WO2020105637A1 - ポリアミドマルチフィラメントおよびカバリング弾性糸 - Google Patents

ポリアミドマルチフィラメントおよびカバリング弾性糸

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WO2020105637A1
WO2020105637A1 PCT/JP2019/045282 JP2019045282W WO2020105637A1 WO 2020105637 A1 WO2020105637 A1 WO 2020105637A1 JP 2019045282 W JP2019045282 W JP 2019045282W WO 2020105637 A1 WO2020105637 A1 WO 2020105637A1
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WO
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strength
multifilament
polyamide
yarn
dtex
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PCT/JP2019/045282
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泰輔 岸田
大輔 吉岡
大介 松見
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東レ株式会社
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    • D01D5/253Formation of filaments, threads, or the like with a non-circular cross section; Spinnerette packs therefor
    • DTEXTILES; PAPER
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    • D01FCHEMICAL FEATURES IN THE MANUFACTURE OF ARTIFICIAL FILAMENTS, THREADS, FIBRES, BRISTLES OR RIBBONS; APPARATUS SPECIALLY ADAPTED FOR THE MANUFACTURE OF CARBON FILAMENTS
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    • D01F6/58Monocomponent artificial filaments or the like of synthetic polymers; Manufacture thereof from homopolycondensation products
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    • D02GCRIMPING OR CURLING FIBRES, FILAMENTS, THREADS, OR YARNS; YARNS OR THREADS
    • D02G3/00Yarns or threads, e.g. fancy yarns; Processes or apparatus for the production thereof, not otherwise provided for
    • D02G3/22Yarns or threads characterised by constructional features, e.g. blending, filament/fibre
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A41WEARING APPAREL
    • A41BSHIRTS; UNDERWEAR; BABY LINEN; HANDKERCHIEFS
    • A41B11/00Hosiery; Panti-hose
    • A41B11/14Panti-hose; Body-stockings
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    • D10INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
    • D10BINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
    • D10B2331/00Fibres made from polymers obtained otherwise than by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds, e.g. polycondensation products
    • D10B2331/02Fibres made from polymers obtained otherwise than by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds, e.g. polycondensation products polyamides

Definitions

  • the present invention relates to a polyamide multifilament and covering elastic yarn suitable for stockings. More specifically, the present invention relates to a polyamide multifilament and a covering elastic yarn which can provide a stocking having excellent durability, high transparency, and good texture when used in a stocking.
  • Synthetic fibers such as polyamide fibers and polyester fibers have excellent mechanical and chemical properties, and are widely used in clothing and industrial applications.
  • the polyamide fiber has excellent properties such as its unique softness, high strength, color development during dyeing, heat resistance, and hygroscopicity. Therefore, polyamide fibers are widely used for general clothing such as stockings, innerwear and sportswear.
  • Patent Document 1 proposes an oval or convex lens-shaped polyamide multifilament having a flatness of 1.5 to 5.0 and a fiber cross-sectional shape that is line-symmetric with respect to the major axis, and a stocking using the same. ing.
  • Patent Document 2 proposes a high-strength polyamide multifilament having a total fineness of 4.0 to 6.0 dtex and a strength-elongation product of 9.1 cN / dtex or more, and a stocking using the same. Further, as a manufacturing method for improving the strength-elongation product of the polyamide multifilament, it is proposed to apply cooling conditions such as maintaining the atmosphere temperature under the die at a high temperature to promote polymer orientation relaxation and lower the solidification point. ing.
  • Patent Document 1 the durability of the stockings decreases as the fineness increases. Furthermore, since the flat minor axis becomes thinner than the diameter of the round cross section due to the flat cross section, the yarn strength is lower than that of the round cross section, and the stocking durability is always reduced.
  • Patent Document 2 Even if the conditions described in Patent Document 2 are applied to Patent Document 1 such that the atmosphere temperature under the die is kept high to increase the strength-elongation product and the polymer orientation relaxation is promoted to lower the solidification point. The lowering of the solidification point lowers the flatness when forming the flat cross section. In such a case, the texture and aesthetics of the obtained stockings were not satisfactory.
  • the flat cross section gives a texture and aesthetics
  • the flat minor axis is thinner than the diameter of the round cross section compared to the round cross section, so it cannot be denied that the stocking's durability is reduced, and further improvement in durability is expected. Is desired.
  • the present invention is to solve the above problems, and an object thereof is to provide a flat polyamide multifilament and a covering elastic yarn which have excellent durability when used in stockings, and are excellent in transparency, soft texture and aesthetics. ..
  • the present invention adopts the following configurations.
  • the total fineness is 6 to 20 dtex
  • the hooking strength is 12 cN / dtex or more
  • the flatness indicated by the ratio (b / a) of the major axis b to the minor axis a of the single fiber cross section is 1.5 to 5.0.
  • the polyamide multifilament of the present invention is a polyamide multifilament having high flatness and high hooking strength. Furthermore, when the polyamide multifilament and covering elastic yarn of the present invention are used for stockings, stockings having excellent durability, transparency, soft texture and aesthetics can be obtained.
  • FIG. 1 is a schematic view showing an embodiment of a production apparatus that can be preferably used in the method for producing a polyamide multifilament of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic view showing an embodiment of a manufacturing apparatus used in the manufacturing method exemplified as a comparison of the method for manufacturing a polyamide multifilament of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic sectional model view showing a spinneret and a heating cylinder which can be preferably used in the method for producing a polyamide multifilament of the present invention.
  • 4 (a) and 4 (b) show one embodiment of a swirling nozzle that can be preferably used in the method for producing a polyamide multifilament of the present invention, and FIG.
  • FIG. 4 (a) shows the whole swirling nozzle.
  • 4B is a schematic view
  • FIG. 4B is a cross-sectional view taken along the line AA ′ of FIG.
  • FIG. 5 is a diagram showing one embodiment of the ejection hole shape of the spinneret that can be preferably used in the method for producing a polyamide multifilament of the present invention.
  • FIG. 6 is a fiber cross-sectional view showing one embodiment of the polyamide multifilament of the present invention.
  • the polyamide constituting the polyamide multifilament according to the embodiment of the present invention is a resin composed of a high molecular weight body in which so-called hydrocarbon groups are linked via an amide bond in the main chain.
  • Polyamide has excellent spinnability and mechanical properties.
  • examples of polyamides include polycaproamide (nylon 6) and polyhexamethylene adipamide (nylon 66).
  • Polycaproamide (nylon 6) is preferable because it is difficult to gel and has good spinnability.
  • the above-mentioned polyamide contains 80 mol% or more of a component serving as a unit, which mainly constitutes the polyamide.
  • the polyamide contains 90 mol% or more of a component serving as a unit.
  • ⁇ -caprolactam which mainly constitutes polycaproamide
  • polyhexamethylene adipamide hexamethylene diammonium adipate, which mainly constitutes polyhexamethylene adipamide, is a component of which unit is the unit.
  • polydodecanamide polyhexamethyleneadipamide, polyhexamethyleneazeramide, polyhexamethylenesebacamide, polyhexamethylenedodecanoamide, and polymer.
  • polydodecanamide polyhexamethyleneadipamide, polyhexamethyleneazeramide, polyhexamethylenesebacamide, polyhexamethylenedodecanoamide, and polymer.
  • examples thereof include aminocarboxylic acids, dicarboxylic acids, and diamines, which are monomers constituting taxylylene adipamide, polyhexamethylene terephthalamide, polyhexamethylene isophthalamide, and the like.
  • the polyamide does not contain various additives such as a matting agent typified by titanium oxide, but a heat-resistant agent within a range that does not impair the effects of the present invention. You may contain additives, such as.
  • the content is preferably 0.001 to 0.1% by weight based on the polymer (polyamide).
  • the polyamide multifilament according to the embodiment of the present invention has a total fineness of 6 to 20 dtex, a hooking strength of 12 cN / dtex or more, a ratio (b / a, hereinafter “flatness” of a major axis b and a minor axis a of a single fiber cross section. Is referred to as “”) is 1.5 to 5.0.
  • polyamide multifilaments with a lower total fineness and a higher flatness have a weaker yarn strength compared to a round cross section because the flat short axis is thinner than the diameter of the round cross section, and durability when used in stockings. Sex decreases.
  • the durability of the stocking can be evaluated by the hooking strength. Therefore, in order to provide a stocking having excellent transparency and texture, and at the same time, having excellent durability, it was found that the total fineness, the hooking strength, and the flatness are within such ranges.
  • the polyamide multifilament according to the embodiment of the present invention has a total fineness of 6 to 20 dtex.
  • the stocking has high transparency and a soft texture.
  • the total fineness is 20 dtex or less, the transparency and texture of the stockings are improved.
  • the total fineness is 6 dtex or more, the durability of the stocking is improved.
  • the total fineness is more preferably 6 to 11 dtex.
  • the polyamide multifilament according to the embodiment of the present invention has a hooking strength of 12 cN / dtex or more.
  • the hooking strength By setting the hooking strength in such a range, the stocking can have improved durability and can be flattened for improving transparency and texture.
  • the hooking strength is 12 cN / dtex or more, the stocking's durability, transparency and aesthetics are improved. Further, the higher the hooking strength, the more preferable, but the upper limit value in the present invention is about 17 cN / dtex.
  • the hooking strength is preferably 13 cN / dtex or more.
  • the hooking strength is measured according to "8.7 Hooking strength" of JIS L1013 (2010).
  • the polyamide multifilament according to the embodiment of the present invention has a flat fiber cross section having a flatness of 1.5 to 5.0 indicated by the ratio (b / a) of the major axis b and the minor axis a.
  • the flatness in such a range, the bending softness of the fiber is improved, and a stocking having an excellent texture can be obtained.
  • the covering property of the covering yarn is made uniform due to the high bending softness, and a stocking excellent in transparency and aesthetics can be obtained.
  • the flatness is 1.5 or more, the texture, transparency and aesthetics of the stockings are improved.
  • FIG. 6 shows an embodiment of the fiber cross section of the polyamide multifilament according to the embodiment of the present invention.
  • the cross-sectional shape of the polyamide multifilament according to the embodiment of the present invention is not particularly limited as long as it has a flat shape, and the surface morphology is not particularly limited.
  • the polyamide multifilament according to the embodiment of the present invention may have a lens-shaped cross section, a bean-shaped cross section, and a modified cross section having the same number of concave portions as 3 to 8 convex portions.
