JPH0861407A - 摩擦ブレーキライニング材料 - Google Patents
摩擦ブレーキライニング材料Info
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Abstract
およびより長期間の耐久性を有し、電子的に制御される
連続クラッチ用途において、特に有用な摩擦材料を提供
することである。 【解決手段】 本発明は、フィブリル化したアラミド繊
維、セルロース繊維および少なくとも一つのタイプの充
填材を含む繊維質基材、および、該繊維質基材にフェノ
ール性樹脂または改質フェノール性樹脂を含浸させるこ
とによって、それより製造される非アスベスト摩擦材料
に関する。摩擦材料は、良好な抗震動性を示し、連続ス
リップクラッチ用途に特に有効である。
Description
アラミド繊維、および、充填材、例えば、珪藻土を含む
繊維質基材に関する。本発明は、さらに、フェノール性
樹脂またはフェノール基体樹脂を含浸させた上記繊維質
基材を含む複合摩擦材料に関する。本発明の摩擦材料
は、従来の摩擦材料よりもより良好な抗震動性能および
より長期間の耐久性を有する。本摩擦材料は、電子的に
制御される連続クラッチ用途において、特に有用であ
る。
コンバータ伝達システムが、自動車工業によって開発さ
れつつある。これらの新規なシステムは、従来のロック
アップ伝達とは異なる。連続スリップトルクコンバータ
クラッチは、低いエンジン速度で、制御された連続スリ
ップを生ずる。連続スリップトルクコンバータクラッチ
の使用は、エンジンの燃料経済性および冷却を改善す
る。しかし、このような連続スリップトルクコンバータ
クラッチの連続係止は、エンジンで低振動数の振動また
は“震動(shudder)"を発生させる。連続スリップトルク
コンバータクラッチの震動抵抗性に影響を及ぼす一つの
ファクタは、トルクコンバータクラッチに使用される摩
擦材料の性質である。したがって、摩擦材料工学を開発
し、これらの有用なシステムの要件に合致させる必要が
ある。
ためには、摩擦材料は、様々な許容可能な特性を有する
必要がある。摩擦材料は、弾性であり、圧縮、摩耗およ
び応力に対して弾性、かつ、抵抗性であり;耐熱性が高
く、熱を迅速に放散でき;長期間継続して、安定、か
つ、一貫した摩擦性能を有する必要がある。これらの特
性の全てに合致しなければ、摩擦材料の最適性能は得ら
れない。かくして、繊維質基材は、摩擦紙含浸過程で湿
潤樹脂で飽和される時に、良好な剪断強さを有する必要
がある。得られる摩擦紙も、また、使用中にブレーキ液
または伝達油が透過する時に、良好な剪断強さを有する
必要がある。使用中に高い液体透過能が存在するよう
に、摩擦材料が高多孔性を有することも、また、重要で
ある。摩擦材料に吸収される液体は、連続クラッチ操作
中に加えられる圧力下で、摩擦材料から迅速に絞り出さ
れるかまたは放出されることができる必要がある。連続
クラッチ伝達の操作中に発生する熱を迅速に放散するの
を補助すべく、摩擦材料が、高い熱伝導性を有すること
も、また、重要である。
目的は、従来の摩擦材料に比べて、信頼性が高く、性質
の改良された摩擦材料を提供することである。本発明の
さらなる目的は、良好な抗震動性能と低ノイズ性能とを
備えた摩擦材料を提供することである。
に、多くの摩擦材料を、連続スリップクラッチの操作中
に遭遇するものと同様の条件下で、摩擦特性および耐熱
特性について評価した。市販されているブレーキライニ
ングおよび伝達材料をも調べたが、これらは、連続スリ
ップクラッチ用途に使用するのに適当ではないことが判
明した。本発明は、連続スリップクラッチ用途で特に有
効である、新規な摩擦材料に係る。本発明は、アラミド
