WO2023100437A1 - 複合材及び複合材の製造方法 - Google Patents

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rubber
fiber
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reinforced plastic
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拓也 中
義仁 古川
尚紀 木元
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藤倉コンポジット株式会社
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    • B32B27/04Layered products comprising a layer of synthetic resin as impregnant, bonding, or embedding substance

Definitions

  • the present invention relates to a composite material comprising fiber-reinforced plastic and a rubber material, and a method for manufacturing the composite material.
  • fiber reinforced plastic has both light weight and high strength, so it is widely used in transportation-related equipment such as aircraft, automobiles, and bicycles, sporting goods such as tennis rackets and golf clubs, and building structures such as seismic reinforcing materials. It is widely used as a material for industrial products such as In addition, industrial products are sometimes required to have not only light weight and high strength, but also aesthetic appearance. In view of the above, as a material having light weight, high strength and aesthetic appearance, a composite material in which a member having an aesthetic appearance is adhered to fiber reinforced plastic is sometimes used.
  • the composite material having light weight, high strength and aesthetic appearance is a composite material in which two members, a first member made of fiber-reinforced plastic and a decorative material, are integrated.
  • a composite material has been proposed in which a thermoplastic resin layer is formed at a joint portion with a decorative material, and the thermoplastic resin layer includes a part of the reinforcing fibers of the reinforcing fiber group of the first member.
  • Patent Document 1 proposes plastic films, metal plates, fabrics, cloths, nonwoven fabrics, artificial leathers, etc. as decorative materials.
  • thermoplastic resin layer interposed between the fiber-reinforced plastic and the decorative material functions as an adhesive layer and includes part of the reinforcing fibers of the fiber-reinforced plastic. Therefore, it is a composite material in which excellent adhesive strength is imparted between the fiber-reinforced plastic and the decorative material.
  • materials using fiber-reinforced plastic are sometimes required to have not only light weight and high strength, but also vibration damping and deformation resistance.
  • a material having light weight, high strength, vibration damping properties, and deformation resistance a composite material in which a rubber material is adhered to a fiber-reinforced plastic with an adhesive is sometimes used.
  • the present invention provides a composite material of a fiber-reinforced plastic and a rubber material that prevents separation between the fiber-reinforced plastic and the rubber material, and a fiber that can prevent complication of the manufacturing process and is easy to manufacture.
  • An object of the present invention is to provide a method for manufacturing a composite material of reinforced plastic and rubber material.
  • the gist of the configuration of the present invention is as follows. [1] A first member comprising a fiber-reinforced plastic, and a second member comprising a rubber material formed in direct contact with the first member on at least a partial region of the first member. , has A composite material in which the first member and the second member are integrated. [2] The composite according to [1], wherein the first member and the second member are in direct contact, and no adhesive member is interposed between the first member and the second member. material. [3] The composite material according to [1] or [2], wherein the first member and the second member are sheet-shaped, and the composite material has a laminate structure.
  • the first member comprises a first fiber-reinforced plastic forming a first layer having a fiber orientation angle in the first direction, and a second fiber-reinforced plastic having a fiber orientation angle different from the first direction.
  • the composite material according to [1] or [2], which is a multilayer structure having a second fiber-reinforced plastic forming a second layer in the direction of [8] The composite material according to [1] or [2], wherein the outer surface of the composite material is the first member.
  • the composite material according to [1] or [2] which is shaped like a plate or cylinder.
  • a second precursor having an unvulcanized rubber is directly laminated on at least a partial region of the prepared first precursor to form the first precursor and the second precursor.
  • the second precursor having an unvulcanized rubber compounded with a vulcanizing agent is directly laminated on the prepared first precursor without an adhesive member [11]
  • a first member having a fiber-reinforced plastic and rubber formed in direct contact with the first member on at least a partial region on the first member a second member having a material, wherein the first member and the second member are integrated so that the first member having a fiber-reinforced plastic and the second member having a rubber material It is possible to obtain a composite material of fiber-reinforced plastic and rubber material in which separation between members is prevented.
  • the first member and the second member are in direct contact, and an adhesive member is interposed between the first member and the second member. Since uneven adhesion caused by the adhesive member is prevented by not having the adhesive member, peeling between the first member and the second member is prevented.
  • the rubber material is at least one selected from the group consisting of nitrile rubber, fluororubber, butyl rubber, ethylene propylene diene rubber, hydrogenated nitrile rubber and silicone rubber. , adhesion can be obtained between the first member and the second member, and separation can be prevented.
  • the rubber material is at least one selected from the group consisting of nitrile rubber, fluororubber, and butyl rubber. Adhesion can be reliably obtained, and furthermore, peeling can be reliably prevented.
  • the second precursor having unvulcanized rubber in at least a partial region on the first precursor which is an uncured or semi-cured material in which fibers are impregnated with resin
  • a laminate is obtained by directly laminating the precursor of the above, and the laminate is heat-treated to thermally cure the resin of the first precursor to form a first member having a fiber reinforced plastic; vulcanizing the unvulcanized rubber of the precursor of 2 to obtain a second member having a rubber material, and integrating the first member and the second member.
  • the prepreg which is an uncured or semi-cured material in which fibers are impregnated with resin, is heat-cured, and the unvulcanized rubber is vulcanized to produce a fiber-reinforced plastic. and a vulcanized rubber material are simultaneously obtained, and the obtained fiber-reinforced plastic and the vulcanized rubber material are integrated.
  • the step of applying the adhesive itself is not necessary. , no uniform application of adhesive is required.
  • the laminate is heat-treated to thermally cure the resin of the first precursor to form the first member having fiber-reinforced plastic.
  • the second precursor having an unvulcanized rubber is directly laminated on the first precursor without an adhesive member intervening. Since uneven adhesion caused by the adhesive member can be prevented, separation between the first member and the second member can be prevented.
  • FIG. 2 is an exploded view of the composite material of the present invention showing an embodiment in which the outer surface of the composite material is the first member
  • FIG. 4 is an exploded illustration of the composite material of the present invention, showing an embodiment in which the outer surface of the composite material is the second member
  • FIG. 1 is an explanatory diagram showing an outline of an embodiment of the composite material of the present invention.
  • the composite material 1 of the present invention includes a first member 10 having fiber-reinforced plastic and a rubber material formed in direct contact with the first member 10 in at least a partial region of the first member 10. and a composite material of fiber-reinforced plastic and rubber material in which the first member 10 and the second member 20 are integrated.
  • the first member 10 is adhered to the second member 20 to form the joint 30 where the first member 10 is joined to the second member 20, The first member 10 and the second member 20 are integrated.
  • the composite material 1 of the present invention is integrated with the second member 20 in direct contact with at least a partial region on the first member 10 .
  • the joint 30 where the first member 10 and the second member 20 are in direct contact includes the first member 10 and the second member 20.