  • the polyamide multifilament according to the embodiment of the present invention has a tensile strength at 15% elongation (hereinafter, referred to as “15% strength”) of 5.0 cN / dtex or more, which is one index of physical properties of raw yarn. preferable.
  • the 15% strength is measured according to JIS L1013 (2010) "8.5 Tensile strength and elongation”. A tensile strength-elongation curve is drawn, and the value obtained by dividing the tensile strength (cN) at 15% elongation by the fineness is defined as 15% strength.
  • the 15% strength is a value that simply represents the fiber modulus.
  • the polyamide multifilament according to the embodiment of the present invention can realize a high fiber modulus without fluff by performing multi-stage, high-strength drawing.
  • the 15% strength is 5.5 to 6.5 cN / dtex.
  • the polyamide multifilament according to the embodiment of the present invention preferably has a tensile strength of 6.5 cN / dtex or more.
  • the tensile strength is 6.5 cN / dtex or more, the oriented crystallization of the polymer (polyamide) is good, which leads to an improvement in the hooking strength. More preferably, the tensile strength is 6.8 to 7.3 cN / dtex.
  • FIG. 1 is a schematic view showing an embodiment of a manufacturing apparatus preferably used in the method for manufacturing a polyamide multifilament according to the embodiment of the present invention.
  • the polyamide polymer is melted, measured and transported by the gear pump, and finally extruded from the discharge hole provided in the spinneret 1, A filament is formed.
  • each filament discharged from the spinneret 1 in this way surrounds the gas supply device 2 that blows out steam in order to prevent the spinneret from fouling with time, and the entire circumference for slow cooling.
  • each filament is applied with an oil agent by the oil supply device 5, and each filament is converged to form a multifilament, and the fluid swirling nozzle device 6 imparts convergence.
  • the multifilament is stretched in two stages by the take-up roller 7, the first stretching roller 8, and the second stretching roller 9, and is relaxed by the relaxing roller 10.
  • the relaxed multifilament is entangled by the entanglement imparting device 11 and is wound by the winding device 12.
  • the relative sulfuric acid viscosity of the polyamide is preferably 2.5 to 4.0.
  • the melting temperature when melting the polyamide is preferably higher than the temperature (Tm + 20 ° C.) 20 ° C. higher than the melting point (Tm) of the polyamide and lower than (Tm + 95 ° C.).
  • FIG. 5 shows one embodiment of the hole shape of the discharge hole.
  • the discharge linear velocity is a value obtained by dividing the discharge amount by the discharge hole area, and is preferably 25 to 50 m / min, more preferably 30 to 40 m / min.
  • the spinneret in order to achieve the desired flatness, it is necessary to lengthen the discharge hole length N in the major axis direction of the discharge hole (prior art). In this case, as a result of the single hole discharge area of the spinneret 1 increasing, the discharge linear velocity of the polymer decreases and the desired strength cannot be obtained. On the other hand, the flatness can be dramatically improved by minimizing the discharge hole width H in the minor axis direction without increasing the length of the discharge hole length N in the major axis direction. According to this method, it is possible to reduce the single hole discharge area of the spinneret 1 while improving the flatness, and it is possible to adopt a desired discharge linear velocity range. As a result, high tenacity of the yarn can be realized.
  • the preferable discharge hole width H is 0.060 to 0.080 mm, and more preferably 0.065 to 0.075 mm.
  • a dense temperature profile is analyzed, and in order to achieve desired flatness and high strength, a slow cooling zone for keeping the ambient temperature at a high temperature is provided under the die to sufficiently promote orientation relaxation of the polymer. After that, the preferable manufacturing condition of rapidly solidifying in the cooling zone was found.
  • a heating cylinder 3 is provided above the cooling device 4 so as to surround the entire circumference of each filament.
  • the heating cylinder 3 is installed on the cooling device 4 and setting the atmospheric temperature in the heating cylinder 3 within the range of preferably 280 to 310 ° C. You can By promoting orientation relaxation in the slow cooling region from the die surface to the lower surface of the heating cylinder, it is possible to realize a desired high strength such as a hooking strength. If the heating cylinder 3 is not provided, the above-described slow cooling region is eliminated and orientation relaxation from the die surface to cooling is insufficient, so that it is difficult to achieve a desired high strength such as a hooking strength.
  • the heating tube length L is preferably 30 to 90 mm, though it depends on the fineness of the multifilament. By setting the heating cylinder length L to 30 mm or more, the distance becomes sufficient to promote relaxation of polymer orientation, and it becomes easy to achieve high strength. Further, by setting the heating cylinder length L to 90 mm or less, it becomes easy to achieve a desired flatness.
  • the heating cylinder length L is more preferably 40 to 70 mm.
  • the heating cylinder 3 is preferably multilayer.
  • the fineness region such as the polyamide multifilament according to the embodiment of the present invention
  • the thermal convection is likely to be disturbed, which affects the solidified state of each filament.
  • the multilayer heating cylinder is more preferably composed of two or more layers, and the single layer length of the multilayer heating cylinder is preferably in the range of 10 to 25 mm.
  • the cooling device 4 is a cooling device that blows out cooling rectified air from a certain direction, or an annular cooling device that blows out cooling rectified air from the outer peripheral side toward the center side, or the center. Any device such as an annular cooling device that blows cooling rectified air from the side toward the outer periphery may be used.
  • the solidification point of the polymer (polyamide) In order to achieve the desired flatness, it is necessary to raise the solidification point of the polymer (polyamide). This is because the elastic force acting on the polymer (polyamide) acts in the direction that minimizes the surface area and is directed outward, so that the work time is shortened. That is, the polymer (polyamide) that has left the lower surface of the heating cylinder 3 and entered the cooling zone needs to have the solidification point as close to the upper end of the cooling zone as possible.
  • the vertical distance LS (hereinafter referred to as the cooling start distance LS) from the lower surface of the spinneret 1 to the upper end of the cooling air blowing portion of the cooling device 4 shown in FIG.
  • the cooling air velocity is in the range of 130 mm or less, It is preferable in that a desired flatness can be obtained. From the viewpoint of the Nusselt heat exchange system, it is preferable to increase the cooling air velocity as an effective method of bringing the solidification point closer to the upper end.
  • the range depends on the range of the single yarn fineness, but from the upper end surface to the lower end surface of the cooling area. It is preferable that the average of the sections up to is 30.0 to 40.0 m / min.
  • the cooling air velocity is preferably 40 m / min or less.
  • the cooling air temperature as well as the cooling air velocity in the cooling zone is an important factor in heat exchange.
  • the cooling air temperature is preferably 20 ° C. or lower.
  • the vertical distance Lg (hereinafter referred to as the refueling position Lg from the position of the refueling device 5, that is, the lower surface of the spinneret 1 in FIG. 1 to the refueling nozzle position of the refueling device 5).
  • the term () is preferably 800 to 1500 mm, though it depends on the single yarn fineness and the cooling efficiency of the filament from the cooling device 4.
  • the oil supply position Lg is more preferably 1000 to 1300 mm.
  • the filament temperature drops to an appropriate degree when the oil agent is applied, and when it is 1500 mm or less, the yarn sway due to the descending airflow is small, and a multifilament with a low yarn spot (U%) is obtained. .. Further, when the refueling position Lg is 1500 mm or less, the distance from the solidification point to the refueling position becomes shorter, so that the associated flow is reduced and the spinning tension is lowered. This suppresses the spinning orientation and improves the drawability, which is preferable from the viewpoint of high strength such as improvement of hooking strength.
  • the refueling position Lg is 800 mm or more, the bending of the thread from the mouthpiece to the refueling guide is proper, the guide is less likely to be affected by rubbing, and there is less reduction in enhancement of strength such as improvement in hooking strength.
  • the fluid swirl type nozzle (swirl nozzle) has a shape as shown by reference numeral 6a in FIGS. 4 (a) and 4 (b), and the swirling flow W from one direction causes the yarn to converge. Granted.
  • the length LA of the swirling nozzle depends on the fineness of the multifilament, but is preferably 5 to 50 mm from the viewpoint of imparting convergence.
  • the jet pressure of the swirling flow W is preferably 0.05 to 0.20 MPa.
  • the stretching is preferably a multi-stage stretching of two or more stages.
  • single-stage drawing when a high-strength drawing is performed to obtain a high-fiber modulus and high-strength yarn, the drawing tension becomes high and the draw point is located on the take-up roller.
  • the stretchability is deteriorated, the strength is reduced, and fluff is easily generated.
  • the stretchability is stable, and high strength in hooking strength, 15% strength, and tensile strength, it is easy to obtain a fiber having a high fiber modulus, and it is easy to obtain a fluff-free polyamide multifilament.
  • the total draw ratio is preferably in the range of 3.5 to 5.0 in order to achieve a hooking strength of 12 cN / dtex or more.
  • the total draw ratio is more preferably 3.8 to 4.7 times.
  • the draw ratio of the first stage is preferably 2.5 to 3.5 times, and more preferably 2.7 to 3.3 times.
  • the speed of the take-off roller 7 is preferably 500 to 1300 m / min, more preferably 700 to 1100 m / min.
  • the relaxation rate of the second stretching roller 9 and the relaxing roller 10 [(second stretching roller speed ⁇ relaxing roller speed) / (relaxing roller speed) ⁇ 100] is 0 to It is preferably set to 1.5%.
  • the relaxation rate is lower than that when a general polyamide multifilament is manufactured, and heat setting is performed in a state where the relaxation is small. For this reason, the linearity of the molecular chain is improved, and the amorphous portion inside the fiber is uniformly and moderately stretched, and it is easy to realize high strength such as hooking strength.
  • the relaxation rate is more than 1.5%, heat setting is performed in a state where the relaxation is large, so that the linearity of the molecular chain is deteriorated, and it is difficult to achieve high strength such as improved hooking strength.
  • the total fineness of 6 to 20 dtex, high hooking strength of 12 cN / dtex or more, high flatness of 1.5 to 5.0 can be obtained.
  • a polyamide multifilament is obtained.
  • the polyamide multifilament according to the embodiment of the present invention can be used as a covering yarn for a covering yarn.
  • the covering elastic yarn (hereinafter, also simply referred to as “covering yarn”) according to the embodiment of the present invention is a covering elastic yarn in which the above-mentioned polyamide multifilament is arranged as a covering yarn.
  • Examples of the covering yarn include a single covering yarn in which an elastic yarn is used as a core yarn, a covering yarn is wound in a single layer, and a double covering yarn in which a covering yarn is double wound.
