JPH04249699A - ガス不透過性ポリマーで作った加圧および/または低温ガス容器ならびに導管 - Google Patents
ガス不透過性ポリマーで作った加圧および/または低温ガス容器ならびに導管Info
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Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
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- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【0001】(発明の分野)加圧もしくは圧縮ガスおよ
び/または低温ガス用容器(たとえば、タンク、容器、
円筒、ボトル、耐漏洩性管、ジュワーびん等)および/
または導管(例えば、パイプ、チューブ等)を完全に高
分子材料で作る。
び/または低温ガス用容器(たとえば、タンク、容器、
円筒、ボトル、耐漏洩性管、ジュワーびん等)および/
または導管(例えば、パイプ、チューブ等)を完全に高
分子材料で作る。
【0002】(発明の背景)加圧もしくは圧縮ガスおよ
び低温ガスの貯蔵ならびに/または輸送容器は伝統的に
金属で作られている。金属は、強度およびガスバリヤー
性の点ですぐれた材料である。前記タンクの中で「ボン
ベ」と呼ばれるものが病院や溶接業者で使用されるよう
なガスの輸送や貯蔵に現在用いられている。このボンベ
は通常風袋が約150ポンドの重さがあり、充填したと
しても僅か約10ポンドのガスが入るだけである。従っ
て、該ボンベ中のガスの輸送コストは高くつく。さらに
、該ボンベの取扱いにより、背中の筋違いや足の骨折を
ひき起すことが、しばしばある。
び低温ガスの貯蔵ならびに/または輸送容器は伝統的に
金属で作られている。金属は、強度およびガスバリヤー
性の点ですぐれた材料である。前記タンクの中で「ボン
ベ」と呼ばれるものが病院や溶接業者で使用されるよう
なガスの輸送や貯蔵に現在用いられている。このボンベ
は通常風袋が約150ポンドの重さがあり、充填したと
しても僅か約10ポンドのガスが入るだけである。従っ
て、該ボンベ中のガスの輸送コストは高くつく。さらに
、該ボンベの取扱いにより、背中の筋違いや足の骨折を
ひき起すことが、しばしばある。
【0003】金属をライニングした繊維外装容器が、後
に宇宙開発計画とともに開発された。該容器は圧縮また
は低温ガスを収容するのに必要な金属の量を低減させた
。該容器はガス不透過性金属、インナーライナーおよび
複合材料(すなわち、繊維をマトリックス樹脂中に硬化
させたもの)で作った構造用オーバーラップを用いてい
る。該容器は典型的には円筒形または球形に作る。金属
をライニングした繊維外装容器に関するこれ以上の情報
は、本明細書に参考資料として収録してある下記出版物
:■「Composite Cylinders
for CNG」36th Annual Co
nference,Reinforced Plas
tics/Composites Institut
e,The Society of the
Plastics Industry,Inc.,1
981年2月16−20日,セッション 22−E,
1−8頁;■ Morris,E.E.,「Adva
nces in Composite Fibe
r/Metal Pressure Vessel
Technology」,American I
nstitute of Aeronautics
and Astoronautics,Inc.
,(1989年)1−9頁;■ Morris,V.
L.「Advanced Composite S
tructuresFor Cryogenic
Applications」34thInternat
ional SAMPE Symposium,1
989年5月8−11日,1867ー1876頁で知る
ことができる。
に宇宙開発計画とともに開発された。該容器は圧縮また
は低温ガスを収容するのに必要な金属の量を低減させた
。該容器はガス不透過性金属、インナーライナーおよび
複合材料(すなわち、繊維をマトリックス樹脂中に硬化
させたもの)で作った構造用オーバーラップを用いてい
る。該容器は典型的には円筒形または球形に作る。金属
をライニングした繊維外装容器に関するこれ以上の情報
は、本明細書に参考資料として収録してある下記出版物
:■「Composite Cylinders
for CNG」36th Annual Co
nference,Reinforced Plas
tics/Composites Institut
e,The Society of the
Plastics Industry,Inc.,1
981年2月16−20日,セッション 22−E,
1−8頁;■ Morris,E.E.,「Adva
nces in Composite Fibe
r/Metal Pressure Vessel
Technology」,American I
nstitute of Aeronautics
and Astoronautics,Inc.
,(1989年)1−9頁;■ Morris,V.
