JPH10315341A - ー方向強化熱可塑性樹脂構造体の製造方法及び製造装置 - Google Patents
ー方向強化熱可塑性樹脂構造体の製造方法及び製造装置Info
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- JPH10315341A JPH10315341A JP9140907A JP14090797A JPH10315341A JP H10315341 A JPH10315341 A JP H10315341A JP 9140907 A JP9140907 A JP 9140907A JP 14090797 A JP14090797 A JP 14090797A JP H10315341 A JPH10315341 A JP H10315341A
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Abstract
含浸性を改良するための製造方法及び製造装置を提供す
る。 【解決手段】 強化用繊維束5を熱可塑性溶融樹脂が貯
留された含浸槽1内に導入して該熱可塑性溶融樹脂中に
浸漬すると共に、強化用繊維束5を、該含浸槽1内に設
けられた槽内ノズル8及び前記含浸槽1の下流側境壁に
設けられた出口ノズル10に通して前記熱可塑性溶融樹
脂が含浸された一方向強化熱可塑性樹脂構造体を成形す
る。
Description
性樹脂構造体の製造方法、及び製造装置に関する。詳し
くは、連続した強化用繊維束に、熱可塑性溶融樹脂を含
浸させて、一方向強化熱可塑性樹脂構造体、即ち単一方
向に整列した長繊維強化熱可塑性樹脂構造体を製造する
方法及び装置に関する。
ズルと、含浸槽の下流側境壁に設けた出口ノズルによっ
て、強化用繊維束を含浸させる事により、表面外観と含
浸性に優れた一方向強化熱可塑性樹脂構造体を提供する
製造方法、及び製造装置に関するものである。
樹脂構造体の製造方法としては、特公昭63−3769
4号公報、特開昭63−264326号公報、或いは、
特公平5−68327号公報に開示されたものが知られ
ている。
可塑性樹脂構造体を製造した場合、繊維含有量が多い時
には、特に一方向強化熱可塑性樹脂構造体の表面に繊維
が飛び出しやすく、ノズル出口で毛羽が発生し、トラブ
ルが頻発し、表面外観の著しい悪化が生じ易いという問
題が発生する。そして、表面外観の悪い一方向強化熱可
塑性樹脂構造体をペレット化し、成形に供した場合、ブ
リッジ発生による成形不具合を生ずる。また、繊維含有
量が少ない場合には、含浸性が悪く、繊維の分散不良を
生じ易い、という問題もある。
の技術では克服できなかった、一方向強化熱可塑性樹脂
構造体の表面外観と含浸性を改良するための製造方法及
び製造装置を提供するものである。
め、請求項1に記載の発明は、強化用繊維束を熱可塑性
溶融樹脂が貯留された含浸槽内に導入して該熱可塑性溶
融樹脂中に浸漬すると共に、該強化用繊維束を、該含浸
槽内に設けられた槽内ノズル及び前記含浸槽の下流側境
壁に設けられた出口ノズルに通して前記熱可塑性溶融樹
脂が含浸された一方向強化熱可塑性樹脂構造体を成形す
る製造方法としたことを特徴とする。
溶融樹脂が貯留されて、該熱可塑性溶融樹脂に強化用繊
維束が浸漬される含浸槽を有し、該含浸槽内に槽内ノズ
ル及び前記含浸槽の下流側境壁に出口ノズルがそれぞれ
設けられ、それらノズルに前記強化用繊維束を通過させ
ることにより前記熱可塑性溶融樹脂が含浸された一方向
強化熱可塑性樹脂構造体を成形する製造装置としたこと
を特徴とする。
説明する。
の一方向強化熱可塑性樹脂構造体とは、直径1〜10m
m程度のロッド状一方向強化熱可塑性樹脂構造体であ
り、各種フィルター用のネットや、農業用トンネル栽培
支柱、或いは、光ファイバー補強用の芯材として用いら
れるものであり、これらの要求特性として、表面外観
(平滑性)と真円度が要求されるものである。また、該
一方向強化熱可塑性樹脂構造体を3〜50mmの長さに
切断し、ペレット状一方向強化熱可塑性樹脂構造体とす
ることで、射出成形や押出成形などの一般的な成形に供
することも出来るものである。
