WO2022009845A1 - 難燃性シート - Google Patents

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WO2022009845A1
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flame
retardant sheet
functional particles
fibers
fiber
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PCT/JP2021/025352
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English (en)
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Inventor
栄徳 森永
浩 北原
Original Assignee
株式会社巴川製紙所
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Publication date
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    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21HPULP COMPOSITIONS; PREPARATION THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASSES D21C OR D21D; IMPREGNATING OR COATING OF PAPER; TREATMENT OF FINISHED PAPER NOT COVERED BY CLASS B31 OR SUBCLASS D21G; PAPER NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D21H13/00Pulp or paper, comprising synthetic cellulose or non-cellulose fibres or web-forming material
    • D21H13/36Inorganic fibres or flakes
    • D21H13/38Inorganic fibres or flakes siliceous
    • D21H13/40Inorganic fibres or flakes siliceous vitreous, e.g. mineral wool, glass fibres
    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21HPULP COMPOSITIONS; PREPARATION THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASSES D21C OR D21D; IMPREGNATING OR COATING OF PAPER; TREATMENT OF FINISHED PAPER NOT COVERED BY CLASS B31 OR SUBCLASS D21G; PAPER NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D21H17/00Non-fibrous material added to the pulp, characterised by its constitution; Paper-impregnating material characterised by its constitution
    • D21H17/63Inorganic compounds
    • D21H17/67Water-insoluble compounds, e.g. fillers, pigments

Definitions

  • the present invention relates to a flame-retardant sheet.
  • Patent Document 1 Conventionly, for example, the one described in Patent Document 1 has been proposed.
  • Patent Document 1 5 to 100 parts by weight of a fiber material and / or other additives are blended with 100 parts by weight of a mixture of 90 to 20% by weight of calcium silicate and 10 to 80% by weight of magnesium oxysulfate.
  • a flame-retardant heat-resistant paper characterized by becoming is described.
  • Such flame-retardant heat-resistant paper has the greatest feature in that magnesium oxysulfate having flame-retardant and reinforcing effects is blended in combination with calcium silicate, and the calcium silicate and magnesium oxysulfate are synergistic. It is stated that it has an extremely remarkable effect of ensuring high yield with good papermaking property, improving flame retardancy, and exhibiting excellent heat-resistant shape retention. ing.
  • the support efficiency of the functional particles can be improved by adding a flocculant.
  • a flocculant is added, the texture of the sheet tends to deteriorate due to overaggregation. That is, the present inventor has found that there is a trade-off relationship between the texture and the yield. When trying to obtain a flame-retardant sheet having excellent texture, the yield tends to be low, and conversely, when trying to increase the yield, the texture tends to deteriorate.
  • an object of the present invention is to provide a flame-retardant sheet having excellent texture and yield.
  • the present inventor has diligently studied to solve the above problems and completed the present invention.
  • the present invention is the following (1) to (9).
  • Inorganic fibers, functional particles, binder components, and fine fibers are included. At least some of the functional particles have a particle size of 2.5 ⁇ m or less.
  • a flame-retardant sheet characterized in that the fine fibers and the functional particles are agglomerated and held by the inorganic fibers.
  • the ratio of the number average particle diameter of the functional particles to the average fiber diameter of the fine fibers is 1 to 100.
  • the flame-retardant sheet according to any one of (1) to (8) above.
  • 6 is a magnified photograph (SEM image) obtained by magnifying the surface of the flame-retardant sheet obtained in Examples by 10,000 times using a scanning electron microscope (SEM). 6 is a magnified photograph (SEM image) obtained by magnifying the surface of the flame-retardant sheet obtained in another example at a magnification of 1,000 times using a scanning electron microscope (SEM).
  • the flame-retardant sheet of the present invention contains inorganic fibers, functional particles, binder components, and fine fibers, and at least some of the functional particles have a particle size of 2.5 ⁇ m or less. It is a flame-retardant sheet characterized in that the fine fibers and the functional particles are agglomerated and held by the inorganic fibers. Such a flame-retardant sheet is also referred to as "the flame-retardant sheet of the present invention" below.
  • the inorganic fiber contained in the flame-retardant sheet of the present invention will be described.
  • the inorganic fiber functions as a base material. Therefore, the inorganic fiber plays a role of maintaining the shape of the flame-retardant sheet of the present invention.
  • the inorganic fiber may play a role of assisting the wire mesh peeling property, assisting the tensile strength, and suppressing the surface shrinkage at the time of ignition. Further, when the temperature exceeds the melting temperature, it may also function as an inorganic binder.
  • Inorganic fibers are fibrous inorganic substances.
  • the inorganic fiber include glass fiber, rock wool, refractory ceramic fiber, AES fiber, silica fiber, alumina fiber, and glass wool.
  • the inorganic fiber is preferably glass fiber, silica fiber, or alumina fiber. The reason is that it is easy to secure a fiber length that can improve the yield in production.
  • the inorganic fiber preferably has a fiber diameter of more than 2 ⁇ m.
  • the fiber made of an inorganic substance having a fiber diameter of more than 2 ⁇ m is an inorganic fiber.
  • the fiber diameter of the inorganic fiber is more preferably 3 ⁇ m or more and 20 ⁇ m or less, and further preferably 5 ⁇ m or more and 10 ⁇ m or less.
  • the cross-sectional area of the inorganic fiber is calculated based on the vertical cross section of the inorganic fiber imaged with a microscope (for example, with known software), and the diameter of a circle having the same area as the cross-sectional area is calculated.
  • the area diameter derived from this can be obtained.
  • the average fiber diameter of the inorganic fiber is more preferably 3 ⁇ m or more and 20 ⁇ m or less, and further preferably 5 ⁇ m or more and 10 ⁇ m or less.
  • the average fiber diameter of the inorganic fiber is assumed to mean the diameter measured by the following method.
  • the fiber length of the inorganic fiber is not particularly limited.
  • the average fiber length of the inorganic fiber is preferably 0.5 to 10 mm, more preferably 1.5 to 6 mm.
  • the length of the inorganic fiber means the length measured by the following method.
  • the length of 100 randomly selected inorganic fibers was measured in an SEM image obtained by magnifying the surface of the flame-retardant sheet of the present invention 100 times using a scanning electron microscope (SEM). Let them be calculated by simple averaging.
  • the inorganic fiber In order for the inorganic fiber to function as a base material, it is desirable to have an aspect ratio (fiber length ⁇ fiber diameter ratio) of 50 or more.
  • the average fiber diameter is preferably 2 to 20 ⁇ m, more preferably 3 to 20 ⁇ m, and even more preferably 5 to 13 ⁇ m.
  • the content of the inorganic fiber contained in the flame-retardant sheet of the present invention is not particularly limited.
  • the content of the inorganic fiber is preferably 4 to 75% by mass, more preferably 6 to 60% by mass, and further preferably 8 to 50% by mass.
  • the content of the inorganic fiber contained in the flame-retardant sheet of the present invention means a value measured by the following method.
  • SEM image obtained by magnifying the surface of the flame-retardant sheet of the present invention 10,000 times using a scanning electron microscope (SEM)
  • the area of all the components occupied in the visual field is measured by using an image processing device.
