WO1998024721A1 - Carbon fiber package and carbon fiber package body - Google Patents

Carbon fiber package and carbon fiber package body Download PDF

Info

Publication number
WO1998024721A1
WO1998024721A1 PCT/JP1997/004447 JP9704447W WO9824721A1 WO 1998024721 A1 WO1998024721 A1 WO 1998024721A1 JP 9704447 W JP9704447 W JP 9704447W WO 9824721 A1 WO9824721 A1 WO 9824721A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
package
carbon fiber
yarn
winding
denier
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP1997/004447
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Makoto Endo
Haruki Morikawa
Eiichi Yamamoto
Seiji Mizukami
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Toray Industries Inc
Original Assignee
Toray Industries Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Toray Industries Inc filed Critical Toray Industries Inc
Priority to HU9903827A priority Critical patent/HU222258B1/hu
Priority to US09/117,495 priority patent/US6276624B1/en
Priority to DE69720434T priority patent/DE69720434T2/de
Priority to EP97946106A priority patent/EP0893386B1/en
Publication of WO1998024721A1 publication Critical patent/WO1998024721A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
    • B65H55/00Wound packages of filamentary material
    • B65H55/04Wound packages of filamentary material characterised by method of winding
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
    • B65H55/00Wound packages of filamentary material
    • B65H55/04Wound packages of filamentary material characterised by method of winding
    • B65H55/043Wound packages of filamentary material characterised by method of winding the yarn paying off through the centre of the package
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
    • B65H2515/00Physical entities not provided for in groups B65H2511/00 or B65H2513/00
    • B65H2515/12Density
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
    • B65H2701/00Handled material; Storage means
    • B65H2701/30Handled filamentary material
    • B65H2701/31Textiles threads or artificial strands of filaments