L.「Advanced Composite S
tructuresFor Cryogenic
Applications」34thInternat
ional SAMPE Symposium,1
989年5月8−11日,1867ー1876頁で知る
ことができる。
【0004】該容器は、容器重量をできるだけ小さくし
たいという要望が容器のコストを目立たなくさせる特定
の分野に用途がある。該用途には、救助バックパック、
潜水、および登山用の呼吸装置;航空機および救命いか
だ用のガス詰め装置;宇宙船、航空機、ならびに軍事用
加圧;および/または低温ガスの貯蔵および輸送がある
。
たいという要望が容器のコストを目立たなくさせる特定
の分野に用途がある。該用途には、救助バックパック、
潜水、および登山用の呼吸装置;航空機および救命いか
だ用のガス詰め装置;宇宙船、航空機、ならびに軍事用
加圧;および/または低温ガスの貯蔵および輸送がある
。
【0005】金属をライニングした繊維外装容器には2
種類があり、フィラメントで補強した金属の圧力容器、
および金属をライニングしたフィラメント巻き圧力容器
である。これらの全く異なる容器は重量に基づいて区別
することができる。前者では重量がコストに従う。前者
は耐力金属ライナーを有している。このことは厚い金属
、インナーライナーおよびライナーの強度を補強するフ
ィラメントオーバーラップを意味する。後者では、コス
トが重量に従う。このことは適当なガス不透過性を付与
するだけの厚さをもつ薄い金属ライナーおよび容器内部
のガス圧に耐える強度を与えるフィラメントオーバーラ
ップを意味する。
種類があり、フィラメントで補強した金属の圧力容器、
および金属をライニングしたフィラメント巻き圧力容器
である。これらの全く異なる容器は重量に基づいて区別
することができる。前者では重量がコストに従う。前者
は耐力金属ライナーを有している。このことは厚い金属
、インナーライナーおよびライナーの強度を補強するフ
ィラメントオーバーラップを意味する。後者では、コス
トが重量に従う。このことは適当なガス不透過性を付与
するだけの厚さをもつ薄い金属ライナーおよび容器内部
のガス圧に耐える強度を与えるフィラメントオーバーラ
ップを意味する。
【0006】上記のライナーに用いられる金属はアルミ
ニウム合金、ステンレススチール、およびチタンまたは
インコネルもしくはモネルのような合金である。オーバ
ーラップに用いられる連続フィラメント(すなわち、構
造用繊維)はガラス繊維、アラミド繊維、アルミナ繊維
、ホウ素繊維、および炭素繊維である。オーバーラップ
フィラメントを硬化または団結させるのに用いられるマ
トリックス樹脂は熱硬化性および熱可塑性樹脂である。 しかし、熱硬化性樹脂がもっとも一般的であって、エポ
キシ樹脂、ポリエステル樹脂、フェノール樹脂、ビスマ
レイミド樹脂およびポリイミド樹脂が含まれる。
ニウム合金、ステンレススチール、およびチタンまたは
インコネルもしくはモネルのような合金である。オーバ
ーラップに用いられる連続フィラメント(すなわち、構
造用繊維)はガラス繊維、アラミド繊維、アルミナ繊維
、ホウ素繊維、および炭素繊維である。オーバーラップ
フィラメントを硬化または団結させるのに用いられるマ
トリックス樹脂は熱硬化性および熱可塑性樹脂である。 しかし、熱硬化性樹脂がもっとも一般的であって、エポ
キシ樹脂、ポリエステル樹脂、フェノール樹脂、ビスマ
レイミド樹脂およびポリイミド樹脂が含まれる。
【0007】金属ライナーは通常の方法を用いて所望の
形状に成形することができる。構造用オーバーラップは
フィラメントワインディング法によって、マンドレルと
して働らく金属ライナーの上に巻き付ける。周知の方法
であるフィラメントワインディングは、正確な幾何学模
様の型またはマンドレル表面周囲に連続繊維を、たとえ
ばポーラーワインディング、ヘリカルワインディング、
またはフープワインディング等によって巻いた連続繊維
を硬化または団結させて複合材料とすることより成る。 1種類以上の巻織型に適当に配列させかつ配分させるこ
とによってハンドレイアップ、テープレイイングまたは
ブレーディングのような他の複合体製造方法の場合より
はフィラメントを均一に加えることができる効果的な構
造物が得られる。
形状に成形することができる。構造用オーバーラップは
フィラメントワインディング法によって、マンドレルと
して働らく金属ライナーの上に巻き付ける。周知の方法
であるフィラメントワインディングは、正確な幾何学模
様の型またはマンドレル表面周囲に連続繊維を、たとえ
ばポーラーワインディング、ヘリカルワインディング、
またはフープワインディング等によって巻いた連続繊維
を硬化または団結させて複合材料とすることより成る。 1種類以上の巻織型に適当に配列させかつ配分させるこ
とによってハンドレイアップ、テープレイイングまたは
ブレーディングのような他の複合体製造方法の場合より
はフィラメントを均一に加えることができる効果的な構
造物が得られる。
【0008】さらに別の軽量容器においては、薄い金属
箔またはフィルムをポリマーまたは硝子のフィルムまた
は繊維マットの表面に積層して、容器のインナーライナ
ーとして使用する。米国特許第3,535,179号お
よび同第3,929,247号ならびに仏国特許第2,
303,230号参照のこと。金属箔はガス不透過バリ
ヤーとして働らく。
箔またはフィルムをポリマーまたは硝子のフィルムまた
は繊維マットの表面に積層して、容器のインナーライナ
ーとして使用する。米国特許第3,535,179号お
よび同第3,929,247号ならびに仏国特許第2,
303,230号参照のこと。金属箔はガス不透過バリ
ヤーとして働らく。
【0009】(発明の要約)圧縮ガスおよび/または低
温ガス用容器または導管はガスバリヤーを形成するガス
不透過性合成ポリマー;および容器または導管に構造健
全性を与える手段において、前記バリヤーと結合してい
る構造手段を含んでいる。
温ガス用容器または導管はガスバリヤーを形成するガス