繊維、セルロース繊維、充填材、および、要すれば、そ
の他の成分を含む繊維質基材を提供する。繊維質基材
は、フェノール性樹脂または改質フェノール性樹脂を含
浸させることができる。
は、フィブリル化した繊維を含み、これは、摩擦紙の表
面に膜状物を保持するのを補助する役割を果たす。充填
材の量は、好ましくは、摩擦材料の重量基準で、現在使
用されている摩擦材料で見られるよりも、高いパーセン
テージで存在するのがよい。さらに、充填材は、摩擦材
料が連続スリップ用途に継続して使用される時、平滑な
表面を有する摩擦材料を提供することが望ましい。さら
に、充填材は、振動が低いエンジン速度で発生する時
に、防振効果を付与する弾性を有し、摩擦材料は、振動
を吸収し、震動またはノイズを低いエンジン速度で発生
させない程、十分に弾性であることが望ましい。
滑り速度との間の望ましい関係と望ましくない関係とを
表すおおよそのグラフである。係数−速度曲線が、dμ
/dv≧0の場合のように、正の勾配を有する時、震動
は、発生しない。対照的に、係数−速度曲線が、dμ/
dv<0の場合のように、負の勾配を有する時、連続ス
リップトルクコンバータクラッチにおいて、震動が発生
する。図2は、種々の摩擦材料における震動挙動を研究
するために使用される連続スリップ試験機器の概略図で
ある。図3は、本発明の異なる材料、比較的高い圧縮モ
ジュラス材料Aと低い圧縮モジュラス材料Bとの力量計
試験の結果を示すグラフである。図4〜図9は、本明細
書の表Iと実施例Iとに示したように、実施例に対し種
々の自動伝達液中でフェノール性樹脂または改質フェノ
ール性樹脂を含浸させた繊維質基材についての、摩擦ピ
ーク係数対スリップ速度の関係を示すグラフである。
と実施例IIとに示した実施例に対し種々のタイプの充
填材を含む繊維質基材についての、摩擦ピーク係数対ス
リップ速度の関係を示すグラフである。図12〜図14
は、本明細書の表IIIと実施例IIIとに示した実施
例に対しフェノール性樹脂または改質フェノール性樹脂
を含浸させた繊維質基材についての、摩擦ピーク係数対
スリップ速度の関係を示すグラフである。図15〜図1
7は、本明細書の表IVと実施例IVとに示した実施例
に対し種々の硬化および結合条件下で形成した、改質フ
ェノール性樹脂を含浸させた繊維質基材についての摩擦
ピーク係数対スリップ速度の関係を示すグラフである。
料がアラミド繊維の使用を開示しているものの、フィブ
リル化したアラミド繊維(一般に、芯繊維に結合した多
くのフィブリルを有する、)およびより多量の充填材を
含む摩擦材料を提供することは、本発明以前には、知ら
れていなかった。フィブリル化した繊維の長さは、約
0.5〜約6mmの範囲であり、約150〜約650より
大きいカナデイアンスタンダードフリーネス(Canadian
Standard Freeness)を有する。ある種の実施態様におい
ては、カナデイアンスタンダードフリーネス範囲約15
0〜約450を有する繊維を有することが好ましく、約
200を有することが最も好ましい。“カナデイアンス
タンダードフリーネス”(T227 om-85)とは、繊維のフ
ィブリル化の度合いが繊維のフリーネス(freeness)の尺
度として記載できることを意味する。カナデイアンスタ
ンダードフリーネス試験は、繊維3グラムの水1リット
ル懸濁液を排水することのできる任意尺度の速度を与え
る実験処理法である。したがって、フィブリル化したア
ラミド繊維は、その他のフィブリル化の少ないアラミド
繊維またはパルプよりも低いフリーネスまたは遅い排水
速度を有する。
ド繊維は、繊維質基材の表面に充填材を保持または維持
する機能を有する。フィブリル化したアラミド繊維とセ
ルロース繊維とを含む繊維質基材中により多量の充填材
