WO2020039680A1 - 積層シート - Google Patents

積層シート Download PDF

Info

Publication number
WO2020039680A1
WO2020039680A1 PCT/JP2019/021477 JP2019021477W WO2020039680A1 WO 2020039680 A1 WO2020039680 A1 WO 2020039680A1 JP 2019021477 W JP2019021477 W JP 2019021477W WO 2020039680 A1 WO2020039680 A1 WO 2020039680A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
layer
laminated sheet
metal foil
less
porous layer
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/021477
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
佳世 下川
石黒 繁樹
哲弥 大塚
英利 毎川
Original Assignee
日東電工株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 日東電工株式会社 filed Critical 日東電工株式会社
Publication of WO2020039680A1 publication Critical patent/WO2020039680A1/ja

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B15/00Layered products comprising a layer of metal
    • B32B15/14Layered products comprising a layer of metal next to a fibrous or filamentary layer
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B7/00Layered products characterised by the relation between layers; Layered products characterised by the relative orientation of features between layers, or by the relative values of a measurable parameter between layers, i.e. products comprising layers having different physical, chemical or physicochemical properties; Layered products characterised by the interconnection of layers
    • B32B7/02Physical, chemical or physicochemical properties
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10KSOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G10K11/00Methods or devices for transmitting, conducting or directing sound in general; Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • G10K11/16Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10KSOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G10K11/00Methods or devices for transmitting, conducting or directing sound in general; Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • G10K11/16Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • G10K11/162Selection of materials
    • G10K11/168Plural layers of different materials, e.g. sandwiches