  • polyurethane-based elastic fiber polyamide-based elastomer elastic fiber, polyester-based elastomer elastic fiber, natural rubber-based fiber, synthetic rubber-based fiber, butadiene-based fiber, etc. are used, and elastic properties, heat setting property, durability, etc. May be selected as appropriate.
  • polyurethane-based elastic fibers and polyamide-based elastomer elastic fibers are preferable from the above characteristics.
  • the thickness of the elastic thread differs depending on the type of stocking and the setting of tightening pressure, but in general it is sufficient to be about 8 to 40 dtex in order to achieve both durability, transparency and softness. Above all, the preferable thickness of the elastic yarn is 14 to 25 dtex.
  • the covering twist number may be designed in consideration of the fineness, shrinkage ratio, product texture, transparency and durability of the coated yarn.
  • the number of covering twists is increased, the apparent thickness is thinned, so that the transparency is improved, but when it is too high, the elastic yarn is excessively tightened to lower the durability, or the productivity of the covering process is likely to be reduced. Further, if the covering twist number is too low, the covering property is lowered and the durability, transparency and softness are apt to be lowered. Therefore, for example, when using a coated yarn of 6 dtex as the single covering yarn, it is preferable to design the covering twist number to be 2000 to 2600 T / m.
  • the number of upper twists may be set to 0.7 to 0.95 times the number of lower twists as a guide.
  • the lower twist and the upper twist can be set in either the same direction or in the opposite direction, but it is preferable to cover in the opposite direction in order to suppress the torque.
  • the draft magnification may be designed according to the target pressure, and for example, the draft magnification is preferably set to 2.5 to 3.5 times.
  • a covering process may be performed by a conventional method.
  • the processing described in Textile Encyclopedia Maruzen Co., Ltd., Japan, issued March 25, 2002, p439) may be performed. That is, as an example, the elastic yarn is drawn out at a constant speed, and in a state where a constant draft is applied between the two rollers, the covering yarn previously wound around the H bobbin is wound around the elastic yarn at a constant covering twist number to obtain Covering elastic yarn is wrapped with cheese.
  • the polyamide multifilament according to the embodiment of the present invention and the covering elastic yarn according to the embodiment of the present invention can be used for stockings partially using these.
  • the stockings are preferably used for the leg portion by taking advantage of the transparent feeling, bare foot feeling, and gloss feeling excellent in the shadow effect.
  • the stockings include stocking products represented by pantyhose, long stockings, and short stockings, and the leg portion refers to a range from the garter portion to the toes in the case of pantyhose, for example.
  • an ordinary sock knitting machine can be used, and there is no particular limitation.
  • a knitting machine having two or four yarns may be used to knit by supplying a covering yarn and knitting.
  • a method of alternately knitting an S-direction covering single covering yarn and a Z-direction covering single covering yarn is suitable.
  • Other methods include knitting of single covering yarn and raw yarn, knitting of double covering yarn and raw yarn, and zokki of double covering yarn and double covering yarn.
  • the number of needles of the knitting machine is generally 360 to 474, and the smaller the number of needles, the higher the transparency, but the durability tends to be poor. The durability increases as the number of needles increases, but the transparency tends to decrease.
  • the number of needles can be selected according to the fineness of the covering yarn and elastic yarn to be used and the desired durability, transparency and softness. As an example, it is preferable that the number of needles is 400 to 440 with the coated yarn of 6 to 20 dtex.
  • dyeing after knitting, subsequent post-processing, and final set conditions may be performed according to known methods. It is also possible to use an acid dye or a reactive dye as the dye. Also, of course, the color and the like are not limited.
  • Elongation Elongation at cutting (%)
  • Tensile strength Tensile strength at break (cN) / total fineness (dtex)
  • Hooking strength tensile strength at cutting (cN) / total fineness (dtex)
  • Example 1 Manufacture of polyamide multifilament
  • nylon 6 chips having a sulfuric acid relative viscosity ( ⁇ r) of 3.3 and a melting point of 225 ° C. were dried by a conventional method so that the water content was 0.03% by mass or less.
  • the obtained nylon 6 chips were melted at a spinning temperature (melting temperature) of 298 ° C. and discharged from the spinneret 1 (discharge amount 18.9 g / min).
  • the spinneret 1 has 36 holes and 6 yarns / spinners, and as shown in FIG. 5, has discharge holes having round holes at both ends of the slit (discharge hole width H, discharge hole length N, round hole).
  • the spinning machine used was the spinning machine shown in FIG.
  • the heating cylinder 3 had a heating cylinder length L of 50 mm, and the temperature inside the heating cylinder 3 was set to 290 ° C.
  • Each filament discharged from the spinneret 1 was passed through a cooling device 4 having a cooling start distance LS of 102 mm, a cooling air temperature of 18 ° C. and a cooling air speed of 38 m / min to solidify the yarn (each filament) to room temperature.
  • the refueling position Lg from the die surface is set to 1300 mm, and the refueling device 5 applies an oil agent, and each filament is converged to form a multifilament, and the swirling nozzle length LA is 25 mm.
  • the pressure of the jetted air (swirl flow W) was 0.1 MPa (flow rate 15 L / min).
  • the first stage stretching is performed so that the stretching ratio between the take-up roller 7 and the first stretching roller 8 is 2.9 times, and then the stretching between the first stretching roller 8 and the second stretching roller 9 is performed.
  • the second stage drawing was performed so that the magnification was 1.5 times.
  • a relaxing heat treatment of 2.0% was performed between the second stretching roller 9 and the relaxing roller 10, the yarn (multifilament) was entangled by the entanglement imparting device 11, and then 3000 m by the winding device 12. It was wound up at a speed of about 1 minute.
  • the total draw ratio represented by the ratio of the take-up speed (the speed of the take-off roller 7) and the draw speed (the speed of the second draw roller 9) was adjusted to 4.3 times.
  • the surface temperature of each roller was set to 40 ° C. for the take-up roller, 155 ° C. for the first stretching roller, and 185 ° C. for the second stretching roller, and the relaxing roller was at room temperature.
  • the entanglement treatment was performed by injecting high-pressure air to the running yarn (multifilament) in the entanglement imparting device 11 from a direction perpendicular to the running yarn (multifilament).
  • the pressure of the air to be jetted was 0.2 MPa.
  • Table 1 shows the evaluation results of the obtained nylon 6 multifilament.
  • the obtained multifilament was used as a covering yarn for covering elastic yarn, and 18 denier polyurethane elastic yarn (Mobilon (registered trademark) K-L22T manufactured by Nisshinbo Textile Co., Ltd.) was used as a core yarn and set to a draft of 3.5 times.
  • the covering was performed at a covering twist count of 2400 t / m.
  • a Super 4 knitting machine 400 needles manufactured by Nagata Seiki Co., Ltd., supplies S-direction single covering yarns and Z-direction single covering yarns alternately to the yarn feeder of the knitting machine,
  • the leg part knitted fabric was knitted only with covering yarn.
  • a soaping agent (New Sun Rex (registered trademark) E; 2 g / L (manufactured by Nichika Kagaku Co., Ltd.)) was used for refining at 60 ° C. for 30 minutes, an acidic half milling dye (Telon Red A2R; 0.14%).
  • owf Telon Yellow A2R; 0.16% owf, Telon Blue A2R; 0.12% owf (manufactured by DyStar, Telon is a registered trademark), leveling agent (SeraGal N-FS; 0.5% owf (manufactured by DyStar).
  • a pH-sliding agent (ammonium sulfate; 4.0% owf) was used to dye beige, which is a general color of panty hose, at a bath ratio of 1:50 and 100 ° C. for 60 minutes, and a fixing agent (Hifix (registered trademark)).
  • SW-A 5% owf (manufactured by OG Nagase Color Chemical Co., Ltd.)
  • anti-scum agent NWH201; 1% owf (manufactured by Senka Co., Ltd.)
  • sodium carbonate at 90 ° C. for 45 minutes.
  • the final set was performed at 120 ° C. for 30 seconds to obtain a panty hose product.
  • Table 1 shows the results of evaluation of the leg portions of the obtained pantyhose product.
  • the pantyhose obtained was extremely excellent in durability, softness, transparency and stitch aesthetics.
  • Example 2 A nylon 6 multifilament having a total fineness of 6 dtex and 4 filaments was obtained in the same manner as in Example 1 except that the number of holes and the discharge amount of the spinneret were changed to obtain a stocking. The evaluation results are shown in Table 1.
  • Example 3 A nylon 6 multifilament having 14 filaments and a total fineness of 20 dtex was obtained in the same manner as in Example 1 except that the number of holes and the discharge amount of the spinneret were changed to obtain a stocking. The evaluation results are shown in Table 1.
  • Example 4 The first stage of stretching is performed so that the draw ratio between the take-up roller 7 and the first draw roller 8 is 2.9, and then the draw ratio between the first draw roller 8 and the second draw roller 9 is increased. The second stage stretching was performed so that the stretching ratio would be 1.2 times.
  • the total draw ratio which is represented by the ratio of the take-up speed (speed of the take-off roller 7) and the drawing speed (speed of the second drawing roller 9), was adjusted to 3.5 times. Except for the above, in the same manner as in Example 1, a nylon 6 multifilament having a total fineness of 9 dtex and 6 filaments was obtained, and a stocking was obtained. The evaluation results are shown in Table 1.
  • Example 5 The first draw is performed so that the draw ratio between the take-up roller 7 and the first draw roller 8 is 3.4, and then the draw ratio between the first draw roller 8 and the second draw roller 9 is increased.
  • the second stage stretching was performed so that the stretching ratio was 1.4 times.
  • the total draw ratio which is represented by the ratio of the take-up speed (the speed of the take-off roller 7) and the drawing speed (the speed of the second drawing roller 9), was adjusted to 5.0 times. Except for the above, in the same manner as in Example 1, a nylon 6 multifilament having a total fineness of 9 dtex and 6 filaments was obtained, and a stocking was obtained. The evaluation results are shown in Table 1.
  • Example 8 A nylon 6 multifilament having a total fineness of 9 dtex and 6 filaments was obtained in the same manner as in Example 1 except that the discharge hole width H of the spinneret was changed to 0.08 mm to obtain a stocking. The evaluation results are shown in Table 1.
  • Example 9 A nylon 6 multifilament having a total fineness of 9 dtex and 6 filaments was obtained in the same manner as in Example 1 except that the discharge hole width H of the spinneret was changed to 0.06 mm to obtain a stocking. The evaluation results are shown in Table 1.