を包含することは、本発明以前には、知られていなかっ
た。繊維質基材中により多量の充填材含量を使用する
と、本摩擦材料に対して、低い充填材含量を有する従来
の摩擦材料よりも、より平滑な表面構造を生ずる。より
多量の充填材含量は、従来のタイプの摩擦材料よりもよ
り有効に伝達の振動を減衰させる能力を備えた摩擦材料
を提供する。
維質基材の表面上に保持された充填材の防振効果は、ま
た、摩擦材料がより良好な弾性を有するようにする。振
動が、特に低速度で、発生する場合、摩擦材料は、振動
を吸収または減衰して、震動を防止するに十分な程、弾
性である。充填材の寸法は、好ましくは、径約6〜約3
8ミクロンの範囲であり、最も好ましくは、平均径寸法
約10〜約15ミクロンを有するが、ある種の実施態様
においては、約12ミクロンである。寸法が大きすぎる
と、摩擦材料の表面は、粗くなり過ぎることが見いださ
れている。充填材粒子寸法が小さすぎると、充填材は、
繊維質基材に緻密に充填され過ぎ、得られる摩擦材料
は、自動伝達液を迅速に吸収し、有効に熱を放散させる
程、十分に、多孔性ではなくなる。
効である。特に、ガラスビーズ、シリカ充填材、例え
ば、珪藻土、ほぼ球形の炭素粒子、および、不規則形状
のガラス粒子またはシリカ粒子が、有効である。最も有
効な充填材粒子は、摩擦材料に、抗震動性と抗耐摩耗性
とを付与する。しかし、その他のタイプの充填材、およ
び、要すれば、その他の成分が本発明で使用するのに適
当であると考えられることもあり、選択される充填材
は、摩擦材料の個々の要件に依存する。本発明の繊維質
基材は、さらに、良好な抗震動性を付与するセルロース
繊維を含む。セルロース繊維は、また、摩擦材料に強度
を付与し、高い初期摩擦係数を付与する。図1に示した
ように、セルロース繊維の量が多い程、摩擦係数は、大
きくなり、摩擦係数と表面滑り速度との間の関係には、
正の勾配が存在する。ある種の実施態様においては、セ
ルロース繊維は、綿、大麻およびその他の同様の物質を
含む。ある種の好ましい実施態様においては、セルロー
ス繊維は、大麻繊維および綿繊維の両者を含む。大麻繊
維は、綿繊維よりも偏平であり、表面平滑性および抗震
動性を摩擦材料に付与する補助となると考えられる。
ール性樹脂が、本発明において、含浸樹脂として有効で
ある。さらに、樹脂ブレンドを製造するのに有効であ
り、種々の樹脂において、繊維質基材に含浸するのに有
効であることが知られているその他の成分を繊維質基材
および得られる摩擦材料に含ませることも考えられる。
特別の実施態様においては、樹脂含量は、摩擦材料の重
量基準で、樹脂の含浸量約35〜約65重量%の範囲内
である。好ましい実施態様においては、樹脂含量は、約
40〜約60重量%の範囲内であり、ある種の実施態様
においては、樹脂含量は、約45重量%であってもよ
い。樹脂の量は、摩擦材料の弾性に影響を及ぼす。樹脂
材料が多すぎると、摩擦材料が硬質となり過ぎ、摩擦材
料の弾性が失われる。樹脂−繊維相互作用は、摩擦材料
に強度を付与する補助をする。
リル化したアラミド繊維約10〜約40重量%;少なく
とも一つのタイプのセルロース繊維約5〜約30重量
%;および、充填材約30〜約75重量%を含む。ある
種の実施態様においては、フィブリル化したアラミド繊
維約15〜約25重量%;セルロース繊維約5〜約30
重量%;および、充填材約45〜約70重量%を含む特
定の配合が有効であることも見いだされた。もう一つの
有効な配合は、アラミド繊維約22〜約25重量%;セ
ルロース繊維約13〜約25重量%;および、充填材約
50〜約65重量%を含む。
擦挙動を決定するための試験装置および方法をまず最初
に簡単に述べる。種々の摩擦材料の震動挙動を研究する