Definitions

  • the present invention particularly relates to a large-sized package and package of carbon fiber having a large fineness. Further, the present invention relates to a carbon fiber package formed at a high winding density and in a target shape that is not easily collapsed, and a method for manufacturing the same. Background art
  • a first object of the present invention is to meet the above-mentioned demands by providing a large-sized package and package in which carbon fibers having particularly high fineness are wound up without causing any trouble or inconvenience during use. Is to provide.
  • the thickness of the yarn is the unit of alignment, that is, the thickness of 7,000 to 20,000 denier. Difficult to increase.
  • the number of laminations and windings which is disadvantageous in terms of molding time.
  • there are advantages such as a reduction in the number of times carbon fibers are mounted on higher-order processing equipment, a reduction in molding time, and a compact creel equipment.
  • carbon fibers have an extremely high Young's modulus and poor elasticity, so that the range of tension that can be wound is extremely small. If the tension is too low, problems such as collapse at the winding end surface, deformation due to external force, and slippage of the yarn winding layer from the bobbin tend to occur. If the tension is too high, damage to the yarn during winding, Deterioration of the unwinding property occurred, and it was technically difficult to set the winding conditions for cheese winding.
  • No. 6 2-4 6468 discloses that in a square end type package in which carbon fibers are wound on a pobin at a predetermined wind ratio, the winding angle of the yarn at the beginning and the winding angle at the winding end are 10 to 10 respectively. 30 °, 4 to 12 °, and a deviation of 50 to 150% of the average yarn width from the already wound yarn every 1 to 9 traverses to be wound A package characterized by having is proposed.
  • This package is characterized by a so-called open wind package that prevents fluff and yarn breakage during unwinding by reducing the degree of overlap between yarns, but when the size of the pobin is constant As the number of yarns, that is, the fineness, and the thickness of the yarn are increased, the open wind is applied, and the space created by the overlapping portion of the yarns becomes larger, and the unevenness of the winding surface becomes larger. As a result, a soft package having a low winding density is formed, and the yarn is pushed to the end by the winding tension and the pressure (surface pressure) for suppressing the winding surface, so that the end surface is likely to bulge.
  • the second object of the present invention is to pay attention to the above-mentioned problems, and basically change the winding form around a package, particularly for winding a carbon fiber yarn having a large fineness, with a high winding density and a high winding density.
  • An object of the present invention is to provide a package in an optimal form that is difficult to collapse and a manufacturing method thereof. Disclosure of the invention
  • a first embodiment of the carbon fiber package of the present invention is a cheese wound package in which carbon fibers having a denier of 25,000 or more are wound, wherein the outer diameter (Dmm), the bobbin diameter (dmm) and the winding width of the package are obtained. (Lmm)
  • a second aspect of the carbon fiber package of the present invention is an inside pull package in which a carbon fiber having a fineness of 25,000 denier or more is wound, wherein an outer diameter of the package (Dmm), an inner diameter of the package (di mm), and The width (Lmm)
  • a third aspect of the carbon fiber package of the present invention the fineness 25, 000 denier or more carbon fibers, a yarn width per fineness 0. 15 X 10- 3 ⁇ 0. 8 X 10- 3 mm / denier
  • This is a square-end type package wound on a pobin so that the winding angles at the beginning and end of the winding are in the range of 10 to 30 ° and 3 to 15 °, respectively, and the fraction W in the wind ratio W. Is in the range of 0.12 to 0.88.
  • the present invention provides a carbon fiber package in which continuous carbon fibers having a fineness of 25,000 denier or more are contained in a container having an average bulk density in the range of 0.03 to 1.2 g / cm 3 .
  • the winding density is preferably in the range of 0.8 to 1.2 gZcm 3 .
  • the winding density is defined as [weight of wound carbon fiber Z apparent volume occupied by wound carbon fiber].
  • the carbon fiber to be wound is substantially non-twisted. Twisting makes it difficult to wind at a high winding density, and also causes slack on the bobbin due to uneven tension, which can cause entanglement and cause trouble when unwinding.
  • substantially no twist means that the twist is not more than one evening per lm length.
  • the stored carbon fibers have substantially no twist.
  • the characteristics of the carbon fiber itself in the present invention are not particularly limited, and may be, for example, those having a tensile strength of 200 to 700 kgf / mm 2 and a tensile modulus of 15 to 50 tf / mm 2 .
  • the carbon fiber as described above is a thick carbon fiber having a fineness of 25,000 denier or more, preferably 30,000 denier or more, more preferably 40,000 to 100,000 denier.
  • a fiber bundle it is wound into a cheese roll package or inside pull package.
  • the number of filaments of such a thick carbon fiber bundle is usually 27,000 or more, preferably 40,000 or more, and more preferably 55,000 to: L50,000.
  • the ratio of the winding thickness to the winding width that is, (D-d) / 2 L, is smaller than 0.05, the amount of carbon fiber to be wound may be reduced, or the amount of carbon fiber to be wound may be increased. In this case, the winding width becomes unusually large, causing a problem in use.
  • (D-d) When Z2L is larger than 0.7, the twill angle at the end becomes large, and winding collapse easily occurs.
  • d ⁇ 50 preferably 200 ⁇ d ⁇ 50
  • the outer diameter of the package (Dmm) and the inner diameter of the package (di mm) that is, The diameter of the pobin that is used to form the package and is extracted after the package is formed
  • the winding width (Lmm) are
  • d i ⁇ 50 preferably 200 ⁇ d i ⁇ 50
  • the continuous carbon fibers having a fineness of 25,000 denier or more have a bulk density in a specific range, that is, an average bulk density of 0.03 to 1.2 gZcm 3 , It is preferably housed in a container, for example, a one-ton case, in the range of 0.2 to 0.2 S gZcm 3 .
  • Bulk density can be determined by dividing the weight of carbon fibers stored in a container by the apparent volume occupied by the carbon fibers. For example, when carbon fiber is put in a rectangular parallelepiped container, the bulk density is calculated by dividing the weight of the input carbon fiber by the apparent volume calculated from the height at which the carbon fiber was filled. .
  • the traversing mechanism is preferably a mechanism that moves so as to draw a saw blade-like locus or moves along the bottom shape of the container. If the bulk density is less than 0.03 gZcm 3 , the packing efficiency will be poor, and if it exceeds 1.2 g / cm 3 , the yarn will be pressed too much and will cause poor unwinding when starting up from the container.
  • the average length of the wound yarn is set at every 1 to 9 traverses with respect to the yarn wound in the inner layer.
  • the yarn has a yarn deviation of 10 to 70%.
  • the third aspect of the coal rate fiber package fineness 25, 000 denier or more-carbon fiber yarn, the yarn width of 0. 1 5 X 1 0- 3 ⁇ 0 per denier. 8 X 1 0- 3 mmZ
  • the winding angles at the beginning and end of the winding are set to 10 to 30 ° and 3 to 15 °, respectively, and the wind ratio is set.
  • Fraction W in W In the range of 0.12 to 0.88. Also in this method, it is possible to apply a yarn deviation of 10 to 70% of the average yarn width to the already wound yarn every 1 to 9 traverses to the wound yarn. preferable.
  • the fineness of the carbon fiber yarn is represented by single yarn fineness (denier) X the number of filaments.
  • the fineness is not particularly limited as long as it exceeds 25,000 denier as described above.
  • the single-filament fineness is usually 0.2 to 0.9 denier. Therefore, the number of filaments is more than 28,000.
  • Methods for increasing the fineness of the wound carbon fiber yarn to 25,000 denier or more include a method using a thick denier precursor fiber as a starting material, and a firing process for a precursor fiber having several small filaments.
  • the yarn width is expressed as the average of five points measured at 10 m intervals. In the present invention, since the carbon fiber yarn to be wound is thick denier, it is substantially difficult to make the yarn width beyond the above range.
  • a winding bobbin is set on a winding spindle of a winder, and a traverse guide is provided in parallel with the spindle axis.
  • a plurality of freely rotating rolls with traverse outer diameters of 5 to 3 Omm are used side by side, and the carbon fiber yarn is wound up through a traverse guide.
  • the twill angle at the beginning of the winding is less than 10 °, especially less than 5 ° (the twill angle at the end of the winding is less than 3 °, especially less than 2 °), the winding is apt to collapse and cause yarn damage. More preferably, the winding twill angle ranges from 12 to 17. The range of the winding end twill angle is 4-7 °.
  • the wound yarn be uniformly distributed on the bobbin.
  • the wind ratio W is expressed by the following equation.
  • L is the stroke in which the winder guide traverses substantially parallel to the bobbin, that is, the traverse width (mm), D. Is the outer diameter of the pobin (mm), and 0 is the twill angle at the beginning of winding.
  • the wind ratio is an integer
  • the position of the yarn after one traverse will completely overlap with the previous yarn, and if it deviates from the integer, the position after one traverse will be different from the previous yarn according to the value. It is shifted.
  • the wind ratio is an integer
  • the yarn continues to be wound at exactly the same position, so that the yarn is localized, resulting in a non-uniform low-density package, which is liable to lose winding.
  • the fractional part of the deviation from this integer that is, the fraction W of the wind ratio W.
  • the fraction W of the wind ratio W is required.
  • the position where the yarn exists can be changed evenly for each traverse, so that a package with a high winding density can be made. W. If the value is less than 0.12 or exceeds 0.88, the yarn approaches the integer as described above, and the yarn is localized on the pobin, resulting in a package having a low winding density and easily collapsed.
  • the yarn wound on the bobbin while being traversed is the force at which the yarn is superimposed almost at the same position every several traverses.
  • the width is called the yarn deviation width
  • the ratio of the lower part of the width to the yarn width is called the yarn deviation amount.
  • the amount of yarn deviation is also important. When the amount of yarn deviation exceeds 70%, the ratio of non-overlapping portions between the yarns increases. However, a space opens in that part.
  • the winding density of the package is reduced, the ends are swelled by being pushed by tension and surface pressure, the ends are collapsed during winding, and even if the package can be rolled up, the winding collapses during transportation. May be.
  • the amount of yarn misalignment is less than 10%, the upper and lower overlapping areas of the yarn will be too large, and the fluff of the upper and lower yarns will interfere with each other, or the fluff or yarn breakage during unwinding due to adhesion of the sizing agent. May occur.
  • a more preferable range of the yarn deviation amount is from 20 to 50%.
  • the amount of yarn misalignment when winding such a thick denier carbon fiber on a pobin using a normal winding machine is determined by the wind ratio and the yarn width determined as described above. May be the same as the method described in Japanese Patent Publication No. 62-464648.
  • the number of filaments was 50,000 (single yarn: 0.63 denier), and carbon fiber with a basis weight of 3.5 g / m was wound around a pobin with a pobin diameter of 3 Omm with a winding width of 25 Omm using a winder. Troubles such as edge bleeding occurred with a 10% probability, but a 30 kg roll product could be made.
  • the package diameter D was 50 Omm
  • (D-d) Z2 was 235
  • (D-d) Z2L was 0.94.
  • Carton which traverses 50,000 filaments (single yarn: 0.63 denier) and weighs 3.5 g / m of carbon fiber from a height of 3 m to 40 OmmX 40 OmmX 40 Omm as in Example 2. 2 O kg was dropped into the case. When shaking down, the tow was repeatedly pressed down from above to obtain a package. Height filled carbon fiber in the pack are 9 Omm, bulk density filed in 1. 4 gZcm 3 Was. The tow was set up from this carton case, and pultruder was used for pultruding. However, the tow stood up entangled with the fluff and wound around the guide roll, and could not be formed.
  • Example 4 (Levels 1 to 7), Comparative Example 4 (Levels 8 and 9)
  • the carbon fiber with a large fineness can be made into the form of a suitable large cheese roll or inside pull package which does not generate trouble during use, and It can be provided in an extremely convenient form at low cost for applications that require fibers.
  • a large amount of carbon fiber having a high fineness can be stored in a container in a state where no trouble occurs during use. It can be provided in a very convenient form at low cost for the required application.
  • a carbon fiber yarn having a particularly large fineness can be wound into a desirable package form having a high winding density, a good winding appearance, a low unwinding property and a good unwinding property.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Filamentary Materials, Packages, And Safety Devices Therefor (AREA)
  • Inorganic Fibers (AREA)