不透過性合成ポリマー;および容器または導管に構造健
全性を与える手段において、前記バリヤーと結合してい
る構造手段を含んでいる。
【0010】(図面の説明)本発明を説明するために、
現在のところ好ましいいくつかの形式を図面で示すが、
本発明は図面と寸分違わない配列および手段に限定され
ないことを理解すべきである。
現在のところ好ましいいくつかの形式を図面で示すが、
本発明は図面と寸分違わない配列および手段に限定され
ないことを理解すべきである。
【0011】(発明の詳細な説明)ガス不透過性合成ポ
リマーは容器または導管のガスバリヤーを形成する。 (以後、特に断らなければ、「容器」は導管をも指すも
のとする。)ガス不透過性合成ポリマーより成るガスバ
リヤーは前記の金属ライナーの必要性を省く。従って、
容器の重量が減少する。このガスバリヤーはガスバリヤ
ー機能を補強するための金属箔も金属フィルムも、また
金属シェルをも必要としない。ポリマーのガスバリヤー
性が単独でバリヤーとして作用する。
リマーは容器または導管のガスバリヤーを形成する。 (以後、特に断らなければ、「容器」は導管をも指すも
のとする。)ガス不透過性合成ポリマーより成るガスバ
リヤーは前記の金属ライナーの必要性を省く。従って、
容器の重量が減少する。このガスバリヤーはガスバリヤ
ー機能を補強するための金属箔も金属フィルムも、また
金属シェルをも必要としない。ポリマーのガスバリヤー
性が単独でバリヤーとして作用する。
【0012】しかし、ほとんどの容器において、ガスバ
リヤーのみでは容器に十分な構造健全性を付与すること
ができない。従って、構造健全性を与える手段でバリヤ
ーを補強することができる。該手段を下記に詳細に説明
する。
リヤーのみでは容器に十分な構造健全性を付与すること
ができない。従って、構造健全性を与える手段でバリヤ
ーを補強することができる。該手段を下記に詳細に説明
する。
【0013】以下に、いくつかの重要な用語を説明する
ことにする。
ことにする。
【0014】本明細書で使用する「加圧ガス」または「
圧縮ガス」という用語は、容器に封入された場合に、2
1.1℃で40psiを超える絶対圧力を有するか、も
しくは21.1℃における圧力に関係なく、54.4℃
で140psiを超える絶対圧力を有する任意の物質も
しくは混合物、または37.7℃において40psi(
絶対圧力)を超える蒸気圧(リード法(ASTM)によ
って測定した蒸気圧)を有する任意の可燃性物質を意味
する。圧縮ガスは液化石油ガス(q.v.)のみならず
酸素、窒素、無水アンモニア、アセチレン、亜酸化窒素
、およびフルオロカーボンを含むが、これに限定される
ものではない。
圧縮ガス」という用語は、容器に封入された場合に、2
1.1℃で40psiを超える絶対圧力を有するか、も
しくは21.1℃における圧力に関係なく、54.4℃
で140psiを超える絶対圧力を有する任意の物質も
しくは混合物、または37.7℃において40psi(
絶対圧力)を超える蒸気圧(リード法(ASTM)によ
って測定した蒸気圧)を有する任意の可燃性物質を意味
する。圧縮ガスは液化石油ガス(q.v.)のみならず
酸素、窒素、無水アンモニア、アセチレン、亜酸化窒素
、およびフルオロカーボンを含むが、これに限定される
ものではない。
【0015】本明細書で使用する「低温ガス」という用
語は、標準温度および圧力(STP)にあるときには、
ガスであると思われる液状形態の物質を意味する。たと
えば、液状水素(1気圧における沸点−252.87℃
);液体ヘリウム(1気圧における沸点−298.9℃
);液体酸素(1気圧における沸点−182.97℃)
。該液化ガスの他の非限定例は、参考資料として本明細
書に収録してあるCRS’s Handbook
of chemistry and Physi
cs,56th Ed.,p.B−420で知ること
ができる。
語は、標準温度および圧力(STP)にあるときには、
ガスであると思われる液状形態の物質を意味する。たと
えば、液状水素(1気圧における沸点−252.87℃
);液体ヘリウム(1気圧における沸点−298.9℃
);液体酸素(1気圧における沸点−182.97℃)
。該液化ガスの他の非限定例は、参考資料として本明細
書に収録してあるCRS’s Handbook
of chemistry and Physi
cs,56th Ed.,p.B−420で知ること
ができる。
【0016】本明細書で使用する「ガス不透過性合成ポ
リマー」という用語は、ガスバリヤー性を有する人工の
有機ポリマーを意味する。さらに、必ずしも必要なこと
ではないが、該ポリマーは、また広い温度範囲にわたっ
て大きな強度およびモジュラスを示し、低温においても
脆化を呈せず、また熱膨張係数が低い。該ポリマーの「
ガスバリヤー性」とは水素やヘリウムのような低分子量
のガスを、実質的に漏洩させずかつガスのポリマー中へ
の実質的な溶解もさせずに、1平方インチ当り数千ポン
ドを上回る高圧で貯蔵することができるようなことであ
る。或る種のサーモトロピック液晶ポリマーおよびポリ
アクリロニトリルの気体輸送性が参考資料として本明細
書に収録してあるChiou,J.S.らの「GasT
ransport in a Thermotr
opic Liquid−Crystalline
Polyester」,Journal of
Polymer Science:Part B:
Polymer Physics,Vol.25,1
699−1707(1987年)に記載されている。該
ガス不透過性合成ポリマーは液晶ポリマーまたは液晶性
ポリマー(以後「LCP類」と呼ぶ)、ポリアクリロニ
トリル(PAN)、ポリエーテルケトン(PEK)、ポ
リエーテルエーテルケトン(PEEK)、ポリエーテル
エーテルケトンケトン(PEEKK)、高密度ポリエチ
レン(HDPE)、超高分子量ポリエチレン(UHMW
PE)、およびポリエステル、たとえばマイラー(ポリ
エステルフィルム)を含むことができる。PANは容易