ために使用される試験機器10を図2に示す。駆動シス
テム12は、速度制御用にうず電流クラッチ16を備え
た電気モータ14によって構成される。うず電流クラッ
チ16からの出力は、一端に試験取付具、他端に駆動プ
ーリを備えた二つの軸受けアセンブリ22,24によっ
て支持された駆動シャフトからなるシャフトアセンブリ
20を駆動するために使用される。速度は、光エンコー
ダ28によってモニターされる。試験チャンバ30は、
トルクアーム(図示せず)を取り付けた標準SAE#2
試験ヘッドを利用する。試験用のチャンバ(図示せず)
内側の非循環油に、フルサイズのクラッチプレートを浸
漬する。
空キャビテイに高温または低温の油を循環させることに
よって制御する。循環油の温度は、電気浸漬ヒータによ
って加熱し、冷媒として水を用いる熱交換器によって冷
却する。標準SAE#2ピストンを用いて、クラッチプ
レートに空気圧を加える。試験中、速度、トルク、印加
圧力および油温度を記録する。これらの制限を克服する
ために、種々の温度および圧力における低スリップ速度
での種々の摩擦材料の摩擦挙動を決定するのに使用され
る実際の摩擦プレートを収容すべく、図2の連続スリッ
プ試験機器が開発された。
グ圧力、表面速度、および、ブレーキをかける前および
後の油温度下での種々の摩擦材料の摩擦係数対スリップ
の関係を特性決定する。連続スリップの種々のレベルに
注意する。各速度におけるスリップ時間は、5秒であ
る。滑り速度(m/秒)は、以下、図面に示すように、
0.006から3.0を通って速くなり、逆に、0.0
06へと遅くなる。レベルA黒四角では、油温度は、4
0℃であり、ライニング圧力は、980MPaであり;レ
ベルB□では、油温度は、100℃であり、ライニング
圧力980MPaであり;レベルC◆では、油温度は、1
00℃であり、ライニング圧力は、980MPa(レベルC
は、ブレーキ中である)であり;レベルF◇では、油温
度は、40℃であり、ライニング圧力は、1470MPa
であり;レベルI▲では、油温度は、100℃であり、
ライニング圧力は、1470MPaである。
の種々の摩擦材料の係数−速度挙動を記載する。レベル
Cは、一定の速度0.6m/秒で5分間走行するブレー
キ中の期間である。レベルD、FおよびIは、ブレーキ
をかけた後の種々の摩擦材料の係数−速度挙動を記載す
る。この方法を用いることによって、震動を予測する判
定基準は、“μ”=摩擦係数および“v”=表面滑り速
度とした場合、 (1) dμ/dv≧0(0〜3m/秒) 震動なし (2) dμ/dv<0(0〜3m/秒) 震動あり である。滑り速度3m/秒は、相対速度250rpmで回転
する10”トルクコンバータと等価である。初期震動
は、連続的にスリップする操作の初期段階において観測
される震動現象を言い、これは、摩擦材料の性質および
構造によって影響を受ける。
伝達液(ATF)の吸収との間には、相関が存在する。
摩擦材料と金属かみ合い表面との間の油膜の剪断は、低
いスリップ速度(0〜0.3m/秒)で発生する。さ
て、図3を参照すると、比較材料Aは、綿繊維約30
%、フィブリル化の少ないアラミド繊維約25%、セラ
イト(celite)充填材約25%およびグラファイト約25
%を含み、フェノール性樹脂を含浸させた繊維質基材を
含む。例Bは、アラミドパルプ約21%、セルロース繊
維約14%およびセライト充填材約65%を含み、フェ
ノール性樹脂を含浸させた繊維質基材を含む。
の表面上に形成される。膜は、Bunda, T. et al., “Fr
iction Behavior of Clutch-Facing Materials: Fricti