  • the content ratio of the inorganic fiber is calculated by converting it into a volume ratio by making it to the third power of two, and further multiplying it by the specific gravity to obtain the mass ratio.
  • the functional particles exhibit endothermic properties through thermal decomposition and structural phase transition, those exhibiting heat insulating properties derived from the porous structure and fine particle size, and the ability to adsorb water and gas.
  • the particles are not particularly limited as long as they have a function to achieve some purpose, such as those having.
  • Examples of the functional particles include aluminum hydroxide, titanium oxide, silica gel, zeolite, shirasu balloon, activated carbon, and molecular sieve.
  • the flame-retardant sheet of the present invention preferably contains two or more kinds of functional particles.
  • the inclusion of two or more types of functional particles means that, in addition to containing two or more functional particles having different compositions, it also includes two or more functional particles of the same type but different in size. do.
  • the flame-retardant sheet of the present invention contains two or more types of functional particles. That is, it is not limited to containing two or more types of functional particles of different types, and may contain two or more types of functional particles of the same type but different particle diameters.
  • the particle size of the functional particles is not particularly limited.
  • the number average particle diameter of the functional particles is preferably 0.1 to 50 ⁇ m, more preferably 0.5 to 35 ⁇ m, and even more preferably 1 to 20 ⁇ m.
  • the number average particle diameter of the functional particles means a value obtained by measuring as follows.
  • a device using a flow-type image analysis method that can collect functional particles from a flame-retardant sheet, directly photograph the particles dispersed in the liquid, and analyze / analyze by image processing of the photographed data ( For example, it can be obtained by Sysmex Corporation: FPIA-3000).
  • the functional particles have a particle diameter of 2.5 ⁇ m or less. That is, the functional particles have a particle size distribution having a certain width, but include particles of 2.5 ⁇ m or less.
  • the particle size of all the functional particles contained in the flame-retardant sheet of the present invention may be 2.5 ⁇ m or less.
  • the functional particles having a particle diameter of 2.5 ⁇ m or less are preferably contained in an amount of 0.5 to 99% by mass, more preferably 2 to 98% by mass, based on the total amount of the functional particles. ..
  • the ratio of the functional particles of 2.5 ⁇ m or less contained in the functional particles shall mean the value obtained by measuring as follows.
  • a device using a flow-type image analysis method that can collect functional particles from a flame-retardant sheet, directly photograph the particles dispersed in the liquid, and analyze / analyze by image processing of the photographed data ( For example, it can be obtained by Sysmex Corporation: FPIA-3000).
  • the cumulative value of the appearance frequency of particles corresponding to the range up to 2.5 ⁇ m is calculated as the ratio to the total number of functional particles to be measured, and the functional particles of 2.5 ⁇ m or less are obtained.
  • the ratio of can be obtained.
  • the D50 particle size of the functional particles is not particularly limited.
  • the D50 particle size of the functional particles is preferably 0.1 to 50 ⁇ m, more preferably 0.5 to 35 ⁇ m, and even more preferably 1 to 20 ⁇ m.
  • the D50 particle diameter of the functional particles means a value obtained by measuring as follows.
  • a device using a flow-type image analysis method that can collect functional particles from a flame-retardant sheet, directly photograph the particles dispersed in the liquid, and analyze / analyze by image processing of the photographed data ( For example, it can be obtained by Sysmex Corporation: FPIA-3000,). From the measured data of the individual functional particles, it can be obtained by the particle size at the integrated value of 50% in the particle size distribution based on the number of particles.
  • the content of the functional particles contained in the flame-retardant sheet of the present invention is not particularly limited.
  • the content of the functional particles is preferably 20 to 95% by mass, more preferably 30 to 90% by mass, still more preferably 40 to 80% by mass. ..
  • the content of the functional particles contained in the flame-retardant sheet of the present invention means a value measured by the following method.
  • SEM image obtained by magnifying the surface of the flame-retardant sheet of the present invention 10,000 times using a scanning electron microscope (SEM)
  • SEM scanning electron microscope
  • the mass ratio is calculated by multiplying by the volume ratio and multiplying by the specific gravity to calculate the content ratio of the functional particles.
  • the binder component contained in the flame-retardant sheet of the present invention will be described.
  • the binder component is a substance that can be bonded to other components of the flame-retardant sheet by dissolving and melting by itself, and other than the chemically and physically flame-retardant sheet.
  • the binder component is a substance that can bind to, aggregate, etc. with the components of.
  • the binder component is not limited as long as it plays a role of holding other components of the flame-retardant sheet together.
  • examples thereof include pulps, flocculants, and paper strength enhancers, and organic resins such as acrylic resins, polyester resins, polyethylene terephthalate resins (PET resins), polyolefin resins, vinyl acetate resins, styrene resins, polyurethane resins, and phenol resins. Ingredients are mentioned.
  • Pulp is preferable because it has a role of assisting in peeling from the papermaking wire mesh, assisting in cohesiveness with other components, and reinforcing the tensile strength of the flame-retardant sheet (hydrogen bond).
  • the flocculant is preferable because it is easy to keep the functional fine particles in the flame-retardant sheet.
  • Specific examples of the flocculant include known flocculants such as aluminum sulfate bands, polyacrylamide-based resins, and epoxy-based resins.
  • Acrylic resin is preferable because it is easy to reinforce the tensile strength of the flame-retardant sheet, assist cohesiveness with other components, and suppress the dropout of functional particles.
  • PET fiber is preferable because it easily plays a role of assisting peelability from the papermaking wire mesh and reinforcing the tensile strength.
  • the shape of the binder component is not limited.
  • it may be in the form of particles (including powder, dispersion and emulsion), liquid and fibrous.
  • These functions can be arranged side by side by using a plurality of binder components such as improving the strength of the flame-retardant sheet, imparting flexibility, and preventing the functional particles from falling off from the sheet (yield improvement).
  • the fiber diameter of the fibrous binder component means the diameter measured by the same method as the fiber diameter of the inorganic fiber.
  • the content of the binder component contained in the flame-retardant sheet of the present invention is not particularly limited.
  • the content of the binder component is preferably 0.5% by mass or more, more preferably 1% by mass or more, and further preferably 2% by mass or more.
  • the content of the binder component is preferably 25% by mass or less, more preferably 16% by mass or less, and further preferably 2% by mass or less.
  • the content of the binder component in the flame-retardant sheet of the present invention shall be measured as follows. First, the flame-retardant sheet of the present invention is dried at 120 ° C. to a constant weight, heated at 525 ° C. for 1 hour, and then cooled to room temperature in a desiccator. Then, the mass difference (X) before and after heating at 525 ° C. is determined. Next, the flame-retardant sheet of the present invention is subjected to fluorescent X-ray analysis, and the contained inorganic substances are qualitatively and quantitatively analyzed. Then, the weight loss (Y) derived from the inorganic substance (mainly derived from water of crystallization) when heated at 525 ° C. is determined.