Description

明細書 炭素繊維パッケージおよび炭素繊維梱包体 技術分野
本発明は、 特に繊度の大きい炭素繊維の大型のパッケージおよび梱包体に関す る。 さらに本発明は、 高い巻密度で目標とする崩れにくい形態に精度よく形成さ れた炭素繊維パッケージおよびその製造方法に関する。 背景技術
炭素繊維の需要は年々増えており、 航空機やスポーツ等のプレミアム用途から 建築、 土木、 エネルギー関係等の一般産業用途へ需要がシフトしている。
一般産業用途、 特に大型の構造材料を成形する方法においては、 例えば織物、 フィラメントワインディング法、 プルトルージョン法などで要求される繊度は 1 0 0, 0 0 0デニール程度と大きい。 現状では上記要求に応えるため、 7 , 0 0 0〜2 0 , 0 0 0デニール程度の糸条を何本か引き揃えて、 成形を行っている。 このような現状に対し、 繊度が大きく、 かつ、 卷重量が大きいラージパッケ一 ジが存在すれば、 高次加工設備への炭素繊維の仕掛け回数の減少、 クリール設備 のコンパクト化などの利点が生じ、 炭素繊維使用上大きな効果が期待できる。 本発明の第 1の目的は、 上記のような要望を満たすために、 特に繊度の大きい 炭素繊維を、 使用時にトラブルや不都合を生じさせることのない状態で巻き取つ た大型のパッケージおよび梱包体を提供することにある。
—方、 引き揃えによる成形においては、 引き揃え単位間で隙間が開くことにより 樹脂の含浸むらが発生するという問題がある。
さらに、 繊維を上下に重ねることは難しく、 横方向に引き揃えるため、 糸条の 厚みは引き揃え単位、 すなわち 7, 0 0 0〜2 0, 0 0 0デニールの厚みであり、 そのままでは厚みの増大が難しい。 特に大型でかつ厚みの大きい成形体を製造す る得る際には、 積層回数、 巻き付け回数を多くする必要があり、 成形時間の点で も不利となる。 すなわち、 フィラメント数が大きく、 かつ厚みの大きい炭素繊維のパッケージ があれば、 高次加工設備への炭素繊維の仕掛け回数の減少、 成形時間の短縮、 ク リール設備のコンパクト化などの利点がある。
ところが、 炭素繊維は一般の有機繊維と異なり、 ヤング率が極めて高く、 伸縮 性に乏しいため、 巻き取り可能張力の範囲が極めて小さい。 そして、 張力が低す ぎると、 巻端面での崩れ、 外力に対する変形、 ボビンからの糸条巻層のずり抜け などのトラブルが生じやすく、 張力が高すぎると、 巻き取り時の糸条の損傷、 解 舒性の悪化などが生じ、 チーズ巻の巻き取り条件を設定することは技術的に難し かった。
巻崩れゃ解舒時に毛羽発生が少ない炭素繊維のパッケージについては、 特公昭
6 2 - 4 6 4 6 8号公報に、 炭素繊維が所定のワインド比でポビン上に巻き取ら れるスクェアエンド型パッケージにおいて、 前記糸条の巻始め、 および卷終わり の綾角がそれぞれ 1 0〜3 0 ° 、 4〜 1 2 ° であって、 巻き取られる糸条 1 ~ 9 トラバース毎に、 すでに巻かれた糸条に対して、 糸条平均幅の 5 0〜 1 5 0 %の ずれを有することを特徴とするパッケージが提案されている。 このパッケージは、 糸条と糸条の重なり度合いを小さくすることにより解舒時の毛羽や糸切れを防ぐ いわゆるオープンワインドによるパッケージにすることを特徴としているが、 ポ ビンの大きさが一定の場合、 糸条数すなわち繊度が大きく、 かつ糸の厚みが大き い糸条を巻き取るにつれ、 オープンワインドを適用すると、 糸一糸の重なり部分 でできる空間が大きくなつたり、 巻面の凹凸が大きくなつたりするため、 巻密度 が低い、 柔らかいパッケージとなり、 巻取張力や卷面を抑える圧力 (面圧) によ つて糸が端部へ押し出されることにより、 端面の膨らみが発生し易い。 このよう なパッケージは搬送中に巻き崩れたり、 端面の膨らみがボビンの長さより大きく なるため、 高次加工時に糸を仕掛ける際に糸に傷をつけたりする問題がある。 本発明の第 2の目的は、 上記のような問題点に着目し、 基本的にパッケージへ の巻き形態を変えて、 とくに繊度の大きい炭素繊維糸の巻取について、 高い巻密 度でかつ巻崩れしにくい、 最適な形態のパッケージと、 その製造方法を提供する ことにある。 発明の開示
本発明の炭素繊維パッケージの第 1の態様は、 25, 000デニール以上の炭 素繊維を巻き取ったチーズ巻のパッケージであって、 パッケージの外径 (Dmm) 、 ボビン径 (dmm) および巻幅 (Lmm) が、
d≥50,
20≤ (D-d) /2≤400, および、
0. 05≤ (D-d) /2 L≤0. 7
を満たしていることを特徴とするものである。
本発明の炭素繊維パッケージの第 2の態様は、 繊度 25, 000デニール以上 の炭素繊維を巻き取ったインサイドプルパッケージであって、 パッケージの外径 (Dmm) 、 パッケージの内径 (d i mm) および卷幅 (Lmm) が、
d i≥ 50、
20≤ (D-d i ) 2≤400、 および、
0. 05≤ (D-d i ) /2 L≤ 0. 7
を満たしていることを特徴とするものである。
本発明の炭素繊維パッケージの第 3の態様は、 繊度 25, 000デニール以上 の炭素繊維糸を、 繊度当たりの糸幅が 0. 15 X 10— 3〜0. 8 X 10— 3mm/ デニールとなるようにポビン上に巻き取ったスクェアェンド型パッケージであつ て、 巻始めおよび卷終わりの綾角が、 それぞれ 1 0〜30° 、 3〜 1 5° の範囲 にあり、 ワインド比 Wにおける端数 W。 が 0. 12〜0. 88の範囲にあること を特徴とするものである。
さらに本発明は、 繊度 25, 000デニール以上の連続炭素繊維が、 平均嵩密 度が 0. 03〜1. 2 g/cm3 の範囲で容器に収容されている炭素繊維梱包体 を提供する。 発明を実施するための最良の形態