on Characteristics in Low-Velocity Slippage", SAE
720522 (1972)に記載されているように、ゲルクロマト
グラフィ(GC)によって分析および決定することがで
きる。適合性(conformity)の差により、圧縮可能な表面
(低モジュラス)よりも硬質の表面(高モジュラス)を
有する材料で膜を形成するのが容易である。表面上の膜
の形成は、材料の摩擦係数−速度の関係(抗震動性)に
著しく影響を及ぼす。膜状物は、摩擦材料の吸収能およ
び防振効果を妨げる。図3に要約した力量計試験におい
て、比較材料A(高圧縮モジュラス)は、実施例13
(低圧縮モジュラス)よりも範囲の狭い震動のない圧力
およびスリップ速度を示した。
れる防振効果は、連続スリップクラッチにおいて、震動
または低振動数の振動を除くのに重要である。摩擦材料
による防振は、表面の圧縮性を増大し、および/また
は、摩擦材料中の防振剤の表面積を増大することによっ
て達成される。繊維効果−連続スリップクラッチ用途に
対する摩擦材料の震動抵抗性に及ぼす繊維の効果を理解
するために、一連の繊維を検討した。これらの繊維は、
形状および組成が異なり、種々の表面特性および構造を
有する。
加剤の分解の程度は、摩擦材料の界面の温度、ATFお
よびかみ合い表面によって影響を受ける。高い界面温度
では、抗震動に対するATFの摩擦改良剤が分解して、
摩擦表面に析出し、それにより、長期間の震動現象を発
生する。摩擦改良剤は、化学的な分解のため、もはや抗
震動機能の目的を果たさなくなる。界面温度を低くする
一つの方法は、摩擦材料の熱伝導性を高めることによ
る。摩擦材料の表面構造は、異なる界面温度で、著しく
変化する。高い界面温度下では、大部分のATF摩擦改
良剤は、分解し始め、摩擦材料表面と相互作用する。ま
た、摩擦材料中の成分の炭化速度は、より高温の界面温
度でより速い。摩擦材料の摩耗は、材料の炭化速度に正
比例する。
ATF摩擦改良剤表面吸収能、摩擦材料の弾性、摩擦材
料の防振効果、油温度およびスリップ速度によって影響
を受ける。長期間の耐久性および震動抵抗性は、摩擦材
料の熱伝達能、界面温度および摩擦材料の表面処理によ
って影響を受ける。本発明の抗震動性材料は、例えば、
高いATF吸収能、高い弾性、高い防振効果、高い熱伝
達能、低い界面温度および適切な表面処理性質を示す。
摩擦材料が、従来の摩擦材料を上回る改良である証拠を
さらに提供する。以下の実施例において、本発明の種々
の好ましい実施例を記載するが、これは、本発明の範囲
を何ら限定するものではない。
の表Iは、例、含浸樹脂の%、および、試験に使用した
自動伝達液のタイプを示す。本発明の摩擦材料は、種々
のタイプの自動伝達液で十分に機能を果たす。図4〜図
8に示したように、連続スリップ試験の初期勾配は、正
である。
F)中での本発明の材料に対する摩擦のピーク係数を示
す連続スリップ試験の結果を示す。図4および図7は、
セルロース繊維約13%、登録商標ケブラー(Kevlar)ア
ラミド繊維パルプ約22%、および、珪藻土充填材約6
5%を含み、約57%の樹脂含浸量(%P.U.)でフ
ェノール性樹脂を含浸させた繊維質基材(ES−168
−93)に対する連続スリップ試験を示す。図5および
図6は、セルロース繊維約14%、登録商標ケブラーア
ラミド繊維パルプ約21%、および、セライト珪藻土充
填材約65%を含み、フェノール性樹脂約50〜約51
%樹脂含浸量(P.U.)を含浸させた繊維質基材(E
S−15−94)に対する摩擦のピーク係数を示す連続
スリップ試験を示す。
標ケブラーアラミド繊維パルプ約21%、および、珪藻
土充填材約65%を含み、改質フェノール性樹脂約5
9.1%樹脂含浸量(P.U.)を含浸させた繊維質基