  • the weight loss (Y) can be calculated from a known value, or by obtaining an inorganic substance having the same composition and measuring the weight loss by heating at 525 ° C. Then, the amount of the organic functional particles obtained by the above method, the amount of the organic fine fibers obtained by the method described later, and the weight loss derived from the inorganic substance (Y) are subtracted from the mass difference (X), and the balance is left. The amount is the amount of the organic binder component. Next, in an SEM image obtained by magnifying the surface of the flame-retardant sheet of the present invention at a magnification of 10,000 times using a scanning electron microscope (SEM), the area of each of all the components occupied in the visual field is measured.
  • SEM scanning electron microscope
  • fine fibers for example, natural mineral fibers such as sepiolite, wollastonite, and attapulsite, mineral fibers such as artificial mineral fibers such as microglass wool, and fibrous growth such as potassium titanate fiber, calcium carbonate fiber, and calcium silicate fiber.
  • mineral fibers such as sepiolite, wollastonite, and attapulsite
  • mineral fibers such as artificial mineral fibers such as microglass wool
  • fibrous growth such as potassium titanate fiber, calcium carbonate fiber, and calcium silicate fiber.
  • organic fibers such as crystals (whiskers), microfiber celluloses, and fibrillated aramids.
  • the fine fibers are made of inorganic substances.
  • the mineral fibers sepiolite is preferable. Sepiolite exhibits a dry consolidating property that hardens in the form of a slurry dispersed in water when it is dried, so that it is easy to exert a function of retaining functional particles in a flame-retardant sheet. In addition, since water of crystallization is dehydrated by heating, it easily contributes to flame retardancy.
  • the potassium titanate fiber may include a fiber having a fiber length of 10 ⁇ m or less.
  • the fine fibers preferably have a fiber diameter of 2 ⁇ m or less.
  • the fibers having a fiber diameter of 2 ⁇ m or less are fine fibers.
  • the fiber diameter of the fine fiber is preferably 0.05 ⁇ m or more, more preferably 0.1 ⁇ m or more. Further, the fiber diameter of the fine fiber is preferably 2.0 ⁇ m or less, more preferably 1.0 ⁇ m or less, and further preferably 0.5 ⁇ m or less.
  • the fiber diameter of the fine fiber means the diameter measured by the following method. Area diameter derived by calculating the cross-sectional area of fine fibers based on the vertical cross-section of the fine fibers imaged with a microscope (for example, using known software) and calculating the diameter of a circle having the same area as the cross-sectional area. Can be.
  • the average fiber diameter of the fine fibers is more preferably 0.05 ⁇ m or more, and further preferably 0.1 ⁇ m or more.
  • the average fiber diameter of the fine fibers is preferably 2.0 ⁇ m or less, more preferably 1.0 ⁇ m or less, and even more preferably 0.5 ⁇ m or less.
  • the average fiber diameter of the fine fibers means the diameter measured by the following method. Area diameter derived by calculating the cross-sectional area of fine fibers based on the vertical cross-section of the fine fibers imaged with a microscope (for example, using known software) and calculating the diameter of a circle having the same area as the cross-sectional area. Can be the average value of (for example, the average value of 20 fibers).
  • the ratio of the number average particle diameter of the above-mentioned functional particles to the average fiber diameter of the fine particles is preferably 1 to 100, and further 3 to 65. It is preferable to have. The reason is that, as seen in FIG. 2, the fine fibers have the effect of aggregating the functional particles (particularly the particles having a small particle size) so as to be better entangled.
  • the ratio of the D50 particle diameter of the above-mentioned functional particles to the average fiber diameter of the fine fibers is preferably 1 to 180, and further 3 to 150. Is preferable. The reason is that, as seen in FIG. 2, the fine fibers have the effect of aggregating the functional particles (particularly the particles having a small particle size) so as to be better entangled.
  • the length of the fine fibers is not particularly limited.
  • the length of the fine fibers is preferably 1 to 3000 ⁇ m, more preferably 10 to 500 ⁇ m.
  • the aspect ratio of the fine fibers is preferably 5 to 6000. When the aspect ratio is 5 or more, the effect of easily capturing functional fine particles can be expected. When the aspect ratio is 6000 or less, it is easy to improve the texture of the flame-retardant sheet.
  • the length of the fine fiber shall mean the length measured by the following method. It is a method of photographing fine fibers dispersed in water in a fluid state and obtaining the fiber length by image analysis from the image pickup (as such an image analysis type fiber length measuring instrument, there is a fiber tester manufactured by L & W). Also, the surface of the flame-retardant sheet of the present invention is randomly selected in an SEM image obtained by magnifying the surface of the flame-retardant sheet 100 times using a scanning electron microscope (SEM) JSM-7001F manufactured by Nippon Denshi Co., Ltd. The lengths of the 100 fine fibers may be measured and calculated by simple averaging.
  • SEM scanning electron microscope
  • the content of fine fibers contained in the flame-retardant sheet of the present invention is not particularly limited.
  • the content of the fine fibers is preferably 0.1 to 35% by mass, more preferably 0.5 to 20% by mass, and 1 to 10% by mass. Is even more preferable.
  • the content of the fine fibers contained in the flame-retardant sheet of the present invention means a value measured by the following method.
  • SEM image obtained by magnifying the surface of the flame-retardant sheet of the present invention 10,000 times using a scanning electron microscope (SEM)
  • the area of all the components occupied in the visual field is measured by using an image processing device.
  • the mass ratio is calculated by multiplying by the volume ratio and multiplying by the specific gravity to calculate the content of fine fibers.
  • the flame-retardant sheet of the present invention contains inorganic fibers, functional particles, a binder component, and fine fibers as described above, but may also contain other components. Examples of other components include water repellents and colorants.
  • the flame-retardant sheet of the present invention preferably does not contain fibril-like fibers. Since it does not contain fibril-like fibers, the surface property, which is one of the triggers for combustion, is suppressed to a low level, and it is easy to increase the flame retardancy.
  • the fibril-like fiber means a fiber made of an organic substance and having a fibrous microstructure having a size of several nm to several ⁇ m.
  • fibril-like fibers natural cellulose fibers, regenerated cellulose fibers, aramid fibers (Teijin: Twaron pulp, DuPont: Kevlar pulp, etc.), acrylic fibers (Toyo Spinning: Vipal, Sterling Fiber, Inc .: CFF, etc.), polyallylate fibers, polyethylene synthesis Examples include pulp (Mitsui Chemicals: SWP, etc.).
  • the organic content contained in the flame-retardant sheet of the present invention is preferably 20 wt% or less, preferably 11 wt% or less, more preferably 6 wt% or less, still more preferably 5 wt% or less. .. If it is 11 wt% or less, flame retardancy can be easily obtained.
  • the content of organic matter contained in the flame-retardant sheet of the present invention shall mean a value obtained by measuring as follows.
  • the components other than the ash obtained by the ash content test method (525 ° C. combustion method) of JIS P8251 paper, paperboard and pulp are organic components.
  • the weight loss due to the release of water of crystallization of the inorganic substance occurs due to the ashing treatment at 525 ° C.
  • the weight loss derived from the inorganic substance after the ashing treatment is subtracted to obtain the organic content.
  • the flame-retardant sheet of the present invention is first subjected to fluorescent X-ray analysis, and the contained inorganic substance is qualitatively and quantitatively analyzed. Then, the weight loss derived from the inorganic substance when heated at 525 ° C. is determined.