  • a bonding member such as an adhesive is not interposed between the member 20 of .
  • at least a part of the region on the first member 10 may be integrated with the second member 20 in direct contact with the second member 20, and the second member It is sufficient that at least a part of the region on 20 is integrated with the first member 10 while being in direct contact with the first member 10 .
  • substantially the entire surface of the first member 10 facing the second member 20 is integrated with the second member 20 while being in direct contact with the second member 20. It is Further, substantially the entire surface of the second member 20 facing the first member 10 is integrated with the first member 10 while being in direct contact with the first member 10 . Therefore, in the composite material 1, no adhesive member is interposed over the entire joint portion 30 where the first member 10 and the second member 20 face each other.
  • part of the matrix in the surface portion and the vicinity thereof of the fiber-reinforced plastic constituting the first member 10 penetrates into the surface portion and the vicinity thereof of the rubber material constituting the second member 20,
  • the surface portion of the rubber material constituting the second member 20 and part of its vicinity enter the surface portion of the fiber-reinforced plastic constituting the first member 10 and its vicinity, so that the first member 10 is joined to the second member 20 to form a joining portion 30, and the first member 10 and the second member 20 are integrated. That is, at the joint 30 of the composite material 1, the first member 10 exerts an anchoring effect on the second member 20, and the second member 20 exerts an anchoring effect on the first member 10. As a result, the first member 10 and the second member 20 are integrated.
  • the shape of the composite material 1 according to the embodiment of the present invention is not particularly limited.
  • the first member 10 and the second member 20 are sheet-like, and the composite material 1 is It has a sheet-like laminate structure.
  • the thickness of the first member 10 is not particularly limited, for example, 0.05 mm or more and 10 mm or less, more specifically , 0.10 mm or more and 5.0 mm or less.
  • the thickness of the second member 20 is not particularly limited, and may be the same as or different from the thickness of the first member 10 .
  • the thickness of the second member 20 is, for example, 0.05 mm or more and 10 mm or less, more specifically 0.10 mm or more and 5.0 mm or less.
  • the composite material 1 includes a first member 10 having fiber reinforced plastic and a second member having a rubber material in direct contact with the first member 10 in at least a partial region on the surface of the first member 10. 20, and the first member 10 and the second member 20 are integrated by the anchor effect, so that the first member 10 having fiber reinforced plastic and the second member having a rubber material It is a composite material of fiber reinforced plastic and rubber material that prevents separation between the 20 and 20 .
  • the first member 10 and the second member 20 are in direct contact over the entire joint portion 30, and an adhesive member is provided between the first member 10 and the second member 20 is not interposed, uneven adhesion caused by the adhesive member and uneven joint strength at the joint are prevented, so that peeling between the first member 10 and the second member 20 is prevented prevented.
  • the fiber-reinforced plastics forming the first member 10 include carbon fiber-reinforced plastics (CFRP), glass fiber-reinforced plastics (GFRP), aramid fiber-reinforced plastics (AFRP), cellulose fiber-reinforced plastics, and the like.
  • CFRP carbon fiber-reinforced plastics
  • GFRP glass fiber-reinforced plastics
  • AFRP aramid fiber-reinforced plastics
  • cellulose fiber-reinforced plastics and the like.
  • carbon fiber reinforced plastics are preferable from the viewpoint of lightness, high strength, and rigidity.
  • the matrix resin for the fiber-reinforced plastic the resin component is not particularly limited. Specific examples include thermosetting resins such as epoxy resins, phenol resins, cyanate resins, vinyl ester resins and unsaturated polyester resins, with epoxy resins being particularly preferred.
  • the fiber-reinforced plastic constituting the first member 10 is a member obtained by thermally curing an uncured (or semi-cured) thermosetting prepreg, which is an intermediate material in which fibers are impregnated with a matrix resin, by heat treatment or the like.
  • the first member 10 includes the first fiber reinforced plastic layer 11 (11-1) having the fiber orientation angle in the first direction and the and a second fiber-reinforced plastic layer 11 (11-2) in a second direction different from the first direction.
  • the strength of the first member 10 in the entire planar direction is improved by forming the first member 10 as a multi-layer structure of fiber-reinforced plastics having different fiber orientation angles.
  • the first member 10 is a multilayer structure composed of two fiber-reinforced plastic layers 11, but a multilayer structure having three or more fiber-reinforced plastic layers 11 can also be used. good.
  • the fiber reinforced plastic layers 11 having different fiber orientation angles may be provided, such as the fourth fiber reinforced plastic layer 11 having a fourth direction different from the first direction, the second direction, and the third direction.
  • the first member 10 may be a structure composed of a single fiber-reinforced plastic layer 11 .
  • Examples of the rubber material constituting the second member 20 include nitrile rubber (NBR) such as acrylonitrile butadiene rubber, fluororubber (FKM), butyl rubber (IIR), ethylene propylene diene rubber (EPDM), hydrogenated nitrile rubber ( HNBR), silicone rubber, urethane rubber, acrylic rubber (ACM), isoprene rubber (IR), styrene rubber (SBR), butadiene rubber (BR), ethylene propylene rubber (EPM), chloroprene rubber (CR), chlorinated polyethylene, A natural rubber (NR) etc. are mentioned. These rubber materials may be used alone or in combination of two or more.
  • the rubber material forming the second member 20 is a member obtained by vulcanizing unvulcanized rubber by heat treatment or the like.
  • nitrile rubber, fluororubber, butyl rubber, ethylene propylene diene rubber, Hydrogenated nitrile rubber and silicone rubber are preferable, and nitrile rubber, fluororubber, and butyl rubber are particularly preferable from the viewpoints of ensuring adhesion between the first member 10 and the second member 20 and further reliably preventing separation. preferable.
  • the second member 20 contains a vulcanizing agent in addition to the rubber material.
  • Various additives such as antioxidants, processing aids, tackifiers, vulcanization accelerators, fillers, plasticizers and vulcanization accelerators may be blended as necessary.
  • FIG. 2 is an exploded illustration of the composite material of the present invention showing an embodiment in which the outer surface of the composite material is the first member.
  • FIG. 3 is an exploded illustration of a composite material of the present invention showing an embodiment in which the outer surface of the composite material is the second member. 2 and 3, in order to explain the laminated structure of the first member 10 and the second member 20 in the composite material 1, the laminated structure of the first member 10 layer and the second member 20 layer is shown. The structure is broken down into layers.
  • the composite material 1 may have a laminated structure in which the outer surface of the composite material 1 is the first member 10 .
  • both outer surfaces forming the main surfaces of the sheet-like composite material 1 are first members 10 comprising fiber-reinforced plastic.
  • the layers of the second member 20 comprising rubber material are interposed between the layers of the first member 10 comprising fiber-reinforced plastic.