に熱溶融できないので、あまり好ましくない。しかし、
サーモトロピックLCP類は本発明における最大の適用
性を有している。
リマー」という用語は、ガスバリヤー性を有する人工の
有機ポリマーを意味する。さらに、必ずしも必要なこと
ではないが、該ポリマーは、また広い温度範囲にわたっ
て大きな強度およびモジュラスを示し、低温においても
脆化を呈せず、また熱膨張係数が低い。該ポリマーの「
ガスバリヤー性」とは水素やヘリウムのような低分子量
のガスを、実質的に漏洩させずかつガスのポリマー中へ
の実質的な溶解もさせずに、1平方インチ当り数千ポン
ドを上回る高圧で貯蔵することができるようなことであ
る。或る種のサーモトロピック液晶ポリマーおよびポリ
アクリロニトリルの気体輸送性が参考資料として本明細
書に収録してあるChiou,J.S.らの「GasT
ransport in a Thermotr
opic Liquid−Crystalline
Polyester」,Journal of
Polymer Science:Part B:
Polymer Physics,Vol.25,1
699−1707(1987年)に記載されている。該
ガス不透過性合成ポリマーは液晶ポリマーまたは液晶性
ポリマー(以後「LCP類」と呼ぶ)、ポリアクリロニ
トリル(PAN)、ポリエーテルケトン(PEK)、ポ
リエーテルエーテルケトン(PEEK)、ポリエーテル
エーテルケトンケトン(PEEKK)、高密度ポリエチ
レン(HDPE)、超高分子量ポリエチレン(UHMW
PE)、およびポリエステル、たとえばマイラー(ポリ
エステルフィルム)を含むことができる。PANは容易
に熱溶融できないので、あまり好ましくない。しかし、
サーモトロピックLCP類は本発明における最大の適用
性を有している。
【0017】サーモトロピックLCP類は融点以上の温
度で液晶性溶融状態にあって、溶融相では異方性である
。サーモトロピックLCP類は溶融加工が可能である。 該ポリマーは「液晶性」、「液晶」、「中間相」、およ
び「異方性融体形成」を含む種々の用語で表現されてい
る。この性質は直交偏光子を用いる通常の偏光技術によ
って確認することができる。ポリマーは、溶融相におい
て、直交偏光子間で試験をしたときにもしも光を透過さ
せれば、場合によっては異方性である。サーモトロピッ
クLCP類は、また良好な耐薬品性を有し、無腐食性で
ある。サーモトロピックLCP類は、これに限定される
ものではないが、完全および不完全芳香族ポリエステル
類、芳香族−脂肪族ポリエステル類、芳香族ポリアゾメ
テン類、芳香族ポリエステル−カーボネート類、ならび
に完全芳香族および不完全芳香族ポリエステル−アミド
類を含む。もっとも好ましいサーモトロピックLCP類
には完全および不完全芳香族ポリエステル類がある。そ
れぞれが、参考資料として本明細書に収録されている米
国特許第4,540,737号および同第4,799,
985号に種々の該ポリマーが記載されている。 1つの特定のサーモトロピックLCPがVECTRAと
いう商品名で市販されており、このポリマーの繊維形態
がVECTRANという商品名でCharlotte,
NCのHoechst Celanese Cor
porationから市販されている。他のサーモトロ
ピックLCP類が、Rochester,NYのEas
tman Kodak Co.(Performa
nce Plastics EastmanChe
mical Division)から「PET−80
PHB」という商品名;Ridgefield,CTの
Amoco Performance Produ
cts,Inc.から「Xydar」という商品名;E
xton,PAのICI,Inc.Advance
Materialsから「Victrex」という商品
名;Wilmington、DE のE.I.DuP
ontdeNemours and Co.から「
HK−2000」という商品名;Charlotte,
NC のBASF AGから「Ultrax」とい
う商品名で市販されている。さらに他のサーモトロピッ
クLCP類がPittsfield,MAのGener
al Electric Co.およびPitts
burghPAのBayer AGもしくは西独のL
everkusから市販されているかまたは間もなく市
販されるであろう。
度で液晶性溶融状態にあって、溶融相では異方性である
。サーモトロピックLCP類は溶融加工が可能である。 該ポリマーは「液晶性」、「液晶」、「中間相」、およ
び「異方性融体形成」を含む種々の用語で表現されてい
る。この性質は直交偏光子を用いる通常の偏光技術によ
って確認することができる。ポリマーは、溶融相におい
て、直交偏光子間で試験をしたときにもしも光を透過さ
せれば、場合によっては異方性である。サーモトロピッ
クLCP類は、また良好な耐薬品性を有し、無腐食性で
ある。サーモトロピックLCP類は、これに限定される
ものではないが、完全および不完全芳香族ポリエステル
類、芳香族−脂肪族ポリエステル類、芳香族ポリアゾメ
テン類、芳香族ポリエステル−カーボネート類、ならび
に完全芳香族および不完全芳香族ポリエステル−アミド
類を含む。もっとも好ましいサーモトロピックLCP類
には完全および不完全芳香族ポリエステル類がある。そ
れぞれが、参考資料として本明細書に収録されている米
国特許第4,540,737号および同第4,799,
985号に種々の該ポリマーが記載されている。 1つの特定のサーモトロピックLCPがVECTRAと
いう商品名で市販されており、このポリマーの繊維形態
がVECTRANという商品名でCharlotte,
NCのHoechst Celanese Cor
porationから市販されている。他のサーモトロ
ピックLCP類が、Rochester,NYのEas
tman Kodak Co.(Performa
nce Plastics EastmanChe
mical Division)から「PET−80