  • Example 10 A nylon 6 multifilament having 6 filaments and a total fineness of 9 dtex was obtained in the same manner as in Example 1 except that the cooling air velocity was changed to 30 m / min to obtain a stocking. The evaluation results are shown in Table 1.
  • Example 11 A nylon 6 multifilament having 6 filaments and a total fineness of 9 dtex was obtained in the same manner as in Example 1 except that the heating cylinder length L was changed to 75 mm to obtain a stocking. The evaluation results are shown in Table 1.
  • Example 2 A nylon 6 multifilament having a total fineness of 5 dtex and 3 filaments was obtained in the same manner as in Example 1 except that the number of holes and the discharge amount of the spinneret were changed to obtain a stocking. The evaluation results are shown in Table 2. Since the multifilament obtained in Comparative Example 2 had a fineness, the yarn strength was low and the hooking strength was low. Therefore, the obtained stockings were inferior in durability.
  • Example 3 A nylon 6 multifilament having a total fineness of 22 dtex and 17 filaments, nylon 6 multifilament, was obtained in the same manner as in Example 1 except that the number of holes in the spinneret and the discharge amount were changed. The evaluation results are shown in Table 2. Since the multifilament obtained in Comparative Example 3 had a large fineness, the obtained stockings were inferior in softness and transparency.
  • Comparative Example 7 A nylon 6 multifilament having a total fineness of 9 dtex and 6 filaments was obtained in the same manner as in Example 1 except that the discharge hole width H of the spinneret was changed to 0.09 mm to obtain a stocking. The evaluation results are shown in Table 2. Since the multifilament obtained in Comparative Example 7 had a large discharge hole width H, the discharge linear velocity decreased and the hooking strength decreased. Therefore, the obtained stockings were inferior in durability.
  • Example 8 A nylon 6 multifilament of 6 filaments with a total fineness of 9 dtex was obtained in the same manner as in Example 1 except that the heating cylinder length L was changed to 25 mm, and a stocking was obtained.
  • the evaluation results are shown in Table 2. Since the heating filament length L of the multifilament obtained in Comparative Example 8 was short, the ambient temperature was 250 ° C., and the orientation relaxation of the polyamide polymer was insufficient in the slow cooling region from the die surface to the heating cylinder lower surface. The flatness also increased and the hooking strength decreased. Therefore, the obtained stockings were inferior in durability.
  • Example 9 A nylon 6 multifilament having 6 filaments and a total fineness of 9 dtex was obtained in the same manner as in Example 1 except that the heating cylinder length L was changed to 100 mm to obtain a stocking. The evaluation results are shown in Table 2. In the multifilament obtained in Comparative Example 9, since the heating cylinder length L was long, the cooling start distance LS was long and the flatness was low. Therefore, the obtained stockings were inferior in softness, transparency and stitch aesthetics.
  • Example 10 A nylon 6 multifilament of 6 filaments with a total fineness of 9 dtex was obtained in the same manner as in Example 1 except that the cooling air velocity was changed to 25 m / min, and a stocking was obtained. The evaluation results are shown in Table 2. Since the cooling air velocity of the multifilament obtained in Comparative Example 10 was slow, the solidification point did not reach the upper end surface of the cooling region, and the flatness was low. Therefore, the obtained stockings were inferior in softness, transparency and stitch aesthetics.

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Abstract

本発明は、耐久性に優れ、透明性、風合いに優れたストッキングが得られる高強力ポリアミドマルチフィラメントを提供することを課題とする。総繊度が6~20dtex、引掛強度が12cN/dtex以上、単繊維横断面の長径bと短径aとの比(b/a)で示される扁平度が1.5~5.0であるポリアミドマルチフィラメントにより上記課題を達成できる。

Description

ポリアミドマルチフィラメントおよびカバリング弾性糸
 本発明は、ストッキング用に好適なポリアミドマルチフィラメントおよびカバリング弾性糸に関するものである。さらに詳しくは、ストッキングに用いたとき、耐久性に優れ、透明性が高く、風合いが良好なストッキングを提供することができるポリアミドマルチフィラメントおよびカバリング弾性糸に関するものである。
 合成繊維であるポリアミド繊維やポリエステル繊維は、機械的・化学的性質において優れた特性を有することから、衣料用途や産業用途で広く利用されている。特に、ポリアミド繊維はその独特の柔らかさ、高強度、染色時の発色性、耐熱性、吸湿性等において優れた特性を有する。そのため、ポリアミド繊維はストッキング、インナーウエア、スポーツウエアなど一般衣料用途で広く使用されている。
 ストッキングの消費者ニーズとして、透明性が高く、かつ柔らかな風合いのストッキングが望まれており、その改善のための技術も多数提案されている。例えば特許文献1においては、扁平度が1.5~5.0であり、繊維断面形状が長軸に対して線対称である小判や凸レンズ形状のポリアミドマルチフィラメントおよびそれを用いたストッキングが提案されている。
 また、特許文献2においては、総繊度が4.0~6.0dtex、強伸度積が9.1cN/dtex以上の高強力ポリアミドマルチフィラメントおよびそれを用いたストッキングが提案されている。さらに、ポリアミドマルチフィラメントの強伸度積を向上させるための製造方法として、口金下の雰囲気温度を高温に保つなど、ポリマー配向緩和を促進して固化点を下げる冷却条件を適用することが提案されている。
日本国特開2009-203563号公報 国際公開第2016/076184号
 しかしながら、特許文献1では、細繊度化に伴いストッキングの耐久性が低下する。さらに、扁平断面化により扁平短軸が丸断面直径より細くなる為に、丸断面と比較して糸強力が低下し、ストッキングの耐久性が低下するという問題を常に抱えていた。