  • two layers of the second member 20 having a rubber material are provided, and six layers of fiber reinforcement are provided between the layers of the second member 20 and the layers of the second member 20.
  • a layer of a first member 10 consisting of a plastic layer 11 is interposed.
  • a layer of the first member 10 composed of two fiber-reinforced plastic layers 11 is provided on the surface of each layer of the second member 20, a layer of the first member 10 composed of two fiber-reinforced plastic layers 11 is provided.
  • the number of layers of the first member 10, the number of layers of the fiber-reinforced plastic layer 11, and the number of layers of the second member 20 in FIG. the number of layers of the first member 10, the number of layers of the fiber-reinforced plastic layer 11, and the number of layers of the second member 20 can be selected as appropriate.
  • the vibration damping property is improves.
  • the composite material 1 may have a laminated structure in which the outer surface of the composite material 1 is the second member 20 .
  • both outer surfaces forming the main surfaces of the sheet-like composite material 1 are second members 20 having a rubber material.
  • the layers of the first member 10 comprising fiber reinforced plastic are interposed between the layers of the second member 20 comprising rubber material.
  • two layers of the second member 20 having a rubber material are provided, and ten layers of fiber reinforcement are provided between the layers of the second member 20 and the layers of the second member 20.
  • a layer of a first member 10 consisting of a plastic layer 11 is interposed.
  • the number of layers of the first member 10, the number of layers of the fiber-reinforced plastic layer 11, and the number of layers of the second member 20 in FIG. the number of layers of the first member 10, the number of layers of the fiber-reinforced plastic layer 11, and the number of layers of the second member 20 can be selected as appropriate.
  • a layer of the second member 20 may be interposed between the layers of the first member 10 .
  • the composite material 1 can be molded into a desired shape such as a plate shape, a cylindrical shape, etc. according to the application such as transportation-related equipment, sporting goods, and building structures.
  • the method for producing a composite material of the present invention comprises: (1) a step of preparing a first precursor that is an uncured or semi-cured material in which resin is impregnated in fibers; directly laminating a second precursor having unvulcanized rubber on at least a partial region of the body to obtain a laminate of the first precursor and the second precursor; (3) By heat-treating the obtained laminate, the resin of the first precursor is thermally cured to form a first member having a fiber-reinforced plastic and the second precursor of the first member. vulcanizing unvulcanized rubber to obtain a second member having a rubber material; and an integrating step of integrating the first member and the second member.
  • Step of preparing a first precursor that is an uncured or semi-cured material in which resin is contained in fibers Uncured or semi-cured material in which reinforcing fibers such as carbon fibers are contained in resin such as thermosetting resin This is a step of preparing a prepreg as a material.
  • a single-layer prepreg may be used, or a laminated prepreg obtained by laminating a plurality of prepregs may be used. It is selectable.
  • the second precursor having unvulcanized rubber is directly laminated on the first precursor without an adhesive member intervening.
  • the laminate of the first precursor and the second precursor may be pressed, for example, if necessary.
  • the laminate of the first precursor and the second precursor is heat-treated to thermally cure the resin of the first precursor to form the fiber-reinforced plastic from the prepreg. forming to obtain a first member having fiber reinforced plastic and further vulcanizing the unvulcanized rubber of the second precursor to obtain a second member having a rubber material; and the second member.
  • the prepreg which is an uncured or semi-cured material in which the fibers are impregnated with resin
  • the unvulcanized rubber is vulcanized to simultaneously obtain a fiber-reinforced plastic and a vulcanized rubber material, and the obtained fiber-reinforced plastic and the vulcanized rubber material are integrated.
  • part of the resin that constitutes the first precursor enters the unvulcanized rubber that constitutes the second precursor, and the unvulcanized rubber is vulcanized.
  • part of the unvulcanized rubber that constitutes the second precursor enters the resin that constitutes the first precursor.
  • the interaction of the first precursor and the second precursor described above joins the first member and the second member to form a joint, and the first member and the second member are integrated. be.
  • part of the matrix resin at and near the surface of the fiber-reinforced plastic constituting the first member penetrates into and near the surface of the rubber material constituting the second member, thereby displacing the second member.
  • the surface portion of the rubber material forming the first member and a portion of the vicinity thereof form a joining portion intruded into the surface portion of the fiber-reinforced plastic constituting the first member and the vicinity thereof.
  • heat-treatment conditions suitable for the first precursor can be appropriately selected.
  • the step of applying the adhesive itself is not necessary. Even application of the agent is not necessary. From the above, it is possible to prevent the manufacturing process of the composite material of the fiber-reinforced plastic and the rubber material from becoming complicated, and to facilitate the manufacturing of the composite material. Further, in the method for producing a composite material of the present invention, the laminate of the first precursor and the second precursor is heat-treated to thermoset the resin of the first precursor to form a fiber-reinforced plastic.
  • the unvulcanized rubber is directly laminated on the first precursor without an adhesive member intervening, so that uneven adhesion caused by the adhesive member can be prevented. Separation between the first member and the second member can be prevented.
  • Examples 1-3 Unvulcanized rubber and a vulcanizing agent were blended at the blending ratio shown in Table 1 below, and then mixed to obtain a second precursor, which is a precursor of the second member used in Examples 1 to 3. prepared.
  • Nitrile rubber (Example 1), fluororubber (Example 2), and butyl rubber (Example 3) were used as the unvulcanized rubber.
  • various additives antioxidants, processing aids, tackifiers, vulcanization accelerators, fillers, plasticizers, vulcanization accelerators, etc. are blended as appropriate. are doing.
  • the first precursor (precursor of the first member) used in Examples 1-3 is as follows.
  • ⁇ P2255S-15 A prepreg sheet with a sheet thickness of 0.122 mm, a resin content of 24.0% by mass, and a carbon fiber content of 76.0%, manufactured by Toray Industries, Inc.
  • Evaluation items are as follows. (1) Peeling Test The prepreg of the first precursor was laminated in a (0°/90°) 5 lamination structure to form a laminated prepreg sheet of 1.22 mm. Next, the obtained laminate is placed in a sheet press and heat-treated under the conditions of 8 kgf/cm 2 , 150° C., and 60 minutes to form a composite material in which the first member and the second member are integrated. of test samples were prepared. The obtained test samples were subjected to a peeling test in which the second member was peeled off from the composite material in which the first member and the second member were integrated.
  • the peeling test was carried out according to JIS K 6854 at a test speed of 50 mm/min, and the maximum load (unit: N) when peeling off the second member from the composite material was measured.
  • the number of times of the peeling test was set to 5, and the peeling preventive property between the fiber-reinforced plastic and the rubber material was evaluated at the maximum load of the average value.
  • a maximum load of 100 N or more was determined as "acceptable" as a composite material having excellent separation prevention properties between the fiber-reinforced plastic and the rubber material.