PHB」という商品名;Ridgefield,CTの
Amoco Performance Produ
cts,Inc.から「Xydar」という商品名;E
xton,PAのICI,Inc.Advance
Materialsから「Victrex」という商品
名;Wilmington、DE のE.I.DuP
ontdeNemours and Co.から「
HK−2000」という商品名;Charlotte,
NC のBASF AGから「Ultrax」とい
う商品名で市販されている。さらに他のサーモトロピッ
クLCP類がPittsfield,MAのGener
al Electric Co.およびPitts
burghPAのBayer AGもしくは西独のL
everkusから市販されているかまたは間もなく市
販されるであろう。
【0018】「マトリックス樹脂」という用語は熱硬化
性または熱可塑性樹脂物質を含むものとする。「樹脂マ
トリックス」という用語はガス不透過性合成ポリマーを
含むものとする。他の用語の定義は本文から得られるこ
とになろう。
性または熱可塑性樹脂物質を含むものとする。「樹脂マ
トリックス」という用語はガス不透過性合成ポリマーを
含むものとする。他の用語の定義は本文から得られるこ
とになろう。
【0019】下記に、好適な態様を説明することにする
。
。
【0020】本発明の概念を具体化する2つの容器構造
物を考察した。第1はおおむね、ガス不透明過性合成ポ
リマーを用いて作った不連続のライナーおよびライナー
を包囲する不連続の構造用オーバーラップより成る。第
2はおおむね、ガス不透過性ポリマーが、容器に構造健
全性を付与する構造用繊維を包囲する樹脂マトリックス
である複合体壁より成る。下記にさらに詳細に各態様を
説明する。
物を考察した。第1はおおむね、ガス不透明過性合成ポ
リマーを用いて作った不連続のライナーおよびライナー
を包囲する不連続の構造用オーバーラップより成る。第
2はおおむね、ガス不透過性ポリマーが、容器に構造健
全性を付与する構造用繊維を包囲する樹脂マトリックス
である複合体壁より成る。下記にさらに詳細に各態様を
説明する。
【0021】図面(図中同一数字は同一要素を示す)に
ついて説明すると、図1には前記第1の構造物を具体化
する容器10が示してある。容器10は密閉容積を限定
する容器である。工業的に、該容器はタンク、容器、ボ
ンベ、円筒、耐漏洩性管、またはデュワーびんとも呼ば
れる。図1に示す容器の典型的な寸法は外径が約6イン
チから約23インチに及び、長さが約1フィートから約
45フィートにわたることができる。これらの寸法は限
定的なものではないことを理解しなければならない。本
発明によって保護される容器は形状が円筒状に限定され
るものではなくて、球形容器もまた他の形状も含むこと
ができる。
ついて説明すると、図1には前記第1の構造物を具体化
する容器10が示してある。容器10は密閉容積を限定
する容器である。工業的に、該容器はタンク、容器、ボ
ンベ、円筒、耐漏洩性管、またはデュワーびんとも呼ば
れる。図1に示す容器の典型的な寸法は外径が約6イン
チから約23インチに及び、長さが約1フィートから約
45フィートにわたることができる。これらの寸法は限
定的なものではないことを理解しなければならない。本
発明によって保護される容器は形状が円筒状に限定され
るものではなくて、球形容器もまた他の形状も含むこと
ができる。
【0022】容器10の一端にボス12がある。ボス1
2は密閉容積への出入を可能にする機能を果し、容器に
弁(図示せず)を付加するのに使用することができる。 ボス12は少なくとも数種の形態をとることができる。 ボスは容器10に装着される、たとえば不連続の金属性
部材であることができる。もしくは、ボスは容器10の
一体部分として形成させることができる。ボスは容器1
0に付加したパイプまたは導管であることもできよう。
2は密閉容積への出入を可能にする機能を果し、容器に
弁(図示せず)を付加するのに使用することができる。 ボス12は少なくとも数種の形態をとることができる。 ボスは容器10に装着される、たとえば不連続の金属性
部材であることができる。もしくは、ボスは容器10の
一体部分として形成させることができる。ボスは容器1
0に付加したパイプまたは導管であることもできよう。
【0023】容器10は少なくとも2層を含むのが好ま
しい。インナーライナー14はガス不透過性合成ポリマ
ーを含み、厚さが5ないし50ミル(これらの寸法は非
限定である)にわたることができる。構造用オーバーラ
ップ16はインナーライナー14を包囲して、インナー
ライナー14と結合または接触していることができる。 もしくは、ライナー14とオーバーラップ16との間に
断熱材料(図示せず)を介在させるか、または断熱材料
でオーバーラップを包囲させることができる。断熱材料
は、またデュワーびんのように真空形態をとることもで
きよう。デュワー構造物(図示せず)では、真空空間の
両側の壁を本明細書に開示されているように形成する。
しい。インナーライナー14はガス不透過性合成ポリマ
ーを含み、厚さが5ないし50ミル(これらの寸法は非
限定である)にわたることができる。構造用オーバーラ
ップ16はインナーライナー14を包囲して、インナー
ライナー14と結合または接触していることができる。 もしくは、ライナー14とオーバーラップ16との間に
断熱材料(図示せず)を介在させるか、または断熱材料
でオーバーラップを包囲させることができる。断熱材料
は、またデュワーびんのように真空形態をとることもで
きよう。デュワー構造物(図示せず)では、真空空間の
両側の壁を本明細書に開示されているように形成する。
【0024】ガス不透過性ポリマーのインナーライナー
14はポリマーを含む繊維、フィルムまたは樹脂から形
成させることができる。樹脂は射出成形法かまたはブロ
ー成形法によってライナーに形成することができる。フ
ィルムは、たとえばマンドレルの周囲にフィルムを巻き
付け、次いでフィルムをそれ自体のみで溶融させて、ラ