  • the weight loss can be calculated from known values, or by obtaining an inorganic substance having the same composition and measuring the weight loss by heating at 525 ° C.
  • the size and thickness of the flame-retardant sheet of the present invention are not particularly limited.
  • the thickness of the flame-retardant sheet of the present invention is preferably 0.1 to 10 mm.
  • the thickness of the flame-retardant sheet of the present invention shall mean a value obtained by measuring as follows.
  • the thickness of the flame-retardant sheet of the present invention is measured at any 50 points using a micrometer, and the value obtained by simple averaging them is taken as the thickness of the flame-retardant sheet of the present invention.
  • the flame-retardant sheet of the present invention preferably has a basis weight of 80 to 2000 g / m 2 , more preferably 80 to 1000 g / m 2 .
  • the density of the flame-retardant sheet of the present invention depends on the true density of the functional particles used, but is preferably 0.1 to 1 g / cm 3.
  • the density of the flame-retardant sheet of the present invention means a value measured in accordance with JIS Z 8807: 2012 "Measuring method of density and specific gravity of solid".
  • the method for producing the flame-retardant sheet of the present invention is not particularly limited.
  • it can be produced by a powder-supported papermaking method.
  • the powder-supported papermaking method is a method of making a paper using a papermaking slurry in which powder is dispersed by using a process of a general papermaking method. More specifically, after stirring the fibers and powder and the dispersion medium (water, organic solvent, etc.), a papermaking slurry is prepared, made into a sheet using a square handmade device (for example, manufactured by Toyo Seiki Co., Ltd.), and ferro.
  • a flame-retardant sheet can be obtained by drying using a type of drying device or the like.
  • the process of the powder-supported papermaking method may be a batch method or a continuous method.
  • Examples 1 to 21 and Comparative Example 1 The types of inorganic fibers, functional particles, binder components, fine fibers and flocculants shown in Tables 2, 3 and 4 are mixed at the contents shown in Tables 2, 3 and 4. After obtaining the dispersed slurry, a flame-retardant sheet was prepared by a powder-supported papermaking method using the slurry. In each of the Examples and Comparative Examples, the thickness of the obtained flame-retardant sheet was about 1 mm. The details of each component are as follows.
  • Inorganic fiber glass wool having an average fiber diameter of 5 ⁇ m, glass fiber having an average fiber diameter of 7 ⁇ m, and rock wool having an average fiber diameter of 8 ⁇ m were prepared and used.
  • ⁇ Binder component As a binder component, softwood pulp (fiber diameter: 20 to 40 ⁇ m), acrylic resin, and PET fiber (manufactured by Teijin Corporation, TA04PN, fiber diameter: 3 ⁇ m) were prepared and used. In Examples 4, 5, 18 and 19, two types of binder components were used.
  • -Microfibril cellulose Serish KY100G, manufactured by Daicel Co., Ltd.
  • a flocculant (High Holder C-503 manufactured by Kurita Water Industries, Ltd.) was used.
  • Yield (%) Net weight of one flame-retardant sheet after drying (g) x 100 / Net weight of input raw material for one sheet (g) Further, the case where the yield was less than 70% was evaluated as x, 70% or more was evaluated as ⁇ , less than 80% was evaluated as ⁇ , and 80% or more was evaluated as ⁇ .