  • the prepreg is heat-cured, the unvulcanized rubber is vulcanized, and the fiber is
  • the maximum load when peeling off the second member from the composite material was It was 100 N or more, and the first member and the second member were firmly integrated by the anchor effect. Therefore, in Examples 1 to 3, it was possible to obtain a composite material in which separation between the fiber-reinforced plastic and the rubber material was prevented.
  • a bending test was performed according to JIS K 7074, and the amount of displacement until the test sample broke was measured and evaluated according to the following criteria.
  • Displacement amount of 5.0 mm or more
  • Displacement amount of 3.5 mm or more and less than 5.0 mm
  • Displacement amount of less than 3.5 mm
  • the composite material of the present invention prevents separation between the fiber-reinforced plastic and the rubber material, it has high utility value as a material in a wide range of fields such as transportation-related equipment, sporting goods, and building structures.

Abstract

繊維強化プラスチックとゴム材料間の剥離が防止された、繊維強化プラスチックとゴム材料との複合材を提供する。 繊維強化プラスチックを有する第1の部材と、前記第1の部材上の少なくとも一部の領域にて前記第1の部材と直接接して形成された、ゴム材料を有する第2の部材と、を有し、前記第1の部材と前記第2の部材が一体化された複合材。

Description

複合材及び複合材の製造方法
 本発明は、繊維強化プラスチックとゴム材料を有する複合材、及び前記複合材の製造方法に関する。
 現在、繊維強化プラスチック(FRP)は、軽量性と高強度を兼ね備えていることから、航空機、自動車、自転車等の輸送関連機器、テニスラケット、ゴルフクラブ等のスポーツ用品、耐震補強材等の建築構造物など、工業製品の材料として広汎に使用されている。また、工業製品には、軽量性と高強度だけではなく、美的外観も兼ね備えていることが要求されることもある。上記から、軽量性、高強度及び美的外観を備えた材料として、繊維強化プラスチックに美的外観を備えた部材を接着させた複合材が使用されることがある。
 従来、軽量性、高強度及び美的外観を備えた上記複合材として、繊維強化プラスチックからなる第1の部材と加飾材との2つの部材を一体化した複合材であり、第1の部材と加飾材との接合部分に熱可塑性樹脂層が形成されており、前記熱可塑性樹脂層が前記第1の部材の強化繊維群の一部の強化繊維を包含している複合材が提案されている(特許文献1)。特許文献1では、加飾材として、プラスチックフィルム、金属板、織物、クロス、不織布、人工皮革等が提案されている。
 特許文献1では、繊維強化プラスチックと加飾材との間に介装されている熱可塑性樹脂層が、接着剤層として機能しつつ、繊維強化プラスチックの強化繊維の一部を包含していることから、繊維強化プラスチックと加飾材との間に、優れた接着強度が付与されている複合材である。
 一方で、繊維強化プラスチックを用いた材料には、軽量性と高強度だけではなく、振動減衰性や耐変形性も兼ね備えていることが要求されることもある。上記から、軽量性、高強度及び振動減衰性や耐変形性を備えた材料として、繊維強化プラスチックに接着剤を用いてゴム材料を接着した複合材が使用されることがある。
 しかし、繊維強化プラスチックに接着剤を用いてゴム材料を接着した複合材では、接着剤の塗布状態にムラが生じることで、繊維強化プラスチックとゴム材料との間の接着性が十分には得られず、繊維強化プラスチックとゴム材料間の接着強度に改善の余地があった。また、繊維強化プラスチックに接着剤を塗布してゴム材料を接着する複合材の製造方法では、接着剤の塗布工程が必要であることから製造工程が煩雑であり、また、接着剤の均一塗布が困難であることから、製造が簡易化できないという問題があった。
特開2006-44264号公報
 上記事情に鑑み、本発明は、繊維強化プラスチックとゴム材料間の剥離が防止された、繊維強化プラスチックとゴム材料との複合材、及び製造工程の煩雑化を防止でき、製造が容易である繊維強化プラスチックとゴム材料との複合材の製造方法を提供することを目的とする。
 本発明の構成の要旨は、以下の通りである。
 [1]繊維強化プラスチックを有する第1の部材と、前記第1の部材上の少なくとも一部の領域にて前記第1の部材と直接接して形成された、ゴム材料を有する第2の部材と、を有し、
 前記第1の部材と前記第2の部材が一体化された複合材。
 [2]前記第1の部材と前記第2の部材が直接接しており、前記第1の部材と前記第2の部材の間に、接着部材が介装されていない[1]に記載の複合材。
 [3]前記第1の部材及び前記第2の部材がシート状であり、前記複合材が積層体構造を有する[1]または[2]に記載の複合材。
 [4]前記ゴム材料が、ニトリルゴム、フッ素ゴム、ブチルゴム、エチレンプロピレンジエンゴム、水素化ニトリルゴム及びシリコーンゴムからなる群から選択された少なくとも1種である[1]または[2]に記載の複合材。
 [5]前記ゴム材料が、ニトリルゴム、フッ素ゴム及びブチルゴムからなる群から選択された少なくとも1種である[1]または[2]に記載の複合材。
 [6]前記繊維強化プラスチックが、炭素繊維強化プラスチックである[1]または[2]に記載の複合材。
 [7]前記第1の部材が、繊維配向角度が第1の方向である第1の層を形成する第1の前記繊維強化プラスチックと、繊維配向角度が前記第1の方向とは異なる第2の方向である第2の層を形成する第2の前記繊維強化プラスチックと、を有する多層構造体である[1]または[2]に記載の複合材。