Definitions

  • the present disclosure relates to a laminated sheet.
  • the sound absorber described in Patent Document 1 includes a porous layer made of an inorganic porous material or an organic porous material, and a sound absorbing layer made of a heat-resistant felt material laminated on the sound source side of the porous layer. Is provided.
  • the sound absorbing layer is made of any one of a ceramic fiber felt material, glass cloth, glass fiber nonwoven fabric, rock wool, and glass wool, or a mixture thereof.
  • the sound absorber in the first embodiment described in Patent Document 1 has a porous body layer made of a PET felt material having a thickness of 40 mm and an area density of 1.4 kg / m 2 , and a sound source side of the porous body layer.
  • the areal density of the sound absorber was 1.8 kg / m 2 , and the weight of the sound absorber was heavy.
  • experimental data on the flame resistance of the sound absorber was not described in Patent Document 1.
  • One embodiment of the present disclosure provides a laminated sheet excellent in flame resistance, soundproofing, and lightweight.
  • the laminated sheet according to one embodiment of the present disclosure, A laminated sheet having a first metal foil layer and a first porous layer formed of a plurality of organic fibers,
  • the areal density of the laminated sheet is a 400 g / m 2 or more 1550 g / m 2 or less
  • the first porous layer is formed of organic fibers having an average fiber diameter of 0.5 ⁇ m or more and 14 ⁇ m or less, Assuming that the total volume of solids and voids in the unit volume of the first porous layer is 100%, the ratio of the solids is 1.0% or more and 8.0% or less.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view illustrating the laminated sheet according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a perspective view showing the first porous layer according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a cross-sectional photograph showing the first porous layer according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a perspective view showing a first porous layer according to a first modification of the first embodiment.
  • FIG. 5 is a perspective view showing a first porous layer according to a second modification of the first embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating the method for manufacturing the first porous layer according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of an organic fiber layer formed between the two collectors shown in FIG. FIG.
  • FIG. 8 is a perspective view showing a first porous layer according to a third modification of the first embodiment.
  • FIG. 9 is a cross-sectional photograph showing a first porous layer according to a third modification of the first embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a method for manufacturing a first porous layer according to a third modification of the first embodiment.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view illustrating the laminated sheet according to the second embodiment.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view illustrating the laminated sheet according to the third embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of the combustion test apparatus.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing the laminated sheet according to the first embodiment.
  • the laminated sheet 2 has a first metal foil layer 10 and a first porous layer 20.
  • the first metal foil layer 10 improves the fire resistance of the laminated sheet 2 and has a plate shape without holes so that the organic fibers forming the first porous layer 20 are not exposed to the fire of the fire source. It is formed.
  • the first porous layer 20 improves the soundproofing of the laminated sheet 2 and is formed of a plurality of organic fibers.
  • the first metal foil layer 10 is provided on the fire source side with respect to the first porous layer 20 because the first metal foil layer 10 improves the fire resistance of the laminated sheet 2.
  • the temperature of the first porous layer 20 can be suppressed below the temperature at which the organic fibers forming the first porous layer 20 are thermally decomposed.
  • the first porous layer 20 is provided on the sound source side with respect to the first metal foil layer 10 because it improves the soundproofing of the laminated sheet 2. This is because sound waves can hardly pass through the first metal foil layer 10.
  • the form of the first porous layer 20 may be any of woven cloth, nonwoven cloth, felt and the like.
  • the first metal foil layer 10 and the first porous layer 20 may be separately formed and then bonded.
  • an adhesive is used.
  • a hot melt such as a thermoplastic resin or a double-sided tape is used.
  • the double-sided tape may have no base material for the purpose of improving the flame resistance.
  • the laminated sheet 2 is used, for example, as a soundproof material for attenuating incident sound waves.
  • the laminated sheet 2 attenuates the incident sound wave by converting the energy of the incident sound wave into the energy of heat.
  • a sound wave enters the first porous layer 20, the air vibrates inside the first porous layer 20, so that friction occurs between the fibers forming the first porous layer 20 and the air, and the energy of the sound wave is increased. Is converted to heat energy.
  • Laminated sheet 2 may be used as a sound absorbing material or as a sound insulating material.
  • the sound absorbing material is used for the purpose of suppressing reflection of sound waves incident from a sound source.
  • the sound insulating material is used for the purpose of suppressing transmission of sound waves incident from a sound source.
  • the laminated sheet 2 may serve as both a sound absorbing material and a sound insulating material.
  • the laminated sheet 2 is used for noise control of vehicles, buildings, household electric appliances, large electric appliances and the like.
  • the vehicle include a vehicle such as an automobile and a train, an airplane, and the like.
  • the vehicle noise includes a running sound, a reflected sound of the running sound reflected on a tunnel, a sound insulating wall, or the like, and an operation sound of an on-board device (for example, an air conditioner or an engine) mounted on the vehicle.
  • Examples of the building include a factory, a movie theater, a karaoke box, a music hall, and the like.
  • the home electric appliance include a refrigerator, a vacuum cleaner, an outdoor unit of an air conditioner, a home storage battery, a hot water washing toilet seat, and the like.
  • the large-sized electric device include a commercial refrigerator.
  • the areal density of the laminated sheet 2 is, for example, 400 g / m 2 or more 1550 g / m 2 or less.
  • the areal density of the laminated sheet 2 is 1550 g / m 2 or less, the lightweight property of the laminated sheet 2 is good.
  • the areal density of the laminated sheet 2 is 400 g / m 2 or more, the thickness D0 of the laminated sheet 2 is not too thin, so that sound waves are easily absorbed inside the laminated sheet 2. Therefore, transmission of sound waves can be suppressed, and good sound insulation can be obtained.
  • the areal density of the laminated sheet 2 is preferably 500 g / m 2 or more 1450 g / m 2 or less.
  • the thickness D0 of the laminated sheet 2 is, for example, 1 mm or more and 100 mm or less. When the thickness D0 of the laminated sheet 2 is 100 mm or less, the lightweight property of the laminated sheet 2 is good. When the thickness D0 of the laminated sheet 2 is 100 mm or less, the thickness D0 of the laminated sheet 2 is not too thick, so that sound waves are easily incident on the laminated sheet 2. Therefore, reflection of sound waves can be suppressed, and good sound absorbing properties can be obtained. On the other hand, if the thickness D0 of the laminated sheet 2 is 1 mm or more, the thickness D0 of the laminated sheet 2 is not too thin, so that sound waves are easily absorbed inside the laminated sheet 2. Therefore, transmission of sound waves can be suppressed, and good sound insulation can be obtained.
  • the thickness D0 of the laminated sheet 2 is preferably 5 mm or more and 80 mm or less.
  • the damping constant of the laminated sheet 2 is, for example, 10 Neper / m or more and 30 Neper / m or less.
  • the attenuation constant of the laminated sheet 2 is 10 Neper / m or more, sound waves incident on the laminated sheet 2 are easily absorbed inside the laminated sheet 2. Therefore, transmission of sound waves can be suppressed, and good sound insulation can be obtained.
  • the attenuation constant of the laminated sheet 2 is 30 Neper or less, the acoustic wave is likely to enter the laminated sheet 2 because the bulk density of the laminated sheet 2 is not too high. Therefore, reflection of sound waves can be suppressed, and good sound absorbing properties can be obtained.
  • the damping constant of the laminated sheet 2 is preferably from 12 Neper / m to 25 Neper / m.
  • the characteristic impedance of the laminated sheet 2 is, for example, 300 N ⁇ s / m 3 or more and 1400 N ⁇ s / m 3 or less.
  • the characteristic impedance indicates the difficulty in transmitting sound waves. As the characteristic impedance increases, the propagation of the sound wave is more likely to be hindered, and the sound wave is more likely to be reflected.
  • the characteristic impedance of the laminated sheet 2 is 300 N ⁇ s / m 3 or more, sound waves incident on the laminated sheet 2 are easily absorbed inside the laminated sheet 2. Therefore, transmission of sound waves can be suppressed, and good sound insulation can be obtained.
  • the characteristic impedance of the laminated sheet 2 is 1400 N ⁇ s / m 3 or less, sound waves are likely to enter the laminated sheet 2. Therefore, reflection of sound waves can be suppressed, and good sound absorbing properties can be obtained.
  • the first metal foil layer 10 improves the fire resistance of the laminated sheet 2 and has a plate shape without holes so that the organic fibers forming the first porous layer 20 are not exposed to the fire of the fire source. It is formed.
  • the first metal foil layer 10 is formed of a metal foil having a high thermal conductivity such as an aluminum foil, a copper foil, and a silver foil.
  • the thickness D1 of the first metal foil layer 10 is, for example, 0.025 mm or more and 2.0 mm or less.
  • the thickness D1 of the first metal foil layer 10 is 0.025 mm or more, the width of the heat path moving in the in-plane direction of the first metal foil layer 10 is wide, and the distance from the fire source to a position near the fire source is increased. The heat is easily diffused in the in-plane direction of the first metal foil layer 10 up to the position. Therefore, in the vicinity of the fire source, the temperature of the first porous layer 20 can be suppressed to a temperature at which the organic fibers forming the first porous layer 20 are thermally decomposed or lower.
  • the thickness D1 of the first metal foil layer 10 is equal to or less than 2.0 mm, the surface density of the laminated sheet 2 is not too large, so that the lightness is good and the soundproofing is good.
  • the thickness D1 of the first metal foil layer 10 is preferably 0.030 mm or more and 1.5 mm or less, and more preferably 0.035 mm or more and 1.0 mm or less.
  • the product ( ⁇ 1 ⁇ D1) of the thermal conductivity ( ⁇ 1) of the first metal foil layer 10 and the thickness (D1) of the first metal foil layer 10 is, for example, 1.0 ⁇ 10 ⁇ 4 W / K or more. 0 ⁇ 10 ⁇ 2 W / K or less.
  • ⁇ 1 ⁇ D1 is 1.0 ⁇ 10 ⁇ 4 W / K or more
  • the heat conductivity of the first metal foil layer 10 is large and the width of the heat passage of the first metal foil layer 10 is wide, so that the fire source Is easily diffused in the in-plane direction of the first metal foil layer 10 from a position in the vicinity of the first metal foil layer to a position distant from the fire source.
  • the temperature of the first porous layer 20 can be suppressed to a temperature at which the organic fibers forming the first porous layer 20 are thermally decomposed or lower.
  • the first metal foil layer 10 can be formed with a general material.
  • ⁇ 1 ⁇ D1 is preferably from 3.0 ⁇ 10 ⁇ 4 W / K to 3.0 ⁇ 10 ⁇ 2 W / K, more preferably from 5.0 ⁇ 10 ⁇ 4 W / K to 2.0 ⁇ . 10 ⁇ 2 W / K or less.
  • FIG. 2 is a perspective view showing the first porous layer according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a cross-sectional photograph showing the first porous layer according to the first embodiment. 2 and 3, the X-axis direction, the Y-axis direction, and the Z-axis direction are directions perpendicular to each other.
  • the X-axis direction is the thickness direction of the first porous layer.
  • the Y-axis direction and the Z-axis direction are in-plane directions of the first porous layer.
  • the Z-axis direction is the direction in which the plurality of nonwoven fabric layers are arranged.
  • the arrow A indicates the incident direction of the sound wave on the first porous layer 20.
  • the sound wave is perpendicularly incident on the main surface 21 of the first porous layer 20, but may be incident obliquely.
  • the sound wave may be incident from both sides of the first porous layer 20 or may be incident on both of the two main surfaces 21 and 22.
  • the first porous layer 20 is for attenuating an incident sound wave.
  • the first porous layer 20 attenuates the incident sound wave by converting the energy of the incident sound wave into the energy of heat.
  • a sound wave enters the first porous layer 20, the air vibrates inside the first porous layer 20, so that friction occurs between the organic fibers forming the first porous layer 20 and the air, and the sound wave Energy is converted to heat energy.
  • the first porous layer 20 may be used as a sound absorbing material or may be used as a sound insulating material.
  • the sound absorbing material is used for the purpose of suppressing reflection of sound waves incident from a sound source.
  • the sound insulating material is used for the purpose of suppressing transmission of sound waves incident from a sound source.
  • the first porous layer 20 may serve as both a sound absorbing material and a sound insulating material.
  • the first porous layer 20 is formed of a plurality of organic fibers.
  • the organic fiber is not particularly limited, and for example, polyester fiber, polyolefin-based resin fiber, polyamide fiber, acrylic fiber, nylon fiber, and the like can be used. Among these, polyolefin-based resin fibers are particularly preferable from the viewpoint of weight reduction.
  • the first porous layer 20 may be formed of one type of organic fiber, or may be formed of a plurality of types of organic fibers.
  • the first porous layer 20 may include an additive in addition to the organic fiber.
  • the additive is, for example, a flame retardant.
  • the flame retardant may be an organic flame retardant or an inorganic flame retardant.
  • Examples of the organic flame retardant include a phosphorus compound, a halogen compound, a nitrogen compound, a silicone compound, and a boron compound.
  • Examples of the inorganic flame retardant include metal hydrate, antimony trioxide, and inorganic phosphorus.
  • the additive may be a water repellent. Examples of the water repellent include a fluorine-based compound.
  • Other additives include a weather resistance stabilizer, an antioxidant, a coloring agent, and the like. Additives may be coated on the organic fibers.
  • the first porous layer 20 is formed of, for example, organic fibers having an average fiber diameter of 0.5 ⁇ m or more and 14 ⁇ m or less.
  • the average fiber diameter of the first porous layer 20 is preferably 1 ⁇ m or more and 14 ⁇ m or less, more preferably 1.5 ⁇ m or more and 10 ⁇ m or less.
  • the first porous layer 20 is composed of a solid such as an organic fiber having an average fiber diameter of 0.5 ⁇ m or more and 14 ⁇ m or less, and a void formed between the organic fibers.
  • the present inventors have paid attention to the solid occupancy S, which has not been paid attention in the past, in order to improve the soundproofing of the first porous layer 20.
  • the solid occupancy S is a ratio of the solids when the total volume of the solids and the voids in the unit volume of the first porous layer 20 is 100%. That is, the solid occupation ratio S is a value (BD / TD ⁇ 100) obtained by multiplying a value (BD / TD) obtained by dividing the bulk density (BD) of the first porous layer 20 by the true density (TD) of the solid by 100 (BD / TD ⁇ 100). It is.
  • the solids occupancy S is equal to 100 minus the porosity.
  • the larger the solid occupancy S the larger the contact area between the organic fiber having an average fiber diameter of 0.5 ⁇ m or more and 14 ⁇ m or less and air, and the efficiency of converting sound energy into heat energy by friction between the organic fiber and air. Is improved, so that soundproofing is improved.
  • the smaller the solid occupancy S the lower the density and the weight can be reduced.
  • the solid occupancy S is 1.0% or more and 8.0% or less.
  • the solid occupation ratio S is 1.0% or more, sound waves are easily attenuated by friction between the organic fibers having an average fiber diameter of 0.5 ⁇ m or more and 14 ⁇ m or less and air, and achieve an attenuation constant of 10 Neper / m or more. Can be.
  • the solid occupation ratio S is 8.0% or less, the weight can be reduced.
  • the solid occupation ratio S is preferably 1.3% or more and 7.0% or less, and more preferably 1.4% or more and 6.0% or less.
  • the solid mainly contains organic fibers having an average fiber diameter of 0.5 ⁇ m or more and 14 ⁇ m or less.
  • the solid may include organic fibers having a fiber diameter of 10 ⁇ m or more and 30 ⁇ m or less.
  • the average fiber diameter may be 0.5 ⁇ m or more and 14 ⁇ m or less.
  • the solid may include low-melting organic fibers or sticky organic fibers for maintaining the shape of the first porous layer 20. Further, the solid may contain the above-mentioned additive in a range that does not impair the soundproofing property.
  • the thickness D2 of the first porous layer 20 is, for example, not less than 1 mm and not more than 100 mm. When the thickness D2 of the first porous layer 20 is 1 mm or more, the shape of the first porous layer 20 can be maintained. On the other hand, when the thickness D2 of the first porous layer 20 is 100 mm or less, the weight of the first porous layer 20 can be reduced.
  • the first porous layer 20 is formed between a plurality of main surfaces 21 and 22 facing each other, and is formed of a plurality of strips that are continuously arranged in a predetermined in-plane direction (the Z-axis direction in FIGS. 2 and 3) so as to be peelable. It has a nonwoven fabric layer 26.
  • Each of the plurality of nonwoven fabric layers 26 includes a plurality of organic fibers tangled when viewed from a predetermined in-plane direction (the Z-axis direction in FIGS. 2 and 3). Adjacent nonwoven fabric layers 26 can be easily peeled off at the interface between each other.
  • crimped fibers connecting the nonwoven fabric layers 26 may be inserted, but are not inserted in the present embodiment. This is because the crimped fiber has a large fiber diameter and a small specific surface area, so that it is difficult to obtain energy attenuation due to viscous resistance of air, and the attenuation constant becomes small.
  • the sound wave is a wave in which the vibration of the density of the air propagates, and is a longitudinal wave (compression wave).
  • a change in pressure due to the change in density of air occurs in the organic fibers.
  • the organic fiber resonates.
  • the organic fibers resonate, for example, when the organic fibers are arranged perpendicular to the propagation direction of the sound wave.
  • the propagation of sound waves is more likely to be hindered and the sound waves are more likely to be reflected.
  • the difficulty in transmitting sound waves can be evaluated by characteristic impedance. As the characteristic impedance increases, the propagation of the sound wave is more likely to be hindered, and the sound wave is more likely to be reflected.
  • the propagation of sound waves is more likely to be hindered, and the attenuation of sound waves due to friction between air and the organic fibers is hindered.
  • the plurality of nonwoven fabric layers 26 are continuously arranged so as to be peelable in the Z-axis direction. Therefore, for example, when a sound wave is incident in the X-axis direction as shown by an arrow A in FIG. 2, the number of organic fibers perpendicular to the sound wave propagation direction in each nonwoven fabric layer 26 can be reduced, and the organic fiber in each nonwoven fabric layer 26 can be reduced. Fiber resonance can be suppressed. As a result, the characteristic impedance can be reduced as compared with a horizontally oriented product having the same bulk density, that is, a horizontally oriented product having the same solid occupancy S.