本発明の炭素繊維パッケージの第 1および第 2の態様においては、 巻密度が 0. 8〜 1. 2 gZcm3 の範囲にあることが好ましい。 ここで巻密度とは、 [巻き 取られた炭素繊維の重量 Z巻き取られた炭素繊維が占める見かけ体積] のことを いう。 チーズ巻きパッケージもインサイドプルパッケージもその巻姿は通常ドー ナッツ円柱状であるから、 巻き取られた炭素繊維が占める見かけ体積は、 チーズ 巻きパッケージの場合は、 TT ' L (D2 - d 2 ) /4、 インサイドプルパッケ一 ジの場合は、 · L (D2-d i 2 ) 4として求めることができる。
また、 巻き取られる炭素繊維は、 実質的に撚りのないものであることが好まし い。 撚りがかかっていると、 高巻密度で巻き取ることが困難になり、 また張力の むらによるたるみがボビン上で生じ、 絡まりあって、 解舒時にトラブルを引きお こすことがある。 ここで 「実質的に撚りがない」 とは、 撚りが lm長当たり 1夕 ーン以下であることを意味する。
炭素繊維梱包体においても、 収納される炭素繊維は実質的に撚りのないもので あることが好ましい。
本発明における炭素繊維自身の特性はとくに限定されず、 たとえば引張強度 2 00〜700 k g f /mm2 、 引張弾性率 1 5〜 50 t f /mm2 の範囲にある ものであればよい。
本発明に係る炭素繊維パッケージでは、 上記のような炭素繊維が、 繊度 25, 000デニール以上、 好ましくは 30, 000デニール以上、 より好ましくは 4 0, 000〜 100, 000デニールの太物炭素繊維の繊維束として、 チーズ巻 のパッケージあるいはインサイドプルパッケージの形態に巻き取られる。 かかる 太物炭素繊維の繊維束のフィラメント数は通常、 27, 000本以上、 好ましく は 40, 000本以上、 より好ましくは 55, 000〜: L 50, 000本となる。 チーズ巻のパッケージの場合、 繊度 25, 000デニール以上の太物炭素繊維 をパッケージに巻き取った場合、 パッケージの外径 (Dmm) 、 ボビン径 (dm m) と巻幅 (Lmm) の関係において、 dが 50 mmよりも小さくなると、 パッ ケージ最内層の炭素繊維の曲率が小さくなるのでパッケージ解舒時に糸が引きつ れ、 糸切れが発生しやすくなり、 高次加工においてトラブルが発生しやすくなる。 また、 フィラメント数が多い太物炭素繊維になると糸厚みが厚くなるので、 さら にこの問題が生じやすい。 さらに、 巻取時の綾角が大きくなるので、 段差が生じ やすくなるという問題もある。 一方、 dが 200 mmより大きくなると、 ボビン 径内の空間が大きくなり、 パッケージチーズとしての炭素繊維の占める部分の体 積効率が悪くなるという問題がある。
また、 巻き厚み、 すなわち (D— d) Z2が 2 Ommよりも小さいと、 ラージ パッケージとした意味が薄れ、 400mmを超えると、 大型化しすぎたり、 重量 が大きくなりすぎ、 取扱いが困難となる。
さらに、 巻厚みと巻幅の比、 すなわち (D— d) /2 Lが、 0. 05より小さ くなると、 巻き付ける炭素繊維の量が少なくなつてしまったり、 また巻き付ける 炭素繊維の量を確保しょうとすると、 巻幅が異常に大きくなつて、 使用上不具合 を生じる。 (D— d) Z2 Lが 0. 7より大きくなると、 端部での綾角が大きく なり巻崩れが発生しやすくなる。
したがって、 本発明に係るチーズ巻の炭素繊維パッケージにおいては、 d≥50、 好ましくは、 200≥d≥50、
20≤ (D-d) /2≤ 400 , 好ましくは、 50≤ (D-d) / 2≤ 400 , および、
0. 05≤ (D-d) /2 L≤ 0. 7
の範囲に規定される。
一方、 インサイドプルパッケージについても、 同様に、 繊度 25, 000デニ —ル以上の炭素繊維を巻き取ってパッケージを形成するに際し、 パッケージの外 径 (Dmm) 、 パッケージの内径 (d i mm) (つまり、 パッケージを形成する ために用いられ、 パッケージ形成後に抜き取られるポビンの径) 、 および巻幅 (Lmm) が、
d i≥50、 好ましくは、 200≥d i≥50、
20≤ (D-d i ) /2≤400 , 好ましくは、
50≤ (D-d i) /2≤400, および、
0. 05≤ (D-d i ) /2 L≤ 0. 7
の関係を満たすように設定される。
また、 本発明に係る炭素繊維梱包体においては、 前記した繊度 25, 000デ ニール以上の連続炭素繊維が、 特定範囲の嵩密度で、 すなわち、 平均嵩密度 0. 03〜 1. 2 gZcm3 、 好ましくは 0. 2〜0. S gZcm3 の範囲にて、 容 器、 たとえば力一トンケースに収容されている。 嵩密度は、 容器に収納された炭素繊維の重量を、 その炭素繊維が占める見かけ 体積で割り返すことにより求めることができる。 たとえば、 直方体の力一トンケ —スを容器として炭素繊維を投入した場合には、 投入した炭素繊維の重量を、 炭 素繊維が充填された高さより求めた見かけ体積で割り返して嵩密度を求める。 嵩 密度が 0. 0 3〜 1. 2 gZcm3 の梱包体を製造する具体的な方法としては、 固定ロールより、 トラバース機構のついた台の上においた力一トンケース内へ振 り落とすことにより実現できる。 トラバース機構としては、 のこぎり刃状の軌跡 を描くように移動させたり、 容器の底面形状に沿うように移動する機構とするの がよい。 嵩密度が 0. 03 gZcm3 未満であると梱包効率が悪くなり、 1. 2 g/cm3 を超えると、 糸が押しつけられすぎて容器からの立ち上げ時に解舒不 良を引き起こす。
このように、 梱包体の形態についても、 太物炭素繊維の大量収納が可能であり、 高次加工における使用に極めて便利な形態の太物炭素繊維を提供できる。
本発明の炭素繊維パッケージの第 3の態様においては、 巻き取られている糸条 が、 1〜9 トラバース毎に、 それよりも内層に巻き取られている糸条に対して、 糸条平均幅の 1 0〜70 %の糸ずれを有することが好ましい。