 [8]前記複合材の外表面が、前記第1の部材である[1]または[2]に記載の複合材。
 [9]前記複合材の外表面が、前記第2の部材である[1]または[2]に記載の複合材。
 [10]板状または筒状に成形された[1]または[2]に記載の複合材。
 [11]繊維に樹脂を含ませた未硬化または半硬化材料である第1の前駆体を用意する工程と、
 用意された前記第1の前駆体上の少なくとも一部の領域に、未加硫のゴムを有する第2の前駆体を直接積層させて、前記第1の前駆体と前記第2の前駆体との積層体を得る工程と、
 得られた前記積層体を加熱処理することで、前記第1の前駆体の前記樹脂を熱硬化させて、繊維強化プラスチックを有する第1の部材と、前記第2の前駆体の前記未加硫のゴムを加硫してゴム材料を有する第2の部材と、を得て、前記第1の部材と前記第2の部材を一体化する一体化工程と、
 を有する複合材の製造方法。
 [12]用意された前記第1の前駆体上に、接着部材を介さずに、直接、加硫剤の配合された未加硫のゴムを有する前記第2の前駆体を積層させる[11]に記載の複合材の製造方法。
 本発明の複合材の態様によれば、繊維強化プラスチックを有する第1の部材と、前記第1の部材上の少なくとも一部の領域にて前記第1の部材と直接接して形成された、ゴム材料を有する第2の部材と、を有し、前記第1の部材と前記第2の部材が一体化されていることにより、繊維強化プラスチックを有する第1の部材とゴム材料を有する第2の部材間の剥離が防止された、繊維強化プラスチックとゴム材料との複合材を得ることができる。
 本発明の複合材の態様によれば、前記第1の部材と前記第2の部材が直接接しており、前記第1の部材と前記第2の部材の間に、接着部材が介装されていないことにより、接着部材に起因した接着ムラが防止されるので、第1の部材と第2の部材間の剥離が防止される。
 本発明の複合材の態様によれば、前記ゴム材料が、ニトリルゴム、フッ素ゴム、ブチルゴム、エチレンプロピレンジエンゴム、水素化ニトリルゴム及びシリコーンゴムからなる群から選択された少なくとも1種であることにより、第1の部材と第2の部材間に密着性が得られ、さらに剥離を防止することができる。
 本発明の複合材の態様によれば、前記ゴム材料が、ニトリルゴム、フッ素ゴム、及びブチルゴムからなる群から選択された少なくとも1種であることにより、第1の部材と第2の部材間に確実に密着性が得られ、さらに確実に剥離を防止する。
 本発明の複合材の製造方法の態様では、繊維に樹脂を含ませた未硬化または半硬化材料である第1の前駆体上の少なくとも一部の領域に、未加硫のゴムを有する第2の前駆体を直接積層させて積層体を得、前記積層体を加熱処理することで、前記第1の前駆体の前記樹脂を熱硬化させて繊維強化プラスチックを有する第1の部材と、前記第2の前駆体の前記未加硫のゴムを加硫してゴム材料を有する第2の部材と、を得るとともに、前記第1の部材と前記第2の部材を一体化する。すなわち、前記積層体を加熱処理することで、繊維に樹脂を含ませた未硬化または半硬化材料であるプリプレグを熱硬化処理し、さらには未加硫のゴムを加硫して、繊維強化プラスチックと加硫されたゴム材料を同時に得るとともに、得られた繊維強化プラスチックと加硫されたゴム材料を一体化する。
 従って、本発明の複合材の製造方法の態様によれば、繊維強化プラスチックを有する第1の部材とゴム材料を有する第2の部材を一体化するにあたり、接着剤の塗布工程自体が必要ではなく、接着剤の均一塗布も必要ではない。上記から、本発明の製造方法の態様によれば、繊維強化プラスチックとゴム材料との複合材の製造工程の煩雑化を防止でき、前記複合材の製造を容易化できる。また、本発明の複合材の製造方法の態様によれば、前記積層体を加熱処理することで、前記第1の前駆体の前記樹脂を熱硬化させて繊維強化プラスチックを有する第1の部材と、前記第2の前駆体の前記未加硫のゴムを加硫してゴム材料を有する第2の部材と、を得るとともに、前記第1の部材と前記第2の部材を一体化するので、繊維強化プラスチックを有する第1の部材とゴム材料を有する第2の部材間の剥離を防止した、繊維強化プラスチックとゴム材料との複合材を得ることができる。
 本発明の複合材の製造方法の態様によれば、前記第1の前駆体上に、接着部材を介さずに、直接、未加硫のゴムを有する前記第2の前駆体を積層させることにより、接着部材に起因した接着ムラを防止できるので、第1の部材と第2の部材間の剥離を防止させることができる。
本発明の複合材の実施形態例の概要を示す説明図である。 本発明の複合材の外表面が第1の部材である態様を示す、複合材を分解した説明図である。 本発明の複合材の外表面が第2の部材である態様を示す、複合材を分解した説明図である。
 以下に、本発明の複合材について、詳細を説明する。図1は、本発明の複合材の実施形態例の概要を示す説明図である。本発明の複合材1は、繊維強化プラスチックを有する第1の部材10と、第1の部材10上の少なくとも一部の領域にて第1の部材10と直接接して形成された、ゴム材料を有する第2の部材20と、を有し、第1の部材10と第2の部材20が一体化された、繊維強化プラスチックとゴム材料との複合材である。本発明の複合材1は、第1の部材10が第2の部材20に接着されていることで、第1の部材10が第2の部材20に接合された接合部30を形成し、第1の部材10と第2の部材20が一体化されている。本発明の複合材1は、第1の部材10上の少なくとも一部の領域が第2の部材20と直接接した状態で一体化されている。
 図1に示すように、本発明の実施形態例に係る複合材1は、第1の部材10と第2の部材20が直接接している接合部30には、第1の部材10と第2の部材20との間に、接着剤等の接着部材が介装されていない。本発明の複合材1では、第1の部材10上の少なくとも一部の領域が第2の部材20と直接接した状態で第2の部材20と一体化されていればよく、第2の部材20上の少なくとも一部の領域が第1の部材10と直接接した状態で第1の部材10に一体化されていればよい。
 本発明の実施形態例に係る複合材1では、第2の部材20に対向する第1の部材10の略全面が、第2の部材20と直接接した状態で第2の部材20に一体化されている。また、第1の部材10に対向する第2の部材20の略全面が、第1の部材10と直接接した状態で第1の部材10に一体化されている。従って、複合材1では、第1の部材10と第2の部材20が対向している接合部30全体にわたって、接着部材が介装されていない。
 複合材1では、第1の部材10を構成する繊維強化プラスチックの表面部とその近傍におけるマトリックスの一部が、第2の部材20を構成するゴム材料の表面部とその近傍に入り込んでおり、第2の部材20を構成するゴム材料の表面部とその近傍の一部が、第1の部材10を構成する繊維強化プラスチックの表面部とその近傍に入り込んでいることで、第1の部材10が第2の部材20に接合されて接合部30を形成し、第1の部材10と第2の部材20が一体化されている。すなわち、複合材1の接合部30において、第1の部材10は第2の部材20に対してアンカー効果を発揮し、第2の部材20は第1の部材10に対してアンカー効果を発揮していることにより、第1の部材10と第2の部材20が一体化されている。