  • a structure in which the plurality of nonwoven fabric layers 26 are continuously arranged in the in-plane direction is called vertical orientation, and the plurality of nonwoven fabric layers 26A are aligned in the thickness direction (FIG. 8).
  • a structure continuously arranged in the Z-axis direction is also referred to as a lateral orientation.
  • the solid occupancy S may be reduced to less than 1.0% (that is, the porosity may be increased to 99.0% or more). .
  • the damping constant is too small and the sound insulation deteriorates. Therefore, in this embodiment, the solid occupancy S is set to 1.0% or more.
  • the nonwoven fabric layer 26 is formed in a C-shape as viewed in the Y-axis direction, as shown in FIGS.
  • the shape of the nonwoven fabric layer 26 as viewed in the Y-axis direction is C-shaped in the present embodiment, but is not particularly limited.
  • the shape may be a wavy line as shown in FIG. It may be linear.
  • the shape of the nonwoven fabric layer 26 as viewed in the Y-axis direction is a straight line oblique to the Z-axis direction in FIG. 5, but may be a straight line perpendicular to the Z-axis direction.
  • the first porous layer 20 has a skin layer 27 on one main surface 21 and a skin layer 28 on the other main surface 22 of the two main surfaces 21 and 22 facing each other.
  • Each of the two skin layers 27 and 28 is one in which a plurality of organic fibers are entangled (that is, a nonwoven fabric) when viewed from the thickness direction (the X-axis direction in FIGS. 2 and 3).
  • a plurality of nonwoven fabric layers 26 are provided between the two skin layers 27 and 28, and each nonwoven fabric layer 26 is formed continuously with the two skin layers 27 and 28.
  • the thickness of each of the skin layers 27 and 28 is thin, and when the adjacent nonwoven fabric layers 26 are separated at the interface between them, the skin layers 27 and 28 are separated from each other on the extended surface of the interface.
  • the thickness D4 of the skin layer 27 and the thickness D5 of the skin layer 28 are each 0.01 mm or more and 5 mm or less.
  • the thickness D4 and the thickness D5 are each 0.01 mm or more, unintended peeling at the interface between the adjacent nonwoven fabric layers 26 can be suppressed, and the shape can be maintained.
  • the thickness D4 and the thickness D5 are each 5 mm or less, the reflection of the sound wave by the skin layer 27 can be suppressed, and the attenuation of the sound wave in the nonwoven fabric layer 26 can be promoted.
  • Each of the thickness D4 and the thickness D5 is preferably 0.3 mm or more and 4 mm or less, and more preferably 0.6 mm or more and 3 mm or less.
  • a method for producing the first porous layer 20 is not particularly limited, but a melt spinning method is preferable, and a melt blown method is particularly preferable.
  • the melt blown method is a method in which a molten thermoplastic resin is blown out from a nozzle, stretched into a fibrous shape by a high-temperature, high-speed airflow, and spun organic fibers on a collector.
  • the thermoplastic resin contains at least one of a polyolefin resin, a polyester resin, and a polyamide resin.
  • the method for manufacturing the first porous layer 20 is not limited to the melt blown method, but may be, for example, an electrospinning method. According to the melt blown method or the electrospinning method, a nonwoven fabric can be obtained.
  • FIG. 6 is a diagram showing a method for manufacturing the first porous layer according to the first embodiment.
  • the X-axis direction, the Y-axis direction, and the Z-axis direction in FIG. 6 have the same meaning as the X-axis direction, the Y-axis direction, and the Z-axis direction in FIGS.
  • the arrow B is the transport direction of the first porous layer 20 (Z-axis direction).
  • the manufacturing apparatus 100 for manufacturing the first porous layer 20 includes a die 110 and two collectors 120, as shown in FIG.
  • the die 110 has a resin nozzle 111 for discharging a molten resin and a gas nozzle 112 for discharging a gas such as air.
  • the resin nozzle 111 discharges the molten resin, for example, vertically downward.
  • the gas nozzles 112 are provided on both sides of the resin nozzle 111 in the X-axis direction, and each discharge a high-temperature gas obliquely downward so as to intersect with the flow of the molten resin discharged from the resin nozzle 111.
  • a plurality of outlets of the resin nozzle 111 and outlets of the gas nozzle 112 are provided on the lower surface of the die 110 at intervals in the Y-axis direction.
  • the ejection direction of the resin nozzle 111 is the Z-axis direction (more specifically, vertically downward), but may be a direction inclined with respect to the Z-axis direction.
  • the surfaces of the two collectors 120 facing each other are made parallel and perpendicular to the X-axis direction.
  • a transport path for the first porous layer 20 is formed between the surfaces of the two collectors 120 facing each other.
  • the first porous layer 20 is transported together with the endless belt 123 in the Z-axis direction (more specifically, vertically downward), passes between the two collectors 120, is curved, and is transported horizontally.
  • the thickness D2 (see FIG. 2) of the first porous layer 20 becomes smaller than the distance W between the two collectors 120 due to its own weight or the like.
  • the interval W between the two collectors 120 is constant as shown in FIG. 6, but may be narrower or wider from the upstream side in the transport direction to the downstream side in the transport direction. Good.
  • Each collector 120 has, for example, a first pulley 121, a second pulley 122, and an endless belt 123 bridged between the first pulley 121 and the second pulley 122.
  • the axial direction of each rotation shaft of the first pulley 121 and the second pulley 122 is the Y-axis direction.
  • At least one of the first pulley 121 and the second pulley 122 is a drive pulley that is rotated by a drive source such as a rotary motor. By continuously rotating the driving pulley, the first porous layer 20 is continuously transported together with the endless belt 123.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of an organic fiber layer formed between the two collectors shown in FIG.
  • the molten resin discharged from the resin nozzle 111 is stretched into a fibrous shape by the high-speed airflow discharged from the gas nozzle 112 to form the organic fiber layer 29.
  • the organic fiber layer 29 is a nonwoven fabric in which a plurality of organic fibers are entangled when viewed in the Z-axis direction.
  • the organic fiber layer 29 is bridged between two collectors 120 provided at an interval in the X-axis direction when viewed in the Z-axis direction.
  • the X-axis direction end of the organic fiber layer 29 adheres near the upper end of the endless belt 123 as shown in FIG.
  • the upper end of the endless belt 123 is held around the outer periphery of the first pulley 121, and changes its direction as the first pulley 121 rotates.
  • the ends of the organic fiber layer 29 in the X-axis direction change directions and become the skin layers 27 and 28.
  • the central part in the X-axis direction of the organic fiber layer 29 becomes the nonwoven fabric layer 26.
  • each collector 120 has the endless belt 123 in the present embodiment, but may not have the endless belt 123.
  • the at least one collector 120 may be configured by a roll directly in contact with the first porous layer 20. In this case, a suction source for sucking the first porous layer 20 may be provided on the roll.
  • the first porous layer 20 of the embodiment, the first modified example and the second modified example is a vertically oriented product, and includes a plurality of nonwoven fabric layers continuously arranged in an in-plane direction of the first porous layer 20. 26.
  • the first porous layer 20A of the following third modified example is a horizontally oriented product, and has a plurality of nonwoven fabric layers 26A continuously arranged in the thickness direction of the first porous layer 20A.
  • FIG. 8 is a perspective view showing a first porous layer according to a third modification of the first embodiment.
  • FIG. 9 is a cross-sectional photograph showing a first porous layer according to a third modification of the first embodiment.
  • the X-axis direction, the Y-axis direction, and the Z-axis direction are directions perpendicular to each other.
  • the Z-axis direction is the thickness direction of the first porous layer, unlike FIGS.
  • the X-axis direction and the Y-axis direction are in-plane directions of the first porous layer.
  • the arrow A indicates the incident direction of the sound wave on the first porous layer 20A.
  • the sound wave is perpendicularly incident on the main surface 21A of the first porous layer 20A, but may be incident obliquely. Further, the sound wave may be incident from both sides of the first porous layer 20A, or may be incident on both of the two main surfaces 21A and 22A.
  • the average fiber diameter of the first porous layer 20A is 0.5 ⁇ m or more and 14 ⁇ m or less, similarly to the average fiber diameter of the first porous layer 20 of the first embodiment.
  • the solid occupancy S of the first porous layer 20A is 1.0% or more and 8.0% or less, similarly to the solid occupancy S of the first porous layer 20 of the first embodiment. Therefore, according to this modification, similarly to the first embodiment, sound waves are easily attenuated by friction between the organic fibers having an average fiber diameter of 0.5 ⁇ m or more and 14 ⁇ m or less and air, and an attenuation constant of 10 Neper / m or more. Can be achieved. Further, the weight can be reduced.
  • the first porous layer 20A has a plurality of nonwoven fabric layers 26A that are continuously arranged so as to be peelable in the thickness direction (the Z-axis direction in FIGS. 8 and 9).
  • Each of the plurality of nonwoven fabric layers 26A has a plurality of organic fibers tangled when viewed from the thickness direction.
  • the adjacent nonwoven fabric layers 26A can be easily peeled off at the interface between each other.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a method for manufacturing a first porous layer according to a third modification of the first embodiment.
  • the X-axis direction, Y-axis direction, and Z-axis direction in FIG. 10 have the same meaning as the X-axis direction, Y-axis direction, and Z-axis direction in FIG.
  • the arrow B is the transport direction (X-axis direction) of the first porous layer.
  • a production apparatus 100A for producing the first porous layer 20A has a die 110A and a collector 120A as shown in FIG.
  • the dice 110A has a resin nozzle 111A and a gas nozzle 112A, similarly to the dice 110 of the first embodiment.
  • the ejection direction of the resin nozzle 111A is the Z-axis direction (more specifically, vertically downward) in the present modification, but may be a direction inclined with respect to the Z-axis direction.
  • the collector 120A has an endless belt 123A bridged between a first pulley and a second pulley (not shown).
  • the upper surface of the endless belt 123A may be a horizontal plane perpendicular to the Z-axis direction.
  • the first porous layer 20 is conveyed in the X-axis direction together with the endless belt 123A while being gradually formed on the upper surface of the endless belt 123A.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view illustrating the laminated sheet according to the second embodiment.
  • the laminated sheet 2 ⁇ / b> A of the present embodiment has a heat insulating layer 30 having a lower heat transmission coefficient than the first metal foil layer 10 between the first metal foil layer 10 and the first porous layer 20.
  • the heat insulating layer 30 is disposed between the first porous layer 20 and the first metal foil layer 10 which are vertically oriented products in FIG. 11, the first porous layer 20A which is a horizontally oriented product and the first One metal foil layer 10 may be provided.
  • the heat insulating layer 30 has a lower heat transmission coefficient than the first metal foil layer 10 in order to suppress the heat of the fire source from being transferred from the first metal foil layer 10 to the first porous layer 20.
  • the heat transmission coefficient of the heat insulating layer 30 is, for example, not less than 5.0 W / m 2 ⁇ K and not more than 1.0 ⁇ 10 3 W / m 2 ⁇ K.
  • ⁇ 3 is the thermal conductivity of the heat insulating layer 30, and D3 is the thickness of the heat insulating layer 30.
  • the deformation rate can be limited to 50% or less.
  • the deformation rate is the ratio of the area of the main surface deformed by heat when the total area of the main surface of the first porous layer 20 on the side opposite to the fire source is 100%.
  • Thermal transmittance of the heat insulating layer 30 is preferably not more than 6.7W / m 2 ⁇ K or more 7.7 ⁇ 10 2 W / m 2 ⁇ K, more preferably 1.0 ⁇ 10 1 W / m 2 ⁇ K and 5.9 ⁇ 10 2 W / m 2 ⁇ K or less.
  • the heat insulation layer 30 is, for example, a second porous layer including a plurality of at least one of inorganic fibers and carbonized fibers.
  • the inorganic fibers include glass fibers, ceramic fibers, metal fibers, and carbon fibers.
  • the semi-lac fiber is, for example, a silica fiber.
  • the metal fiber is, for example, an aluminum fiber or a copper fiber.
  • the carbon fiber is obtained by entirely carbonizing polyacrylonitrile fiber. On the other hand, the carbonized fiber is obtained by partially carbonizing polyacrylonitrile fiber.
  • Carbonized fibers can be obtained by heating polyacrylonitrile fibers at a temperature of 200 ° C to 300 ° C in an air atmosphere, and carbonizing by heating the carbonized fibers at a temperature of 1200 ° C to 1400 ° C in an inert gas atmosphere. Fiber is obtained.
  • the heat insulating layer 30 may include a plurality of types of inorganic fibers. Further, the heat insulating layer 30 may include both inorganic fibers and carbonized fibers.
  • the heat insulating layer 30 may be a metal mesh.
  • the metal mesh is manufactured by processing a metal wire such as aluminum, copper, and stainless steel.
  • the heat insulating layer 30 may include corrugated paper.
  • Corrugated paper is a base paper of corrugated cardboard, and is a molded product of cellulose fibers.
  • a flat plate-shaped paper (so-called liner) is arranged on one side of the corrugated paper, and the plate-shaped paper may support the corrugated paper. That is, the heat insulating layer 30 may be a single-sided cardboard in which the corrugated paper is exposed.
  • the one-sided cardboard corrugated paper is bonded to the first metal foil layer 10, and the one-sided cardboard plate-shaped paper is bonded to the first porous layer 20. Since the contact area between the single-sided cardboard and the first metal foil layer 10 is small, the transfer of heat from the first metal foil layer 10 to the heat insulating layer 30 can be limited.
  • the thickness D3 of the heat insulating layer 30 is, for example, 0.5 mm or more and 10 mm or less.
  • the thickness D3 of the heat insulating layer 30 is preferably 0.7 mm or more and 7 mm or less, and more preferably 0.9 mm or more and 5 mm or less.
  • the first metal foil layer 10, the heat insulating layer 30, and the first porous layer 20 may be separately formed and then combined.
  • an adhesive is used for example.
  • a hot melt such as a thermoplastic resin or a double-sided tape is used.
  • the double-sided tape may have no base material for the purpose of improving the flame resistance.
  • the first porous layer Needle punching may be used for the connection between 20 and the second porous layer.
  • the needle punching method is a method in which the first porous layer 20 and the second porous layer are overlapped, and the fibers are entangled near the interface between the first porous layer 20 and the second porous layer.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view illustrating the laminated sheet according to the third embodiment.
  • the laminated sheet 2 ⁇ / b> B of the present embodiment has a second metal foil layer 40 between the heat insulating layer 30 and the first porous layer 20.
  • the second metal foil layer 40 is disposed between the first porous layer 20 which is a vertically oriented product and the heat insulating layer 30 in FIG. 12, the second metal foil layer 40 is insulated from the first porous layer 20A which is a horizontally oriented product. It may be disposed between the layer 30 and the layer 30.
  • the second metal foil layer 40 is for improving the fire resistance of the laminated sheet 2B, and is formed in a plate shape without holes so that the organic fibers forming the first porous layer 20 are not exposed to the fire of the fire source. It is formed.
  • the second metal foil layer 40 is formed of a metal foil having a high thermal conductivity, such as an aluminum foil, a copper foil, and a silver foil.
  • the thickness D4 of the second metal foil layer 40 is, for example, 0.025 mm or more and 2.0 mm or less.
  • the thickness D4 of the second metal foil layer 40 is 0.025 mm or more, the width of the path of heat moving in the in-plane direction of the second metal foil layer 40 is wide, and the distance from the fire source to a position near the fire source is increased. The heat is easily diffused in the in-plane direction of the second metal foil layer 40 up to the position. Therefore, in the vicinity of the fire source, the temperature of the first porous layer 20 can be suppressed to a temperature at which the organic fibers forming the first porous layer 20 are thermally decomposed or lower.
  • the thickness D4 of the second metal foil layer 40 is 2.0 mm or less, the areal density of the laminated sheet 2B is not too large, so that the lightweight property is good and the soundproofing property is good.
  • the thickness D4 of the second metal foil layer 40 is preferably 0.030 mm or more and 1.5 mm or less, and more preferably 0.035 mm or more and 1.0 mm or less.
  • the product ( ⁇ 4 ⁇ D4) of the thermal conductivity ( ⁇ 4) of the second metal foil layer 40 and the thickness (D4) of the second metal foil layer 40 is, for example, 1.0 ⁇ 10 ⁇ 4 W / K or more. 0 ⁇ 10 ⁇ 2 W / K or less.
  • ⁇ 4 ⁇ D4 is 1.0 ⁇ 10 ⁇ 4 W / K or more, the heat conductivity of the second metal foil layer 40 is large and the width of the heat passage of the second metal foil layer 40 is wide, so that the fire source Is easily diffused in the in-plane direction of the second metal foil layer 40 from a position in the vicinity of the first metal foil to a position distant from the fire source.
  • the temperature of the first porous layer 20 can be suppressed to a temperature at which the organic fibers forming the first porous layer 20 are thermally decomposed or lower.
  • the second metal foil layer 40 can be formed with a general material.
  • ⁇ 4 ⁇ D4 is preferably from 3.0 ⁇ 10 ⁇ 4 W / K to 3.0 ⁇ 10 ⁇ 2 W / K, more preferably from 5.0 ⁇ 10 ⁇ 4 W / K to 2.0 ⁇ . 10 ⁇ 2 W / K or less.
  • the first metal foil layer 10, the heat insulating layer 30, the second metal foil layer 40, and the first porous layer 20 may be separately formed and then combined.
  • an adhesive is used for example.
  • a hot melt such as a thermoplastic resin or a double-sided tape is used.
  • the double-sided tape may have no base material for the purpose of improving the flame resistance.
  • Examples 1 to 16 are Examples and Examples 13 to 16 are Comparative Examples.
  • the metal foil, the organic fiber sheet, and the heat insulating sheet used in Examples 1 to 16 will be individually described.
  • the metal foil corresponds to the first metal foil layer (or both the first metal foil layer and the second metal foil layer)
  • the organic fiber sheet corresponds to the first porous layer
  • the heat insulating sheet corresponds to the first porous layer. It corresponds to a heat insulating layer.
  • Metal foil 1-4 As the metal foil 1, SUS304 stainless steel foil (thickness 0.040 mm, area density: 264 g / m 2 , thermal conductivity: 17 W / m ⁇ K, product of thermal conductivity and thickness: 6.68 ⁇ 10 ⁇ 4) W / K) was used.
  • an aluminum foil (thickness: 0.024 mm, area density: 54 g / m 2 , thermal conductivity: 236 W / m ⁇ K, product of thermal conductivity and thickness: 5.66 ⁇ 10 ⁇ 3 W / K) was used.
  • an aluminum foil (thickness 0.040 mm, area density: 90 g / m 2 , thermal conductivity: 236 W / m ⁇ K, product of thermal conductivity and thickness: 9.44 ⁇ 10 ⁇ 3 W / K) was used.
  • an aluminum foil (0.060 mm in thickness, surface density: 135 g / m 2 , thermal conductivity: 236 W / m ⁇ K, product of thermal conductivity and thickness: 1.42 ⁇ 10 ⁇ 2 W / K) was used.