  • the flame-retardant sheet was cut into strips having a width of 13 mm and hung so that the longitudinal direction was the vertical direction. Then, a flame adjusted to a height of 20 mm was applied to the lower portion of 10 mm for 10 seconds. In this case, it was measured whether or not the burned portion was 5 cm or less from the bottom.
  • FIG. 1 (a) is an SEM image (enlarged photograph) of the surface of the flame-retardant sheet
  • FIG. 1 (b) is an SEM image (enlarged photograph) of the surface of the back surface thereof. From FIG. 1, it was confirmed that sepiolite as fine fibers was held by inorganic fibers (glass fibers) while agglomerating and holding aluminum hydroxide as functional particles.
  • Example 14 the surface of the flame-retardant sheet obtained in Example 14 was observed at a magnification of 1,000 times using SEM.
  • the obtained SEM image is shown in FIG. From FIG. 2, it was confirmed that the potassium titanate whiskers as fine fibers were held by the inorganic fibers (glass fibers) while agglomerating and holding silica gel as the functional particles.
  • the flame-retardant sheet of the present invention can be used, for example, as a refractory material or a heat insulating material that functions under high temperature conditions.

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Abstract

地合いと収率とが共に優れる難燃性シートの提供を課題とする。無機繊維と、機能性粒子と、バインダ成分と、微細繊維と、を含み、少なくとも一部の前記機能性粒子は、その粒子径が2.5μm以下であり、前記微細繊維と前記機能性粒子とが凝集しつつ、前記無機繊維に保持されていることを特徴とする難燃性シートによって解決する。

Description

難燃性シート
 本発明は難燃性シートに関する。
 従来、繊維に機能性粒子を担持させたシートを得る場合、フィブリル化した有機繊維を含有させることで、機能性粒子の担持効率を高めていた。
 しかし、さらにシート自体に難燃性を付与したい場合、有機繊維の含有率を低くする必要がある。
 難燃性シートに関して、従来、例えば特許文献1に記載のものが提案されている。特許文献1には、珪酸カルシウム90~20重量%とマグネシウムオキシサルフェート10~80重量%との混合物100重量部に対して、繊維材料及び/又は他の添加物を5~100重量部配合してなることを特徴とする難燃耐熱紙が記載されている。そして、このような難燃耐熱紙は、難燃性と補強効果を有するマグネシウムオキシサルフェートを珪酸カルシウムと併用して配合した点に最大の特徴を有し、この珪酸カルシウムとマグネシウムオキシサルフェートとが相乗的に作用して、抄紙性が良く高歩留を確保し、難燃性を向上させ、しかも優れた耐熱形状保持性を発揮させるという極めて顕著な効果を奏するものとなっている、と記載されている。
特開平5-230790号公報
 前述のように、繊維に機能性粒子を担持させたシートにさらに難燃性を付与したい場合、凝集剤を添加することで機能性粒子の担持効率を高めることはできる。しかし、凝集剤を添加すると、過凝集することでシートの地合いが悪化する傾向があった。すなわち、地合いと収率とはトレードオフの関係にあることを本発明者は見出した。地合いに優れる難燃性シートを得ようとすると収率が低くなり、逆に、収率を高めようとすると地合いが悪化する傾向がある。
 本発明は上記のような課題を解決することを目的とする。すなわち、本発明は地合いと収率とが、共に優れる難燃性シートを提供することを目的とする。
 本発明者は上記課題を解決するため鋭意検討し、本発明を完成させた。
 本発明は以下の(1)~(9)である。
(1)無機繊維と、機能性粒子と、バインダ成分と、微細繊維と、を含み、
 少なくとも一部の前記機能性粒子は、その粒子径が2.5μm以下であり、
 前記微細繊維と前記機能性粒子とが凝集しつつ、前記無機繊維に保持されていることを特徴とする難燃性シート。
(2)前記無機繊維の繊維径が2μm超であり、前記微細繊維の繊維径が2μm以下である、上記(1)に記載の難燃性シート。
(3)前記微細繊維が無機物からなることを特徴とする上記(1)または(2)に記載の難燃性シート。
(4)前記微細繊維が鉱物系繊維および/または繊維状成長結晶であることを特徴とする上記(1)乃至(3)いずれか一項に記載の難燃性シート。
(5)フィブリル状繊維を含まないことを特徴とする上記(1)乃至(4)いずれか一項に記載の難燃性シート。
(6)有機分が11wt%以下であることを特徴とする上記(1)乃至(5)いずれか一項に記載の難燃性シート。
(7)前記機能性粒子が2種類以上含まれることを特徴とする上記(1)乃至(6)いずれか一項に記載の難燃性シート。
(8)前記機能性粒子の数平均粒子径が1~20μmであることを特徴とする上記(1)乃至(7)いずれか一項に記載の難燃性シート。
(9)前記機能性粒子の数平均粒子径と前記微細繊維の平均繊維径との比(機能性粒子の数平均粒子径/微細繊維の平均繊維径)が1~100であることを特徴とする上記(1)乃至(8)いずれか一項に記載の難燃性シート。
 本発明によれば、地合いと収率とが、共に優れる難燃性シートを提供することができる。
実施例において得られた難燃性シートの表面を走査型電子顕微鏡(SEM)を用いて10,000倍に拡大して得た拡大写真(SEM像)である。 別の実施例において得られた難燃性シートの表面を走査型電子顕微鏡(SEM)を用いて1,000倍に拡大して得た拡大写真(SEM像)である。
<本発明の難燃性シート>
 本発明の難燃性シートについて説明する。
 本発明の難燃性シートは、無機繊維と、機能性粒子と、バインダ成分と、微細繊維と、を含み、少なくとも一部の前記機能性粒子は、その粒子径が2.5μm以下であり、前記微細繊維と前記機能性粒子とが凝集しつつ、前記無機繊維に保持されていることを特徴とする難燃性シートである。このような難燃性シートを、以下では「本発明の難燃性シート」ともいう。
<無機繊維>
 本発明の難燃性シートが含む無機繊維について説明する。
 本発明の難燃性シートにおいて、無機繊維は基材として機能する。したがって、無機繊維は本発明の難燃性シートの形状を保持する役割を果たす。その他にも無機繊維は、ワイヤーメッシュ剥離性の補助、引張強さの補助、強熱時の面収縮抑制という役割を果たす場合がある。さらに、溶融温度以上となった場合は無機バインダとしても機能する場合がある。
 無機繊維は、繊維状の無機物である。
 無機繊維として、例えば、ガラス繊維、ロックウール、リフラクトリーセラミックファイバー、AES繊維、シリカ繊維、アルミナ繊維、グラスウールが挙げられる。
 無機繊維は、ガラス繊維、シリカ繊維、アルミナ繊維であることが好ましい。理由は、生産上、収率を向上させ得る繊維長を確保しやすいためである。
 無機繊維は、その繊維径が2μm超であることが好ましい。