 また、特許文献2に記載された、強伸度積を高めるため口金下の雰囲気温度を高温に保つなどの、ポリマー配向緩和を促進して固化点を下げる条件を特許文献1に適用しても、固化点が下がることにより扁平断面形成の際に扁平度が低下してしまう。このような場合、得られるストッキングの風合い、審美性は満足できるものではなかった。
 加えて、扁平断面化は風合い、審美性を奏するものの、丸断面と比較して扁平短軸が丸断面直径より細い為に、ストッキングの耐久性が低下することは否めず、さらなる耐久性向上が望まれている。
 本発明は上記問題を解決するものであり、ストッキングに用いた際に耐久性に優れ、透明性、ソフトな風合いおよび審美性に優れる扁平ポリアミドマルチフィラメントおよびカバリング弾性糸を提供することを課題とする。
 上記課題を解決するため、本発明は以下の構成を採用する。
(1)総繊度が6~20dtex、引掛強度が12cN/dtex以上、単繊維横断面の長径bと短径aとの比(b/a)で示される扁平度が1.5~5.0であるポリアミドマルチフィラメント。
(2)15%伸長時の引張強度が5.0cN/dtex以上である、上記(1)に記載のポリアミドマルチフィラメント。
(3)上記(1)または(2)に記載のポリアミドマルチフィラメントを被覆糸として配したカバリング弾性糸。
 本発明のポリアミドマルチフィラメントは、高い扁平度、および高い引掛強度を有するポリアミドマルチフィラメントである。さらには、本発明のポリアミドマルチフィラメントおよびカバリング弾性糸は、ストッキングに用いた場合、耐久性に優れ、透明性、ソフトな風合いおよび審美性に優れるストッキングを得ることができる。
図1は、本発明のポリアミドマルチフィラメントの製造方法に好ましく用いることのできる製造装置の一実施態様を示す模式図である。 図2は、本発明のポリアミドマルチフィラメントの製造方法の比較として例示した製造方法に用いる製造装置の一実施態様を示す模式図である。 図3は、本発明のポリアミドマルチフィラメントの製造方法に好ましく用いることのできる紡糸口金および加熱筒を示す概略断面モデル図である。 図4(a)および図4(b)は、本発明のポリアミドマルチフィラメントの製造方法に好ましく用いることのできる旋回ノズルの一実施態様を示すものであり、図4(a)は旋回ノズルの全体概略図であり、図4(b)は、図4(a)のA-A’断面図である。 図5は、本発明のポリアミドマルチフィラメントの製造方法に好ましく用いることのできる紡糸口金の吐出孔形状の一実施態様を示す図である。 図6は、本発明のポリアミドマルチフィラメントの一実施態様を示す繊維断面図である。
 以下、本発明をさらに詳細に説明する。なお、本明細書において、「質量」は「重量」と同義である。
 [ポリアミドマルチフィラメント]
 本発明の実施形態に係るポリアミドマルチフィラメントを構成するポリアミドは、主鎖においていわゆる炭化水素基がアミド結合を介して連結された高分子量体からなる樹脂である。ポリアミドは、製糸性、機械特性に優れている。ポリアミドとしては、例えば、ポリカプロアミド(ナイロン6)、ポリヘキサメチレンアジパミド(ナイロン66)等が挙げられ、ゲル化し難しく、製糸性が良いことからポリカプロアミド(ナイロン6)が好ましい。
 ここで、上記ポリアミドは、主として当該ポリアミドを構成する、単位となる成分を80モル%以上含んでいればよい。好ましくは、上記ポリアミドは単位となる成分を90モル%以上含む。ポリカプロアミドにおいては、主としてポリカプロアミドを構成するε-カプロラクタムが単位となる成分である。また、ポリヘキサメチレンアジパミドにおいては、主としてポリヘキサメチレンアジパミドを構成するヘキサメチレンジアンモニウムアジペートが単位となる成分である。
 上記ポリアミドが含むその他の成分としては、特に限定されないが、例えば、ポリドデカノアミド、ポリヘキサメチレンアジパミド、ポリヘキサメチレンアゼラミド、ポリヘキサメチレンセバカミド、ポリヘキサメチレンドデカノアミド、ポリメタキシリレンアジパミド、ポリヘキサメチレンテレフタラミド、ポリヘキサメチレンイソフタラミド等を構成するモノマーである、アミノカルボン酸、ジカルボン酸、ジアミン等が挙げられる。
 また、本発明の効果を有効に発現するためには、ポリアミドには酸化チタンに代表される艶消し剤など各種添加剤を含有しないことが好ましいが、本発明の効果を阻害しない範囲で耐熱剤などの添加剤を必要に応じて含有していてもよい。また、その含有量はポリマー(ポリアミド)に対して0.001~0.1重量%の間であることが好ましい。
 本発明の実施形態に係るポリアミドマルチフィラメントは、総繊度が6~20dtex、引掛強度が12cN/dtex以上、単繊維横断面の長径bと短径aとの比(b/a、以下「扁平度」と称す)が1.5~5.0である。ポリアミドマルチフィラメントの総繊度を低くし、扁平度を高くすることで、透明性が高く、ソフトな風合いのストッキングが得られる。一方で、総繊度を低くし、扁平度を高くしたポリアミドマルチフィラメントは、扁平短軸が丸断面直径より細い為に、丸断面と比較して糸強力が低下し、ストッキングに用いた場合の耐久性は低下する。ここで、ストッキングは、その組織構造から、ニードルループとシンカーループの引掛け点交錯部にかかる応力が大きくなるため、ストッキングの耐久性は引掛強度で評価できる。そこで鋭意検討し、透明性、風合いに優れ、同時に耐久性に優れたストッキングを提供するためには、総繊度、引掛強度、および扁平度をかかる範囲とすることを見出したのである。
 本発明の実施形態に係るポリアミドマルチフィラメントは、総繊度が6~20dtexである。総繊度をかかる範囲とすることにより、透明度が高く、柔らかな風合いのストッキングとなる。総繊度が20dtex以下の場合、ストッキングの透明性、風合いが向上する。総繊度が6dtex以上の場合、ストッキングの耐久性が向上する。総繊度は、さらに好ましくは、6~11dtexである。
 本発明の実施形態に係るポリアミドマルチフィラメントは、引掛強度が12cN/dtex以上である。引掛強度をかかる範囲とすることにより、ストッキングの耐久性が向上し、透明性、風合いの向上のための扁平化を可能とすることができる。引掛強度が12cN/dtex以上であることで、ストッキングの耐久性、透明性、審美性が向上する。また、引掛強度は大きいほど好ましいが、本発明におけるその上限値は17cN/dtex程度である。引掛強度は、好ましくは、13cN/dtex以上である。なお、引掛強度は、JIS L1013(2010)の「8.7 引掛強さ」に準じて測定される。
 ストッキングの破れは、つま先から大腿部に向けて強く引っ張って着用する際に発生することが多い。この時、ストッキング編地においては、ポリアミドマルチフィラメントの細繊度化の度合いと扁平度が高くなる程、ニードルループとシンカーループの引掛け点にかかる応力にフィラメントが耐えきれなくなり、フィラメントは破断し易くなる。そのため、繊維軸方向の強度(引張強度)だけではなく、引掛強度を高くすることがストッキングの耐久性向上に重要であることを見いだしたのである。すなわち、これまでのポリアミドフィラメントの繊維軸方向の強度(引張強度)に加えて、ニードルループとシンカーループの引掛け点の応力集中部分の強さ(引掛強度)を向上させることが、ストッキングの耐久性を向上させるのである。
 本発明の実施形態に係るポリアミドマルチフィラメントは、長径bと短径aとの比(b/a)で示される扁平度が1.5~5.0の扁平な繊維横断面を有する。扁平度をかかる範囲とすることにより、繊維の曲げ柔らかさが向上し、風合いの優れたストッキングを得ることができる。また、高い曲げ柔らかさからカバリング糸の被覆性が均一化され、透明性、審美性に優れたストッキングを得ることができる。扁平度が1.5以上の場合、ストッキングの風合い、透明性、審美性が向上する。扁平度が5.0以下の場合、風合い、透明性、審美性にも優れながら、ポリマー(ポリアミド)の配向結晶化が低くなり過ぎず、ストッキングの耐久性を十分なものにできる。好ましくは扁平度が2.5~4.0である。図6に、本発明の実施形態に係るポリアミドマルチフィラメントの繊維横断面の一実施態様を示す。
 なお、本発明の実施形態に係るポリアミドマルチフィラメントの断面形状は、扁平型を有していれば特に限定されず、表面形態も特に限定される物ではない。例えば、本発明の実施形態に係るポリアミドマルチフィラメントは、レンズ型断面、ビーンズ型断面、3~8個の凸部と同数の凹部を有する異形断面を有していてもよい。
 本発明の実施形態に係るポリアミドマルチフィラメントは、原糸物性の1つの指標である15%伸長時の引張強度(以下、「15%強度」と称す)が5.0cN/dtex以上であることが好ましい。15%強度は、JIS L1013(2010)の「8.5 引張強さ及び伸び率」に準じて測定される。引張強さ-伸び曲線を描き、15%伸長時の引張強さ(cN)を繊度で除した値を15%強度とする。15%強度は、繊維モジュラスを簡易的に表す値であり、15%強度が高いと引張強さ-伸び曲線の勾配が高く繊維モジュラスが高いことを示し、一方15%強度が低いと引張強さ-伸び曲線の勾配が低く繊維モジュラスが低いことを示す。
 後述するが、本発明の実施形態に係るポリアミドマルチフィラメントは、多段階、高倍率延伸を施すことにより、毛羽無く高繊維モジュラスを実現し得る。15%強度をかかる範囲とすることで、カバリング工程でのバルーニングを弛みなく安定化させ、被覆性を均一にすることができる。すなわち、均一な被覆性に優れたカバリング糸を得ることで、透明性に優れ、編地の綺麗な審美性に優れたストッキングを得ることができる。さらに好ましくは、15%強度が5.5~6.5cN/dtexである。
 本発明の実施形態に係るポリアミドマルチフィラメントは、引張強度が6.5cN/dtex以上であることが好ましい。引張強度が6.5cN/dtex以上であると、ポリマー(ポリアミド)の配向結晶化が良好であり、引掛強度の向上に繋がる。さらに好ましくは、引張強度が6.8~7.3cN/dtexである。
[ポリアミドマルチフィラメントの製造方法]
 次に、本発明の実施形態に係るポリアミドマルチフィラメントの製造方法の一例を具体的に説明する。図1は本発明の実施形態に係るポリアミドマルチフィラメントの製造方法に好ましく用いられる製造装置の一実施形態を示す模式図である。
 本発明の実施形態に係るポリアミドマルチフィラメントの製造においては、まず、ポリアミドポリマーが溶融され、ギヤポンプにて計量・輸送され、紡糸口金1に設けられた吐出孔から最終的に押し出されることで、各フィラメントが形成される。このようにして紡糸口金1から吐出された各フィラメントは、図1に示されるように、紡糸口金の経時汚れを抑制するために蒸気を吹き出す気体供給装置2、徐冷するために全周を囲繞するように設けられた加熱筒3を通過し、さらに冷却装置4を通過することにより室温まで冷却固化される。その後、給油装置5で各フィラメントは油剤付与されるとともに、各フィラメントが集束されてマルチフィラメントが形成され、流体旋回ノズル装置6で収束性が付与される。その後、マルチフィラメントは引き取りローラ7、第1延伸ローラ8、および第2延伸ローラ9において、2段延伸され、リラックスローラ10において弛緩される。弛緩されたマルチフィラメントは交絡付与装置11により交絡を付与され、巻取装置12で巻き取られる。