  • Table 1 summarizes the physical properties of metal foils 1 to 4.
  • the organic fiber sheet 1 is a vertically oriented product manufactured using the manufacturing apparatus 100 shown in FIG.
  • a polypropylene resin Moplen HP461Y manufactured by POLYMIRAE was used as a raw material of the organic fiber.
  • the polypropylene resin was melt-kneaded at 250 ° C. by an extruder, and then sent out to the die 110 at a discharge rate of 2.9 kg / h using a gear pump.
  • the die 110 was heated to 250 ° C. in advance.
  • a die in which 484 resin nozzles 111 are arranged in a line at a pitch of 0.72 mm in the Y-axis direction was used as the die 110.
  • each resin nozzle 111 was in the Z-axis direction (more specifically, vertically downward), and the diameter of the discharge port of each resin nozzle 111 was 0.2 mm.
  • a pair of gas nozzles 112 were provided on both sides of each resin nozzle 111 in the X-axis direction.
  • the flow velocity of air in each gas nozzle 112 was set to 76 m / sec, and the temperature of air in each gas nozzle 112 was set to 270 ° C.
  • the vertical distance D (see FIG. 6) between the die 110 and each collector 120 was set to 400 mm.
  • the interval W between the two collectors 120 was constant at 55 mm, and the transport speed V of the organic fiber sheet by the two collectors 120 was set to 0.25 m / min.
  • the organic fiber sheet 2 is formed under the same conditions as those of the organic fiber sheet 1 except for the conditions of the die temperature, the resin discharge amount, the diameter of the discharge port of the resin nozzle, the air temperature, the air flow velocity, the distance W between the collectors, and the transport speed V. It is a manufactured vertically oriented product.
  • the die temperature is 260 ° C
  • the resin discharge rate is 5.8 kg / h
  • the diameter of the resin nozzle discharge port is 0.15 mm
  • the air temperature is 285 ° C
  • the air flow rate is 116 m / sec
  • the distance W between the collectors is 40 mm
  • the transport speed V was set to 0.2 m / min.
  • the organic fiber sheet 3 is formed under the same conditions as the organic fiber sheet 1 except for the conditions of the die temperature, the resin discharge amount, the diameter of the discharge port of the resin nozzle, the air temperature, the air flow rate, the vertical distance D, and the transport speed V. It is a manufactured vertically oriented product. Die temperature is 260 ° C, resin discharge amount is 1.5kg / h, resin nozzle discharge port diameter is 0.15mm, air temperature is 300 ° C, air flow rate is 39m / sec, vertical distance D is 300mm, transport speed V was set to 0.2 m / min.
  • the organic fiber sheet 4 has the same conditions as those of the organic fiber sheet 1 except for the conditions of the die temperature, the resin discharge amount, the diameter of the discharge port of the resin nozzle, the air temperature, the air flow rate, the vertical distance D, and the transport speed V. It is a manufactured vertically oriented product. Die temperature is 260 ° C, resin discharge rate is 5.8kg / h, resin nozzle discharge port diameter is 0.15mm, air temperature is 295 ° C, air flow rate is 77m / sec, vertical distance D is 300mm, transport speed V was set to 0.5 m / min.
  • the organic fiber sheet 5 is a horizontally oriented product manufactured using the manufacturing apparatus 100A shown in FIG.
  • a polypropylene resin Moplen HP461Y manufactured by POLYMIRAE was used as a raw material of the organic fiber.
  • the polypropylene resin was melt-kneaded at 260 ° C. by an extruder, and then sent out to a die 110A at a discharge rate of 2.9 kg / h using a gear pump.
  • Die 110A was previously heated to 260 ° C.
  • a die in which 484 resin nozzles 111A were arranged in a line at a pitch of 0.72 mm in the Y-axis direction was used as the die 110A.
  • each resin nozzle 111A was in the Z-axis direction (more specifically, vertically downward), and the diameter of the discharge port of each resin nozzle 111A was 0.15 mm.
  • a pair of gas nozzles 112A are provided on both sides in the X-axis direction of each resin nozzle 111A.
  • the flow velocity of air in each gas nozzle 112A is set to 77 m / sec, and the temperature of air in each gas nozzle 112 is set to 295 ° C.
  • the vertical distance D (see FIG. 10) between the die 110A and the collector 120A was set to 700 mm.
  • the upper surface of the collector 120A was a horizontal plane perpendicular to the Z-axis direction.
  • the transport speed V of the organic fiber sheet by the collector 120A was set to 0.3 m / min.
  • the organic fiber sheet 6 has the same conditions as those of the organic fiber sheet 1 except for the conditions of the die temperature, the resin discharge amount, the diameter of the discharge port of the resin nozzle, the air temperature, the air flow rate, the distance W between the collectors, and the transport speed V. It is a manufactured vertically oriented product. Die temperature is 260 ° C, resin discharge rate is 5.8kg / h, resin nozzle discharge port diameter is 0.15mm, air temperature is 285 ° C, air flow rate is 136m / sec, collector-to-collector distance W is 30mm, and transport speed V was set to 0.3 m / min.
  • Table 2 summarizes the manufacturing conditions for the organic fiber sheets 1 to 6.
  • the thickness of the organic fiber sheet was measured by placing a test piece cut from the organic fiber sheet on a horizontal mounting surface of a table, measuring the thickness of the five points near the center of the test piece with a thickness gauge from above, and measuring the thickness of the five points. The arithmetic mean of the measured values was used.
  • the test piece was cut into a rectangular shape having a length of 100 mm and a width of 100 mm when viewed from a direction perpendicular to the main surface of the organic fiber sheet. The test piece was placed on the mounting surface of the table so that the cut surface of the test piece was perpendicular to the mounting surface of the table.
  • the test piece was cut out from the center of the organic fiber sheet in the Y-axis direction (see FIGS. 6 and 10) into a rectangular shape having a length of 100 mm and a width of 100 mm when viewed from a direction perpendicular to the main surface of the organic fiber sheet.
  • the arithmetic mean value of the thickness of three points of one skin layer and the arithmetic mean value of the thickness of three points of the other skin layer matched within an error range.
  • the average fiber diameter of the organic fiber sheet was measured by image analysis of a SEM photograph (scanning electron micrograph) of a test piece cut from the organic fiber sheet.
  • the test piece was cut into a rectangular shape having a length of 5 mm and a width of 10 mm as viewed from a direction perpendicular to the main surface of the organic fiber sheet.
  • a Pt film was previously formed on the cut surface of the test piece for measuring the average fiber diameter using a sputtering apparatus.
  • a sputtering device a magnetron sputtering device MSP-15 manufactured by Vacuum Devices, Inc. was used.
  • the current value was 30 mA, and the deposition time was 30 seconds.
  • proX PREMIUMII manufactured by Phenom-World was used as a scanning electron microscope (SEM).
  • the beam energy of the electron beam was set to 10 KeV.
  • 30 electronic images were obtained using Automated Image Mapping of the Pro Suite phenom application system manufactured by Phenom-World while changing the imaging location at a magnification of 1500 times.
  • a total of 1000 fiber diameters were measured by image analysis from the 30 electronic images, and the arithmetic average of the measured fiber diameters was defined as the average fiber diameter.
  • the fiber metrics function of the Phenom-World Pro Suite phenom application system was used.
  • the solid occupancy of the organic fiber sheet is determined as a value (BD / TD ⁇ 100) obtained by multiplying 100 by a value (BD / TD) obtained by dividing the bulk density (BD) of the organic fiber sheet by the true density (TD) of the solid.
  • the bulk density (BD) of the organic fiber sheet was obtained by dividing the mass of the test piece cut from the organic fiber sheet by the volume of the test piece.
  • the test piece was cut into a circular shape having a diameter of 100.5 mm as viewed from a direction perpendicular to the main surface of the organic fiber sheet.
  • the volume of the test piece was measured by multiplying the circular area having a diameter of 100.5 mm by the total thickness of the organic fiber sheet.
  • the mass of the test piece was measured with an electronic balance.
  • the true density of the organic fibers constituting the solid was used as the true density of the solid.
  • the true density of the polypropylene resin Moplen HP461Y manufactured by POLYMIRAE used as a material for the organic fiber was 920 kg / m 3 .
  • the attenuation constant (unit: Neper / m) of the organic fiber sheet was measured according to JIS A 1405-2 using a normal incidence sound absorption coefficient measurement system WinZacMTX manufactured by Nippon Acoustic Engineering. Specifically, a sound wave is vertically incident on a plane on one side of the cylindrical test piece used for the measurement of the solid occupancy, and each attenuation when the frequency of the sound wave is changed from 200 Hz to 1000 Hz at a pitch of 20 Hz. The constants were measured, and the arithmetic average of the measured values at 41 points was defined as the attenuation constant of the organic fiber sheet. Note that the attenuation constant having a frequency of less than 200 Hz has a large measurement error, and is therefore excluded from the measurement.
  • the characteristic impedance (unit: N ⁇ s / m 3 ) of the organic fiber sheet is measured in accordance with JIS A 1405-2 using the normal incidence sound absorption coefficient measurement system WinZacMTX manufactured by Nippon Acoustic Engineering Co., Ltd. in the same manner as the attenuation constant. It was measured. Specifically, each characteristic is obtained when a sound wave is vertically incident on a plane on one side of the cylindrical test piece used for measuring the solid occupancy, and the frequency of the sound wave is changed from 200 Hz to 1000 Hz at a pitch of 20 Hz. The impedance (more specifically, the real part of the characteristic impedance) was measured, and the arithmetic average of the measured values at 41 points was defined as the characteristic impedance of the organic fiber sheet.
  • Table 3 summarizes the physical properties of the organic fiber sheets 1 to 6.
  • the organic fiber sheets 1 to 6 had a high attenuation constant because the average fiber diameter was in the range of 0.5 ⁇ m to 14 ⁇ m and the solid occupancy S was in the range of 1.0% to 8.0%. (10 Neper / m or more) was obtained.
  • [Insulation sheet 1-6] A glass cloth (trade name: Marinetex 0.7A, thickness: 0.7 mm, surface density: 428 g / m 2 , heat transmission coefficient: 85 W / m 2 ⁇ K) manufactured by Nichias Corporation is used as the heat insulating sheet 1. Was. This glass cloth contains glass fibers.
  • a glass cloth (trade name: Marinetex 0.2A, thickness: 0.2 mm, area density: 232 g / m 2 , heat transmission coefficient: 500 W / m 2 ⁇ K) manufactured by Nichias Corporation is used as the heat insulating sheet 2.
  • This glass cloth contains glass fibers.
  • heat insulating sheet 3 As the heat insulating sheet 3, a single-sided cardboard (thickness: 5 mm, area density: 403 g / m 2 , heat transmission coefficient: 8.0 W / m 2 ⁇ K) was used.
  • heat insulating sheet 4 As the heat insulating sheet 4, an aluminum mesh (thickness: 0.3 mm, area density: 290 g / m 2 , heat transmission coefficient: 17 W / m 2 ⁇ K) was used.
  • glass wool (trade name: Glasron Wool GW64, thickness: 25.0 mm, surface density: 1600 g / m 2 , heat transmission coefficient: 1.3 W / m 2 ⁇ K, manufactured by Asahi Fiberglass Co., Ltd.) ) was used.
  • This glass wool contains glass fibers.
  • glass wool (trade name: Glaslon Wool GW32, thickness: 25 mm, surface density: 800 g / m 2 , heat transmission coefficient: 1.4 W / m 2 ⁇ K) manufactured by Asahi Fiberglass Co., Ltd. Using.
  • This glass wool contains glass fibers.
  • Table 4 summarizes the physical properties of the heat insulating sheets 1 to 6. Since the heat insulating sheets 5 and 6 were used in place of the organic fiber sheets 1 to 6, the physical properties similar to those of the organic fiber sheets 1 to 6 are also shown in Table 4.
  • Example 1 the metal foil 1 and the organic fiber sheet 1 were overlapped and bonded by hot melt to prepare a test sheet 1 having a two-layer structure.
  • Example 2 the metal foil 2 and the organic fiber sheet 2 were overlapped and bonded by hot melt to prepare a test sheet 2 having a two-layer structure.
  • Example 3 the metal foil 4 and the organic fiber sheet 2 were overlapped and bonded by hot melt to prepare a test sheet 3 having a two-layer structure.
  • Example 4 the metal foil 3, the heat insulating sheet 1, the metal foil 3, and the organic fiber sheet 1 were superposed in this order and bonded by hot melt to prepare a test sheet 4 having a four-layer structure.
  • Example 5 the metal foil 3, the heat insulating sheet 2, the metal foil 3, and the organic fiber sheet 3 were overlapped in this order and bonded by hot melt to prepare a test sheet 5 having a four-layer structure.
  • Example 6 the metal foil 3, the heat insulating sheet 2, the metal foil 3, and the organic fiber sheet 4 were superposed in this order and bonded by hot melt to prepare a test sheet 6 having a four-layer structure.
  • Example 7 the metal foil 3, the heat insulating sheet 2, the metal foil 3, and the organic fiber sheet 5 were superposed in this order and bonded by hot melt to prepare a test sheet 7 having a four-layer structure.
  • Example 8 a test sheet 8 having a three-layer structure was prepared by laminating the metal foil 3, the heat insulating sheet 3, and the organic fiber sheet 1 in this order and bonding them with hot melt.
  • Example 9 a test sheet 9 having a three-layer structure was prepared by laminating the metal foil 3, the heat insulating sheet 4, and the organic fiber sheet 1 in this order and bonding them with hot melt.
  • Example 10 the metal foil 3, the heat insulating sheet 4, the metal foil 3, and the organic fiber sheet 1 were laminated in this order and bonded with hot melt to produce a four-layer test sheet 10.
  • Example 11 the metal foil 1, the heat insulating sheet 2, the metal foil 1, and the organic fiber sheet 1 were overlapped in this order and bonded by hot melt to prepare a test sheet 11 having a four-layer structure.
  • Example 12 the metal foil 2, the heat insulating sheet 2, the metal foil 2, and the organic fiber sheet 5 were overlapped in this order and bonded by hot melt to prepare a test sheet 12 having a four-layer structure.
  • Example 13 only one heat insulating sheet 5 was used as the test sheet 13.
  • Example 14 the metal foil 3, the heat insulating sheet 1, the metal foil 3, and the heat insulating sheet 6 were laminated in this order and bonded by hot melt to prepare a test sheet 14 having a four-layer structure.
  • Example 15 only one organic fiber sheet 1 was used as the test sheet 15.
  • Example 16 a test sheet 16 having a four-layer structure was prepared by laminating the metal foil 3, the heat insulating sheet 1, the metal foil 3 and the organic fiber sheet 6 in this order and bonding them by hot melt.
  • an organic fiber sheet was disposed on the sound source side, and a metal foil (more specifically, the first layer described in Tables 5 and 6) was disposed on the opposite side to the sound source. Arranged.
  • the heat insulating sheet 6 was disposed on the sound source side, and the metal foil 3 (more specifically, the first layer shown in Table 6) was disposed on the side opposite to the sound source.
  • test sheets 13 and 15 have a structure symmetrical in the thickness direction, they were appropriately arranged.
  • the sound insulation was determined to be acceptable when the attenuation constant was 10 Neper / m or more, and was determined to be unacceptable otherwise.
  • the sound absorption was determined to be acceptable when the characteristic impedance was 1400 N ⁇ s / m 3 or less, and was determined to be unacceptable otherwise.
  • FIG. 13 Using the combustion test apparatus shown in FIG. 13, a combustion test was performed in accordance with the railway vehicle material combustion test (general material; 45 ° ethyl alcohol test of nonmetallic materials for railway vehicles) by the Japan Railway Rolling Stock Machine Technology Association. .
  • reference numeral 201 denotes a specimen (182 mm ⁇ 257 mm)
  • 202 denotes an alcohol container (17.5 ⁇ ⁇ 7.1, 0.8 t made of iron)
  • 203 denotes a container holder made of cork.
  • the specimen 201 was held at an angle of 45 ° with respect to the horizontal plane.
  • the specimen 201 is the test sheets 1 to 16.
  • the fuel container (alcohol container) 202 was placed on a cork container holder 203 such that the center of the bottom of the fuel container 202 was positioned 25.4 mm vertically below the center of the lower surface of the specimen 201.
  • a metal foil (the first layer described in Tables 5 and 6) was disposed on the fire source side (lower side), and the side opposite to the fire source ( An organic fiber sheet was disposed on the upper side).
  • the metal foil 3 (the first layer described in Table 6) is arranged on the fire source side (lower side), and the side opposite to the fire source (upper side).
  • the fire source side lower side
  • the side opposite to the fire source upper side
  • test sheets 13 and 15 have a structure symmetrical in the thickness direction, they were appropriately arranged.
  • the deformation rate is a ratio of the area of the upper surface of the test piece 201 that is deformed by heat when the total area of the upper surface (182 mm ⁇ 257 mm) of the test piece 201 is set to 100%.
  • Tables 5 and 6 show the evaluation results of Test Sheets 1 to 16.
  • the test sheets 1 to 12 are different from the test sheets 13 to 16 and satisfy all of the following requirements (1) to (4). Therefore, all of the lightness, soundproofness, flame resistance and flexibility are judged to be acceptable.
  • the test sheet includes at least one metal foil and one organic fiber sheet.
  • the surface density of the test sheet is 400 g / m 2 or more 1550 g / m 2 or less.
  • the organic fiber sheet is formed of organic fibers having an average fiber diameter of 0.5 ⁇ m or more and 14 ⁇ m or less.
  • the solid occupancy of the organic fiber sheet is 1.0% or more and 8.0% or less.
  • test sheet 13 was composed of only the heat insulating sheet 5 having an area density of more than 1550 g / m 2 , it was determined that the lightness and the flexibility were unacceptable.
  • the test sheet 14 has the heat insulating sheet 6 having a solid occupancy of less than 1.0% instead of the organic fiber sheet 1 having a solid occupancy of 1.0% or more. , And sound insulation (especially sound insulation) was determined to be unacceptable.
  • the test sheet 15 since the test sheet 15 has only the organic fiber sheet 1 unlike the test sheet 1, the test sheet 15 was determined to be unacceptable in terms of flame resistance.
  • the test sheet 16 had an areal density exceeding 1550 g / m 2 , it was determined to be unacceptable for lightness.
  • the test sheet 2 and the test sheet 3 have the same organic fiber sheet 2 and have different metal foils 2 and 4.
  • the metal foil 2 forming the test sheet 2 and the metal foil 4 forming the test sheet 3 are made of the same aluminum material, but have different thicknesses.
  • the test sheet 3 including the thick metal foil 4 is It can be seen that heat is more easily diffused in the in-plane direction of the metal foil 2 than in the test sheet 2 including the thin metal foil 2 and the deformation rate can be reduced. That is, when ⁇ 1 is the same, it is understood that the larger D1 can reduce the deformation rate.
  • the test sheet 10 has the same configuration as the test sheet 9 except that it has a four-layer structure having the metal foil 3 between the heat insulating sheet 4 and the organic fiber sheet 1.
  • the deformation rate can be reduced by disposing the metal foil between the heat insulating sheet and the organic fiber sheet, and the flame resistance is improved. You can see what you can do.
  • the laminated sheet of the above embodiment is used as a soundproofing material for attenuating incident sound waves, but may be used for applications other than the soundproofing material.
  • Applications other than the soundproofing material include a heat insulating material, a vibration damping material, and a shock absorbing material.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Soundproofing, Sound Blocking, And Sound Damping (AREA)