材(HS−149−93)に対する摩擦のピーク係数を
示す連続スリップ試験を示す。改質フェノール性樹脂
は、摩擦材料に高い耐熱性を付与する低架橋密度フェノ
ール性樹脂である。図9は、改質したフェノール性樹脂
を含浸させた以外は、図6および図7に記載した、本発
明の繊維質基材に対するピーク係数を示す連続スリップ
試験を示す。
ク係数の比較を図9〜図11に示す。各摩擦材料には、
TIIを含浸する。以下の表IIは、セルロース繊維約
14%、ケブラーパルプ約21%および充填材約65%
を含む摩擦材料に使用される種々の充填材の平均粒子寸
法ならびに乾燥密度および湿潤密度を示す。繊維質基材
には、改質フェノール性樹脂を含浸させる。図9および
図10に示した例に対する%樹脂含浸量は、約51.3
%P.U.であった。図11に示した例に対する%樹脂
含浸量は、約50.5%P.U.であった。図9、図1
0および図11に示した例は、係数−速度曲線の正の勾
配を示し、この材料が良好な初期“抗震動(ainti-shudd
er)"性能を示すことを示唆する。
維約15%とを有するセルロース繊維約25%、登録商
標ケブラーアラミド繊維パルプ約25%および珪藻土充
填材約50%を含む繊維質基材に、フェノール性樹脂ま
たはエポキシフェノール性樹脂を含浸させた。図12
は、フェノール性樹脂に対する摩擦のピーク係数を示
す。図13は、改質フェノール性樹脂に対する摩擦のピ
ーク係数を示す。図14は、エポキシ−改質フェノール
性樹脂に対する摩擦のピーク係数を示す。
維パルプ約25%および珪藻土充填材約50%を含む繊
維質基材に、各々、TIIATFを含浸させた。これら
の繊維質基材に、改質フェノール性樹脂を含浸させ、処
理して、以下の表IVに示すように、種々の材料表面粗
さを達成した。図15、図16、図17および図7に示
したように、図7の粗い表面(Ra>105μインチ)
は、図15、図16および図17のそれらよりも小さい
正のμ−v形状を有し、図15、図16および図17の
表面は、比較的平滑な表面(Ra<98μインチ、好ま
しくは、Ra<80μインチ)を有する。
に、電気的に制御される連続クラッチシステムに使用す
る摩擦材料として、有用である。本発明の上記好ましい
実施例および変形例の記載は、例として示したもので、
本発明の範囲および内容について、何ら限定を意図した
ものではない。
間の、望ましい関係と望ましくない関係とを表す、おお
よそのグラフである。
めに使用される、連続スリップ試験機器の概略図であ
る。
ス材料Aと低い圧縮モジュラス材料Bとの、力量計試験
の結果を示すグラフである。
自動伝達液中でフェノール性樹脂または改質フェノール
性樹脂を含浸させた繊維質基材についての、摩擦ピーク
係数対スリップ速度の関係を示すグラフである。
自動伝達液中でフェノール性樹脂または改質フェノール
性樹脂を含浸させた繊維質基材についての、摩擦ピーク
係数対スリップ速度の関係を示すグラフである。
自動伝達液中でフェノール性樹脂または改質フェノール
性樹脂を含浸させた繊維質基材についての、摩擦ピーク
係数対スリップ速度の関係を示すグラフである。
自動伝達液中でフェノール性樹脂または改質フェノール
性樹脂を含浸させた繊維質基材についての、摩擦ピーク
係数対スリップ速度の関係を示すグラフである。
自動伝達液中でフェノール性樹脂または改質フェノール
性樹脂を含浸させた繊維質基材についての、摩擦ピーク
係数対スリップ速度の関係を示すグラフである。
自動伝達液中でフェノール性樹脂または改質フェノール
性樹脂を含浸させた繊維質基材についての、摩擦ピーク
係数対スリップ速度の関係を示すグラフである。
種々のタイプの充填材を含む繊維質基材についての、摩
擦ピーク係数対スリップ速度の関係を示すグラフであ