この第 3の態様の炭率繊維パッケージは、 繊度 25, 000デニール以上の炭 素繊維糸を、 繊度当たりの糸幅が 0. 1 5 X 1 0— 3〜0. 8 X 1 0— 3mmZデニ —ルとなるようにボビン上に巻き取ってスクェアエンド型パッケージを形成する に際し、 巻始めおよび巻終わりの綾角を、 それぞれ 1 0〜30 ° 、 3〜 1 5 ° の 範囲にし、 ワインド比 Wにおける端数 W。 を 0. 1 2〜0. 8 8の範囲にするこ とによって製造される。 この方法においても、 巻き取られる糸条に、 1〜9 トラ バース毎に、 すでに巻き取られた糸条に対して、 糸条平均幅の 1 0〜7 0 %の糸 ずれを付与することが好ましい。
本発明において、 炭素繊維糸の繊度とは、 単糸繊度 (デニール) Xフィラメン ト数で表されるものである。 繊度は上記のように 2 5, 000デニールを超える ものであればいずれを問わないが、 通常補強繊維としての性能を発揮しうるため には、 単糸繊度は通常 0. 2〜0. 9デニールであるため、 フィラメント数は 2 8, 000本以上となる。 巻き取られる炭素繊維糸の繊度を 2 5 , 0 0 0デニール以上にする方法として は、 太デニールの前駆体繊維を出発物質として用いる方法、 いくつかの少フイラ メント数の前躯体繊維を焼成工程の途中でワインダ一で巻き終わるまでに合糸す る方法、 一旦炭素繊維として巻き取ったものをクリールから引き出して合糸しな がら巻き取る方法などがあるが、 いずれかに限定されるものではない。
糸幅を 0 . 1 5 X 1 0— 3〜0 . 8 X 1 0— S mmZデニールに規制する方法とし てもとくに限定されないが、 糸条を溝付きローラ、 固定ガイ ド等に接触させる方 法、 サイジング剤を付与することにより、 単糸が移動するのを拘束する方法等を 組み合わせて実施するのが一般的である。 また、 糸幅は 1 0 m間隔で測定した 5 点の平均値として表す。 本発明においては、 巻き取られる炭素繊維糸は太デニー ルであるので、 上記範囲を越えた糸幅とすることは実質的に困難である。
上記厚みの大きい太デニールの炭素繊維糸を巻き取る具体的な手段としては、 たとえば、 ワインダ一の卷取スピンドルに巻取用のボビンをセットし、 綾振りガ ィドとして、 スピンドル軸に平行にトラバースする外径が 5〜 3 O mmである自 由回転ロールを複数本並べて用い、 炭素繊維糸を綾振りガイ ドを通して巻き上げ る。 この場合、 巻始めの綾角が 1 0 ° 未満、 とくに 5 ° 未満 (巻終わり綾角が 3 ° 未満、 とくに 2 ° 未満) であると、 巻崩れやすく、 糸傷みの原因になる。 より 好ましくは巻始め綾角の範囲は 1 2〜 1 7。 で、 卷終わり綾角の範囲は 4〜 7 ° である。
上記ワインダーを用いて前記炭素繊維糸を所定のワインド比で巻き取る際には、 巻かれる糸がボビン上で均一に分布することが望ましい。 このボビン上での糸の 位置の均一性を決定するのは、 ボビンの回転数とトラバース速度の比、 すなわち ワインド比である。 具体的にワインド比 Wは次式で表される。
W= 2 L / ( 7c D。 t a n 0 )
ここで Lはワインダ一のガイドがボビンに対し実質的に平行にトラバースするス トロ一ク、 すなわちトラバース幅 (mm) 、 D。 はポビンの外径 (mm) 、 0は 巻始めの綾角である。
ワインド比が整数の場合は、 1 トラバース後の糸の位置は全く前の糸に重なる ことになり、 整数からずれるとその値に応じて 1 トラバース後の位置が前の糸と ずれるのである。 ワインド比が整数の場合は全く同じ位置に糸が巻き取られ続け るので糸が局在化し、 不均一な巻密度の低いパッケージとなり巻きくずれが発生 し易い。
巻かれる糸をボビン上で均一に分布させるためには、 この整数からのずれの小 数部分、 すなわちワインド比 Wの端数 W。 を 0 . 1 2〜0 . 8 8の範囲にすれば よい。 この範囲であればトラバース毎に糸が存在する位置を万遍なく変更できる ため、 巻密度の高いパッケージを作ることができる。 W。 が 0 . 1 2未満であつ たり 0 . 8 8を越えると、 上述のとおり整数に近づくため糸がポビン上に局在化 し、 巻き密度が低いくずれやすいパッケージとなる。
また、 トラバースされながらボビン上に巻かれる糸は数回のトラバース毎にほ ぼ同じ位置に重なってゆく力 その際の下の糸 (すでに内層側に巻き取られた糸) に対する上の糸のずれ幅を糸ずれ幅といい、 その幅の下の糸条幅に対する割合を 糸ずれ量という。 本発明における、 太デニールでかつ厚みの大きい炭素繊維のパ ッケージでは、 この糸ずれ量も重要であり、 糸ずれ量が 7 0 %を超える場合は糸 一糸間の重ならない部分の割合が大きくなり、 その部分に空間が開いてしまう。 そのためパッケージとしての巻密度が低くなり、 張力、 面圧により押されて端部 が膨らんだり、 巻き取り時に端部が巻き崩れたり、 たとえパッケージとして巻き 上げることができても運搬時に巻きが崩れたりすることがある。 逆に糸ずれ量を 1 0 %未満にする場合は、 糸の上下の重なり面積が多くなりすぎ、 上下の糸の毛 羽が干渉し合ったり、 サイジング剤の粘着により解舒時に毛羽や糸切れを生じる ことがある。 糸ずれ量のより好ましい範囲は 2 0〜5 0 %である。
このような太デニ一ル炭素繊維を通常の巻取機を使用して、 ポビンで巻き取る 際の糸ずれ量は、 前述により決定したワインド比と糸条幅により決定されるが、 その決定方法については特公昭 6 2 - 4 6 4 6 8号公報の記述の方法と同じでよ い。
【実施例】
以下に、 本発明を、 より具体的な実施例に基づいて説明する。
実施例 1
フィラメント数 5 0, 0 0 0本 (単糸: 0 . 6 3デニール) 、 目付 3 . 5 g / mの炭素繊維をポビン径 8 Ommのボビンに巻幅 25 Ommでワインダ一を用い て巻き付けた。 そのときのパッケージ径 Dは 40 Omm、 (D-d) 2は 16 0、 (D— d) Z2Lは 0. 64であった。 端部の綾落ち等のトラブルはなく、 30 k gの巻製品を作ることができた。 この炭素繊維パッケージをフィラメント ワインダ一のクリールに仕掛け、 張力 4 k gで解舒したところ、 巻き付き等のト ラブルなく解舒できた。