Abstract

第1金属箔層と、複数本の有機繊維で形成される第1多孔質層とを有する積層シートであって、積層シートの面密度は、400g/m以上1550g/m以下であり、前記第1多孔質層は、平均繊維径が0.5μm以上14μm以下の有機繊維で形成され、前記第1多孔質層の単位体積に占める固体と空隙の全体積を100%とすると、前記固体の割合が1.0%以上8.0%以下である、積層シート。

Description

積層シート
 本開示は、積層シートに関する。
 特許文献1に記載の吸音体は、無機系多孔質材料または有機系多孔質材料から成る多孔質体層と、多孔質体層の音源側に積層される耐熱性のフェルト材料から成る吸音層とを備える。吸音層は、セラミック繊維によるフェルト材料、ガラスクロス、ガラス繊維不織布、ロックウール、グラスウールの何れかまたはこれらの混合物から成る。
日本国特開2008-76871号公報
 特許文献1に記載の第1の実施例における吸音体は、厚さが40mmで面密度が1.4kg/mのPETフェルト材料から成る多孔質体層と、多孔質体層の音源側に積層させれる面密度が0.4kg/mのシリカマットから成る吸音層とを備える。吸音体の面密度は1.8kg/mであり、吸音体の重量が重かった。また、この吸音体の耐燃性の実験データは、特許文献1に記載されていなかった。
 本開示の一態様は、耐燃性と防音性と軽量性に優れた、積層シートを提供する。
 本開示の一態様に係る積層シートは、
 第1金属箔層と、複数本の有機繊維で形成される第1多孔質層とを有する積層シートであって、
 積層シートの面密度は、400g/m以上1550g/m以下であり、
 前記第1多孔質層は、平均繊維径が0.5μm以上14μm以下の有機繊維で形成され、
 前記第1多孔質層の単位体積に占める固体と空隙の全体積を100%とすると、前記固体の割合が1.0%以上8.0%以下である。
 本開示の一態様によれば、耐燃性と防音性と軽量性に優れた、積層シートを提供できる。
図1は、第1実施形態に係る積層シートを示す断面図である。 図2は、第1実施形態に係る第1多孔質層を示す斜視図である。 図3は、第1実施形態に係る第1多孔質層を示す断面写真である。 図4は、第1実施形態の第1変形例に係る第1多孔質層を示す斜視図である。 図5は、第1実施形態の第2変形例に係る第1多孔質層を示す斜視図である。 図6は、第1実施形態に係る第1多孔質層の製造方法を示す図である。 図7は、図6に示す2つのコレクタ間に形成される有機繊維層の一例を示す図である。 図8は、第1実施形態の第3変形例に係る第1多孔質層を示す斜視図である。 図9は、第1実施形態の第3変形例に係る第1多孔質層を示す断面写真である。 図10は、第1実施形態の第3変形例に係る第1多孔質層の製造方法を示す図である。 図11は、第2実施形態に係る積層シートを示す断面図である。 図12は、第3実施形態に係る積層シートを示す断面図である。 図13は、燃焼試験装置の一例を示す図である。
 以下、本開示の実施形態について図面を参照して説明する。尚、各図面において同一の又は対応する構成には同一の又は対応する符号を付し、説明を省略することがある。
 図1は、第1実施形態に係る積層シートを示す断面図である。図1に示すように、積層シート2は、第1金属箔層10と、第1多孔質層20とを有する。第1金属箔層10は、積層シート2の耐燃性を向上するものであり、第1多孔質層20を形成する有機繊維が火源の火に曝されないように、穴の無い、板状に形成される。一方、第1多孔質層20は、積層シート2の防音性を向上するものであり、複数本の有機繊維で形成される。
 第1金属箔層10は、積層シート2の耐燃性を向上するものであるので、第1多孔質層20を基準として火源側に配置される。第1多孔質層20の温度を、第1多孔質層20を形成する有機繊維が熱分解する温度以下に抑制できる。
 一方、第1多孔質層20は、積層シート2の防音性を向上するものであるので、第1金属箔層10を基準として音源側に配置される。音波は、第1金属箔層10をほとんど通過できないからである。第1多孔質層20の形態は、織布、不織布、およびフェルトなどのいずれでもよい。
 第1金属箔層10と第1多孔質層20とは、別々に成形された後、結合されてよい。その結合には、例えば接着剤が用いられる。接着剤としては、熱可塑性樹脂などのホットメルト、または両面テープなどが用いられる。両面テープは、耐燃性を向上する目的で、基材を有しないものであってよい。
 以下、積層シート2の全体構成、第1金属箔層10の構成、および第1多孔質層20の構成について、この順で説明する。
 積層シート2は、例えば、入射する音波を減衰させる防音材として用いられる。積層シート2は、入射する音波のエネルギーを熱のエネルギーに変換させることで、入射する音波を減衰させる。音波が第1多孔質層20に入射すると、第1多孔質層20の内部で空気が振動するので、第1多孔質層20を形成する繊維と空気との間に摩擦が生じ、音波のエネルギーが熱のエネルギーに変換される。
 積層シート2は、吸音材として用いられてもよいし、遮音材として用いられてもよい。吸音材は、音源から入射した音波の反射を抑制する目的で用いられる。遮音材は、音源から入射した音波の透過を抑制する目的で用いられる。積層シート2は、吸音材と遮音材の両方を兼ねてもよい。
 積層シート2は、乗り物、建物、家庭用電気機器、大型電気機器などの騒音対策に用いられる。乗り物としては、例えば、自動車や電車などの車両や飛行機などが挙げられる。車両の騒音は、走行音、走行音がトンネルや遮音壁などで反射した反射音、車両に搭載される搭載機器(例えば空調機やエンジン)の作動音を含む。建物としては、例えば、工場や映画館、カラオケボックス、音楽ホールなどが挙げられる。家庭用電気機器としては、例えば、冷蔵庫や掃除機、エアコン室外機、家庭用蓄電池、温水洗浄便座などが挙げられる。大型電気機器としては、例えば業務用冷蔵庫などが挙げられる。
 積層シート2の面密度は、例えば400g/m以上1550g/m以下である。積層シート2の面密度が1550g/m以下であると、積層シート2の軽量性が良好である。一方、積層シート2の面密度が400g/m以上であると、積層シート2の厚さD0が薄過ぎないので、音波が積層シート2の内部で吸収されやすい。従って、音波の透過を抑制でき、良好な遮音性を得られる。積層シート2の面密度は、好ましくは500g/m以上1450g/m以下である。
 積層シート2の厚さD0は、例えば1mm以上100mm以下である。積層シート2の厚さD0が100mm以下であると、積層シート2の軽量性が良好である。また、積層シート2の厚さD0が100mm以下であると、積層シート2の厚さD0が厚過ぎないので、音波が積層シート2に入射やすい。従って、音波の反射を抑制でき、良好な吸音性を得られる。一方、積層シート2の厚さD0が1mm以上であると、積層シート2の厚さD0が薄過ぎないので、音波が積層シート2の内部で吸収されやすい。従って、音波の透過を抑制でき、良好な遮音性を得られる。積層シート2の厚さD0は、好ましくは5mm以上80mm以下である。
 積層シート2の減衰定数は、例えば10Neper/m以上30Neper/m以下である。積層シート2の減衰定数が10Neper/m以上であると、積層シート2に入射した音波が積層シート2の内部で吸収されやすい。従って、音波の透過を抑制でき、良好な遮音性を得られる。一方、積層シート2の減衰定数が30Neper以下であると、積層シート2のかさ密度が高過ぎないので、音波が積層シート2に入射しやすい。従って、音波の反射を抑制でき、良好な吸音性を得られる。積層シート2の減衰定数は、好ましくは12Neper/m以上25Neper/m以下である。
 積層シート2の特性インピーダンスは、例えば300N・s/m以上1400N・s/m以下である。特性インピーダンスは音波の伝わりにくさを表すものである。特性インピーダンスが大きいほど、音波の伝播が妨げられやすく、音波が反射されやすいため、吸音性が低下する。積層シート2の特性インピーダンスが300N・s/m以上であると、積層シート2に入射した音波が積層シート2の内部で吸収されやすい。従って、音波の透過を抑制でき、良好な遮音性を得られる。一方、積層シート2の特性インピーダンスが1400N・s/m以下であると、音波が積層シート2に入射しやすい。従って、音波の反射を抑制でき、良好な吸音性を得られる。
 第1金属箔層10は、積層シート2の耐燃性を向上するものであり、第1多孔質層20を形成する有機繊維が火源の火に曝されないように、穴の無い、板状に形成される。第1金属箔層10は、アルミニウム箔、銅箔、銀箔などの熱伝導率の高い金属箔で形成される。
 第1金属箔層10の厚さD1は、例えば0.025mm以上2.0mm以下である。第1金属箔層10の厚さD1が0.025mm以上であると、第1金属箔層10の面内方向に移動する熱の通路幅が広く、火源の近傍の位置から火源から離れた位置まで第1金属箔層10の面内方向に熱が拡散されやすい。そのため、火源の近傍において、第1多孔質層20の温度を、第1多孔質層20を形成する有機繊維が熱分解する温度以下に抑制できる。また、火源の近傍において、第1金属箔層10の貫通穴の形成を抑制できる。一方、第1金属箔層10の厚さD1が2.0mm以下であると、積層シート2の面密度が大き過ぎないので、軽量性が良好であり、また、防音性が良好である。第1金属箔層10の厚さD1は、好ましくは0.030mm以上1.5mm以下であり、より好ましくは0.035mm以上1.0mm以下である。
 第1金属箔層10の熱伝導率(λ1)と第1金属箔層10の厚さ(D1)との積(λ1×D1)が、例えば1.0×10-4W/K以上5.0×10-2W/K以下である。λ1×D1が1.0×10-4W/K以上であると、第1金属箔層10の熱伝導率が大きく、且つ第1金属箔層10の熱の通路幅が広いので、火源の近傍の位置から火源から離れた位置まで第1金属箔層10の面内方向に熱が拡散されやすい。そのため、火源の近傍において、第1多孔質層20の温度を、第1多孔質層20を形成する有機繊維が熱分解する温度以下に抑制できる。一方、λ1×D1が5.0×10-2W/K以下であると、一般的な材料で第1金属箔層10を形成できる。λ1×D1は、好ましくは3.0×10-4W/K以上3.0×10-2W/K以下であり、より好ましくは5.0×10-4W/K以上2.0×10-2W/K以下である。
 図2は、第1実施形態に係る第1多孔質層を示す斜視図である。図3は、第1実施形態に係る第1多孔質層を示す断面写真である。図2および図3において、X軸方向、Y軸方向、Z軸方向は互いに垂直な方向である。X軸方向は第1多孔質層の厚さ方向である。Y軸方向およびZ軸方向は第1多孔質層の面内方向である。Z軸方向が複数の不織布層の並ぶ方向である。
 図2において、矢印Aは、第1多孔質層20に対する音波の入射方向を表す。尚、図2では、音波は、第1多孔質層20の主表面21に対し垂直に入射しているが、斜めに入射してもよい。また、音波は、第1多孔質層20の両側から入射してもよく、2つの主表面21、22の両方に入射してもよい。
 第1多孔質層20は、入射する音波を減衰させるものである。第1多孔質層20は、入射する音波のエネルギーを熱のエネルギーに変換させることで、入射する音波を減衰させる。音波が第1多孔質層20に入射すると、第1多孔質層20の内部で空気が振動するので、第1多孔質層20を形成する有機繊維と空気との間に摩擦が生じ、音波のエネルギーが熱のエネルギーに変換される。
 第1多孔質層20は、吸音材として用いられてもよいし、遮音材として用いられてもよい。吸音材は、音源から入射した音波の反射を抑制する目的で用いられる。遮音材は、音源から入射した音波の透過を抑制する目的で用いられる。第1多孔質層20は、吸音材と遮音材の両方を兼ねてもよい。
 第1多孔質層20は、複数本の有機繊維で形成される。有機繊維としては、特に限定されないが、例えば、ポリエステル繊維、ポリオレフィン系樹脂繊維、ポリアミド繊維、アクリル繊維、ナイロン繊維等を使用できる。これらの中でも、軽量化の観点から、ポリオレフィン系樹脂繊維が特に好ましい。第1多孔質層20は、一種類の有機繊維で形成されてもよいし、複数種類の有機繊維で形成されてもよい。
 なお、第1多孔質層20は、有機繊維の他に、添加剤を含んでもよい。添加剤は、例えば難燃剤である。難燃剤は、有機系難燃剤でもよいし、無機系難燃剤でもよい。有機系難燃剤としては、例えば、リン系化合物、ハロゲン系化合物、窒素系化合物、シリコーン系化合物、ホウ素系化合などが挙げられる。無機系難燃剤としては、金属水和物、三酸化アンチモン、無機リンなどが挙げられる。添加剤は、撥水剤でもよい。撥水剤としては、例えば、フッ素系化合物などが挙げられる。その他の添加剤としては、耐候安定剤、酸化防止剤、着色剤などが挙げられる。添加剤は、有機繊維にコーティングされてもよい。
 第1多孔質層20は、例えば平均繊維径が0.5μm以上14μm以下の有機繊維で形成される。第1多孔質層20の平均繊維径が0.5μm以上であると、第1多孔質層20の製造が容易であり、また、第1多孔質層20の強度が十分に得られる。一方、第1多孔質層20の平均繊維径が14μm以下であると、単位体積当たりの有機繊維の表面積が広いため、有機繊維と空気との間で摩擦が生じやすく、音波を効率的に減衰することができる。第1多孔質層20の平均繊維径は、好ましくは1μm以上14μm以下であり、より好ましくは1.5μm以上10μm以下である。
 第1多孔質層20は、平均繊維径が0.5μm以上14μm以下である有機繊維などの固体と、有機繊維間に形成される空隙とで構成される。本発明者は、第1多孔質層20の防音性を向上するため、従来着目されていなかった固体占有率Sに着目した。
 固体占有率Sとは、第1多孔質層20の単位体積に占める固体と空隙の全体積を100%としたときの、固体の割合のことである。つまり、固体占有率Sは、第1多孔質層20のかさ密度(BD)を固体の真密度(TD)で除した値(BD/TD)に100を乗じた値(BD/TD×100)である。固体占有率Sは、100から空隙率を差し引いたものと等しい。
 固体占有率Sが大きいほど、平均繊維径が0.5μm以上14μm以下である有機繊維と空気との接触面積が大きく、有機繊維と空気との摩擦によって音波のエネルギーを熱のエネルギーに変換する効率が向上するため、防音性が向上する。一方、固体占有率Sが小さいほど、密度が小さく、軽量化が図れる。
 本実施形態では、固体占有率Sは、1.0%以上8.0%以下である。固体占有率Sが1.0%以上であると、平均繊維径が0.5μm以上14μm以下である有機繊維と空気との摩擦によって音波が減衰されやすく、減衰定数10Neper/m以上を達成することができる。また、固体占有率Sが8.0%以下であると、軽量化を図ることができる。固体占有率Sは、好ましくは1.3%以上7.0%以下であり、より好ましくは1.4%以上6.0%以下である。
 固体は、主に、平均繊維径が0.5μm以上14μm以下の有機繊維を含む。固体は、繊維径が10μm以上30μm以下の有機繊維を含んでもよい。平均繊維径が0.5μm以上14μm以下であればよい。また、固体は、第1多孔質層20の形状保持のため、低融点の有機繊維や粘着性の有機繊維を含んでもよい。さらに、固体は、上記の添加剤を、防音性を損なわない範囲で含んでもよい。
 第1多孔質層20の厚さD2は、例えば1mm以上100mm以下である。第1多孔質層20の厚さD2が1mm以上であると、第1多孔質層20の形状を維持できる。一方、第1多孔質層20の厚さD2が100mm以下であると、第1多孔質層20の軽量化を図ることができる。
 第1多孔質層20は、互いに対向する2つの主表面21、22の間に、予め定められた面内方向(図2および図3ではZ軸方向)に剥離可能に連続的に並ぶ複数の不織布層26を有する。複数の不織布層26のそれぞれは、予め定められた面内方向(図2および図3ではZ軸方向)から見たときに複数の有機繊維が絡まり合うものである。隣り合う不織布層26は、互いの界面で簡単に剥離できる。
 隣り合う不織布層26の剥離強度を高めるため、不織布層26同士を連結する捲縮繊維が挿入されてもよいが、本実施形態では挿入されない。捲縮繊維は、繊維径が太く、比表面積が小さいことから、空気の粘性抵抗によるエネルギー減衰が得られ難く、減衰定数が小さくなるためである。
 ところで、音波は、空気の密度の振動が伝播するものであり、縦波(疎密波)である。有機繊維と有機繊維の間に形成される空隙において空気の密度が変化すると、空気の密度変化による圧力変化が有機繊維に生じる。1本の有機繊維の任意の部位で同時に同じ圧力変化が生じる場合、有機繊維が共振する。有機繊維が共振するのは、例えば有機繊維が音波の伝播方向に対し垂直に配置される場合である。
 共振する有機繊維の本数が多いほど、音波の伝播が妨げられやすく、音波が反射されやすいため、吸音性が低下する。音波の伝わりにくさは、特性インピーダンスで評価できる。特性インピーダンスが大きいほど、音波の伝播が妨げられやすく、音波が反射されやすいため、吸音性が低下する。
 また、共振する有機繊維の本数が多いほど、音波の伝播が妨げられやすく、空気と有機繊維との摩擦による音波の減衰が妨げられる。
 本実施形態によれば、上述の如く、複数の不織布層26がZ軸方向に剥離可能に連続的に並ぶ。そのため、例えば図2に矢印Aで示すように音波がX軸方向に入射するとき、各不織布層26において音波の伝播方向に対して垂直な有機繊維の本数を低減でき、各不織布層26において有機繊維の共振を抑制できる。その結果、かさ密度が同じ横配向品つまり固体占有率Sが同じ横配向品に比べて、特性インピーダンスを下げることができる。詳しくは後述するが、複数の不織布層26が面内方向(図2および図3ではZ軸方向)に連続的に並ぶ構造を縦配向と呼び、複数の不織布層26Aが厚さ方向(図8および図9ではZ軸方向)に連続的に並ぶ構造を横配向とも呼ぶ。
 尚、特性インピーダンス(つまり、音波の伝わりにくさ)を下げるだけであれば、固体占有率Sを1.0%未満にする(つまり、空隙率を99.0%以上にする)ことも考えられる。この場合、減衰定数が小さ過ぎて、遮音性が悪化してしまうため、本実施形態では固体占有率Sは1.0%以上としてある。固体占有率Sを1.0%以上とすると共に、縦配向の構造を採用することにより、遮音性と吸音性を両立できる。遮音材と吸音材の両方の機能が要求される用途で、特に有効である。
 不織布層26は、図2および図3に示すようにY軸方向視でC字状に形成される。尚、不織布層26のY軸方向視での形状は、本実施形態ではC字状であるが、特に限定されず、例えば、図4に示すように波線状でもよいし、図5に示すように直線状でもよい。不織布層26のY軸方向視での形状は、図5ではZ軸方向に対し斜めの直線であるが、Z軸方向に対し垂直な直線であってもよい。
