および透湿度を表2に示す。また、得られたエンボス加工済の布帛に含まれるメルトブロー不織布の目付、繊維充填率および引張伸度は表2に示すとおりである。
(比較例5)
実施例2で用意したメルトブロー不織布を構成する繊維の平均繊維径を2.1μmとしたこと以外は実施例2と同様にして布帛を得た。得られた布帛の耐水圧および透湿度を表2に示す。また、得られた布帛に含まれるメルトブロー不織布の目付、繊維充填率および引張伸度は表2に示すとおりである。
実施例2で用意したメルトブロー不織布を構成する繊維の平均繊維径を2.1μmとしたこと以外は実施例2と同様にして布帛を得た。得られた布帛の耐水圧および透湿度を表2に示す。また、得られた布帛に含まれるメルトブロー不織布の目付、繊維充填率および引張伸度は表2に示すとおりである。
表2に実施例2~6、および比較例2~5のメルトブロー不織布および布帛の物性等を示す。
(実施例7、比較例6)
実施例2の布帛を用いて、つなぎ服タイプの防護衣料を縫製した(実施例6)。同様に、比較例3の布帛を用いて、防護衣料を縫製した(比較例6)。着用感は実施例6の防護衣料は柔らかく良好であったが、比較例6の防護衣料は若干硬く、さらに、着用時にはパリパリと音がした。また、しゃがんだ時などにおいて、防護衣料に無理な力が加わった場合には、実施例6の防護衣料は問題なかったが、比較例6の防護衣料は、布帛が備えるポリプロピレン製のメルトブロー不織布が破断する、すなわち、生地裂けが発生した。
実施例2の布帛を用いて、つなぎ服タイプの防護衣料を縫製した(実施例6)。同様に、比較例3の布帛を用いて、防護衣料を縫製した(比較例6)。着用感は実施例6の防護衣料は柔らかく良好であったが、比較例6の防護衣料は若干硬く、さらに、着用時にはパリパリと音がした。また、しゃがんだ時などにおいて、防護衣料に無理な力が加わった場合には、実施例6の防護衣料は問題なかったが、比較例6の防護衣料は、布帛が備えるポリプロピレン製のメルトブロー不織布が破断する、すなわち、生地裂けが発生した。
本発明によれば、防護衣料の材料等として好適に用いることができる布帛であって、耐水圧性能および透湿性に優れる布帛を提供することができる。なお、この布帛は防護衣料の他にも建築材料、包装材料および保護材料等としても好適に利用することができる。
1、4 :スパンボンド紡糸装置(口金)
2 :捕集ネット
3 :メルトブロー紡糸装置(口金)
5 :熱カレンダーロール
6 :巻取りロール
101、102、103:紡出糸
S1:布帛
2 :捕集ネット
3 :メルトブロー紡糸装置(口金)
5 :熱カレンダーロール
6 :巻取りロール
101、102、103:紡出糸
S1:布帛
Claims (16)
- 不織布を有する布帛であって、
前記不織布を構成する合成繊維の平均繊維径は、0.1μm以上2μm以下であり、
前記不織布の繊維充填率は、25%以上55%以下であり、
前記不織布の引張伸度が、8%以上である、布帛。 - 前記不織布の引張伸度が、10%以上である、請求項1記載の布帛。
- 繊維シートを有し、
前記不織布の少なくとも一方の面に前記繊維シートが積層されてなる、請求項1または2の何れかに記載の布帛。 - 前記不織布の両面に繊維シートが積層されてなる、請求項3に記載の布帛。
- 前記不織布および前記繊維シートの少なくともいずれか一方の構成繊維の素材が、低結晶性樹脂組成物である、請求項3または4に記載の布帛。
- 前記不織布の構成繊維の素材が、低結晶性樹脂組成物である、請求項5に記載の布帛。
- 前記低結晶性樹脂組成物が、低結晶性のポリオレフィン樹脂である、請求項5または6に記載の布帛。
- 前記低結晶性のポリオレフィン樹脂が、低結晶性のポリプロピレン樹脂である、請求項7に記載の布帛。
- 請求項1~8の何れかに記載の布帛の製造方法であって、
前記不織布を形成する工程Aと、
前記不織布に熱カレンダー加工を施す工程Bと、を有する、布帛の製造方法。 - 前記熱カレンダー加工の条件が以下の(1)および(2)を満たす、請求項9に記載の布帛の製造方法。
(1)カレンダーの荷重が、線圧で10kg/cm以上200kg/cm以下である。
(2)カレンダーの温度が、40℃以上、かつ、前記不織布を構成する合成繊維のうち、最も融点の低い素材から構成される合成繊維の素材の融点より40℃以上、低い温度である。 - 前記最も融点の低い素材から構成される合成繊維の素材が、ポリプロピレン樹脂であり、
前記カレンダーの温度が、40℃以上115℃以下である、請求項10に記載の布帛の製造方法。 - 請求項3~8の何れかに記載の布帛の製造方法であって、
前記不織布を形成する工程Aと、
前記不織布に繊維シートを重ね合わせて積層体を得る工程Cと、
前記積層体に熱カレンダー加工を施す工程Dとを有する、布帛の製造方法。 - 前記熱カレンダー加工の条件が以下の(1)および(2)を満たす、請求項12に記載の布帛の製造方法。
(1)カレンダーの荷重が、線圧で10kg/cm以上200kg/cm以下である。
(2)カレンダーの温度が、前記不織布を構成する合成繊維のうち、最も融点の低い素材から構成される合成繊維の素材の融点より40℃以上90℃以下、低い温度である。 - 前記最も融点の低い素材から構成される合成繊維の素材が、ポリプロピレン樹脂であり、
前記カレンダーの温度が、75℃以上115℃以下である、請求項13に記載の布帛の製造方法。 - 前記最も融点の低い素材から構成される合成繊維の素材が、低結晶性のポリプロピレン樹脂であり、
前記カレンダーの温度が、75℃以上120℃以下である請求項13に記載の布帛の製造方法。 - 前記積層体に熱エンボス加工および/または超音波エンボス加工を施す工程Eを有し、
前記工程A、前記工程C、前記工程Dおよび前記工程Eをこの順に有する、請求項12~15のいずれかに記載の布帛の製造方法。
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