 本発明の実施形態例に係る複合材1の形状は、特に限定されず、図1の複合材1では、第1の部材10及び第2の部材20がシート状であり、複合材1は、シート状の積層体構造を有している。
 第1の部材10及び第2の部材20が、いずれもシート状である場合、第1の部材10の厚さは、特に限定されず、例えば、0.05mm以上10mm以下、より具体的には、0.10mm以上5.0mm以下が挙げられる。また、第2の部材20の厚さは、特に限定されず、第1の部材10の厚さと同じでもよく、異なっていてもよい。第2の部材20の厚さとしては、例えば、0.05mm以上10mm以下、より具体的には、0.10mm以上5.0mm以下が挙げられる。
 複合材1は、繊維強化プラスチックを有する第1の部材10と、第1の部材10表面上の少なくとも一部の領域にて第1の部材10と直接接した、ゴム材料を有する第2の部材20と、を有し、第1の部材10と第2の部材20が上記アンカー効果によって一体化されていることにより、繊維強化プラスチックを有する第1の部材10とゴム材料を有する第2の部材20との間の剥離が防止された、繊維強化プラスチックとゴム材料との複合材である。また、図1に示す複合材1では、第1の部材10と第2の部材20が接合部30全体にわたって直接接しており、第1の部材10と第2の部材20の間に、接着部材が介装されていないことにより、接着部材に起因した接着ムラや接合部における接合強度の不均一化が防止されているので、第1の部材10と第2の部材20との間の剥離が防止される。
 第1の部材10を構成する繊維強化プラスチックとしては、例えば、炭素繊維強化プラスチック(CFRP)、ガラス繊維強化プラスチック(GFRP)、アラミド繊維強化プラスチック(AFRP)、セルロース繊維強化プラスチック等が挙げられる。これらのうち、軽量性、高強度、剛性の点から、炭素繊維強化プラスチックが好ましい。繊維強化プラスチックのマトリックス樹脂として、樹脂成分は特に限定されない。具体的には、例えば、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、シアネート樹脂、ビニルエステル樹脂、不飽和ポリエステル樹脂等の熱硬化性樹脂が挙げられ、特にエポキシ樹脂が好ましい。第1の部材10を構成する繊維強化プラスチックは、繊維にマトリックス樹脂を含浸させた中間材である未硬化(または半硬化)熱硬化性プリプレグを加熱処理等により熱硬化させた部材である。
 本発明の実施形態例に係る複合材1では、第1の部材10は、繊維配向角度が第1の方向である第1の繊維強化プラスチック層11(11-1)と、繊維配向角度が前記第1の方向とは異なる第2の方向である第2の繊維強化プラスチック層11(11-2)と、を有する多層構造体である。第1の部材10は、繊維配向角度が異なるように複数層の繊維強化プラスチックの構造体とすることで、第1の部材10の面方向全体における強度が向上する。なお、図1では、説明の便宜上、第1の部材10は、2層の繊維強化プラスチック層11からなる多層構造体としているが、3層以上の繊維強化プラスチック層11を有する多層構造体としてもよい。3層以上の繊維強化プラスチック層11を有する多層構造体の場合、繊維配向角度が第1の方向とも第2の方向とも異なる第3の方向である第3の繊維強化プラスチック層11、繊維配向角度が第1の方向とも第2の方向とも第3の方向とも異なる第4の方向である第4の繊維強化プラスチック層11等、繊維配向角度が相互に異なる繊維強化プラスチック層11を設けてもよい。また、第1の部材10は、1層の繊維強化プラスチック層11からなる構造体としてもよい。
 第2の部材20を構成するゴム材料としては、例えば、アクリロニトリルブタジエンゴム等のニトリルゴム(NBR)、フッ素ゴム(FKM)、ブチルゴム(IIR)、エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)、水素化ニトリルゴム(HNBR)、シリコーンゴム、ウレタンゴム、アクリルゴム(ACM)、イソプレンゴム(IR)、スチレンゴム(SBR)、ブタジエンゴム(BR)、エチレンプロピレンゴム(EPM)、クロロプレンゴム(CR)、塩素化ポリエチレン、天然ゴム(NR)等が挙げられる。これらのゴム材料は、単独で使用してもよく、2種以上を併用してもよい。第2の部材20を構成するゴム材料は、未加硫のゴムを加熱処理等により加硫させた部材である。
 これらのゴム材料のうち、第1の部材10と第2の部材20間に密着性が得られ、さらに剥離を防止することができる点から、ニトリルゴム、フッ素ゴム、ブチルゴム、エチレンプロピレンジエンゴム、水素化ニトリルゴム、シリコーンゴムが好ましく、第1の部材10と第2の部材20間に確実に密着性が得られ、さらに確実に剥離を防止する点から、ニトリルゴム、フッ素ゴム、ブチルゴムが特に好ましい。
 なお、第2の部材20には、ゴム材料に加えて、加硫剤が配合される。必要に応じて、老化防止剤、加工助剤、粘着付与剤、加硫促進助剤、充填剤、可塑剤、加硫促進剤等の各種添加剤を配合してもよい。
 次に、本発明の実施形態例に係る複合材1における第1の部材10と第2の部材20の積層構造について説明する。図2は、本発明の複合材の外表面が第1の部材である態様を示す、複合材を分解した説明図である。図3は、本発明の複合材の外表面が第2の部材である態様を示す、複合材を分解した説明図である。なお、図2、3では、複合材1における第1の部材10と第2の部材20の積層構造を説明するために、第1の部材10の層と第2の部材20の層からなる積層構造を、各層に分解している。
 図2に示すように、複合材1として、複合材1の外表面が第1の部材10である積層構造とすることができる。図2では、シート状である複合材1の主表面を形成する両外表面が、繊維強化プラスチックを有する第1の部材10である。従って、ゴム材料を有する第2の部材20の層は、繊維強化プラスチックを有する第1の部材10の層間に介装されている状態となっている。なお、図2では、ゴム材料を有する第2の部材20の層は、2つ設けられており、第2の部材20の層と第2の部材20の層との間に6層の繊維強化プラスチック層11からなる第1の部材10の層が介装されている。また、それぞれの第2の部材20の層の表面上に、それぞれ、2層の繊維強化プラスチック層11からなる第1の部材10の層が設けられている。図2における第1の部材10の層数と繊維強化プラスチック層11の層数と第2の部材20の層数は、説明の便宜上の層数であり、複合材1の使用条件等に応じて、第1の部材10の層数と繊維強化プラスチック層11の層数と第2の部材20の層数は、適宜選択可能である。