は、ガラス繊維、炭素繊維、金属繊稚、高分子繊維な
ど、公知のものを幅広く例示できる。これらは、単独ま
たは、2種以上組み合わせて用いられるが、補強効果及
び、入手の容易性からガラス繊維が好適である。樹脂強
化用として通常的に製造市販されている連続状ガラス繊
維束としては、ガラスロービングが挙げられる。通常、
その平均繊維径は4〜30μ、フィラメント集束本数は
400〜10,000本、及び、テックス番手は300
〜20,000g/kmであるが、好ましくは、9〜2
8μ集束本数1,000〜6,000本のものである。補
強効果の観点から、表面には熱可塑性樹脂に対する界面
接着性付与または、向上のため、何らかの処理が施され
ていることが好ましい。
用繊維束に含浸されるべき樹脂は、熱可塑性樹脂であれ
ば、その何れかを問わない。とはいえ、通常の用途に於
いては結晶性樹脂、例えばポリオレフィン系樹脂、ポリ
アミド樹脂、ポリエステル系樹脂を用いるのが普通であ
る。
けには、性状及び、価格の見知から、ポリオレフィン系
樹脂が多用される。ポリオレフィン系樹脂とは、エチレ
ン、プロピレン、1−ブテン、1ーペンテン、1−へキ
テン、4−メチル−1−ペンテン、1−オクテン、1ー
デセン等の炭素数通常2〜10個程度のα−オレフィン
の結晶性単独重合体、もしくは結晶性共重合体または、
これらの2種以上から成る組成物等を包含する概念であ
る。中でも実用的にはポリプロピレン、またはプロピレ
ンを主成分とするプロピレンと他のα−オレフィンとの
結晶性共重合体が汎用性に富んでいる。また、これら、
ポリオレフィン系樹脂の場合には、補強効果の観点か
ら、ポリオレフィン系樹脂に、不飽和カルボン酸もしく
は、その無水物をグラフト反応させた改質ポリオレフィ
ン樹脂、或いは、ポリオレフィン系樹脂と、この改質ポ
リオレフィン樹脂との混合物が好ましい。更に高い耐熱
性が望まれる用途には、各種ポリアミド系樹脂、ポリエ
ステル系樹脂が適合する。ポリアミド系樹脂としては、
6−ナイロン、6,6−ナイロン、12−ナイロン、
6,10−ナイロン等を例示することが出来る。
チレンテレフタレート(略称PET)、ポリブチレンテ
レフタレート(略称PBT)等を挙げることができる。
溶融樹脂を所定量貯留させながら流動させるための槽で
あり、ヒーターを装備して、使用する樹脂の融点より高
い温度に温度調節出来るものが好ましい。この含浸槽
は、以下の、溶融樹脂供給機構、強化用繊維束導入口、
含浸槽内開繊ピン、槽内ノズル、出口ノズルを備える。
しては、押出機が通常用いられる。押出機としては各種
のものが使用可能であって、単軸型、二軸型等何れであ
ってもよい。熱可塑性溶融樹脂は、含浸槽に設けられた
溶融樹脂供給口から供給される。溶融樹脂供給口は、通
常、含浸槽の天板や底板或いは上流側境壁に設けられ
る。
口は、通常、含浸槽の上流側の境壁または、天板に設け
られる。上流側境壁に設けられる場合、その形状は、繊
維束体もしくは、これらを並べたものの断面形状に適合
するようなスリット形状であれば足りる。上流側の天板
に設けられる場合は、熱可塑性溶融樹脂が漏れる心配が
ないため、上記の様な形状でも問題ないが、単なる大き
な開口部でも足りる。
含浸させる手段として、通常は開繊ピンと称される断面
略円形状の部材が用いられる。含浸槽内で、強化用繊維
束をこの開繊ピンに千鳥状に巻き付けながら引く事によ
り、含浸させる事が出来る。含浸性の観点から少なくと
も1本以上の開繊ピンを設ける事が好ましい。
繊維束を接触通過させ、開繊、含浸させた強化用繊維束
を集束させるために含浸槽内に設けられたノズルであ
る。先の開繊ピンにより開繊含浸させた繊維束を一度、
この槽内ノズルを通過させることにより集束し、その
後、付形用の出口ノズルを通過させる事により、ー方向
強化熱可塑性樹脂構造体の表面状態を改良し、且つ繊維
の分散性をも改良するものである。
の下流側境壁に設けられ、この出口ノズルの径により、
繊維含有量が決められる。同じ番手の強化用繊維束を用
いた場合、出口ノズル径が大きければ、付着する樹脂量
が増え、繊維含有量は少なくなり、逆の場合には、付着
する樹脂量が減少し、繊維含有量は多くなる。更に、出