イナーに形成することができる。インナーライナーを形
成させる好ましい方法は(樹脂マトリックス材料として
用いられる)ポリマーもしくはポリマー配合物の繊維ま
たは他の構造用繊維のフィラメントワインディングによ
るものである。フィラメントワインディングについては
後に詳しく説明する。
14はポリマーを含む繊維、フィルムまたは樹脂から形
成させることができる。樹脂は射出成形法かまたはブロ
ー成形法によってライナーに形成することができる。フ
ィルムは、たとえばマンドレルの周囲にフィルムを巻き
付け、次いでフィルムをそれ自体のみで溶融させて、ラ
イナーに形成することができる。インナーライナーを形
成させる好ましい方法は(樹脂マトリックス材料として
用いられる)ポリマーもしくはポリマー配合物の繊維ま
たは他の構造用繊維のフィラメントワインディングによ
るものである。フィラメントワインディングについては
後に詳しく説明する。
【0025】構造用オーバーラップ16は複合材料で作
る。複合材料はマトリックス樹脂の中に団結する構造用
繊維から成る。該構造用繊維は黒鉛、炭素、アラミド(
たとえば Kelvar)、S2ガラス、Eガラス、
ホウ素、LCP類、および超高分子量ポリエチレンで作
ることができる。これらの繊維を熱可塑性または熱硬化
性マトリックス樹脂のマトリックスの中に団結させる。 しかし、熱硬化性マトリックス樹脂がもっとも一般的で
あって、エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、フェノール
樹脂、ビスマレイミド(BMI)樹脂、およびポリイミ
ド樹脂を含んでいる。構造用オーバーラップ16の複合
材料は複合体を作る任意の方法、たとえば、ハンドレイ
アップ、テープレイイング、ブレイディング、またはフ
ィラメントワインディングによって作ることができる。 しかし、連続繊維のフィラメントワインディングが好ま
しい。
る。複合材料はマトリックス樹脂の中に団結する構造用
繊維から成る。該構造用繊維は黒鉛、炭素、アラミド(
たとえば Kelvar)、S2ガラス、Eガラス、
ホウ素、LCP類、および超高分子量ポリエチレンで作
ることができる。これらの繊維を熱可塑性または熱硬化
性マトリックス樹脂のマトリックスの中に団結させる。 しかし、熱硬化性マトリックス樹脂がもっとも一般的で
あって、エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、フェノール
樹脂、ビスマレイミド(BMI)樹脂、およびポリイミ
ド樹脂を含んでいる。構造用オーバーラップ16の複合
材料は複合体を作る任意の方法、たとえば、ハンドレイ
アップ、テープレイイング、ブレイディング、またはフ
ィラメントワインディングによって作ることができる。 しかし、連続繊維のフィラメントワインディングが好ま
しい。
【0026】図2について説明すると、第1の構造物(
図1)の別の態様20を示してある。容器20は補足的
な構造用オーバーラップ層22を付加したことを除けば
容器10と同じである。オーバーラップ層22はオーバ
ーラップ16と同じ様にして、オーバーラップ16の場
合と同じ種類の材料を用いて形成される。相違点はオー
バーラップ22がフープワインディング様式をとるのが
好ましいということである。オーバーラップ層22はオ
ーバーラップ16の強度を補強するのに用いられる。 任意の数の補足オーバーラップを使用することができる
。さらに、金属のオーバーラップも使用することができ
よう。
図1)の別の態様20を示してある。容器20は補足的
な構造用オーバーラップ層22を付加したことを除けば
容器10と同じである。オーバーラップ層22はオーバ
ーラップ16と同じ様にして、オーバーラップ16の場
合と同じ種類の材料を用いて形成される。相違点はオー
バーラップ22がフープワインディング様式をとるのが
好ましいということである。オーバーラップ層22はオ
ーバーラップ16の強度を補強するのに用いられる。 任意の数の補足オーバーラップを使用することができる
。さらに、金属のオーバーラップも使用することができ
よう。
【0027】図3について説明すると、前記第2の構造
物を具体化する容器30が示してある。容器壁32は実
際に完全に複合、すなわち、ガス不透過性合成ポリマー
より成る樹脂マトリックス中に埋封された構造用繊維で
ある。構造用繊維は構造用オーバーラップ16について
さきに述べたものと同じである。壁32はフィラメント
ワインディング法で作るのが好ましい。
物を具体化する容器30が示してある。容器壁32は実
際に完全に複合、すなわち、ガス不透過性合成ポリマー
より成る樹脂マトリックス中に埋封された構造用繊維で
ある。構造用繊維は構造用オーバーラップ16について
さきに述べたものと同じである。壁32はフィラメント
ワインディング法で作るのが好ましい。
【0028】図4について説明すると、本発明のもう一
つの態様である導管40が示してある。導管40と容器
10および20との唯一の相違点は導管が密閉容積を限
定しない、すなわち管の末端が開放されているというこ
とである。導管40は好ましくはガス不透過性ポリマー
のインナーライナー42(インナーライナー14と同じ
)ならびに1つか2つの構造用オーバーラップ層44お
よび46(それぞれ構造用オーバーラップ16および3
2と同じ)を含む。もしくは、導管40は容器30につ
いて述べたと同様の構成を有することもできよう。
つの態様である導管40が示してある。導管40と容器
10および20との唯一の相違点は導管が密閉容積を限
定しない、すなわち管の末端が開放されているというこ
とである。導管40は好ましくはガス不透過性ポリマー
のインナーライナー42(インナーライナー14と同じ
)ならびに1つか2つの構造用オーバーラップ層44お
よび46(それぞれ構造用オーバーラップ16および3
2と同じ)を含む。もしくは、導管40は容器30につ
いて述べたと同様の構成を有することもできよう。
【0029】上述のように、フィラメントワインディン