る。
種々のタイプの充填材を含む繊維質基材についての、摩
擦ピーク係数対スリップ速度の関係を示すグラフであ
る。
し、フェノール性樹脂または改質フェノール性樹脂を含
浸させた繊維質基材についての、摩擦ピーク係数対スリ
ップ速度の関係を示すグラフである。
し、フェノール性樹脂または改質フェノール性樹脂を含
浸させた繊維質基材についての、摩擦ピーク係数対スリ
ップ速度の関係を示すグラフである。
し、フェノール性樹脂または改質フェノール性樹脂を含
浸させた繊維質基材についての、摩擦ピーク係数対スリ
ップ速度の関係を示すグラフである。
種々の硬化および結合条件下で形成した、改質フェノー
ル性樹脂を含浸させた繊維質基材についての摩擦ピーク
係数対スリップ速度の関係を示すグラフである。
種々の硬化および結合条件下で形成した、改質フェノー
ル性樹脂を含浸させた繊維質基材についての摩擦ピーク
係数対スリップ速度の関係を示すグラフである。
種々の硬化および結合条件下で形成した、改質フェノー
ル性樹脂を含浸させた繊維質基材についての摩擦ピーク
係数対スリップ速度の関係を示すグラフである。
Claims (13)
- 【請求項1】 非アスベスト摩擦材料に使用する繊維質
基材であって、複数のフィブリル化したアラミド繊維、
セルロース繊維および少なくとも一つのタイプの充填材
を含み、前記フィブリル化したアラミド繊維、セルロー
ス繊維および充填材が、前記摩擦材料に表面平滑性と防
振性とを付与するに十分な量存在する繊維質基材。 - 【請求項2】 繊維質基材の重量基準で、フィブリル化
したアラミド繊維約10〜約40重量%;セルロース繊
維約5〜約30重量%;および、充填材約30〜約75
重量%を含む、請求項1に記載の繊維質基材。 - 【請求項3】 繊維質基材の重量基準で、フィブリル化
したアラミド繊維約15〜約25重量%;セルロース繊
維約5〜約30重量%;および、充填材約45〜約70
重量%を含む、請求項1に記載の繊維質基材。 - 【請求項4】 繊維質基材の重量基準で、フィブリル化
したアラミド繊維約22〜約25重量%;セルロース繊
維約13〜約25重量%;および、充填材約50〜約6
5重量%を含む、請求項1に記載の繊維質基材。 - 【請求項5】 フィブリル化の少ないアラミド繊維が、
カナデイアンスタンダードフリーネス指数で、フリーネ
ス約150〜約650を有する、請求項1に記載の繊維
質基材。 - 【請求項6】 フィブリル化したアラミド繊維が、カナ
デイアンスタンダードフリーネス指数で、フリーネス約
150〜約450を有する、請求項1に記載の繊維質基
材。 - 【請求項7】 セルロース繊維が、綿、大麻またはこれ
らのブレンドを含む、請求項1に記載の繊維質基材。 - 【請求項8】 充填材が、粒子の径範囲約6〜約38ミ
クロンを有する粒子を含む、請求項1に記載の繊維質基
材。 - 【請求項9】 充填材が、シリカ充填材、炭素粒子およ
びガラスビーズを含む群から選択される粒子を含む、請
求項1に記載の繊維質基材。 - 【請求項10】 フェノール性樹脂または改質フェノー
ル性樹脂を含浸させた、請求項1に記載の繊維質基材を
含む非アスベスト摩擦材料。 - 【請求項11】 エポキシフェノール性改質樹脂を含浸
させた、請求項1に記載の繊維質基材を含む非アスベス
ト摩擦材料。 - 【請求項12】 摩擦材料が、樹脂約35〜約65重量
%を含む、請求項10に記載の摩擦材料。 - 【請求項13】 摩擦係数(μ)対スリップ速度(v)
の関係が、速度範囲約0〜約3m/秒で、dμ/dv≧
0として定義される、請求項10に記載の非アスベスト
摩擦材料。
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