 本発明の難燃性シートにおいては、繊維径が2μm超である無機物からなる繊維が無機繊維であることが好ましい。
 無機繊維の繊維径は3μm以上、20μm以下であることがより好ましく、5μm以上、10μm以下であることがさらに好ましい。
 無機繊維の繊維径は、顕微鏡で撮像された無機繊維の垂直断面に基づき無機繊維の断面積を算出し(例えば、公知ソフトにて)、前記断面積と同一面積を有する円の直径を算出することにより導かれた面積径(等面積円相当径)とすることができる。
 また、無機繊維の平均繊維径は3μm以上、20μm以下であることがより好ましく、5μm以上、10μm以下であることがさらに好ましい。
 ここで無機繊維の平均繊維径は、次の方法によって測定される径を意味するものとする。
 顕微鏡で撮像された無機繊維の垂直断面に基づき無機繊維の断面積を算出し(例えば、公知ソフトにて)、前記断面積と同一面積を有する円の直径を算出することにより導かれた面積径の平均値(例えば、20個の繊維の平均値)とすることができる。
 無機繊維の繊維長は特に限定されない。無機繊維の平均繊維長は、0.5~10mmであることが好ましく、1.5~6mmであることがより好ましい。
 ここで無機繊維の長さ(繊維長)は、次の方法によって測定される長さを意味するものとする。
 本発明の難燃性シートの表面を走査型電子顕微鏡(SEM)を用いて100倍に拡大して得たSEM像において、無作為に選びだした100本の無機繊維の長さを測定し、それらを単純平均して求めるものとする。
 無機繊維を基材として機能させるためには、50以上のアスペクト比(繊維長÷繊維径の比率)を有することが望ましい。
 難燃性シートに、強度を与えるためには平均繊維径が2~20μmであることが好ましく、3~20μmであることがより好ましく、5~13μmであることが更に好ましい。
 本発明の難燃性シートに含まれる無機繊維の含有率は特に限定されない。
 本発明の難燃性シートにおいて無機繊維の含有率は、4~75質量%であることが好ましく、6~60質量%であることがより好ましく、8~50質量%であることがさらに好ましい。
 ここで本発明の難燃性シートに含まれる無機繊維の含有率は、次の方法によって測定される値を意味するものとする。
 本発明の難燃性シートの表面を走査型電子顕微鏡(SEM)を用いて10,000倍に拡大して得たSEM像において、その視野内に占める全ての成分の面積を画像処理装置を用いて求め、2分の3乗とすることで体積比に換算し、さらに比重を乗じることで質量比を求めて、無機繊維の含有率を算出するものとする。
<機能性粒子>
 本発明の難燃性シートが含む機能性粒子について説明する。
 本発明の難燃性シートにおいて機能性粒子は、後述する微細繊維と凝集しつつ、前述の無機繊維に保持される。
 本発明の難燃性シートにおいて機能性粒子は、熱分解や構造相転移により吸熱性を示すもの、多孔質構造や微細粒子径に由来する断熱性を示すもの、水分やガスを吸着する性能を有するもの等、何らかの目的を達成するための機能を有する粒子であれば特に限定されない。
 機能性粒子として、例えば、水酸化アルミニウム、酸化チタン、シリカゲル、ゼオライト、シラスバルーン、活性炭、モレキュラーシーブが挙げられる。
 本発明の難燃性シートは、2種類以上の機能性粒子を含むことが好ましい。
 2種類以上の機能性粒子を含むとは、組成が異なる2以上の機能性粒子を含むこと以外に、同種ではあるが大きさが異なる2以上の機能性粒子を含むことをも意味するものとする。例えば機能性粒子の粒度分布がピークを2つ以上有する場合、本発明の難燃性シートは2種類以上の機能性粒子を含んでいることとなる。すなわち、違う種類の機能性粒子を2種類以上含むことに限定されず、同じ種類の粒子径の異なる機能性粒子を2種類以上含んでいても良い。
 機能性粒子の粒子径は特に限定されない。機能性粒子の数平均粒子径は0.1~50μmであることが好ましく、0.5~35μmであることがより好ましく、1~20μmであることがさらに好ましい。
 ここで機能性粒子の数平均粒子径は、次のように測定して得られる値を意味するものとする。例えば、難燃性シートから機能性粒子を回収し、液中に分散した粒子を直接、撮影し、撮影データの画像処理により分析・解析する事が可能なフロー方式画像解析法を用いた機器(例えば、シスメックス社製:FPIA-3000)にて求めることができる。
 また、少なくとも一部の機能性粒子は、その粒子径が2.5μm以下である。すなわち、機能性粒子は、ある程度の幅の粒度分布を備えるが、2.5μm以下の粒子を含んでいる。本発明の難燃性シートに含まれる全ての機能性粒子の粒子径が2.5μm以下であってもよい。また、粒子径が2.5μm以下の機能性粒子は、機能性粒子の全量に対して、0.5~99質量%含有されることが好ましく、2~98質量%含有されることがより好ましい。
 機能性粒子に含まれる2.5μm以下の機能性粒子の比率は、次のように測定して得られる値を意味するものとする。
 例えば、難燃性シートから機能性粒子を回収し、液中に分散した粒子を直接、撮影し、撮影データの画像処理により分析・解析する事が可能なフロー方式画像解析法を用いた機器(例えば、シスメックス社製:FPIA-3000)にて求めることができる。測定された個々の機能性粒子のデータから、2.5μmまでの範囲に相当する粒子の出現頻度の累積値を測定対象の機能性粒子全体に対する比率を求めることで2.5μm以下の機能性粒子の比率を求めることができる。
 機能性粒子のD50粒子径は特に限定されない。機能性粒子のD50粒子径は0.1~50μmであることが好ましく、0.5~35μmであることがより好ましく、1~20μmであることがさらに好ましい。
 ここで機能性粒子のD50粒子径とは、次のように測定して得られる値を意味するものとする。
 例えば、難燃性シートから機能性粒子を回収し、液中に分散した粒子を直接、撮影し、撮影データの画像処理により分析・解析する事が可能なフロー方式画像解析法を用いた機器(例えば、シスメックス社製:FPIA-3000、)にて求めることができる。測定された個々の機能性粒子のデータから、粒子数基準の粒度分布における積算値50%での粒径により求めることができる。
 本発明の難燃性シートに含まれる機能性粒子の含有率は特に限定されない。
 本発明の難燃性シートにおいて機能性粒子の含有率は、20~95質量%であることが好ましく、30~90質量%であることがより好ましく、40~80質量%であることがさらに好ましい。
 ここで本発明の難燃性シートに含まれる機能性粒子の含有率は、次の方法によって測定される値を意味するものとする。本発明の難燃性シートの表面を走査型電子顕微鏡(SEM)を用いて10,000倍に拡大して得たSEM像において、その視野内に占める全ての成分の面積を画像処理装置を用いて求め、2分の3乗とすることで体積比に換算し、さら比重を乗じることで質量比を求めて、機能性粒子の含有率を算出するものとする。
<バインダ成分>
 本発明の難燃性シートが含むバインダ成分について説明する。
 本発明の難燃性シートにおいてバインダ成分は、自身が溶解、溶融することで難燃性シートの他の成分と結着することができる物質や、化学的、物理的に難燃性シートの他の成分と結合、凝集等できる物質であれば特に限定されない。
 バインダ成分としては、難燃性シートの他の構成成分を繋ぎとめる役割を果たすものであれば限定されない。例えば、パルプや凝集剤、紙力増強剤が挙げられ、さらにアクリル樹脂、ポリエステル樹脂、ポリエチレンテレフタレート樹脂(PET樹脂)、ポリオレフィン樹脂、酢酸ビニル樹脂、スチレン系樹脂、ポリウレタン系樹脂、フェノール樹脂などの有機成分が挙げられる。パルプは、抄造ワイヤーメッシュからの剥離性補助、その他の成分との凝集性補助、難燃性シートの引張強さの補強(水素結合)の役割を有しているため好ましい。凝集剤は機能性微粒子を難燃性シート中に留めておきやすいという点で好ましい。凝集剤として、具体的には硫酸バンド、ポリアクリルアミド系、エポキシ系樹脂、等の公知の凝集剤が挙げられる。アクリル樹脂は、難燃性シートの引張強さの補強、その他の成分との凝集性補助、機能性粒子の脱落抑制効果を発揮しやすいため好ましい。PET繊維は、抄造ワイヤーメッシュからの剥離性補助、引張強さの補強の役割を果たしやすいため好ましい。