 第1多孔質層20は、互いに対向する2つの主表面21、22のうち、一方の主表面21にスキン層27を有し、他方の主表面22にスキン層28を有する。2つのスキン層27、28は、それぞれ、厚さ方向(図2および図3ではX軸方向)から見たときに、複数の有機繊維が絡まり合うもの(つまり、不織布)である。
 2つのスキン層27、28の間には複数の不織布層26が設けられ、各不織布層26は2つのスキン層27、28と連続的に形成される。各スキン層27、28の厚さは薄く、隣り合う不織布層26が互いの界面で剥離されるとき、その界面の延長面で各スキン層27、28が分断される。
 スキン層27の厚さD4およびスキン層28の厚さD5は、それぞれ、0.01mm以上5mm以下である。厚さD4および厚さD5がそれぞれ0.01mm以上であると、隣り合う不織布層26の界面での意図しない剥離を抑制でき、形状を維持できる。一方、厚さD4および厚さD5がそれぞれ5mm以下であると、スキン層27による音波の反射を抑制でき、不織布層26における音波の減衰を促進できる。厚さD4および厚さD5は、それぞれ、好ましくは0.3mm以上4mm以下、より好ましくは0.6mm以上3mm以下である。
 第1多孔質層20の製造方法としては、特に限定されないが、溶融紡糸法が好適であり、メルトブローン法が特に好適である。メルトブローン法は、溶融した熱可塑性樹脂をノズルから吹き出して高温、高速の気流で繊維状に引き伸ばし、コレクタ上で有機繊維を紡糸する方法である。熱可塑性樹脂は、ポリオレフィン系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂のいずれかの少なくとも1種類を含む。
 尚、第1多孔質層20の製造方法は、メルトブローン法に限定されず、例えば電界紡糸法などでもよい。メルトブローン法や電界紡糸法によれば、不織布が得られる。
 図6は、第1実施形態に係る第1多孔質層の製造方法を示す図である。図6におけるX軸方向、Y軸方向およびZ軸方向は、図2および図3におけるX軸方向、Y軸方向およびZ軸方向と同じ意味である。図6において、矢印Bは、第1多孔質層20の搬送方向(Z軸方向)である。第1多孔質層20を製造する製造装置100は、図6に示すように、ダイス110と、2つのコレクタ120とを有する。
 ダイス110は、溶融樹脂を吐出する樹脂ノズル111と、空気などのガスを吐出するガスノズル112とを有する。樹脂ノズル111は、例えば鉛直方向下方に向けて溶融樹脂を吐出する。ガスノズル112は、樹脂ノズル111のX軸方向両側に設けられ、それぞれ、樹脂ノズル111から吐出される溶融樹脂の流れと交わるように、斜め下方に高温のガスを吐出する。樹脂ノズル111の吐出口、およびガスノズル112の吐出口は、ダイス110の下面に、Y軸方向に間隔をおいて複数設けられる。尚、樹脂ノズル111の吐出方向は、本実施形態ではZ軸方向(より詳細には鉛直下方)であるが、Z軸方向に対し傾斜した方向であってもよい。
 2つのコレクタ120の互いに対向する面は、平行とされ、それぞれX軸方向に対し垂直とされる。2つのコレクタ120の互いに対向する面の間に、第1多孔質層20の搬送経路が形成される。第1多孔質層20は、無端ベルト123と共にZ軸方向(より詳細には鉛直下方)に搬送され、2つのコレクタ120の間を通過した後、湾曲され、水平に搬送される。その結果、第1多孔質層20の厚さD2(図2参照)は、自重などにより2つのコレクタ120の間隔Wよりも小さくなる。尚、2つのコレクタ120の間隔Wは、本実施形態では図6に示すように一定であるが、搬送方向上流側から搬送方向下流側に向うほど、狭くなってもよいし、広くなってもよい。
 各コレクタ120は、例えば、第1プーリー121、第2プーリー122、および第1プーリー121と第2プーリー122との間に架け渡される無端ベルト123を有する。第1プーリー121および第2プーリー122のそれぞれの回転軸の軸方向は、Y軸方向とされる。第1プーリー121および第2プーリー122のうち少なくとも1つは、回転モータなどの駆動源によって回転させられる駆動プーリーである。駆動プーリーを連続的に回転させることにより、無端ベルト123と共に第1多孔質層20が連続的に搬送される。
 図7は、図6に示す2つのコレクタ間に形成される有機繊維層の一例を示す図である。樹脂ノズル111から吐出された溶融樹脂は、ガスノズル112から吐出された高速の気流で繊維状に引き伸ばされ、有機繊維層29を形成する。有機繊維層29は、Z軸方向視で、複数の有機繊維が絡まり合う不織布である。
 有機繊維層29は、Z軸方向視で、X軸方向に間隔をおいて設けられる2つのコレクタ120間に架け渡される。有機繊維層29のX軸方向端部は、図6に示すように無端ベルト123の上端部付近に付着する。無端ベルト123の上端部は、第1プーリー121の外周に抱き付いており、第1プーリー121の回転に伴い向きを変える。これにより、有機繊維層29のX軸方向端部が、向きを変え、スキン層27、28となる。一方、有機繊維層29のX軸方向中央部は、不織布層26となる。
 尚、各コレクタ120は、本実施形態では無端ベルト123を有するが、無端ベルト123を有しなくてもよい。少なくとも1つのコレクタ120は、第1多孔質層20に直接に接するロールで構成されてもよい。この場合、ロールに第1多孔質層20を吸引する吸引源が設けられてよい。
 上記実施形態、上記第1変形例および上記第2変形例の第1多孔質層20は、縦配向品であって、第1多孔質層20の面内方向に連続的に並ぶ複数の不織布層26を有する。一方、下記第3変形例の第1多孔質層20Aは、横配向品であって、第1多孔質層20Aの厚さ方向に連続的に並ぶ複数の不織布層26Aを有する。以下、主に相違点について図8~図10を参照して説明する。
 図8は、第1実施形態の第3変形例に係る第1多孔質層を示す斜視図である。図9は、第1実施形態の第3変形例に係る第1多孔質層を示す断面写真である。図8および図9において、X軸方向、Y軸方向およびZ軸方向は互いに垂直な方向である。図8および図9では、図2~図7等と異なり、Z軸方向が第1多孔質層の厚さ方向である。X軸方向およびY軸方向は第1多孔質層の面内方向である。
 図8において、矢印Aは、第1多孔質層20Aに対する音波の入射方向を表す。尚、図8では、音波は、第1多孔質層20Aの主表面21Aに対し垂直に入射しているが、斜めに入射してもよい。また、音波は、第1多孔質層20Aの両側から入射してもよく、2つの主表面21A、22Aの両方に入射してもよい。
 第1多孔質層20Aの平均繊維径は、上記第1実施形態の第1多孔質層20の平均繊維径と同様に、0.5μm以上14μm以下である。また、第1多孔質層20Aの固体占有率Sは、上記第1実施形態の第1多孔質層20の固体占有率Sと同様に、1.0%以上8.0%以下である。そのため、本変形例によれば、上記第1実施形態と同様に、平均繊維径が0.5μm以上14μm以下である有機繊維と空気との摩擦によって音波が減衰されやすく、減衰定数10Neper/m以上を達成することができる。また、軽量化を図ることができる。
 第1多孔質層20Aは、厚さ方向(図8および図9ではZ軸方向)に剥離可能に連続的に並ぶ複数の不織布層26Aを有する。複数の不織布層26Aのそれぞれは、厚さ方向から見たときに複数の有機繊維が絡まり合うものである。隣り合う不織布層26Aは、互いの界面で簡単に剥離できる。
 図10は、第1実施形態の第3変形例に係る第1多孔質層の製造方法を示す図である。図10におけるX軸方向、Y軸方向およびZ軸方向は、図8におけるX軸方向、Y軸方向およびZ軸方向と同じ意味である。図10において、矢印Bは、第1多孔質層の搬送方向(X軸方向)である。
 第1多孔質層20Aを製造する製造装置100Aは、図10に示すように、ダイス110Aと、コレクタ120Aとを有する。ダイス110Aは、上記第1実施形態のダイス110と同様に、樹脂ノズル111Aと、ガスノズル112Aとを有する。尚、樹脂ノズル111Aの吐出方向は、本変形例ではZ軸方向(より詳細には鉛直下方)であるが、Z軸方向に対し傾斜した方向であってもよい。
 コレクタ120Aは、不図示の第1プーリーと第2プーリーとの間に架け渡される無端ベルト123Aを有する。無端ベルト123Aの上面は、Z軸方向に対し垂直な水平面であってよい。第1多孔質層20は、無端ベルト123Aの上面に徐々に形成されながら、無端ベルト123Aと共にX軸方向に搬送される。
 図11は、第2実施形態に係る積層シートを示す断面図である。本実施形態の積層シート2Aは、第1金属箔層10と第1多孔質層20との間に、第1金属箔層10よりも低い熱貫流率の断熱層30を有する。なお、断熱層30は、図11では縦配向品である第1多孔質層20と第1金属箔層10との間に配置されるが、横配向品である第1多孔質層20Aと第1金属箔層10との間に配置されてもよい。
 断熱層30は、火源の熱が第1金属箔層10から第1多孔質層20へ伝達されるのを抑制すべく、第1金属箔層10よりも低い熱貫流率を有する。断熱層30の熱貫流率は、例えば5.0W/m・K以上1.0×10W/m・K以下である。断熱層30の熱貫流率T3は、「T3=λ3/D3」の式で表すことができる。ここで、λ3は断熱層30の熱伝導率であり、D3は断熱層30の厚さである。断熱層30の熱貫流率が1.0×10W/m・K以下であると、火源の熱が断熱層30を介して第1金属箔層10から第1多孔質層20に伝達することを抑制できる。従って、図13に示す燃焼試験を実施したときに、変形率を50%以下に制限できる。変形率とは、第1多孔質層20の火源とは反対側の主表面の全面積を100%としたときの、主表面の熱によって変形する部分の面積の比率である。一方、断熱層30の熱貫流率が5.0W/m・K以上であると、断熱層30の厚さD3が厚過ぎないので、積層シート2Aの軽量性が良好である。断熱層30の熱貫流率は、好ましくは6.7W/m・K以上7.7×10W/m・K以下であり、より好ましくは1.0×10W/m・K以上5.9×10W/m・K以下である。
 断熱層30は、例えば、無機繊維および炭化繊維の少なくとも1つを複数本含む第2多孔質層である。無機繊維としては、例えば、ガラス繊維、セラミック繊維、金属繊維、炭素繊維が挙げられる。セミラック繊維は、例えばシリカ繊維である。金属繊維は、例えばアルミニウム繊維、または銅繊維である。炭素繊維は、ポリアクリロニトリル繊維を全体的に炭化したものである。一方、炭化繊維は、ポリアクリロニトリル繊維を部分的に炭化したものである。ポリアクリロニトリル繊維を空気雰囲気下で200℃以上300℃以下の温度で加熱することにより炭化繊維が得られ、炭化繊維を不活性ガス雰囲気下で1200℃以上1400℃以下の温度で加熱することにより炭素繊維が得られる。断熱層30は、複数種類の無機繊維を含んでもよい。また、断熱層30は、無機繊維と炭化繊維とを両方含んでもよい。
 なお、断熱層30は、金属メッシュであってもよい。金属メッシュは、アルミニウム、銅、ステンレスなどの金属線を加工して製造される。また、断熱層30は、波状の紙を含んでよい。波状の紙は、段ボールの原紙であって、セルロース繊維の成形体である。波状の紙の片側には平坦な板状の紙(所謂ライナー)が配置され、板状の紙が波状の紙を支持してよい。つまり、断熱層30は、波状の紙が露出する片面ダンボールであってよい。片面ダンボールの波状の紙は第1金属箔層10と接着され、片面ダンボールの板状の紙は第1多孔質層20と接着される。片面ダンボールと第1金属箔層10との接触面積が小さいので、第1金属箔層10から断熱層30への熱の移動を制限できる。
 断熱層30の厚さD3は、例えば0.5mm以上10mm以下である。断熱層30の厚さD3が0.5mm以上であると、火源の熱が断熱層30を介して第1金属箔層10から第1多孔質層20に伝達することを抑制できる。一方、断熱層30の厚さD3が10mm以下であると、積層シート2Aの面密度が大き過ぎないので、軽量性が良好であり、また、防音性が良好である。断熱層30の厚さD3は、好ましくは0.7mm以上7mm以下であり、より好ましくは0.9mm以上5mm以下である。
 第1金属箔層10と断熱層30と第1多孔質層20とは、別々に成形された後、結合されてよい。その結合には、例えば接着剤が用いられる。接着剤としては、熱可塑性樹脂などのホットメルト、または両面テープなどが用いられる。両面テープは、耐燃性を向上する目的で、基材を有しないものであってよい。
 なお、断熱層30が無機繊維および炭化繊維の少なくとも1つを複数本含む第2多孔質層であって第2多孔質層と第1多孔質層20とが隣り合う場合、第1多孔質層20と第2多孔質層との結合には、ニードルパンチが用いられてもよい。ニードルパンチ法は、第1多孔質層20と第2多孔質層とを重ね合わせ、第1多孔質層20と第2多孔質層との界面付近で繊維同士を絡み合わせる方法である。
 図12は、第3実施形態に係る積層シートを示す断面図である。本実施形態の積層シート2Bは、断熱層30と第1多孔質層20との間に、第2金属箔層40を有する。なお、第2金属箔層40は、図12では縦配向品である第1多孔質層20と断熱層30との間に配置されるが、横配向品である第1多孔質層20Aと断熱層30との間に配置されてもよい。
 第2金属箔層40は、積層シート2Bの耐燃性を向上するものであり、第1多孔質層20を形成する有機繊維が火源の火に曝されないように、穴の無い、板状に形成される。第2金属箔層40は、アルミニウム箔、銅箔、銀箔などの熱伝導率の高い金属箔で形成される。
 第2金属箔層40の厚さD4は、例えば0.025mm以上2.0mm以下である。第2金属箔層40の厚さD4が0.025mm以上であると、第2金属箔層40の面内方向に移動する熱の通路幅が広く、火源の近傍の位置から火源から離れた位置まで第2金属箔層40の面内方向に熱が拡散されやすい。そのため、火源の近傍において、第1多孔質層20の温度を、第1多孔質層20を形成する有機繊維が熱分解する温度以下に抑制できる。また、火源の近傍において、第2金属箔層40の貫通穴の形成を抑制できる。一方、第2金属箔層40の厚さD4が2.0mm以下であると、積層シート2Bの面密度が大き過ぎないので、軽量性が良好であり、また、防音性が良好である。第2金属箔層40の厚さD4は、好ましくは0.030mm以上1.5mm以下であり、より好ましくは0.035mm以上1.0mm以下である。
 第2金属箔層40の熱伝導率(λ4)と第2金属箔層40の厚さ(D4)との積(λ4×D4)が、例えば1.0×10-4W/K以上5.0×10-2W/K以下である。λ4×D4が1.0×10-4W/K以上であると、第2金属箔層40の熱伝導率が大きく、且つ第2金属箔層40の熱の通路幅が広いので、火源の近傍の位置から火源から離れた位置まで第2金属箔層40の面内方向に熱が拡散されやすい。そのため、火源の近傍において、第1多孔質層20の温度を、第1多孔質層20を形成する有機繊維が熱分解する温度以下に抑制できる。一方、λ4×D4が5.0×10-2W/K以下であると、一般的な材料で第2金属箔層40を形成できる。λ4×D4は、好ましくは3.0×10-4W/K以上3.0×10-2W/K以下であり、より好ましくは5.0×10-4W/K以上2.0×10-2W/K以下である。
 第1金属箔層10と断熱層30と第2金属箔層40と第1多孔質層20とは、別々に成形された後、結合されてよい。その結合には、例えば接着剤が用いられる。接着剤としては、熱可塑性樹脂などのホットメルト、または両面テープなどが用いられる。両面テープは、耐燃性を向上する目的で、基材を有しないものであってよい。
 以下、具体的な実施例や比較例などについて説明する。以下で説明する例1~例16のうち、例1~例12が実施例、例13~例16が比較例である。先ず、最初に、例1~例16で用いた、金属箔と有機繊維シートと断熱シートとについて個別に説明する。なお、実施例では、金属箔が第1金属箔層(または第1金属箔層と第2金属箔層の両方)に相当し、有機繊維シートが第1多孔質層に相当し、断熱シートが断熱層に相当する。
 [金属箔1~4]
 金属箔1としては、SUS304ステンレス箔(厚さ0.040mm、面密度:264g/m、熱伝導率:17W/m・K、熱伝導率と厚さの積:6.68×10-4W/K)を用いた。
 金属箔2としては、アルミニウム箔(厚さ0.024mm、面密度:54g/m、熱伝導率:236W/m・K、熱伝導率と厚さの積:5.66×10-3W/K)を用いた。
 金属箔3としては、アルミニウム箔(厚さ0.040mm、面密度:90g/m、熱伝導率:236W/m・K、熱伝導率と厚さの積:9.44×10-3W/K)を用いた。
 金属箔4としては、アルミニウム箔(厚さ0.060mm、面密度:135g/m、熱伝導率:236W/m・K、熱伝導率と厚さの積:1.42×10-2W/K)を用いた。
 表1に、金属箔1~4の物性をまとめて示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 [有機繊維シート1~6]
 有機繊維シート1は、図6に示す製造装置100を用いて製造した縦配向品である。有機繊維の原料としては、POLYMIRAE社製のポリプロピレン樹脂Moplen HP461Yを用いた。ポリプロピレン樹脂は、押出機にて250℃で溶融混練した後、ギアポンプを用いて2.9kg/hの吐出量でダイス110に送出した。ダイス110は予め250℃に加熱した。ダイス110としては、484個の樹脂ノズル111がY軸方向に0.72mmピッチで一列に並ぶものを用いた。各樹脂ノズル111の吐出方向はZ軸方向(より詳細には鉛直下方)であって、各樹脂ノズル111の吐出口の直径は0.2mmであった。各樹脂ノズル111のX軸方向両側には一対のガスノズル112が設けられており、各ガスノズル112における空気の流速は76m/secに設定し、各ガスノズル112における空気の温度は270℃に設定した。また、ダイス110と各コレクタ120との上下方向距離D(図6参照)は、400mmに設定した。2つのコレクタ120の間隔Wは55mmで一定であり、2つのコレクタ120による有機繊維シートの搬送速度Vは0.25m/minに設定した。
 有機繊維シート2は、ダイス温度、樹脂吐出量、樹脂ノズルの吐出口の直径、空気温度、空気流速、コレクタ間距離W、および搬送速度Vの条件以外、上記の有機繊維シート1と同じ条件で製造した縦配向品である。ダイス温度は260℃、樹脂吐出量は5.8kg/h、樹脂ノズルの吐出口の直径は0.15mm、空気温度は285℃、空気流速は116m/sec、コレクタ間距離Wは40mm、搬送速度Vは0.2m/minに設定した。