比較例 1
フィラメント数 50, 000本 (単糸: 0. 63デニール) 、 目付 3. 5 g/ mの炭素繊維をポビン径 3 Ommのポビンに巻幅 25 Ommでワインダ一を用い て巻き付けた。 端部の綾落ち等のトラブルが 10 %の確率で発生したが、 30 k g巻の製品を作ることができた。 そのときのパッケージ径 Dは 50 Omm、 (D — d) Z2は 235、 (D— d) Z2 Lは 0. 94であった。 この炭素繊維パッ ケージをフィラメントワインダ一のクリールに仕掛け、 張力 4 k gで解舒したと ころ、 糸条内部に部分的な糸たるみが発生し、 成形品に多数のボイドが発生した。 実施例 2
フィラメント数 50, 000本 (単糸: 0. 63デニール) 、 目付 3. 5 g/ mの炭素繊維を 3 mの高さから 40 OmmX 40 OmmX 40 Ommのカートン ケースの中心を対角線の交点とする 1辺 25 Ommの正方形の軌跡を描くように 水平方向にトラバースするカートンケース内に 20 k g振り落として梱包体を得 た。 トウは片寄ることなく収納されていた。 その梱包体における炭素繊維の充填 された高さは 16 Ommであり、 嵩密度は 0. 78 g/cm3 であった。 この力 一トンケースからトウを立ち上げ、 プルトルーダーで引き抜き成形を行なったが 解舒トラブルは発生しなかった。
比較例 2
フィラメント数 50, 000本 (単糸: 0. 63デニール) 、 目付 3. 5 g/ mの炭素繊維を 3 mの高さから 40 OmmX 40 OmmX 40 Ommの、 実施例 2と同様にトラバースするカートンケース内に 2 O k g振り落とした。 振り落と す際にトウを上からくりかえし押さえつけて梱包体を得た。 その梱包体における 炭素繊維の充填された高さは 9 Ommであり、 嵩密度は 1. 4 gZcm3 であつ た。 このカートンケースからトウを立ち上げ、 プルトルーダーで引き抜き成形を 行なったが、 トウが毛羽により絡み合いながら立ち上がり、 ガイドロールに巻き 付き、 成形を行うことができなかった。
実施例 3
フィラメント数 50, 000本 (単糸: 0. 63デニール) 、 目付 3. 5 g/ mの炭素繊維をボビン径 80mm、 巻幅 250 mmの抜き出し可能なボビンにヮ ィンダ一を用いて巻き付けた後ボビンを抜きインサイドプルパッケージを作成し た。 端部の綾落ち等のトラブルなく 30 kgの卷製品を作ることができた。 その ときのパッケージ径 Dは 400mm、 d U¾80mm、 (DZd i) ノ 2は 16 0、 (D— d i ) ノ 2 Lは 0. 64であった。 この炭素繊維パッケージをプルト ルーダーのクリールに仕掛け、 パッケージの最内層より解舒したところ、 巻き付 き等のトラブルなく解舒できた。
比較例 3
フィラメント数 50, 000本 (単糸: 0. 63デニール) 、 目付 3. 5 g/ mの炭素繊維をボビン径 30mm, 巻幅 250 mmの抜き出し可能なボビンにヮ インダーを用いて巻き付けた後ボビンを抜きインサイドプルパッケージを作成し た。 端部の綾落ち等のトラブルが 1 5 %の確率で発生したが、 30 k g巻の製品 を作ることができた。 そのときのパッケージ径 Dは 500mm、 (D-d i ) / 2は 235、 (D— d i) 2 Lは 0. 94であった。 この炭素繊維パッケージ をプルトルーダーのクリールに仕掛け、 パッケージの最内層より解舒したところ、 部分的な糸たるみが発生し、 樹脂の含浸不良が発生した。
実施例 4 (水準 1〜7) 、 比較例 4 (水準 8、 9)
繊度 3 1, 500デニール (フィラメント数: 50, 000本) の炭素繊維糸 を糸幅 1 2 mmに保ちながら、 内径 82mm、 長さ 280 mmの紙管に巻き幅 2 50mmにて巻き取り、 スクェアエンド型のパッケージを作った。 表 1、 2に示 すようにワインド比を変更することにより糸ずれ量を変更し、 得られるパッケ一 ジの巻姿、 巻密度および横取りによる解舒性を調べた。 得られたパッケージのう ち水準 2において巻'姿、 解舒性ともに特に良好なものが得られた。
実施例 4の結果から判るように、 本発明で規定した要件を満足することにより (水準 2 : とくにこの場合、 ワインド比の端数) 、 大きな繊度の炭素繊維糸であ つても、 巻密度、 巻姿、 解舒性の全てが良好なパッケージを得ることができる。 比較例 5 (水準 1 0、 1 1 )
繊度 7, 2 0 0デニール (フィラメント数: 1 2 , 0 0 0本) の炭素繊維糸を 糸幅 7 mmに保ちつつ、 実施例 1と同様の内径、 長さを有する紙管に巻き幅 2 5 0 mmにて巻き取り、 スクェアエンド型のパッケージを作った。 表 3に示すよう にワインド比を変更して、 得られるパッケージの巻姿、 巻密度および横取りによ る解舒性を調べた。 得られたパッケージはいずれも巻姿、 解舒性ともに劣ってい た。
表 1
Figure imgf000014_0001
表 2
Figure imgf000015_0001
表 3
Figure imgf000016_0001
産業上の利用可能性
本発明の炭素繊維パッケージによれば、 繊度の大きい炭素繊維を、 使用時にト ラブルの発生しない適切な大型のチーズ卷ぁるいはィンサイドプルパッケ一ジの 形態とすることができ、 太物炭素繊維が要求される用途に、 極めて便利な形態で 安価に提供することができる。
また、 本発明の炭素繊維梱包体によれば、 繊度の大きい炭素繊維を、 使用時に トラブルの発生しない状態で大量に容器内に収納することができ、 上記パッケ一 ジ同様、 太物炭素繊維が要求される用途に、 極めて便利な形態で安価に提供する ことができる。
さらに本発明に従えば、 特に大きな繊度の炭素繊維糸を、 高い巻密度で巻姿も 良好な、 巻崩れが起こりにくく解舒性も良好な望ましいパッケージの形態に巻き 取ることができる。