 バインダ成分の形状は限定されない。例えば、粒子状(粉末、ディスパージョン、エマルジョンを含む)、液状、繊維状であってもよい。難燃性シートの強度向上や、柔軟性の付与、機能性粒子のシートからの脱落防止(収率向上)など、複数のバインダ成分を用いることでこれらの機能を並立させることもできる。
 ここで繊維状のバインダ成分の繊維径は、無機繊維の繊維径と同様の方法によって測定される径を意味するものとする。
 本発明の難燃性シートに含まれるバインダ成分の含有率は特に限定されない。
 本発明の難燃性シートにおいてバインダ成分の含有率は、0.5質量%以上であることが好ましく、1質量%以上であることがより好ましく、2質量%以上であることがさらに好ましい。
 また、本発明の難燃性シートにおいてバインダ成分の含有率は、25質量%以下であることが好ましく、16質量%以下であることがより好ましく、2質量%以下であることがさらに好ましい。
 なお、本発明の難燃性シートにおいてバインダ成分の含有率は、次のように測定するものとする。まず、本発明の難燃性シートを120℃で恒量となるまで乾燥し、525℃で1時間加熱した後、デシケータ内で室温まで冷却する。そして525℃で加熱する前および加熱した後の質量差(X)を求める。
 次に、本発明の難燃性シートを蛍光X線分析に供し、含有される無機物を定性・定量分析する。そして、525℃で加熱した場合における無機物由来の重量減少分(Y)(主に結晶水に由来する)を求める。ここで重量減少分(Y)は、公知の値から算出したり、同組成の無機物を入手し、525℃にて加熱することで重量減少量を実測したりして、求めることができる。
 そして、質量差(X)から前述の方法によって求めた有機系の機能性粒子の量および後述する方法によって求めた有機系の微細繊維の量ならびに無機物由来の重量減少分(Y)を差し引き、残量を有機系のバインダ成分の量とする。次に、本発明の難燃性シートの表面を走査型電子顕微鏡(SEM)を用いて10,000倍に拡大して得たSEM像において、その視野内に占める全ての成分の各々の面積を画像処理装置を用いて求め、2分の3乗とすることで体積比に換算し、さら比重を乗じることで質量比を求めて、無機系のバインダ成分の含有率を算出する。次に、求めた有機系および無機系のバインダ成分の量を合計して、本発明の難燃性シートにおいてバインダ成分の含有率を求める。
<微細繊維>
 本発明の難燃性シートが含む微細繊維について説明する。
 本発明の難燃性シートにおいて微細繊維は、前述の機能性粒子と凝集しつつ、前述の無機繊維に保持される。
 微細繊維として、例えば、セピオライト、ウォラストナイト、アタパルジャイトなどの天然鉱物繊維、マイクログラスウールなどの人造鉱物繊維等の鉱物系繊維、チタン酸カリウム繊維、炭酸カルシウム繊維、ケイ酸カルシウム繊維等の繊維状成長結晶(ウィスカー)、マイクロファイバーセルロース、フィブリル化アラミド等の有機繊維が挙げられる。
 微細繊維は無機物からなることが好ましい。鉱物系繊維の中でも、セピオライトが好ましい。セピオライトは、水に分散させたスラリーを、乾燥させると、その形で固まる乾燥固結性を示すため、機能性粒子を難燃性シート中に留めておく機能を発揮しやすい。また、加熱により結晶水を脱水するため、難燃性に寄与しやすい。繊維状成長結晶(ウィスカー)の中でもチタン酸カリウム繊維が好ましい。チタン酸カリウム繊維は、繊維長が10μm以下であるものが含まれてもよい。
 微細繊維は、その繊維径が2μm以下であることが好ましい。
 本発明の難燃性シートにおいては、繊維径が2μm以下である繊維が微細繊維であることが好ましい。
 微細繊維の繊維径は0.05μm以上であることが好ましく、0.1μm以上であることがより好ましい。また、微細繊維の繊維径は2.0μm以下であることが好ましく、1.0μm以下であることがより好ましく、0.5μm以下であることがさらに好ましい。
 ここで微細繊維の繊維径は、次の方法によって測定される径を意味するものとする。顕微鏡で撮像された微細繊維の垂直断面に基づき微細繊維の断面積を算出し(例えば、公知ソフトにて)、前記断面積と同一面積を有する円の直径を算出することにより導かれた面積径とすることができる。
 また、微細繊維の平均繊維径は0.05μm以上であることがより好ましく、0.1μm以上であることがさらに好ましい。
 また、微細繊維の平均繊維径は2.0μm以下であることが好ましく、1.0μm以下であることがより好ましく、0.5μm以下であることがさらに好ましい。
 ここで微細繊維の平均繊維径は、次の方法によって測定される径を意味するものとする。顕微鏡で撮像された微細繊維の垂直断面に基づき微細繊維の断面積を算出し(例えば、公知ソフトにて)、前記断面積と同一面積を有する円の直径を算出することにより導かれた面積径の平均値(例えば、20個の繊維の平均値)とすることができる。
 前述の機能性粒子の数平均粒子径と、微細繊維の平均繊維径との比(機能性粒子の数平均粒子径/微細繊維の平均繊維径)が1~100が好ましく、さらに3~65であることが好ましい。理由は、図2に見られる様に、微細繊維が機能性粒子(特に小粒径の粒子)をよりよく絡みつける様に凝集する効果を有するためである。
 前述の機能性粒子のD50粒子径と、微細繊維の平均繊維径との比(機能性粒子のD50粒子径/微細繊維の平均繊維径)が1~180が好ましく、さらに3~150であることが好ましい。理由は、図2に見られる様に、微細繊維が機能性粒子(特に小粒径の粒子)をよりよく絡みつける様に凝集する効果を有するためである。
 微細繊維の長さは特に限定されない。微細繊維の長さは、1~3000μmであることが好ましく、10~500μmであることがより好ましい。
 また、微細繊維のアスペクト比は、5~6000であることが好ましい。アスペクト比が5以上であると、機能性微粒子を捕捉しやすい効果が期待できる。アスペクト比が6000以下であると、難燃性シートの地合いを向上させやすい。
 なお、微細繊維の長さは、次の方法によって測定される長さを意味するものとする。
 水に分散した微細繊維を流動状態で撮影し、その撮像から画像解析により繊維長を求める方法(このような画像解析型繊維長測定器としては、L&W社製:ファイバーテスターがある。)であってよく、また、本発明の難燃性シートの表面を日本電子社製、走査型電子顕微鏡(SEM)JSM-7001Fを用いて100倍に拡大して得たSEM像において、無作為に選びだした100本の微細繊維の長さを測定し、それらを単純平均して求めてもよい。
 本発明の難燃性シートに含まれる微細繊維の含有率は特に限定されない。
 本発明の難燃性シートにおいて微細繊維の含有率は、0.1~35質量%であることが好ましく、0.5~20質量%であることがより好ましく、1~10質量%であることがさらに好ましい。
 ここで本発明の難燃性シートに含まれる微細繊維の含有率は、次の方法によって測定される値を意味するものとする。
 本発明の難燃性シートの表面を走査型電子顕微鏡(SEM)を用いて10,000倍に拡大して得たSEM像において、その視野内に占める全ての成分の面積を画像処理装置を用いて求め、2分の3乗とすることで体積比に換算し、さら比重を乗じることで質量比を求めて、微細繊維の含有率を算出するものとする。
 本発明の難燃性シートは、上記のように無機繊維と、機能性粒子と、バインダ成分と、微細繊維とを含むが、その他の成分を含んでもよい。
 その他の成分として、例えば、撥水剤、着色剤などが挙げられる。
 本発明の難燃性シートは、フィブリル状繊維を含まないことが好ましい。フィブリル状繊維を含まないことで、燃焼のきっかけの1つである表面性が低く抑えられ、難燃性を高めやすい。
 フィブリル状繊維とは、有機物からなる、数nmから数μmの大きさの繊維状の微細組織を有する繊維を意味する。フィブリル状繊維としては、天然セルロース繊維、再生セルロース繊維、アラミド繊維(帝人:トワロンパルプ、デュポン:ケブラーパルプ等)、アクリル繊維(東洋紡:ビィパル、スターリングファイバー社:CFF等)、ポリアリレート繊維、ポリエチレン合成パルプ(三井化学:SWP等)等が挙げられる。
 本発明の難燃性シートに含まれる有機分は20wt%以下であることが好ましく、11wt%以下であることが好ましく、6wt%以下であることがより好ましく、5wt%以下であることがさらに好ましい。11wt%以下であると難燃性を得やすくなる。
 本発明の難燃性シートに含まれる有機分の含有率は、次のように測定して得られる値を意味するものとする。