 有機繊維シート3は、ダイス温度、樹脂吐出量、樹脂ノズルの吐出口の直径、空気温度、空気流速、上下方向距離D、および搬送速度Vの条件以外、上記の有機繊維シート1と同じ条件で製造した縦配向品である。ダイス温度は260℃、樹脂吐出量は1.5kg/h、樹脂ノズルの吐出口の直径は0.15mm、空気温度は300℃、空気流速は39m/sec、上下方向距離Dは300mm、搬送速度Vは0.2m/minに設定した。
 有機繊維シート4は、ダイス温度、樹脂吐出量、樹脂ノズルの吐出口の直径、空気温度、空気流速、上下方向距離D、および搬送速度Vの条件以外、上記の有機繊維シート1と同じ条件で製造した縦配向品である。ダイス温度は260℃、樹脂吐出量は5.8kg/h、樹脂ノズルの吐出口の直径は0.15mm、空気温度は295℃、空気流速は77m/sec、上下方向距離Dは300mm、搬送速度Vは0.5m/minに設定した。
 有機繊維シート5は、図10に示す製造装置100Aを用いて製造した横配向品である。有機繊維の原料としては、POLYMIRAE社製のポリプロピレン樹脂Moplen HP461Yを用いた。ポリプロピレン樹脂は、押出機にて260℃で溶融混練した後、ギアポンプを用いて2.9kg/hの吐出量でダイス110Aに送出した。ダイス110Aは予め260℃に加熱した。ダイス110Aとしては、484個の樹脂ノズル111AがY軸方向に0.72mmピッチで一列に並ぶものを用いた。各樹脂ノズル111Aの吐出方向はZ軸方向(より詳細には鉛直下方)であって、各樹脂ノズル111Aの吐出口の直径は0.15mmであった。各樹脂ノズル111AのX軸方向両側には一対のガスノズル112Aが設けられており、各ガスノズル112Aにおける空気の流速は77m/secに設定し、各ガスノズル112における空気の温度は295℃に設定した。また、ダイス110Aとコレクタ120Aとの上下方向距離D(図10参照)は、700mmに設定した。コレクタ120Aの上面は、Z軸方向に垂直な水平面であった。コレクタ120Aによる有機繊維シートの搬送速度Vは、0.3m/minに設定した。
 有機繊維シート6は、ダイス温度、樹脂吐出量、樹脂ノズルの吐出口の直径、空気温度、空気流速、コレクタ間距離W、および搬送速度Vの条件以外、上記の有機繊維シート1と同じ条件で製造した縦配向品である。ダイス温度は260℃、樹脂吐出量は5.8kg/h、樹脂ノズルの吐出口の直径は0.15mm、空気温度は285℃、空気流速は136m/sec、コレクタ間距離Wは30mm、搬送速度Vは0.3m/minに設定した。
 表2に、有機繊維シート1~6の製造条件をまとめて示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 有機繊維シート1~6について、下記の測定を行った。尚、スキン層の厚さは、縦配向品の有機繊維シート1~4、6についてのみ測定した。
 <有機繊維シートの厚さ>
 有機繊維シートの厚さは、有機繊維シートから切り出した試験片を台の水平な載置面に載せ、上方視で試験片の中心付近5点の厚さを厚みゲージで測定し、5点の測定値の算術平均値とした。試験片は、有機繊維シートの主表面に対し垂直な方向から見て縦100mm、横100mmの矩形状に切り出した。試験片は、試験片の切断面が台の載置面に対し垂直になるように、台の載置面に載せた。
 <スキン層の厚さ>
 スキン層の厚さは、有機繊維シートから切り出した試験片の2つのスキン層のそれぞれの3点の厚さを厚みゲージで測定し、6点の測定値の算術平均値とした。試験片は、有機繊維シートのY軸方向中央部(図6および図10参照)から、有機繊維シートの主表面に対し垂直な方向から見て縦100mm、横100mmの矩形状に切り出した。尚、一方のスキン層の3点の厚さの算術平均値と、他方のスキン層の3点の厚さの算術平均値とは、誤差の範囲で一致した。
 <有機繊維シートの平均繊維径>
 有機繊維シートの平均繊維径は、有機繊維シートから切り出した試験片のSEM写真(走査型電子顕微鏡写真)の画像解析によって測定した。試験片は、有機繊維シートの主表面に対し垂直な方向から見て縦5mm、横10mmの矩形状に切り出した。試験片の平均繊維径を測定する切断面には、予めスパッタ装置を用いてPt膜を形成した。
  スパッタ装置としては、真空デバイス社製のマグネトロンスパッタ装置MSP-15を用いた。電流値は30mAとし、蒸着時間は30秒間とした。
  走査型電子顕微鏡(SEM)としては、Phenom-World社製のproX PREMIUMIIを用いた。電子線のビームエネルギーは、10KeVとした。電子画像は、Phenom-World社製のPro SuiteフェノムアプリケーションシステムのAutomated Image Mappingを用い、1500倍の倍率で撮像場所を変えながら30枚取得した。
  30枚の電子画像から合計1000箇所の繊維径を画像解析によって測定し、測定した繊維径の算術平均値を平均繊維径とした。画像解析には、Phenom-World社製のPro Suiteフェノムアプリケーションシステムのファイバーメトリックス機能を用いた。
 <有機繊維シートの固体占有率>
 有機繊維シートの固体占有率は、有機繊維シートのかさ密度(BD)を固体の真密度(TD)で除した値(BD/TD)に100を乗じた値(BD/TD×100)として求めた。
  有機繊維シートのかさ密度(BD)は、有機繊維シートから切り出した試験片の質量を、試験片の体積で除すことにより得た。試験片は、有機繊維シートの主表面に対し垂直な方向から見て直径100.5mmの円形に切り出した。試験片の体積は、直径100.5mmの円形の面積と有機繊維シートの総厚さとを乗じることにより測定した。試験片の質量は、電子天秤で測定した。
  固体の真密度としては、固体を構成する有機繊維の真密度を用いた。有機繊維の材料として用いたPOLYMIRAE社製のポリプロピレン樹脂Moplen HP461Yの真密度は、920kg/mであった。
 <有機繊維シートの減衰定数>
 有機繊維シートの減衰定数(単位:Neper/m)は、日本音響エンジニアリング社製の垂直入射吸音率測定システムWinZacMTXを使用し、JIS A 1405-2に準拠して測定した。具体的には、固体占有率の測定に供した円柱状の試験片の片側の平面に対し垂直に音波を入射させ、音波の周波数を200Hzから1000Hzまで20Hzピッチで変化させたときのそれぞれの減衰定数を測定し、その41点の測定値の算術平均値を有機繊維シートの減衰定数とした。
  尚、周波数が200Hz未満の減衰定数は、測定誤差が大きいため、測定の対象から除外した。
 <有機繊維シートの特性インピーダンス>
 有機繊維シートの特性インピーダンス(単位:N・s/m)は、減衰定数と同様に、日本音響エンジニアリング社製の垂直入射吸音率測定システムWinZacMTXを使用し、JIS A 1405-2に準拠して測定した。具体的には、固体占有率の測定に供した円柱状の試験片の片側の平面に対し垂直に音波を入射させ、音波の周波数を200Hzから1000Hzまで20Hzピッチで変化させたときのそれぞれの特性インピーダンス(より詳細には特性インピーダンスの実部)を測定し、その41点の測定値の算術平均値を有機繊維シートの特性インピーダンスとした。
 表3に、有機繊維シート1~6の物性をまとめて示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 有機繊維シート1~6は、平均繊維径が0.5μm以上14μm以下の範囲内であって且つ固体占有率Sが1.0%以上8.0%以下の範囲内であったため、高い減衰定数(10Neper/m以上)が得られた。
 [断熱シート1~6]
 断熱シート1としては、ニチアス社製のガラスクロス(商品名:マリンテックス0.7A、厚さ:0.7mm、面密度:428g/m、熱貫流率:85W/m・K)を用いた。このガラスクロスは、ガラス繊維を含む。
 断熱シート2としては、ニチアス社製のガラスクロス(商品名:マリンテックス0.2A、厚さ:0.2mm、面密度:232g/m、熱貫流率:500W/m・K)を用いた。このガラスクロスは、ガラス繊維を含む。
 断熱シート3としては、片面ダンボール(厚さ:5mm、面密度:403g/m、熱貫流率:8.0W/m・K)を用いた。
 断熱シート4としては、アルミニウムメッシュ(厚さ:0.3mm、面密度:290g/m、熱貫流率:17W/m・K)を用いた。
 断熱シート5としては、旭ファイバーグラス社製のガラスウール(商品名:グラスロンウールGW64、厚さ:25.0mm、面密度:1600g/m、熱貫流率:1.3W/m・K)を用いた。このガラスウールは、ガラス繊維を含む。
 断熱シート6としては、旭ファイバーグラス社製のガラスウール(商品名:グラスロンウールGW32、厚さ:25mm、面密度:800g/m、熱貫流率:1.4W/m・K)を用いた。このガラスウールは、ガラス繊維を含む。
 表4に、断熱シート1~6の物性をまとめて示す。なお、断熱シート5および6は、上述の有機繊維シート1~6の代わりに用いたため、有機繊維シート1~6と同様の物性についても表4に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
 [例1~例16]
 例1では、金属箔1と有機繊維シート1とを重ね合わせてホットメルトで接着することにより、2層構造の試験シート1を作製した。例2では、金属箔2と有機繊維シート2とを重ね合わせてホットメルトで接着することにより、2層構造の試験シート2を作製した。例3では、金属箔4と有機繊維シート2とを重ね合わせてホットメルトで接着することにより、2層構造の試験シート3を作製した。
 例4では、金属箔3と断熱シート1と金属箔3と有機繊維シート1とをこの順で重ね合わせてホットメルトで接着することにより、4層構造の試験シート4を作製した。例5では、金属箔3と断熱シート2と金属箔3と有機繊維シート3とをこの順で重ね合わせてホットメルトで接着することにより、4層構造の試験シート5を作製した。例6では、金属箔3と断熱シート2と金属箔3と有機繊維シート4とをこの順で重ね合わせてホットメルトで接着することにより、4層構造の試験シート6を作製した。例7では、金属箔3と断熱シート2と金属箔3と有機繊維シート5とをこの順で重ね合わせてホットメルトで接着することにより、4層構造の試験シート7を作製した。
 例8では、金属箔3と断熱シート3と有機繊維シート1とをこの順で重ね合わせてホットメルトで接着することにより、3層構造の試験シート8を作製した。例9では、金属箔3と断熱シート4と有機繊維シート1とをこの順で重ね合わせてホットメルトで接着することにより、3層構造の試験シート9を作製した。
 例10では、金属箔3と断熱シート4と金属箔3と有機繊維シート1とをこの順で重ね合わせてホットメルトで接着することにより、4層構造の試験シート10を作製した。例11では、金属箔1と断熱シート2と金属箔1と有機繊維シート1とをこの順で重ね合わせてホットメルトで接着することにより、4層構造の試験シート11を作製した。例12では、金属箔2と断熱シート2と金属箔2と有機繊維シート5とをこの順で重ね合わせてホットメルトで接着することにより、4層構造の試験シート12を作製した。
 例13では、1つの断熱シート5のみを、試験シート13として用いた。例14では、金属箔3と断熱シート1と金属箔3と断熱シート6とをこの順で重ね合わせてホットメルトで接着することにより、4層構造の試験シート14を作製した。例15では、1つの有機繊維シート1のみを、試験シート15として用いた。例16では、金属箔3と断熱シート1と金属箔3と有機繊維シート6とをこの順で重ね合わせてホットメルトで接着することにより、4層構造の試験シート16を作製した。
 <試験シートの軽量性>
 軽量性の評価では、面密度が1550g/m以下である場合に合格と判定し、それ以外の場合に不合格と判定した。
 <試験シートの防音性>
 試験シート1~16の減衰定数は、有機繊維シート1~6の減衰定数と同様に測定した。また、試験シート1~16の特性インピーダンスは、有機繊維シート1~6の特性インピーダンスと同様に測定した。
 試験シート1~12、16の防音性の測定では、音源側に有機繊維シートを配し、音源とは反対側に金属箔(より詳細には表5~表6に記載の第1層)を配した。
 また、試験シート14の防音性の測定では、音源側に断熱シート6を配し、音源とは反対側に金属箔3(より詳細には表6に記載の第1層)を配した。
 なお、試験シート13、15は、厚さ方向に対称な構造を有するので、適当に配した。
 防音性の評価では、遮音性と吸音性のいずれも合格である場合に合格と判定し、それ以外の場合に不合格と判定した。遮音性は、減衰定数が10Neper/m以上である場合に合格と判定し、それ以外の場合に不合格と判定した。また、吸音性は、特性インピーダンスが1400N・s/m以下である場合に合格と判定し、それ以外の場合に不合格と判定した。
 <試験シートの燃焼試験>
 図13に示す燃焼試験装置を用い、社団法人日本鉄道車両機械技術協会の鉄道車両用材料燃焼試験(一般材;鉄道車両用非金属材料の45°エチルアルコール試験)に準じて燃焼試験を行った。図13において、201は供試体(182mm×257mm)、202はアルコール容器(鉄製17.5φ×7.1、0.8t)、203はコルク製の容器受台を示す。
 図13に示すように、供試体201は、水平面に対し45°傾斜させて保持した。供試体201が、試験シート1~16である。また、燃料容器(アルコール容器)202は、燃料容器202の底の中心が供試体201の下面中心の垂直下方25.4mmの位置になるように、コルク製の容器受台203に乗せた。
 試験シート1~12、16の燃焼試験では、火源側(下側)に金属箔(より詳細には表5~表6に記載の第1層)を配し、火源とは反対側(上側)に有機繊維シートを配した。
 また、試験シート14の防音性の測定では、火源側(下側)に金属箔3(より詳細には表6に記載の第1層)を配し、火源とは反対側(上側)に断熱シート6を配した。
 なお、試験シート13、15は、厚さ方向に対称な構造を有するので、適当に配した。
 燃料容器202に燃料であるエチルアルコール0.5ccを入れて、燃料に着火し、燃料が燃え尽きるまで約2分間放置した。その後、供試体201の状態を目視で観察し、(1)着炎の有無、(2)供試体201を厚さ方向に貫通する貫通穴の有無、(3)変形率を調べた。変形率とは、供試体201の上面(182mm×257mm)の全面積を100%に設定したときの、供試体201の上面の熱によって変形する部分の面積の比率である。
 耐燃性の評価では、着炎が無く、貫通穴が無く、且つ変形率が50%以下である場合に合格と判定し、それ以外の場合に不合格と判定した。ここで、「着炎が無い」とは燃料が燃え尽きた後に供試体201が燃えないことを意味し、「着炎が有る」とは燃料が燃え尽きた後に供試体201が燃えることを意味する。
 <試験シートのフレキシブル性試験>
 試験シートのフレキシブル性は、直径100mmの円筒の外周に試験シートを巻き付けて調べた。
 フレキシブル性の評価では、円筒の半周に亘って試験シートが隙間なく巻き付けられた場合を合格と判定し、それ以外の場合を不合格と判定した。
 <総合の合否>
 総合の合否では、軽量性、防音性、耐燃性およびフレキシブル性の全てにおいて合格の場合に合格と判定し、それ以外の場合に不合格と判定した。
 表5~表6に、試験シート1~16の評価結果を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000005
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000006
 試験シート1~12は、試験シート13~16とは異なり、下記(1)~(4)の要件を全て満たすため、軽量性、防音性、耐燃性およびフレキシブル性の全てについて、合格と判定された。(1)試験シートが少なくとも1つの金属箔と1つの有機繊維シートとを含む。(2)試験シートの面密度が、400g/m以上1550g/m以下である。(3)有機繊維シートは、平均繊維径が0.5μm以上14μm以下の有機繊維で形成される。(4)有機繊維シートの固体占有率が1.0%以上8.0%以下である。
 一方、試験シート13は、面密度が1550g/mを超える断熱シート5のみで構成されるので、軽量性およびフレキシブル性について不合格と判定された。また、試験シート14は、試験シート4とは異なり、固体占有率が1.0%以上である有機繊維シート1に代えて、固体占有率が1.0%未満である断熱シート6を有するので、防音性(特に遮音性)について不合格と判定された。また、試験シート15は、試験シート1とは異なり、有機繊維シート1のみを有するので、耐燃性について不合格と判定された。さらに、試験シート16は、1550g/mを超える面密度を有するので、軽量性について不合格と判定された。
 ところで、試験シート2と試験シート3とは、同じ有機繊維シート2を有し、異なる金属箔2、4を有する。試験シート2を構成する金属箔2と、試験シート3を構成する金属箔4とは、材料が同じアルミニウムであるが、厚さが異なる。試験シート2の耐燃性と試験シート3の耐燃性とを比較すれば明らかなように、金属箔2、4の材料が同じ場合、厚さの厚い金属箔4を含む試験シート3の方が、厚さの薄い金属箔2を含む試験シート2よりも、熱が金属箔2の面内方向に拡散しやすく、変形率を低減できることが分かる。つまり、λ1が同じ場合、D1が大きい方が、変形率を低減できることが分かる。
 試験シート10は、断熱シート4と有機繊維シート1との間に金属箔3を有する4層構造である点を除き、試験シート9と同じ構成を有する。試験シート10の耐燃性と、試験シート9の耐燃性とを比較すれば明らかなように、断熱シートと有機繊維シートの間に金属箔を配置することにより変形率を低減でき、耐燃性を改善できることが分かる。
 以上、本開示に係る積層シートの実施形態について説明したが、本開示は上記実施形態などに限定されない。特許請求の範囲に記載された範疇内において、各種の変更、修正、置換、付加、削除、および組合わせが可能である。それらについても当然に本開示の技術的範囲に属する。
 例えば上記実施形態の積層シートは、入射する音波を減衰させる防音材として用いられるが、防音材以外の用途に用いられてもよい。防音材以外の用途としては、断熱材、制振材、または衝撃吸収材などが挙げられる。
 本出願は、2018年8月23日に日本国特許庁に出願された特願2018-156313号に基づく優先権を主張するものであり、特願2018-156313号の全内容を本出願に援用する。
2  積層シート
10 第1金属箔層
20 第1多孔質層
21、22 主表面
26    不織布層
27、28 スキン層
30 断熱層
40 第2金属箔層