Claims

請求の範囲
1. 25, 000デニール以上の炭素繊維を巻き取ったチーズ巻のパッケージで あって、 パッケージの外径 (Dmm) 、 ポビン径 (dmm) および巻幅 (Lmm) が、
d≥50>
20≤ (D-d) /2≤400, および、
0. 05≤ (D-d) /2 L≤0. 7
を満たしていることを特徴とする炭素繊維パッケージ。
2. 繊度 25, 000デニール以上の炭素繊維を巻き取ったインサイドプルパッ ケージであって、 パッケージの外径 (Dmm) 、 パッケージの内径 (d i mm) および巻幅 (Lmm) が、
d i≥ 50、
20≤ (D-d i ) /2≤400 , および、
0. 05≤ (D-d i ) /2 L≤ 0. 7
を満たしていることを特徴とする炭素繊維パッケージ。
3. 巻密度が 0. 8〜 1. 2 g/cm3 の範囲にある、 請求項 1または 2の炭素 繊維パッケージ。
4. 繊度 25, 000デニール以上の炭素繊維糸を、 繊度当たりの糸幅が 0. 1 5 X 10— 3〜0. 8 X 10—3mmZデニールとなるようにポビン上に巻き取った スクェアエンド型パッケージであって、 巻始めおよび巻終わりの綾角が、 それぞ れ 10〜30° 、 3〜 1 5° の範囲にあり、 ワインド比 Wにおける端数 W。 が 0. 12-0. 88の範囲にあることを特徴とする炭素繊維パッケージ。
5. 巻き取られている糸条が、 1〜9トラバース毎に、 それよりも内層に巻き取 られている糸条に対して、 糸条平均幅の 10〜70%の糸ずれを有することを特 徴とする請求項 4に記載の炭素繊維パッケージ。
6. 繊度 25, 000デニール以上の炭素繊維糸を、 繊度当たりの糸幅が 0. 1 5 X 10— 3〜0. 8 X 1 O^mmZデニールとなるようにポビン上に巻き取って スクェアェンド型パッケージを形成するに際し、 巻始めおよび巻終わりの綾角を, それぞれ 10〜30° 、 3〜 1 5。 の範囲にし、 ワインド比 Wにおける端数 Wo を 0. 12~0. 88の範囲にすることを特徴とする、 炭素繊維パッケージの製 造方法。
7. 巻き取られる糸条に、 1〜9トラバース毎に、 すでに巻き取られた糸条に対 して、 糸条平均幅の 1 0〜 70 %の糸ずれを付与することを特徴とする、 請求項 6に記載の炭素繊維パッケージの製造方法。
8. 繊度 25, 000デニール以上の連続炭素繊維が、 平均嵩密度が 0. 03〜 1. 2 g/cm3 の範囲で容器に収容されていることを特徴とする炭素繊維梱包 体。
PCT/JP1997/004447 1996-12-05 1997-12-04 Carbon fiber package and carbon fiber package body Ceased WO1998024721A1 (en)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
HU9903827A HU222258B1 (hu) 1996-12-05 1997-12-04 Szénszálas cséve, eljárás előállítására, és szénszállal töltött elem
US09/117,495 US6276624B1 (en) 1996-12-05 1997-12-04 Carbon fiber package and carbon fiber packed member
DE69720434T DE69720434T2 (de) 1996-12-05 1997-12-04 Kohlenstoff-faserbündel und verpackungskörper dafür
EP97946106A EP0893386B1 (en) 1996-12-05 1997-12-04 Carbon fiber package and carbon fiber package body