 複合材1の外表面が第1の部材10であり、ゴム材料を有する第2の部材20の層が第1の部材10の層間に介装されている積層構造の複合材1では、曲げ等によって破断するまでの変形量が大きくなり、複合材1の耐変形性が向上する。また、複合材1の外表面が第1の部材10であり、第1の部材10の層間に第2の部材20の層が介装されている積層構造の複合材1では、振動減衰性が向上する。
 また、図3に示すように、複合材1として、複合材1の外表面が第2の部材20である積層構造とすることもできる。図3では、シート状である複合材1の主表面を形成する両外表面が、ゴム材料を有する第2の部材20である。従って、繊維強化プラスチックを有する第1の部材10の層は、ゴム材料を有する第2の部材20の層間に介装されている状態となっている。なお、図3では、ゴム材料を有する第2の部材20の層は、2つ設けられており、第2の部材20の層と第2の部材20の層との間に10層の繊維強化プラスチック層11からなる第1の部材10の層が介装されている。図3における第1の部材10の層数と繊維強化プラスチック層11の層数と第2の部材20の層数は、説明の便宜上の層数であり、複合材1の使用条件等に応じて、第1の部材10の層数と繊維強化プラスチック層11の層数と第2の部材20の層数は、適宜選択可能である。また、複合材1の外表面を形成する第2の部材20以外に、第1の部材10の層間に、さらに、第2の部材20の層が介装されていてもよい。
 複合材1の外表面が第2の部材20であり、繊維強化プラスチックを有する第1の部材10の層が第2の部材20の層間に介装されている積層構造の複合材1では、複合材1の破断時に第1の部材10の繊維が飛散することを防止できるので、複合材1の破断時の安全性が向上する。また、複合材1の外表面がゴム材料を有する第2の部材20であることにより、複合材1に、例えば、耐油性、耐候性、耐久性、耐薬品性、耐オゾン性等のゴム材料由来の効果も付与することができる。また、複合材1の外表面が第2の部材20であり、第2の部材20の層間に第1の部材10の層が介装されている積層構造の複合材1では、振動減衰性が向上する。
 複合材1は、輸送関連機器、スポーツ用品、建築構造物などの用途に応じて、板状、筒状等、所望の形状に成形して使用することができる。
 次に、本発明の複合材の製造方法について説明する。本発明の複合材の製造方法は、(1)繊維に樹脂を含ませた未硬化または半硬化材料である第1の前駆体を用意する工程と、(2)用意された前記第1の前駆体上の少なくとも一部の領域に、未加硫のゴムを有する第2の前駆体を直接積層させて、前記第1の前駆体と前記第2の前駆体との積層体を得る工程と、(3)得られた前記積層体を加熱処理することで、前記第1の前駆体の前記樹脂を熱硬化させて、繊維強化プラスチックを有する第1の部材と、前記第2の前駆体の前記未加硫のゴムを加硫してゴム材料を有する第2の部材と、を得て、前記第1の部材と前記第2の部材を一体化する一体化工程と、を有する。
 (1)繊維に樹脂を含ませた未硬化または半硬化材料である第1の前駆体を用意する工程
 炭素繊維等の強化繊維に熱硬化性樹脂等の樹脂を含ませた未硬化または半硬化材料であるプリプレグを用意する工程である。第1の前駆体として、単層プリプレグを使用してもよく、また、プリプレグを複数積層させた積層プリプレグを使用してもよく、複合材の使用条件等に応じて、プリプレグの積層数は適宜選択可能である。
 (2)第1の前駆体上に未加硫のゴムを有する第2の前駆体を直接積層させて積層体を得る工程
 第1の前駆体である(積層)プリプレグ表面に、加硫剤の配合された未加硫のゴムを有する第2の前駆体を積層させる工程である。この工程では、第1の前駆体上に、接着部材を介さずに、直接、未加硫のゴムを有する第2の前駆体を積層させる。第1の前駆体上に第2の前駆体を積層させるにあたり、必要に応じて、第1の前駆体と第2の前駆体の積層体に対して、例えば、プレスが行われてもよい。
 (3)一体化工程
 一体化工程では、第1の前駆体と第2の前駆体の積層体を加熱処理することで、第1の前駆体の樹脂を熱硬化させてプリプレグから繊維強化プラスチックを形成して、繊維強化プラスチックを有する第1の部材を得、さらには第2の前駆体の未加硫のゴムを加硫してゴム材料を有する第2の部材を得るとともに、第1の部材と第2の部材を一体化する。すなわち、一体化工程では、第1の前駆体と第2の前駆体の積層体を加熱処理することで、繊維に樹脂を含ませた未硬化または半硬化材料であるプリプレグを熱硬化処理し、さらには未加硫のゴムを加硫して、繊維強化プラスチックと加硫されたゴム材料を同時に得るとともに、得られた繊維強化プラスチックと加硫されたゴム材料を一体化する。プリプレグから繊維強化プラスチックを形成する際に、第1の前駆体を構成する樹脂の一部が、第2の前駆体を構成する未加硫のゴムに入り込むとともに、未加硫のゴムを加硫してゴム材料を形成する際に、第2の前駆体を構成する未加硫のゴムの一部が、第1の前駆体を構成する樹脂に入り込む。上記した第1の前駆体と第2の前駆体の相互作用によって、第1の部材と第2の部材が接合されて接合部を形成し、第1の部材と第2の部材が一体化される。結果として、第1の部材を構成する繊維強化プラスチックの表面部とその近傍におけるマトリックス樹脂の一部が、第2の部材を構成するゴム材料の表面部とその近傍に入り込み、第2の部材を構成するゴム材料の表面部とその近傍の一部が、第1の部材を構成する繊維強化プラスチックの表面部とその近傍に入り込んだ接合部を形成する。
 第1の前駆体と第2の前駆体の積層体を加熱処理する方法としては、第1の前駆体に適合した加熱処理条件を適宜選択することができる。
 本発明の複合材の製造方法によれば、繊維強化プラスチックを有する第1の部材とゴム材料を有する第2の部材を一体化するにあたり、接着剤の塗布工程自体が必要ではなく、従って、接着剤の均一塗布も必要ではない。上記から、繊維強化プラスチックとゴム材料との複合材の製造工程の煩雑化を防止でき、複合材の製造を容易化できる。また、本発明の複合材の製造方法では、第1の前駆体と第2の前駆体の積層体を加熱処理することで、第1の前駆体の樹脂を熱硬化させて繊維強化プラスチックを有する第1の部材と、第2の前駆体の未加硫のゴムを加硫してゴム材料を有する第2の部材と、を得るとともに、第1の部材と第2の部材を一体化することもできるので、繊維強化プラスチックを有する第1の部材とゴム材料を有する第2の部材間の剥離が防止された、繊維強化プラスチックとゴム材料との複合材を得ることができる。
 また、本発明の複合材の製造方法では、第1の前駆体上に、接着部材を介さずに、直接、未加硫のゴムを積層させるので、接着部材に起因した接着ムラを防止でき、第1の部材と第2の部材間の剥離を防止することができる。
 次に、本発明の複合材の実施例を説明するが、本発明の複合材は、以下の実施例に限定されるものではない。
 実施例1~3
 未加硫のゴムと加硫剤を、下記表1の配合割合にて配合後、混合して、実施例1~3で使用する、第2の部材の前駆体である第2の前駆体を調製した。未加硫のゴムとしては、ニトリルゴム(実施例1)、フッ素ゴム(実施例2)、ブチルゴム(実施例3)を使用した。