 本発明の実施形態に係るポリアミドマルチフィラメントの製造において、ポリアミドの硫酸相対粘度は2.5~4.0が好ましい。ポリアミドの硫酸相対粘度をかかる範囲とすることにより、引掛強度、15%強度、および引張強度の高いポリアミドマルチフィラメントが得られる。
 またポリアミドを溶融する際の溶融温度は、ポリアミドの融点(Tm)に対して20℃高い温度(Tm+20℃)より高く、かつ(Tm+95℃)より低くすることが好ましい。
 本発明の実施形態に係るポリアミドマルチフィラメントの製造において、所望する扁平度と高強度化を実現させるためには、紡糸口金1の吐出孔を適正化し吐出線速度を適正値に設定する必要がある。図5に吐出孔の孔形状の一実施態様を示した。紡糸口金1の単孔吐出面積を小さく設計することで、ポリマーの吐出線速度を早くすることができる。このため、口金面-引取ローラとの間で応力を低減することができ、ポリマー配向が抑制され、機械延伸倍率を高くすることができ、高強度化を実現しやすくなる。吐出線速度は、吐出量を吐出孔面積で除する値であり、25~50m/分とすることが好ましく、さらに好ましくは30~40m/分である。
 従来、紡糸口金においては、所望する扁平度を実現するためには、吐出孔の長径方向の吐出孔長さNの長尺化が必要である(従来技術)。この場合、紡糸口金1の単孔吐出面積が大きくなる結果、ポリマーの吐出線速度が低下し、所望する強度を得ることができない。これに対し、長径方向の吐出孔長さNの長尺化を行わずに、短径方向の吐出孔幅Hを極小化することで、飛躍的に扁平度を向上させることが可能となる。この方法によれば、扁平度を向上させながら、紡糸口金1の単孔吐出面積を小さくすることが可能となり、所望とする吐出線速度の範囲を採用することが可能となる。その結果、糸の高強力化が実現可能となる。好ましい吐出孔幅Hとしては0.060~0.080mmであり、さらに好ましくは0.065~0.075mmである。
 各フィラメントの冷却条件について、高扁平度を達成するためには固化点を上げる条件(急冷条件)とすることが一般的である。また、高強度化を達成するためには、特許文献2に記載のとおり、口金下の雰囲気温度を高温に保つなどポリマー配向緩和を促進し、固化点を下げる条件(徐冷条件)とすることが一般的である。すなわち、従来は、本発明のポリアミドマルチフィラメントのように高扁平度と高強度化を同時に達成するためには、手法に矛盾が生じていた。そのため、本発明では、緻密な温度プロフィールを分析し、所望扁平度と高強度化を実現させるために、口金下に雰囲気温度を高温に保つ徐冷域を設置し、ポリマーの配向緩和を充分に促進させた後で、冷却域で急激に固化させるという好ましい製造条件を見いだした。
 本発明の実施形態に係るポリアミドマルチフィラメントの製造において、図3に示されるように、冷却装置4の上部には、各フィラメントの全周を囲繞するように加熱筒3が設けられている。加熱筒3を冷却装置4の上部に設置し、加熱筒3内の雰囲気温度を好ましくは280~310℃の範囲内とすることにより、紡糸口金1から吐出されたポリアミドの配向緩和を向上させることができる。口金面から加熱筒下面までの徐冷域で配向緩和を促進させることで、所望する引掛強度など高強度化を実現することができる。加熱筒3を設置しない場合、上記徐冷域がなくなり、口金面から冷却までの配向緩和が足りないため、所望する引掛強度など高強度化を実現することが難しくなる。
 加熱筒長さLは、マルチフィラメントの繊度にもよるが、30~90mmであることが好ましい。加熱筒長さLを30mm以上とすることで、ポリマー配向緩和を促進するのに充分な距離となり、高強度化を達成しやすくなる。また、加熱筒長さLを90mm以下とすることで、所望する扁平度を実現しやすくなる。加熱筒長さLは、さらに好ましくは、40~70mmである。
 また、加熱筒3は多層であることが好ましい。本発明の実施形態に係るポリアミドマルチフィラメントのような細繊度領域においては、加熱筒3内での温度分布が一定であると、熱対流が乱れた状態になり易く、各フィラメントの固化状態に影響し、糸斑(U%)を悪化させる要因となる。その為、加熱筒3を多層にして上層から下層にかけて段階的に温度設定を下げることで、上層から下層への熱対流を意図的に作り出す。そして、糸の随伴流と同方向の下降気流とすることにより、加熱筒3内での熱対流の乱れを抑制し、糸揺れも小さく、糸斑(U%)の小さいマルチフィラメントが得られる。多層加熱筒は2層以上から構成されることがさらに好ましく、多層加熱筒の単層長さは、10~25mmの範囲が好ましい。
 本発明の実施形態に係るポリアミドマルチフィラメントの製造において、冷却装置4は、一定方向から冷却整流風を吹き出す冷却装置、あるいは外周側から中心側に向けて冷却整流風を吹き出す環状冷却装置、あるいは中心側から外周に向けて冷却整流風を吹き出す環状冷却装置など、いずれの装置を用いてもよい。
 所望する扁平度を実現するためには、ポリマー(ポリアミド)の固化点を高くする必要がある。これは、ポリマー(ポリアミド)に働く弾性力が表面積を最小とする方向に働くため外側を向いているので、その仕事時間を短くするためである。すなわち、加熱筒3の下面を出て、冷却域に入ってきたポリマー(ポリアミド)は可能な限り、固化点を冷却域上端に近づける必要がある。図1に示される、紡糸口金1の下面から冷却装置4の冷却風吹出し部の上端部までの鉛直方向距離LS(以下、冷却開始距離LSと称す)は、130mm以下の範囲にあることが、所望する扁平度が得られる点で好ましい。また、ヌッセルト熱交換式の観点から、固化点を上端に近づける有効な方法として、冷却風速を速くすることが好ましく、その範囲は単糸繊度の範囲にもよるが、冷却域上端面から下端面までの区間の平均で30.0~40.0m/分の範囲にあることが好ましい。冷却風速を30.0m/分以上とすることで、ポリマー(ポリアミド)の熱交換速度が速くなり、固化点が冷却域上端面に近づくため、所望する扁平度を実現しやすくなる。一方で、操業性の観点から、冷却風速は40m/分以下が好ましい。
 冷却風速と同様に冷却域における冷却風温も熱交換における重要な因子である。冷却風温は20℃以下であることが好ましい。冷却風温を20℃以下とすることで、ポリマー(ポリアミド)の熱交換速度が速くなり、固化点が冷却域上端面に近づくため、所望する扁平度を実現しやすくなる。
 本発明の実施形態に係るポリアミドマルチフィラメントの製造において、給油装置5の位置、すなわち図1における紡糸口金1の下面から給油装置5の給油ノズル位置までの鉛直方向距離Lg(以下、給油位置Lgと称す)は、単糸繊度および冷却装置4からのフィラメントの冷却効率にもよるが、800~1500mmが好ましい。給油位置Lgは、より好ましくは1000~1300mmである。給油位置Lgが800mm以上である場合にはフィラメント温度が油剤付与時に適切な程度に下がり、1500mm以下である場合には下降気流による糸揺れも小さく、糸斑(U%)の低いマルチフィラメントが得られる。また、給油位置Lgが1500mm以下である場合には、固化点から給油位置までの距離が短くなることで随伴流が低減し、紡糸張力が低下する。これにより紡糸配向が抑制され、延伸性が向上するため、引掛強度の向上など高強度化の点から好ましい。給油位置Lgが800mm以上である場合には、口金から給油ガイドまでの糸屈曲が適正となり、ガイドでの擦過による影響を受けにくく、引掛強度の向上など高強度化の低減が少なくなる。
 本発明の実施形態に係るポリアミドマルチフィラメントの製造において、引き取りローラ7の前に、流体旋回ノズル装置6を設置することが好ましい。流体旋回型のノズル(旋回ノズル)は、図4(a)および図4(b)に符号6aで示すような形状であり、筒内で一方向からの旋回流Wにより、糸に収束性が付与される。旋回ノズルの長さLAは、マルチフィラメントの繊度にもよるが、5~50mmであることが、収束性付与の観点から好ましい。
 また、旋回流Wの噴出圧力は0.05~0.20MPaとすることが好ましい。かかる範囲の噴出圧力とすることで、フィラメントに適度な収束性を付与することができ、高張力下での延伸時の延伸性の低下が少なく、また延伸の際の単糸ばらけが発生しにくい。このため、細繊度化としても、毛羽の少ないポリアミドマルチフィラメントが得られる。
 本発明の実施形態に係るポリアミドマルチフィラメントの製造において、延伸は2段以上の多段延伸とすることが好ましい。1段延伸の場合、高倍率の延伸を施し、高繊維モジュラスかつ、高強度の原糸を得ようとした際には、延伸張力が高くなることや、ドローポイントが引き取りローラ上に位置することで、延伸性が悪化し、強度低下すると共に、毛羽が発生しやすくなる。2段以上の多段延伸とすることにより、延伸時にかかる糸への負荷が分散されると共に、ドローポイントがローラ間で安定する。このため、延伸性が安定し、引掛強度、15%強度、および引張強度において高強度であり、高繊維モジュラスな繊維が得易くなるだけでなく、毛羽のないポリアミドマルチフィラメントが得やすくなる。
 本発明の実施形態に係るポリアミドマルチフィラメントの製造において、総合延伸倍率は3.5~5.0倍の範囲であることが、引掛強度12cN/dtex以上を達成する点で好ましい。総合延伸倍率は、3.8~4.7倍であることが更に好ましい。1段目の延伸倍率は2.5~3.5倍であることが好ましく、2.7~3.3倍であることが更に好ましい。また、延伸時には引き取りローラ7を40~60℃、第1延伸ローラ8を130~170℃、第2延伸ローラ9を150~200℃に加熱することが好ましい。引き取りローラ7の速度は、500~1300m/分であることが好ましく、700~1100m/分であることが更に好ましい。
 本発明の実施形態に係るポリアミドマルチフィラメントの製造において、第2延伸ローラ9とリラックスローラ10のリラックス率[(第2延伸ローラ速度-リラックスローラ速度)/(リラックスローラ速度)×100]を0~1.5%とすることが好ましい。リラックス率をかかる範囲とすることで、一般的なポリアミドマルチフィラメントを製造した際よりもリラックス率が低く、弛緩が少ない状態での熱セットとなる。このため、分子鎖の直線性が向上し、繊維内部の非晶部分が均一かつ適度に突っ張った構造となり、引掛強度など高強度化を実現しやすくなる。リラックス率を1.5%より大きくすると、弛緩が大きい状態での熱セットとなるため、分子鎖の直線性が低下し、引掛強度向上などの高強度化が達成しにくくなる。
 例えば、前述した図1のような直接紡糸延伸法での条件を採用することにより、6~20dtexの総繊度、12cN/dtex以上の高引掛強度、1.5~5.0の高扁平度のポリアミドマルチフィラメントが得られる。
 [カバリング弾性糸]
 本発明の実施形態に係るポリアミドマルチフィラメントは、カバリング糸の被覆糸として用いることができる。
 本発明の実施形態に係るカバリング弾性糸(以下、単に「カバリング糸」とも称する)は、上記のポリアミドマルチフィラメントを被覆糸として配したカバリング弾性糸である。カバリング糸としては、弾性糸を芯糸とし、被覆糸を一重に巻き付けるシングルカバリング糸、被覆糸を二重に巻き付けるダブルカバリング糸が挙げられる。