グは本明細書に開示する容器の好ましい製造方法である
。フィラメントワインディングは繊維を種々の巻織型に
配列させかつ配分させて、繊維の構造用特性を最高にす
る。繊維を巻き付けた後で、オートクレーブ中または直
接形成マンドレル上で熱を付与する真空バッキングおよ
び団結によって繊維を溶融させることができる。
グは本明細書に開示する容器の好ましい製造方法である
。フィラメントワインディングは繊維を種々の巻織型に
配列させかつ配分させて、繊維の構造用特性を最高にす
る。繊維を巻き付けた後で、オートクレーブ中または直
接形成マンドレル上で熱を付与する真空バッキングおよ
び団結によって繊維を溶融させることができる。
【0030】上記のようにフィラメントワインディング
はポーラーワインディング、ヘリカルワインディング、
フープワインディング、およびその組合わせを含む種々
の巻織型と同様に公知の方法である。フィラメントワイ
ンディングおよび巻織型に関するこれ以上の情報は、L
ynn,V.,「What is Filamen
tWinding?」,Aerospace Des
ign andComponents,1986年9
月、32−37頁;およびPeter,S.T.らの「
Filament Winding」,Engine
ered Materials Handbook
,1987年11月、503−510頁を参照すれば得
ることができる。両論文とも参考資料として本明細書に
収録してある。
はポーラーワインディング、ヘリカルワインディング、
フープワインディング、およびその組合わせを含む種々
の巻織型と同様に公知の方法である。フィラメントワイ
ンディングおよび巻織型に関するこれ以上の情報は、L
ynn,V.,「What is Filamen
tWinding?」,Aerospace Des
ign andComponents,1986年9
月、32−37頁;およびPeter,S.T.らの「
Filament Winding」,Engine
ered Materials Handbook
,1987年11月、503−510頁を参照すれば得
ることができる。両論文とも参考資料として本明細書に
収録してある。
【0031】フィラメントワインディングでは、典型的
に構造用繊維およびマトリックス材料を型またはマンド
レルの周囲に同時に巻き付ける。通常の型またはマンド
レルのほかに、パンチングメタル マンドレルを使用
することもできよう。これを行うには、構造用繊維およ
び繊維形態のマトリックス材料を混合してトウにするか
;またはマトリックス材料を構造用繊維にプレプレグす
ることができるか;またはいずれも参考資料として本明
細書に収録してある米国特許第4,312,917号お
よび同第4,439,307号に開示されているように
、マトリックス材料を構造用繊維上に押出すことができ
る。好ましいマトリックス材料はCharlotte,
N.C.のHoechst Celanese C
orporationから市販されているVectra
n Mである。Vectran M繊維は融点が約
276℃で、必要なガスバリヤー性を有するサーモトロ
ピックLCPである。
に構造用繊維およびマトリックス材料を型またはマンド
レルの周囲に同時に巻き付ける。通常の型またはマンド
レルのほかに、パンチングメタル マンドレルを使用
することもできよう。これを行うには、構造用繊維およ
び繊維形態のマトリックス材料を混合してトウにするか
;またはマトリックス材料を構造用繊維にプレプレグす
ることができるか;またはいずれも参考資料として本明
細書に収録してある米国特許第4,312,917号お
よび同第4,439,307号に開示されているように
、マトリックス材料を構造用繊維上に押出すことができ
る。好ましいマトリックス材料はCharlotte,
N.C.のHoechst Celanese C
orporationから市販されているVectra
n Mである。Vectran M繊維は融点が約
276℃で、必要なガスバリヤー性を有するサーモトロ
ピックLCPである。
【0032】本発明の有用性は圧縮ガスもしくは低温ガ
ス容器または導管の重量を低減させる必要がある用途に
ある。たとえば、圧縮および/または低温ガスの貯蔵な
らびに輸送、液化天然ガスを動力にする車両の燃料容器
、個人の背中に携帯される呼吸装置、ならびに航空機や
救助いかだのガス詰め装置である。
ス容器または導管の重量を低減させる必要がある用途に
ある。たとえば、圧縮および/または低温ガスの貯蔵な
らびに輸送、液化天然ガスを動力にする車両の燃料容器
、個人の背中に携帯される呼吸装置、ならびに航空機や
救助いかだのガス詰め装置である。
【0033】本発明はその精神または必須属性を逸脱せ
ずに他の特定型式で具体化することができるので、本発
明の範囲を示すものとしては、前記明細書よりも添付ク
レームを参照しなければならない。
ずに他の特定型式で具体化することができるので、本発
明の範囲を示すものとしては、前記明細書よりも添付ク
レームを参照しなければならない。
【図1】本発明の1つの態様の正面図であって、わかり
やすくするために一部分を剥がしてある。
やすくするために一部分を剥がしてある。
【図2】本発明の別の態様の正面図であって、わかりや
すくするために一部分を剥がしてある。
すくするために一部分を剥がしてある。
【図3】本発明のさらに他の態様の正面図であって、わ
かりやすくするために一部分を剥がしてある。
かりやすくするために一部分を剥がしてある。
【図4】本発明によって作った導管の正面図であって、
わかりやすくするために一部分を剥がしてある。
わかりやすくするために一部分を剥がしてある。
Claims (13)
- 【請求項1】 ガスバリヤーを形成するガス不透過性
合成ポリマー;および前記バリヤーと結合している構造
手段である容器または導管に構造健全性を付与する手段
;を含む圧縮ガスおよび/または低温ガス用容器もしく
は導管。 - 【請求項2】 前記ガスバリヤーがガスバリヤーとし