ロノズル以降には、冷却設備、引取ロール、ペレタイザ
ーを設置する事も出来る。
いて説明する。
造体の製造装置の一態様を、強化用繊維束の進路に沿っ
た鉛直面で切断した模式的縦断面図である。
貯留された含浸槽で、この含浸槽1には、上流側境壁2
に熱可塑性溶融樹脂を供給する溶融樹脂供給口3が形成
されると共に、天板4の上流側部分には、強化用繊維束
5を含浸槽1内に導入するための強化用繊維束導入口6
が形成されている。
ピン7が水平方向に沿って併設され、これら開繊ピン4
に強化用繊維束5が千鳥状に掛けられ、上流側から下流
側に向けて接触しながら進むことにより、この強化用繊
維束5が開繊されると共に、開繊された繊維の間には熱
可塑性溶融樹脂が含浸されるようになっている。
び、前記含浸槽1の下流側境壁9に出口ノズル10がそ
れぞれ設けられ、それらノズル8,10に強化用繊維束
5を通過させることにより、熱可塑性溶融樹脂が含浸さ
れた一方向強化熱可塑性樹脂構造体が成形されるように
なっている。
て一方向強化熱可塑性樹脂構造体を製造した例について
説明する。
に繊維の飛び出しが発生している場合は「×」、発生が
認められない場合には「○」とした。
トし、射出成形機とφ150×3mmダイレクトゲート
金型を用い、成形温度250℃、金型温度50℃の条件
で、30枚成形し、その内分散不良による繊維塊が認め
られた成形品の枚数を測定した。
「○」、発生したものは「×」とした。
cmの長さに切り出し、サンシャインウェザーメーター
にて、63℃雨有りの条件で処理し、表面にクラックが
入るまでの時間を側定した。
用い、「強化用繊維束5」としてのガラス繊維ロービン
グ5(平均繊維径17μ、テックス番手2310g/K
m、集束本数4000本)を強化用繊維束導入口6から
含浸槽1内に導入し、このガラス繊維ロービング5を開
繊ピン7、槽内ノズル8、出口ノズル10の順で通過さ
せる一方、溶融樹脂供給口3より、改質ポリプロピレン
(無水マレイン酸改質物、MFR120g/10分)を
供給し、引き抜き速度30m/分にて一方向強化熱可塑
性樹脂構造体を得た。
φは、表1に示した径にてそれぞれ製造し、この穴径に
より、ガラス繊稚含有量を調整した。
槽1から槽内ノズル8を取り外した状態で、他は実施例
1〜3と同条件にて一方向強化熱可塑性樹脂構造体を製
造した。
い、「強化用繊維束5」としてのガラス繊維ロービング
5(平均繊維径17μ、テックス番手2310g/K
m、集束本数4000本)6束を強化用繊維束導入口6
から含浸槽1内に導入し、このガラス繊維ロービング5
を開繊ピン7、槽内ノズル8、出口ノズル10の順で通
過させる一方、溶融樹脂供給口3より、改質ポリプロピ
レン(無水マレイン酸改質物、MFR120g/10
分)を供給し、引き抜き速度10m/分にて一方向強化
熱可塑性樹脂構造体を得た。
出口ノズル10を4mmφとし、この穴径により、ガラ
ス繊稚含有量を調整した。
槽内ノズル8を取り外した状態で、他は実施例4と同条
件にて一方向強化熱可塑性樹脂構造体を製造した。
サンプルは、ガラス繊維含有量に拘わらず、何れも優れ
たストランド外観と、ガラス繊維の分散性を示したのに
対し、比較例のサンブル(槽内ノズル無し)のガラス繊
維高濃度充填品(比較例1)では、スタート直後より毛
羽発生によるトラブルが頻発したため、運転を中止し
た。また、ガラス繊維含有量を70%まで落とした比較
例2においても、毛羽発生によるトラブルが頻発し、引
き取り速度を10m/分まで落として運転を続けたが、
ストランド表面のガラス繊維の飛び出しが多く、外観の
良いストランドは得られなかった。
トランド表面は滑らかであったが、ガラス繊維の分散性
が著しく悪かった。また比較例3と実施例2は、同じガ
ラス繊維含有量(同じ径の出口ノズル)であるが、槽内
ノズルを通過させている実施例2の方がストランド外
観、ガラス繊維分散性ともに優れた結果であった。実施
例4と比較例5はガラスロービングを6束合わせて直径
4mmφのロッドを製造した例である。ここで、槽内ノ
ズルを使用した実施例4は、表面が平滑であったのに対
し、槽内ノズルを使用していない比較例5は、表面がざ
らついているため、取扱いにくく、耐候性の面でも実施