 弾性糸としては、ポリウレタン系弾性繊維、ポリアミド系エラストマ弾性繊維、ポリエステル系エラストマ弾性繊維、天然ゴム系繊維、合成ゴム系繊維、ブタジエン系繊維等が用いられ、弾性特性や熱セット性、耐久性等により適宜選択すればよい。中でも上記特性から好ましいのは、ポリウレタン系弾性繊維およびポリアミド系エラストマ弾性繊維である。
 弾性糸の太さは、ストッキングの種類、締め付け圧の設定により異なるが、耐久性と透明感、ソフト性を両立させるためには、一般に8~40dtex程度であればよい。なかでも、好ましい弾性糸の太さは14~25dtexである。弾性糸の太さをかかる範囲とすることで、ストッキングとしての伸縮性、耐久性、ソフト性、透明性を実現しやすくなる。
 カバリング撚数としては被覆糸の繊度、収縮率や製品風合い、透明感、耐久性を考慮して設計すればよい。カバリング撚数を高くすると見かけ太さが細くなるため、透明感が向上する方向にあるが、高すぎると弾性糸を締め付けすぎて耐久性が落ち、あるいはカバリング工程の生産性が低下しやすくなる。また、カバリング撚数が低すぎると被覆性が低下して耐久性と透明感、ソフト性が低下しやすくなる。したがって、例えば、6dtexの被覆糸をシングルカバリング糸として用いる場合にはカバリング撚数は2000~2600T/mを目安に設計することが好ましい。さらにダブルカバリング糸とする際には、上撚数は下撚数の0.7~0.95倍を目安に設定すればよい。撚方向としても下撚と上撚を同方向、逆方向のどちらでも設定可能であるが、トルクを抑制するために逆方向にカバリングすることが好ましい。また、ドラフト倍率も狙いとする着圧に合わせて設計すればよく、例えば、ドラフト倍率は2.5~3.5倍に設定することが好ましい。
 なお、本発明の実施形態に係るカバリング弾性糸を製造する場合は、常法のカバリング加工を実施すればよい。例えば、繊維の百科事典(日本、丸善株式会社、平成14年3月25日発行、p439)に記載の加工を実施すればよい。すなわち一例を挙げると弾性糸を定速で引きだし、2つのローラ間で一定のドラフトをかけた状態で、予めHボビンに巻き付けた被覆糸を弾性糸に一定のカバリング撚数にて巻き付け、得られたカバリング弾性糸をチーズ巻きするものである。
 本発明の実施形態に係るポリアミドマルチフィラメントおよび本発明の実施形態に係るカバリング弾性糸は、これらを一部に使用したストッキングに用いることができる。なかでもストッキングとしては透明感、素足感とシャドウ効果に優れた光沢感を生かしてレッグ部に好ましく用いられる。ここで、ストッキングとは、パンティストッキング、ロングストッキング、ショートストッキングで代表されるストッキング製品が挙げられ、レッグ部とは、例えばパンティストッキングの場合、ガーター部からつま先までの範囲を指す。
 また、ストッキングの編機としては、通常の靴下編み機を用いることができ、特に制限はされない。例えば、2口あるいは4口給糸の編機を用い、カバリング糸を供給して編成するという通常の方法で編成すればよい。シングルカバリング糸の場合は、S方向カバリングのシングルカバリング糸とZ方向カバリングのシングルカバリング糸とを交互に編む方法が好適である。その他の方法としては、シングルカバリング糸と生糸の交編、ダブルカバリング糸と生糸の交編、ダブルカバリング糸とダブルカバリング糸のゾッキなどが挙げられる。さらに編機の針本数としてはおおむね360~474本が用いられ、針本数が少ないほど、透明感は高くなるが、耐久性は劣る傾向にある。針本数が多くなるほど耐久性は向上するが、透明感は低下する傾向にある。したがって、針本数は、使用する被覆糸、弾性糸の繊度と狙いとする耐久性、透明感、ソフト性に合わせて選択することができる。一例として被覆糸6~20dtexにて針本数400~440本とすることが好ましい。
 さらに編成後の染色やそれに続く後加工、ファイナルセット条件についても公知の方法にしたがい行えばよい。染料として酸性染料、反応染料を用いることも可能である。また、もちろん色なども限定されるものではない。
 以下、実施例により本発明をさらに詳細に説明する。
 以下に、各評価項目について評価方法を記載する。
 A.引張強度、強伸度積、15%強度
 JIS L1013(2010)の「8.5 引張強さ及び伸び率」に準じて繊維試料を測定し、引張強さ-伸び曲線を描いた。試験条件としては、試験機の種類は定速伸長形、つかみ間隔50cm、引張速度50cm/分にて行った。なお、切断時の引張強さが最高強さより小さい場合は、最高引張強さおよびそのときの伸びを測定した。
伸度、引張強度、強伸度積、15%強度は、下記式にて求めた。
伸度=切断時の伸長(%)
引張強度=切断時の引張強さ(cN)/総繊度(dtex)
強伸度積={引張強度(cN/dtex)}×{伸度(%)+100}/100
15%強度=15%伸長時の引張強さ(cN)/総繊度(dtex)
 B.引掛強度
 JIS L1013(2010)の「8.7 引掛強さ」に準じて、試料のつかみ間中央に引掛部を作り、上記強度・伸度測定と同様の条件で測定した。引掛強度は、下記式にて求めた。
引掛強度=切断時の引張強さ(cN)/総繊度(dtex)
 C.総繊度、単糸繊度
 1.125m/周の検尺器に繊維試料(マルチフィラメント)をセットし、500回転させて、ループ状かせを作製し、熱風乾燥機にて乾燥後(105±2℃×60分)、天秤にてかせの質量を量り、公定水分率を乗じた値から総繊度を算出した。なお、公定水分率は4.5%とした。算出した総繊度をフィラメント数で割り返した値を単糸繊度とした。
 D.硫酸相対粘度(ηr)
 ポリアミドチップ試料0.25gを、濃度98質量%の硫酸100mlに対して1gになるように溶解し、オストワルド型粘度計を用いて25℃での流下時間(T1)を測定した。引き続き、濃度98質量%の硫酸のみの流下時間(T2)を測定した。T2に対するT1の比、すなわちT1/T2を硫酸相対粘度とした。
 E.糸斑(U%)
 Uster Technologies社製のUSTER(登録商標) TESTER IVを用いて試料長:500m、測定糸速度V:100m/分、Twister(回転数):S撚、30000/分、1/2Inertで繊維試料を測定した。
 F.扁平度、断面形状
 被覆糸に用いる繊維の任意の位置にて横断面方向に薄切片を切り出し、透過顕微鏡で繊維横断面の全フィラメントを撮影し、倍率1000倍でプリンター(三菱電機株式会社製、SCT-P66)からプリントアウトした後、スキャナ(セイコーエプソン株式会社製GT-5500WINS)を用いて取り込み(白黒写真、400dpi)、ディスプレー上で1500倍に拡大した状態で、画像処理ソフト(三谷商事株式会社製、WinROOF)を用いて外接円OLの直径Lと内接円ICの直径Sの比L/Sを算出し、全フィラメントから得られた値の数平均値から扁平度=b/aを求めた。さらに、撮影した写真から、繊維が扁平な繊維横断面(小判型断面形状)を有しているかどうかを目視で確認した。
 G.ストッキング評価
(a)耐久性
 JIS L1096(2010)に記載のミューレン形法(A法)による破裂強さ試験方法に準じて、任意の3ヶ所の破裂強度を測定し、その平均値より、次の基準で4段階評価した。A、Bを耐久性合格とした。
A:1.6kg/cm以上
B:1.4kg/cm以上1.6kg/cm未満
C:1.2kg/cm以上1.4kg/cm未満
D:1.2kg/cm未満
(b)ソフト性
 ストッキング製品について、風合い評価経験豊富な検査者(5人)により、ソフト性を、評価した。11dtex、8フィラメント、丸断面のナイロン6マルチフィラメントを使用して実施例1と同様の方法で製造したレース編物を基準として相対評価した。その結果は、各検査者の評価点をとり、検査者5人の平均値(小数点以下は四捨五入)が、5をA、4をB、3をC、1~2をDとした。A、Bをソフト性合格とした。
5点:非常に優れる
4点:やや優れる
3点:普通
2点:やや劣る
1点:劣る
(c)透明性
 評価サンプルとして精錬を行い、染色せずにその後の仕上げ工程を行ったものを用い、白色生地で評価した。A、Bを透明性合格とした。
A:非常に優れる
B:やや優れる
C:普通
D:やや劣る
(d)編目審美性
 評価サンプルとして精錬を行い、染色せずにその後の仕上げ工程を行ったものを用い、白色生地で評価した。A、Bを編目審美性合格とした。
A:非常に優れる
B:やや優れる
C:普通
D:やや劣る
 〔実施例1〕
 (ポリアミドマルチフィラメントの製造)
 ポリアミドとして、硫酸相対粘度(ηr)が3.3、融点225℃のナイロン6チップを水分率0.03質量%以下となるよう常法にて乾燥した。得られたナイロン6チップを紡糸温度(溶融温度)298℃にて溶融し、紡糸口金1より吐出させた(吐出量18.9g/分)。紡糸口金1は、ホール数が36、6糸条/口金であり、図5に示すとおり、スリットの両端に丸孔を有する吐出孔(吐出孔幅をH、吐出孔長さをN、丸孔の直径をDとしたとき、N/H=4.9、D/H=1.4、吐出孔幅Hは0.07mm)を有するものを使用した。紡糸機は、図1に示す態様の紡糸機を用いて紡糸した。なお、加熱筒3は、加熱筒長さLが50mmのものを用い、加熱筒3内の雰囲気温度は290℃となるように温度設定した。紡糸口金1から吐出された各フィラメントを、冷却開始距離LSが102mm、冷却風温18℃、冷却風速38m/分の冷却装置4を通過させて糸条(各フィラメント)を室温まで冷却固化した。その後、口金面からの給油位置Lgを1300mmとして給油装置5によって油剤付与するとともに、各フィラメントを集束しマルチフィラメントを形成し、旋回ノズルの長さLAが25mmの流体旋回ノズル装置6で収束性を付与した。収束性付与は、流体旋回ノズル装置6内で、図4に示すように、走行糸条(マルチフィラメント20)に矢印方向から高圧空気(旋回流W)を噴射することにより行った。噴射する空気(旋回流W)の圧力は0.1MPa(流量15L/分)とした。その後、引き取りローラ7と第1延伸ローラ8の間の延伸倍率が2.9倍となるように1段目の延伸を行い、続いて第1延伸ローラ8と第2延伸ローラ9の間の延伸倍率が1.5倍となるように2段目の延伸を行った。引き続き、第2延伸ローラ9とリラックスローラ10との間で2.0%のリラックス熱処理を施し、交絡付与装置11にて糸条(マルチフィラメント)を交絡処理した後、巻取装置12にて3000m/分で巻き取った。この際、引取速度(引き取りローラ7の速度)と延伸速度(第2延伸ローラ9の速度)比で表される総合延伸倍率は4.3倍となるように調節した。各ローラの表面温度は、引き取りローラが40℃、第1延伸ローラは155℃、第2延伸ローラは185℃となるように設定し、弛緩ローラは室温とした。交絡処理は、交絡付与装置11内で走行糸条(マルチフィラメント)に直角方向から高圧空気を噴射することにより行った。噴射する空気の圧力は0.2MPaとした。こうして、総繊度9dtex、6フィラメントの、小判型断面形状を有するナイロン6マルチフィラメントを得た。得られたナイロン6マルチフィラメントについて評価した結果を表1に示す。
 (ストッキングの製造)