て働らく金属を含まない請求項1の容器または導管。 - 【請求項3】 前記構造手段が構造用オーバーラップ
を含む請求項1の容器または導管。 - 【請求項4】 前記構造用オーバーラップが複合材料
を含む請求項3の容器または導管。 - 【請求項5】 前記複合材料が構造用繊維をマトリッ
クス樹脂中に埋封させて成る請求項4の容器または導管
。 - 【請求項6】 前記ガスバリヤーが前記ガス不透過性
合成ポリマーより成る不連続のライナーを含む請求項1
の容器または導管。 - 【請求項7】 前記ガスバリヤーが、前記ガス不透過
性合成ポリマーより成る樹脂マトリックス中に構造用繊
維を埋封させて成る不連続のライナーを含む請求項1の
容器または導管。 - 【請求項8】 前記ガスバリヤーおよび前記構造手段
が複合体壁を含む請求項1の容器または導管。 - 【請求項9】 前記複合体壁が、ガス不透過性合成ポ
リマーより成る樹脂マトリックス中に構造用繊維を埋封
させて成る請求項8の容器または導管。 - 【請求項10】 前記ガス不透過性合成ポリマーが液
晶ポリマー、ポリアクリロニトリル、ポリエーテルケト
ン、ポリエーテルエーテルケトン、ポリエーテルエーテ
ルケトンケトン、高密度ポリエチレン、超高分子量ポリ
エチレンおよびポリエステルより成る群から選ばれる請
求項1、請求項6、請求項7又は請求項9の容器もしく
は導管。 - 【請求項11】 前記液晶ポリマーがサーモトロピッ
ク液晶ポリマーである請求項10の容器または導管。 - 【請求項12】 前記サーモトロピック液晶ポリマー
が、完全および不完全芳香族ポリエステル類、芳香族−
脂肪族ポリエステル類、芳香族ポリアゾメテン類、芳香
族ポリエステル−カーボネート類、ならびに完全および
不完全芳香族ポリエステルアミド類より成る群から選ば
れる請求項11の容器または導管。 - 【請求項13】 前記サーモトロピック液晶ポリマー
が完全及び不完全芳香族ポリエステル類より成る群から
選ばれる請求項11の容器または導管。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US548034 | 1990-07-05 | ||
| US07/548,034 US5150812A (en) | 1990-07-05 | 1990-07-05 | Pressurized and/or cryogenic gas containers and conduits made with a gas impermeable polymer |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH04249699A true JPH04249699A (ja) | 1992-09-04 |
Family
ID=24187142
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP3165869A Pending JPH04249699A (ja) | 1990-07-05 | 1991-07-05 | ガス不透過性ポリマーで作った加圧および/または低温ガス容器ならびに導管 |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5150812A (ja) |
| EP (1) | EP0465252A1 (ja) |
| JP (1) | JPH04249699A (ja) |
Cited By (9)
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| JP2001047513A (ja) * | 1999-07-19 | 2001-02-20 | Solvay & Cie | 中空体及びこの中空体の製造方法 |
| JP2005009559A (ja) * | 2003-06-18 | 2005-01-13 | Ihi Aerospace Co Ltd | シェル用積層体及びこれを用いた圧力容器 |
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| JP2010511845A (ja) * | 2006-12-06 | 2010-04-15 | シエル・インターナシヨネイル・リサーチ・マーチヤツピイ・ベー・ウイ | 複合材の極低温下でのバリヤーとしての使用 |
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| WO2017175775A1 (ja) | 2016-04-05 | 2017-10-12 | 日立化成株式会社 | 樹脂組成物、水素ガスバリア材、硬化物、複合材料、及び構造物 |
| JP2023103743A (ja) * | 2022-01-14 | 2023-07-27 | 株式会社Ihiエアロスペース | 極低温タンクとその製造方法 |
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| JP2934353B2 (ja) * | 1992-06-24 | 1999-08-16 | 三菱電機株式会社 | 半導体装置およびその製造方法 |
| US5306461A (en) * | 1992-10-28 | 1994-04-26 | Hoechst Celanese Corporation | Extrusion blow molding of filled liquid crystal polymers |
| US5336464A (en) * | 1992-11-20 | 1994-08-09 | Hoechst Celanese Corporation | Extrusion blow molding of thermotropic liquid crystalline polymers |
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