Claims (14)

  1.  第1金属箔層と、複数本の有機繊維で形成される第1多孔質層とを有する積層シートであって、
     積層シートの面密度は、400g/m以上1550g/m以下であり、
     前記第1多孔質層は、平均繊維径が0.5μm以上14μm以下の有機繊維で形成され、
     前記第1多孔質層の単位体積に占める固体と空隙の全体積を100%とすると、前記固体の割合が1.0%以上8.0%以下である、積層シート。
  2.  前記第1金属箔層の厚さは、0.025mm以上2.0mm以下である、請求項1に記載の積層シート。
  3.  前記第1金属箔層の熱伝導率(λ1)と前記第1金属箔層の厚さ(D1)との積(λ1×D1)が、1.0×10-4W/K以上5.0×10-2W/K以下である、請求項1に記載の積層シート。
  4.  前記第1金属箔層と前記第1多孔質層との間に、前記第1金属箔層よりも低い熱貫流率の断熱層を有する、請求項1に記載の積層シート。
  5.  前記断熱層の熱貫流率は、5.0W/m・K以上1.0×10W/m・K以下である、請求項4に記載の積層シート。
  6.  前記断熱層は、無機繊維および炭化繊維の少なくとも1つを複数本含む第2多孔質層、金属メッシュ、または波状の紙を含む、請求項4に記載の積層シート。
  7.  前記断熱層と前記第1多孔質層との間に、第2金属箔層を有する、請求項4に記載の積層シート。
  8.  前記第2金属箔層の厚さは、0.025mm以上2.0mm以下であり、
     前記第2金属箔層の熱伝導率(λ4)と前記第2金属箔層の厚さ(D4)との積(λ4×D4)が、1.0×10-4W/K以上5.0×10-2W/K以下である、請求項7に記載の積層シート。
  9.  積層シートの厚さは、1mm以上100mm以下である、請求項1に記載の積層シート。
  10.  前記第1多孔質層は、互いに対向する2つの主表面の間に、予め定められた面内方向に剥離可能に連続的に並ぶ複数の不織布層を有し、
     複数の前記不織布層のそれぞれは、前記予め定められた面内方向から見たときに複数本の有機繊維が絡まり合うものである、請求項1に記載の積層シート。
  11.  前記第1多孔質層は、互いに対向する2つの主表面のそれぞれに、厚さ方向から見たときに複数本の有機繊維が絡まり合うスキン層を有し、
     複数の前記不織布層は、2つの前記スキン層の間に設けられ、それぞれ、2つの前記スキン層と連続的に形成され、
     2つの前記スキン層のそれぞれの厚さは、0.01mm以上5mm以下である、請求項10に記載の積層シート。
  12.  積層シートの減衰定数は、10Neper/m以上30Neper/m以下である、請求項1に記載の積層シート。
  13.  積層シートの特性インピーダンスは、300N・s/m以上1400N・s/m以下である、請求項1に記載の積層シート。
  14.  積層シートは、入射する音波を減衰させる防音材として用いられる、請求項1に記載の積層シート。
PCT/JP2019/021477 2018-08-23 2019-05-30 積層シート WO2020039680A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018156313A JP7211733B2 (ja) 2018-08-23 2018-08-23 積層シート
JP2018-156313 2018-08-23

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020039680A1 true WO2020039680A1 (ja) 2020-02-27

Family

ID=69591989

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/021477 WO2020039680A1 (ja) 2018-08-23 2019-05-30 積層シート

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP7211733B2 (ja)
WO (1) WO2020039680A1 (ja)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7061147B2 (ja) * 2020-03-30 2022-04-27 東洋紡Stc株式会社 遮熱シート、及び遮熱成型体

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06259081A (ja) * 1993-01-21 1994-09-16 Minnesota Mining & Mfg Co <3M> 不織布防音ウェブおよびそれにより防音する方法
JP2002505962A (ja) * 1998-03-03 2002-02-26 ライダル インク 熱および音響絶縁シールド
JP2004502107A (ja) * 2000-06-30 2004-01-22 オウェンス コーニング 防音兼用断熱材
JP2006017243A (ja) * 2004-07-02 2006-01-19 Ee T Giken Kk 断熱構造体の製造方法
JP2006069370A (ja) * 2004-09-02 2006-03-16 Nihon Glassfiber Industrial Co Ltd 車両用内装材
JP2011058581A (ja) * 2009-09-11 2011-03-24 Teijin Fibers Ltd ダクト材およびダクト
JP2012051998A (ja) * 2010-08-31 2012-03-15 Nippon Sheet Glass Co Ltd 無機系接着剤及びラミネート製品
JP2013100647A (ja) * 2011-11-07 2013-05-23 Sekisui Chem Co Ltd 不燃積層材
JP2014202322A (ja) * 2013-04-08 2014-10-27 旭ファイバーグラス株式会社 真空断熱材
JP2015134498A (ja) * 2013-12-18 2015-07-27 株式会社エフコンサルタント 積層体
KR101780649B1 (ko) * 2017-02-07 2017-09-21 김중백 흡음 및 전자파 차단 효과가 우수한 단열패드

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7089358B2 (ja) 2017-11-28 2022-06-22 日東電工株式会社 多孔質繊維シート

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06259081A (ja) * 1993-01-21 1994-09-16 Minnesota Mining & Mfg Co <3M> 不織布防音ウェブおよびそれにより防音する方法
JP2002505962A (ja) * 1998-03-03 2002-02-26 ライダル インク 熱および音響絶縁シールド
JP2004502107A (ja) * 2000-06-30 2004-01-22 オウェンス コーニング 防音兼用断熱材
JP2006017243A (ja) * 2004-07-02 2006-01-19 Ee T Giken Kk 断熱構造体の製造方法
JP2006069370A (ja) * 2004-09-02 2006-03-16 Nihon Glassfiber Industrial Co Ltd 車両用内装材
JP2011058581A (ja) * 2009-09-11 2011-03-24 Teijin Fibers Ltd ダクト材およびダクト
JP2012051998A (ja) * 2010-08-31 2012-03-15 Nippon Sheet Glass Co Ltd 無機系接着剤及びラミネート製品
JP2013100647A (ja) * 2011-11-07 2013-05-23 Sekisui Chem Co Ltd 不燃積層材
JP2014202322A (ja) * 2013-04-08 2014-10-27 旭ファイバーグラス株式会社 真空断熱材
JP2015134498A (ja) * 2013-12-18 2015-07-27 株式会社エフコンサルタント 積層体
KR101780649B1 (ko) * 2017-02-07 2017-09-21 김중백 흡음 및 전자파 차단 효과가 우수한 단열패드

Also Published As

Publication number Publication date
JP7211733B2 (ja) 2023-01-24
JP2020029047A (ja) 2020-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8496088B2 (en) Acoustic composite
JP6211037B2 (ja) 多層吸音シート
US8322487B1 (en) Acoustically coupled non-woven composite
WO2019107019A1 (ja) 多孔質繊維シート
US9570061B2 (en) Acoustic material and wire harness with acoustic material
US9505359B2 (en) Sound-absorbing material and wire harness equipped with sound-absorbing material
KR102601130B1 (ko) 적층 흡음재
WO2015115143A1 (ja) 遮音材及び遮音材付きワイヤーハーネス
AU2009206197B2 (en) Non-combustible sound-absorbing facing
WO2020039680A1 (ja) 積層シート
WO2020039681A1 (ja) 積層シート
JP2018028314A (ja) 吸音構造体および吸音構造体の製造方法
US20190244598A1 (en) Soundproof structure and method of manufacturing soundproof structure
US11932178B2 (en) Sound-absorbing material
JP2024065446A (ja) 複合吸音材
JP2024065447A (ja) 積層吸音材
JP2020052209A (ja) 防音材

Legal Events

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

Ref document number: 19851182

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 19851182

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1