 得られたマルチフィラメントをカバリング弾性糸の被覆糸に用い、18デニールのポリウレタン弾性糸(日清紡テキスタイル株式会社製、モビロン(登録商標)K-L22T)を芯糸とし、ドラフト3.5倍に設定し、カバリング撚数2400t/mにてカバリングを行った。
 上記カバリング弾性糸を用いて、永田精機株式会社製のスーパー4編機(針数400本)で、S方向シングルカバリング糸とZ方向シングルカバリング糸とを交互に編機の給糸口に供給し、レッグ部編地をカバリング糸のみで編成した。続いて、ソーピング剤(ニューサンレックス(登録商標)E;2g/L(日華化学株式会社製))を用いて60℃×30分精錬、酸性ハーフミーリング染料(Telon Red A2R;0.14%owf、Telon Yellow A2R;0.16%owf、Telon Blue A2R;0.12%owf(DyStar社製、Telonは登録商標))、均染剤(SeraGalN-FS;0.5%owf(DyStar社製))、pHスライド剤(硫酸アンモニウム;4.0%owf)を用い、浴比1:50、100℃×60分でパンティストッキングの一般色であるベージュに染色し、フィックス剤(ハイフィックス(登録商標)SW-A;5%owf(オー・ジー長瀬カラーケミカル株式会社製))、スカム防止剤(NWH201;1%owf(センカ株式会社製))、炭酸ナトリウムを用いて90℃×45分フィックス処理を行い、120℃で30秒ファイナルセットを行い、パンティストッキング製品とした。得られたパンティストッキング製品のレッグ部について評価した結果を表1に示す。
 得られたパンティストッキングは、耐久性、ソフト性、透明性、編目審美性全てに極めて優れていた。
 〔実施例2〕
 紡糸口金のホール数、吐出量を変更した以外は実施例1と同様の方法で、総繊度6dtex、4フィラメントのナイロン6マルチフィラメントを得、ストッキングを得た。評価結果を表1に示す。
 〔実施例3〕
 紡糸口金のホール数、吐出量を変更した以外は実施例1と同様の方法で、総繊度20dtex、14フィラメントのナイロン6マルチフィラメントを得、ストッキングを得た。評価結果を表1に示す。
 〔実施例4〕
 引き取りローラ7と第1延伸ローラ8の間の延伸倍率が2.9倍となるように1段目の延伸をし、続いて第1延伸ローラ8と第2延伸ローラ9の間の延伸倍率が1.2倍となるように2段目の延伸を行った。また、引取速度(引き取りローラ7の速度)と延伸速度(第2延伸ローラ9の速度)比で表される総合延伸倍率は3.5倍となるように調節した。上記以外は実施例1と同様の方法で、総繊度9dtex、6フィラメントのナイロン6マルチフィラメントを得、ストッキングを得た。評価結果を表1に示す。
 〔実施例5〕
 引き取りローラ7と第1延伸ローラ8の間の延伸倍率が3.4倍となるように1段目の延伸をし、続いて第1延伸ローラ8と第2延伸ローラ9の間の延伸倍率が1.4倍となるように2段目の延伸を行った。また、引取速度(引き取りローラ7の速度)と延伸速度(第2延伸ローラ9の速度)比で表される総合延伸倍率は5.0倍となるように調節した。上記以外は実施例1と同様の方法で、総繊度9dtex、6フィラメントのナイロン6マルチフィラメントを得、ストッキングを得た。評価結果を表1に示す。
 〔実施例6〕
 紡糸口金の吐出孔を、吐出孔幅をH、吐出孔長さをNとしたとき、N/H=3.9と変更した以外は実施例1と同様の方法で、総繊度9dtex、6フィラメントのナイロン6マルチフィラメントを得、ストッキングを得た。評価結果を表1に示す。
 〔実施例7〕
 紡糸口金の吐出孔を、吐出孔幅をH、吐出孔長さをNとしたとき、N/H=8.8と変更した以外は実施例1と同様の方法で、総繊度9dtex、6フィラメントのナイロン6マルチフィラメントを得、ストッキングを得た。評価結果を表1に示す。
 〔実施例8〕
 紡糸口金の吐出孔幅Hを0.08mmと変更した以外は実施例1と同様の方法で、総繊度9dtex、6フィラメントのナイロン6マルチフィラメントを得、ストッキングを得た。評価結果を表1に示す。
 〔実施例9〕
 紡糸口金の吐出孔幅Hを0.06mmと変更した以外は実施例1と同様の方法で、総繊度9dtex、6フィラメントのナイロン6マルチフィラメントを得、ストッキングを得た。評価結果を表1に示す。
 〔実施例10〕
 冷却風速を30m/分と変更した以外は実施例1と同様の方法で、総繊度9dtex、6フィラメントのナイロン6マルチフィラメントを得、ストッキングを得た。評価結果を表1に示す。
 〔実施例11〕
 加熱筒長さLを75mmと変更した以外は実施例1と同様の方法で、総繊度9dtex、6フィラメントのナイロン6マルチフィラメントを得、ストッキングを得た。評価結果を表1に示す。
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 〔比較例1〕
 図2に示すように、第2延伸ローラ9と、リラックスローラ10を設置せず、引き取りローラ7と第1延伸ローラ8において、引き取りローラ7と第1延伸ローラ8の間の延伸倍率を2.7倍とした。紡糸口金1は吐出孔幅Hが0.10mmのものを使用し、紡糸口金1から吐出された各フィラメントを、風速25m/分の冷却装置4を通過させた。上記以外は実施例1と同様の方法で、総繊度9dtex、6フィラメントのナイロン6マルチフィラメントを得、ストッキングを得た。評価結果を表2に示す。
 特許文献2にあるような、強伸度積を高めるための条件を特許文献1に適用しただけの条件で製造された、比較例1のマルチフィラメントでは、扁平度が低下した。また、引掛強度は低い結果であった。そのため、ストッキングのソフト性、透明性、編目審美性、耐久性に劣っていた。
 〔比較例2〕
 紡糸口金のホール数、吐出量を変更した以外は実施例1と同様の方法で、総繊度5dtex、3フィラメントのナイロン6マルチフィラメントを得、ストッキングを得た。評価結果を表2に示す。
 比較例2で得たマルチフィラメントは、繊度が細いため、糸強力が低くなるだけでなく、引掛強度が低くなった。そのため、得られたストッキングは耐久性に劣っていた。
 〔比較例3〕
 紡糸口金のホール数、吐出量を変更した以外は実施例1と同様の方法で、総繊度22dtex、17フィラメントのナイロン6マルチフィラメントを得、ストッキングを得た。評価結果を表2に示す。
 比較例3で得たマルチフィラメントは、繊度が太いため、得られたストッキングはソフト性、透明性に劣っていた。
 〔比較例4〕
 引き取りローラ7と第1延伸ローラ8の間の延伸倍率が2.7倍となるように1段目の延伸をし、続いて第1延伸ローラ8と第2延伸ローラ9の間の延伸倍率が1.2倍となるように2段目の延伸を行った。引取速度(引き取りローラ7の速度)と延伸速度(第2延伸ローラ9の速度)比で表される総合延伸倍率は3.2倍となるように調節した。上記以外は実施例1と同様の方法で、総繊度9dtex、6フィラメントのナイロン6マルチフィラメントを得、ストッキングを得た。評価結果を表2に示す。
 比較例4で得たマルチフィラメントは、総合延伸倍率が低いため、引掛強度が低く、得られたストッキングは耐久性に劣っていた。
 〔比較例5〕
 紡糸口金の吐出孔を、吐出孔幅をH、吐出孔長さをNとしたとき、N/H=3.5と変更した以外は実施例1と同様の方法で、総繊度9dtex、6フィラメントのナイロン6マルチフィラメントを得、ストッキングを得た。評価結果を表2に示す。
 比較例5で得たマルチフィラメントは、扁平度が低いため、得られたストッキングはソフト性、透明性、編目審美性に劣っていた。
 〔比較例6〕
 紡糸口金の吐出孔を、吐出孔幅をH、吐出孔長さをNとしたとき、N/H=10.7と変更した以外は実施例1と同様の方法で、総繊度9dtex、6フィラメントのナイロン6マルチフィラメントを得、ストッキングを得た。評価結果を表2に示す。
 比較例6で得たマルチフィラメントは、扁平度が高いため、引掛強度が低く、得られたストッキングは耐久性に劣っていた。
 〔比較例7〕
 紡糸口金の吐出孔幅Hを0.09mmと変更した以外は実施例1と同様の方法で、総繊度9dtex、6フィラメントのナイロン6マルチフィラメントを得、ストッキングを得た。評価結果を表2に示す。
 比較例7で得たマルチフィラメントは、吐出孔幅Hが大きいため、吐出線速度が低下し、引掛強度が低下した。そのため、得られたストッキングは耐久性に劣っていた。
 〔比較例8〕
 加熱筒長さLを25mmと変更した以外は実施例1と同様の方法で、総繊度9dtex、6フィラメントのナイロン6マルチフィラメントを得、ストッキングを得た。評価結果を表2に示す。
 比較例8で得たマルチフィラメントは、加熱筒長さLが短いため、雰囲気温度が250℃となり、口金面から加熱筒下面までの徐冷域内でのポリアミドポリマーの配向緩和が不十分となったため、扁平度も高くなり、引掛強度が低下した。そのため、得られたストッキングは耐久性に劣っていた。
 〔比較例9〕
 加熱筒長さLを100mmと変更した以外は実施例1と同様の方法で、総繊度9dtex、6フィラメントのナイロン6マルチフィラメントを得、ストッキングを得た。評価結果を表2に示す。
 比較例9で得たマルチフィラメントは、加熱筒長さLが長いため、冷却開始距離LSが長くなり、扁平度が低くなった。そのため、得られたストッキングはソフト性、透明性、編目審美性に劣っていた。
 〔比較例10〕
 冷却風速を25m/分と変更した以外は実施例1と同様の方法で、総繊度9dtex、6フィラメントのナイロン6マルチフィラメントを得、ストッキングを得た。評価結果を表2に示す。
 比較例10で得たマルチフィラメントは、冷却風速が遅いため、固化点が冷却域上端面にならず、扁平度が低くなった。そのため、得られたストッキングはソフト性、透明性、編目審美性に劣っていた。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 本発明を詳細にまた特定の実施形態を参照して説明したが、本発明の精神と範囲を逸脱することなく様々な変更や修正を加えることができることは当業者にとって明らかである。本出願は、2018年11月21日出願の日本特許出願(特願2018-218431)に基づくものであり、その内容はここに参照として取り込まれる。
1 紡糸口金
2 気体供給装置
3 加熱筒
4 冷却装置
5 給油装置
6 流体旋回ノズル装置
6a 旋回ノズル
7 引き取りローラ
8 第1延伸ローラ
9 第2延伸ローラ
10 リラックスローラ
11 交絡付与装置
12 巻取装置
20 マルチフィラメント
a 短径
b 長径
D 丸孔の直径
H 吐出孔幅
L 加熱筒長さ
LS 冷却開始距離
Lg 給油位置
LA 旋回ノズルの長さ
N 吐出孔長さ
W 旋回流

Claims (3)

  1.  総繊度が6~20dtex、引掛強度が12cN/dtex以上、単繊維横断面の長径bと短径aとの比(b/a)で示される扁平度が1.5~5.0であるポリアミドマルチフィラメント。
  2.  15%伸長時の引張強度が5.0cN/dtex以上である、請求項1に記載のポリアミドマルチフィラメント。
  3.  請求項1または2に記載のポリアミドマルチフィラメントを被覆糸として配したカバリング弾性糸。
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