 JIS P8251 紙,板紙及びパルプの灰分試験方法(525℃燃焼法)により得られた灰分以外の成分を有機分とする。ここで、525℃での灰化処理によって、無機物の結晶水放出等による重量減少が生じる場合は、灰化処理後の無機物由来の重量減少分を差し引いて、有機分の含有量を求める。なお、無機物の結晶水放出などによる重量減少量は、初めに本発明の難燃性シートを蛍光X線分析に供し、含有される無機物を定性・定量分析する。そして、525℃で加熱した場合における無機物由来の重量減少分を求める。ここで重量減少分は、公知の値から算出したり、同組成の無機物を入手し、525℃にて加熱することで重量減少量を実測したりして、求めることができる。
 本発明の難燃性シートの大きさや厚さ等は特に限定されない。
 本発明の難燃性シートの厚さは0.1~10mmであることが好ましい。
 本発明の難燃性シートの厚さは、次のように測定して得られる値を意味するものとする。本発明の難燃性シートの任意の50箇所において、マイクロメーターを用いて厚さを測定し、それらを単純平均して得た値を、本発明の難燃性シートの厚さとする。
 本発明の難燃性シートは、その坪量が80~2000g/m2であることが好ましく、80~1000g/m2であることがより好ましい。
 本発明の難燃性シートの密度は、用いる機能性粒子の真密度に依存するが、0.1~1g/cm3であることが好ましい。
 なお、本発明の難燃性シートの密度は、JIS Z 8807:2012「固体の密度及び比重の測定方法」に準拠して測定した値を意味するものとする。
 本発明の難燃性シートの製造方法は特に限定されない。
 例えば粉末担持抄造法によって製造することができる。粉末担持抄造法とは、一般的な抄造法のプロセスを用い、粉末を分散した抄造スラリーを用いて抄造を行う方法である。より具体的には、繊維および粉体と分散媒(水や有機溶媒等)を撹拌した後、抄造スラリーを作製し、角形手漉き装置等(例えば、東洋精機社製)を用いてシート化し、フェロタイプの乾燥装置等を用いて乾燥することで、難燃性シートを得ることができる。粉末担持抄造法のプロセスは、バッチ式、連続式を問わない。
<実施例1~21および比較例1>
 第2表、第3表および第4表に示す種類の無機繊維、機能性粒子、バインダ成分、微細繊維および凝集剤を、第2表、第3表および第4表に示す含有率で混合し、分散させたスラリーを得た後、これを用いて粉末担持抄造法によって難燃性シートを作成した。
 いずれの実施例および比較例においても、得られた難燃性シートの厚さは、約1mmであった。
 なお、各成分の詳細は、以下の通りである。
<無機繊維>
 無機繊維として、平均繊維径が5μmガラスウールおよび平均繊維径が7μmのガラス繊維、平均繊維径が8μmのロックウールを用意し、これを用いた。
<機能性粒子>
 機能性粒子として、複数種類の水酸化アルミニウムおよびシリカゲル、重質炭酸カルシウム、ハイドロタルサイトおよびハスクレイを用意し、これらを用いた。なお、実施例5、18、20、21では、2種類の機能性粒子を用いた。
<バインダ成分>
 バインダ成分として、針葉樹パルプ(繊維径:20~40μm)、アクリル樹脂、およびPET繊維(帝人社製、TA04PN、繊維径:3μm)を用意し、これを用いた。なお、実施例4、5、18、19では、2種類のバインダ成分を用いた。
<微細繊維>
 微細繊維として、セピオライト、チタン酸カリウムウィスカおよびマイクロフィブリルセルロースを用意し、これらを用いた。以下に各々の詳細を示す。
・セピオライト:ミルコン、昭和KDE株式会社製(平均繊維径は0.1μmまたは0.3μm)
・チタン酸カリウムウィスカ:(平均繊維長:15μm、平均繊維径:0.3μm)
・マイクロフィブリルセルロース:セリッシュKY100G、株式会社ダイセル製
<凝集剤>
 バインダ成分の1つとして、凝集剤(栗田工業社製、ハイホルダーC-503)を用いた。
 次に、実施例および比較例において得られた難燃性シートの各々について、収率を求め、地合いを評価し、これらから総合評価を行った。また、ハンドリング強度、耐熱保形性、燃焼性を評価した。
 収率、地合い、ハンドリング強度、耐熱保形性ならびに燃焼性の測定方法および評価方法は、次の通りである。
<収率>
 収率は、下記の算出により求めた。
 収率(%)=乾燥後の難燃性シート1枚の正味重量(g)×100/シート1枚分の投入原材料の正味重量(g)
 また、上記収率が、70%未満である場合を×、70%以上、80%未満を△、80%以上を○と評価した。
<地合い>
 難燃性シートの表面を観察し、地合いについて、次のように分類した。後述する表中の表記を合わせて示す。
◎:凝集物も無く、シートの濃淡も無い。
○:極少ない濃淡ムラはあるが、均一性は良好。
△:若干の濃淡ムラはあるものの、実用可能なレベル。
×:凝集物があり、濃淡ムラも著しい。
<総合評価>
 収率と地合いの結果から、第1表を用いて総合評価を実施した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
<燃焼性>
 難燃性シートを13mm幅の短冊状にカットし、長手方向が鉛直方向になるように垂らした。そして、その下部の10mmに、下方から高さ20mmに調整した炎を10秒あてた。この場合に、燃えた部分が下方から5cm以下となるか否かを測定した。
 収率、地合い、およびこれらに基づく総合評価を、第2表、第3表および第4表に示す。なお、全ての実施例において得られた難燃性シートは、ハンドリング強度、耐熱保形性ならびに燃焼性が、全て良好であった。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
 さらに、実施例5において得られた難燃性シートの表面をSEMを用いて10,000倍に拡大して観察した。得られたSEM像を図1に示す。図1(a)が難燃性シートの表面のSEM像(拡大写真)であり、図1(b)がその裏側の表面のSEM像(拡大写真)である。図1より、微細繊維としてのセピオライトが、機能性粒子としての水酸化アルミニウムを凝集保持しつつ、無機繊維(ガラス繊維)に保持されている様子を確認できた。
 また、同様に、実施例14において得られた難燃性シートの表面をSEMを用いて1,000倍に拡大して観察した。得られたSEM像を図2に示す。図2より、微細繊維としてのチタン酸カリウムウィスカが、機能性粒子としてのシリカゲルを凝集保持しつつ、無機繊維(ガラス繊維)に保持されている様子を確認できた。
 この出願は、2020年7月10日に出願された日本出願特願2020-118869を基礎とする優先権を主張し、その開示のすべてをここに取り込む。
 本発明の難燃性シートは、例えば耐火材や高温条件下で機能する断熱材などとして用いることができる。

Claims (9)

  1.  無機繊維と、機能性粒子と、バインダ成分と、微細繊維と、を含み、
     少なくとも一部の前記機能性粒子は、その粒子径が2.5μm以下であり、
     前記微細繊維と前記機能性粒子とが凝集しつつ、前記無機繊維に保持されていることを特徴とする難燃性シート。
  2.  前記無機繊維の繊維径が2μm超であり、
     前記微細繊維の繊維径が2μm以下である、請求項1に記載の難燃性シート。
  3.  前記微細繊維が無機物からなることを特徴とする請求項1または2に記載の難燃性シート。
  4.  前記微細繊維が鉱物系繊維および/または繊維状成長結晶であることを特徴とする請求項1乃至3いずれか一項に記載の難燃性シート。
  5.  フィブリル状繊維を含まないことを特徴とする請求項1乃至4いずれか一項に記載の難燃性シート。
  6.  有機分が11wt%以下であることを特徴とする請求項1乃至5いずれか一項に記載の難燃性シート。
  7.  前記機能性粒子が2種類以上含まれることを特徴とする請求項1乃至6いずれか一項に記載の難燃性シート。
  8.  前記機能性粒子の数平均粒子径が1~20μmであることを特徴とする請求項1乃至7いずれか一項に記載の難燃性シート。
  9.  前記機能性粒子の数平均粒子径と前記微細繊維の平均繊維径との比(機能性粒子の数平均粒子径/微細繊維の平均繊維径)が1~100であることを特徴とする請求項1乃至8いずれか一項に記載の難燃性シート。
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