 なお、下記表1中に記載していないが、適宜各種添加剤(老化防止剤、加工助剤、粘着付与剤、加硫促進助剤、充填剤、可塑剤、加硫促進剤等)を配合している。
 実施例1~3で使用する第1の前駆体(第1の部材の前駆体)は、以下の通りである。
 ・P2255S-15:シート厚0.122mm、樹脂量24.0質量%、炭素繊維量76.0%のプリプレグのシート、東レ株式会社製
 評価項目は以下の通りである。
 (1)剥離試験
 第1の前駆体のプリプレグを(0°/90°)の積層構造で積層し、1.22mmの積層プリプレグのシートとした。次に、得られた積層体をシートプレス機に入れ、8Kgf/cm、150℃、60分の条件にて加熱処理をし、第1の部材と第2の部材が一体化された複合材の試験サンプルを調製した。得られた試験サンプルについて、第1の部材と第2の部材が一体化された複合材から第2の部材を引き剥がす剥離試験を行った。剥離試験は、試験速度50mm/分、JIS K 6854に順じて実施し、複合材から第2の部材を引き剥がす際の最大荷重(単位:N)を測定した。剥離試験回数を5回とし、その平均値の最大荷重にて、繊維強化プラスチックとゴム材料間の剥離防止性を評価した。最大荷重100N以上を、繊維強化プラスチックとゴム材料間の剥離防止性に優れた複合材として「合格」と判定した。
 (2)表面観察
 上記剥離試験後の試験サンプルについて、第1の部材の接合部側表面と第2の部材の接合部側表面を光学顕微鏡(倍率100倍)にて観察し、以下の基準で繊維強化プラスチックとゴム材料間の一体性を評価した。
 ○:第1の部材の接合部側表面にゴム材料の断片が多く付着し、第2の部材の接合部側表面に炭素繊維やマトリックス樹脂が多く付着していることから、第1の部材と第2の部材がアンカー効果によって強固に一体化されている。
 △:第1の部材の接合部側表面にゴム材料の断片が僅かに付着し、第2の部材の接合部側表面に炭素繊維やマトリックス樹脂が僅かに付着していることから、第1の部材と第2の部材がアンカー効果によって一体化されている。
 ×:第1の部材の接合部側表面にゴム材料の断片が全く付着していない、及び/または第2の部材の接合部側表面に炭素繊維やマトリックス樹脂が全く付着していないことから、第1の部材と第2の部材がアンカー効果によって接合されていない。
 評価結果を下記表1に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 上記表1に示すように、第1の前駆体と第2の前駆体の積層体を加熱処理することで、プリプレグを熱硬化処理し、さらには未加硫のゴムを加硫して、繊維強化プラスチックと加硫されたゴム材料を同時に得るとともに、繊維強化プラスチックと加硫されたゴム材料を一体化した実施例1~3では、複合材から第2の部材を引き剥がす際の最大荷重が100N以上であり、また、第1の部材と第2の部材がアンカー効果によって強固に一体化されていた。従って、実施例1~3では、繊維強化プラスチックとゴム材料間の剥離が防止された複合材を得ることができた。
 (3)曲げ試験(耐変形性)
 実施例として、上記した実施例1~3の、第1の部材と第2の部材が一体化された複合材の試験サンプルを使用した。また、比較例1では、第1の部材の層((90°/0°))のみの試験サンプルとした。
 JIS K 7074に順じて曲げ試験を行い、試験サンプルが破断するまでの変位量を測定し、以下の基準で評価した。
 ○:変位量5.0mm以上
 △:変位量3.5mm以上5.0mm未満
 ×:変位量3.5mm未満
 評価結果を下記表2に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 上記表2に示すように、繊維強化プラスチックと加硫されたゴム材料を一体化した実施例1~3では、変位量が大きく、耐変形性に優れていた。一方で、ゴム材料を有する第2の部材が形成されていない比較例1では、変位量が小さく、耐変形性が得られなかった。
 本発明の複合材は、繊維強化プラスチックとゴム材料間の剥離が防止されているので、輸送関連機器、スポーツ用品、建築構造物など、広汎な分野の材料として利用価値が高い。
 1        複合材
 10       第1の部材
 11       繊維強化プラスチック層
 20       第2の部材

Claims (12)

  1.  繊維強化プラスチックを有する第1の部材と、前記第1の部材上の少なくとも一部の領域にて前記第1の部材と直接接して形成された、ゴム材料を有する第2の部材と、を有し、
     前記第1の部材と前記第2の部材が一体化された複合材。
  2.  前記第1の部材と前記第2の部材が直接接しており、前記第1の部材と前記第2の部材の間に、接着部材が介装されていない請求項1に記載の複合材。
  3.  前記第1の部材及び前記第2の部材がシート状であり、前記複合材が積層体構造を有する請求項1または2に記載の複合材。
  4.  前記ゴム材料が、ニトリルゴム、フッ素ゴム、ブチルゴム、エチレンプロピレンジエンゴム、水素化ニトリルゴム及びシリコーンゴムからなる群から選択された少なくとも1種である請求項1または2に記載の複合材。
  5. 前記ゴム材料が、ニトリルゴム、フッ素ゴム及びブチルゴムからなる群から選択された少なくとも1種である請求項1または2に記載の複合材。
  6.  前記繊維強化プラスチックが、炭素繊維強化プラスチックである請求項1または2に記載の複合材。
  7.  前記第1の部材が、繊維配向角度が第1の方向である第1の層を形成する第1の前記繊維強化プラスチックと、繊維配向角度が前記第1の方向とは異なる第2の方向である第2の層を形成する第2の前記繊維強化プラスチックと、を有する多層構造体である請求項1または2に記載の複合材。
  8.  前記複合材の外表面が、前記第1の部材である請求項1または2に記載の複合材。
  9.  前記複合材の外表面が、前記第2の部材である請求項1または2に記載の複合材。
  10.  板状または筒状に成形された請求項1または2に記載の複合材。
  11.  繊維に樹脂を含ませた未硬化または半硬化材料である第1の前駆体を用意する工程と、
     用意された前記第1の前駆体上の少なくとも一部の領域に、未加硫のゴムを有する第2の前駆体を直接積層させて、前記第1の前駆体と前記第2の前駆体との積層体を得る工程と、
     得られた前記積層体を加熱処理することで、前記第1の前駆体の前記樹脂を熱硬化させて、繊維強化プラスチックを有する第1の部材と、前記第2の前駆体の前記未加硫のゴムを加硫してゴム材料を有する第2の部材と、を得て、前記第1の部材と前記第2の部材を一体化する一体化工程と、
     を有する複合材の製造方法。
  12.  用意された前記第1の前駆体上に、接着部材を介さずに、直接、加硫剤の配合された未加硫のゴムを有する前記第2の前駆体を積層させる請求項11に記載の複合材の製造方法。
     
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