例4よりも大幅に劣る結果であった。
れば、強化用繊維束を、含浸槽内に設けられた槽内ノズ
ル及び含浸槽の下流側境壁に設けられた出口ノズルに通
して熱可塑性溶融樹脂が含浸された一方向強化熱可塑性
樹脂構造体を成形することにより、この構造体の表面外
観が良くなると共に、繊維の分散性も少なく、運転性及
び耐候性も良好とすることが出来る。
性樹脂構造体の製造装置の概略断面図である。
含浸させる手段として、通常は開繊ピンと称される断面
略円形状の部材が用いられる。含浸槽内で、強化用繊維
束をこの開繊ピンに千鳥状に巻き付けながら引く事によ
り、含浸させる事が出来る。含浸性の観点から少なくと
も1本以上の開繊ピンを設ける事が好ましい。
体の製造装置の一態様を、強化用繊維束の進路に沿った
鉛直面で切断した模式的縦断面図である。
cmの長さに切り出し、サンシャインウェザーメーター
にて、63℃雨有りの条件で処理し、表面にクラックが
入るまでの時間を側定した。
Claims (2)
- 【請求項1】 強化用繊維束を熱可塑性溶融樹脂が貯留
された含浸槽内に導入して該熱可塑性溶融樹脂中に浸漬
すると共に、該強化用繊維束を、該含浸槽内に設けられ
た槽内ノズル及び前記含浸槽の下流側境壁に設けられた
出口ノズルに通して前記熱可塑性溶融樹脂が含浸された
一方向強化熱可塑性樹脂構造体を成形することを特徴と
するー方向強化熱可塑性樹脂構造体の製造方法。 - 【請求項2】 内部に熱可塑性溶融樹脂が貯留されて、
該熱可塑性溶融樹脂に強化用繊維束が浸漬される含浸槽
を有し、該含浸槽内に槽内ノズル及び前記含浸槽の下流
側境壁に出口ノズルがそれぞれ設けられ、それらノズル
に前記強化用繊維束を通過させることにより前記熱可塑
性溶融樹脂が含浸された一方向強化熱可塑性樹脂構造体
を成形することを特徴とするー方向強化熱可塑性樹脂構
造体の製造装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP14090797A JP3982007B2 (ja) | 1997-05-15 | 1997-05-15 | ー方向強化熱可塑性樹脂構造体の製造方法及び製造装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP14090797A JP3982007B2 (ja) | 1997-05-15 | 1997-05-15 | ー方向強化熱可塑性樹脂構造体の製造方法及び製造装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH10315341A true JPH10315341A (ja) | 1998-12-02 |
| JP3982007B2 JP3982007B2 (ja) | 2007-09-26 |
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| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP14090797A Expired - Fee Related JP3982007B2 (ja) | 1997-05-15 | 1997-05-15 | ー方向強化熱可塑性樹脂構造体の製造方法及び製造装置 |
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|---|---|
| JP (1) | JP3982007B2 (ja) |
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-
1997
- 1997-05-15 JP JP14090797A patent/JP3982007B2/ja not_active Expired - Fee Related
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| JP3982007B2 (ja) | 2007-09-26 |
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