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP8/340622 1996-12-05
JP8340622A JPH10167564A (ja) 1996-12-05 1996-12-05 炭素繊維パッケージおよび炭素繊維梱包体

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO1998024721A1 true WO1998024721A1 (en) 1998-06-11

Family

ID=18338744

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP1997/004447 Ceased WO1998024721A1 (en) 1996-12-05 1997-12-04 Carbon fiber package and carbon fiber package body

Country Status (10)

Country Link
US (1) US6276624B1 (ja)
EP (2) EP1234795B1 (ja)
JP (1) JPH10167564A (ja)
KR (1) KR19990082275A (ja)
CN (3) CN1162313C (ja)
CA (1) CA2244858A1 (ja)
DE (2) DE69720434T2 (ja)
HU (1) HU222258B1 (ja)
TW (1) TW368524B (ja)
WO (1) WO1998024721A1 (ja)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4318833B2 (ja) * 2000-03-29 2009-08-26 東邦テナックス株式会社 炭素質繊維梱包体及び炭素質繊維梱包体の製造方法
DE10104463A1 (de) * 2001-02-01 2002-09-12 Inst Textil & Faserforschung Kreuzwickelspule
CA2782617C (en) * 2006-09-06 2014-03-11 Mitsubishi Rayon Co., Ltd. Carbon fiber package and process for producing the same
US20100320302A1 (en) * 2009-06-23 2010-12-23 Catbridge Machinery, Llc In-Line Formed Core Supporting a Wound Web
MX339655B (es) * 2010-04-07 2016-06-02 Dsm Ip Assets B V * Ovillo con hilo de módulo elástico longitudinal alto y método para bobinar el ovillo de hilo.
CN108431310A (zh) 2015-12-31 2018-08-21 Ut-巴特勒有限公司 从多用途商业纤维生产碳纤维的方法
ES2884056T3 (es) * 2017-05-30 2021-12-10 Philip Morris Products Sa Método y kit para desenrollar una lámina de material enrollado en una bobina
EP3919425B1 (en) * 2019-01-28 2024-03-27 Mitsubishi Chemical Corporation Fiber package
WO2021149578A1 (ja) * 2020-01-21 2021-07-29 三菱ケミカル株式会社 Smcの製造方法

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6257932A (ja) * 1985-09-06 1987-03-13 Toa Nenryo Kogyo Kk 炭素繊維及び黒鉛繊維の製造方法
JPS62156315A (ja) * 1985-12-26 1987-07-11 Toa Nenryo Kogyo Kk 炭素繊維及び黒鉛繊維の製造方法
JPS62171871A (ja) * 1986-01-23 1987-07-28 Mitsubishi Chem Ind Ltd ピツチ系炭素繊維の巻き取り方法
JPS6246468B2 (ja) * 1982-12-07 1987-10-02 Toray Industries
JPS6246462B2 (ja) * 1982-06-02 1987-10-02 Toray Industries
JPS6246467B2 (ja) * 1982-07-22 1987-10-02 Toray Industries
JPH0198570A (ja) * 1987-10-09 1989-04-17 Basf Ag センタープル繊維パッケージおよびパッケージを製造する方法
JPH043452B2 (ja) * 1985-12-26 1992-01-23
JPH04119123A (ja) * 1990-08-31 1992-04-20 Shinasahi Kasei Carbon Fiber Kk 繊維トウ並びに繊維トウの巻取り方法及び巻取り装置

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS59133173A (ja) * 1983-01-18 1984-07-31 Toray Ind Inc 炭素質繊維パツケ−ジ
US4586679A (en) * 1984-02-06 1986-05-06 Toray Industries, Inc. Yarn package of carbon filament yarn
JPS6160570A (ja) * 1984-08-30 1986-03-28 Toho Rayon Co Ltd 炭素繊維パッケ−ジ
EP0394463B1 (en) * 1988-08-12 1995-06-28 Ube Industries, Ltd. Carbide fibers with high strength and high modulus of elasticity and polymer composition used for their production
US5489067A (en) * 1989-09-27 1996-02-06 Kamitsu Seisakusho, Ltd. Turret type precision yarn winder
JPH0797138A (ja) * 1993-09-29 1995-04-11 Toray Ind Inc 炭素繊維の無芯パッケージ
FR2946888B1 (fr) * 2009-06-17 2011-07-29 Mega Bio Pharma Procede de preparation de nacre mecanostructuree par mecano-synthese, nacre mecanostructuree ainsi obtenue et ses applications
EP2544765A1 (en) * 2010-03-11 2013-01-16 Merck Patent GmbH Fibers in therapy and cosmetics
US10178988B2 (en) * 2011-09-23 2019-01-15 Depuy Mitek, Llc Compliant inserter for implants

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6246462B2 (ja) * 1982-06-02 1987-10-02 Toray Industries
JPS6246467B2 (ja) * 1982-07-22 1987-10-02 Toray Industries
JPS6246468B2 (ja) * 1982-12-07 1987-10-02 Toray Industries
JPS6257932A (ja) * 1985-09-06 1987-03-13 Toa Nenryo Kogyo Kk 炭素繊維及び黒鉛繊維の製造方法
JPS62156315A (ja) * 1985-12-26 1987-07-11 Toa Nenryo Kogyo Kk 炭素繊維及び黒鉛繊維の製造方法
JPH043452B2 (ja) * 1985-12-26 1992-01-23
JPS62171871A (ja) * 1986-01-23 1987-07-28 Mitsubishi Chem Ind Ltd ピツチ系炭素繊維の巻き取り方法
JPH0198570A (ja) * 1987-10-09 1989-04-17 Basf Ag センタープル繊維パッケージおよびパッケージを製造する方法
JPH04119123A (ja) * 1990-08-31 1992-04-20 Shinasahi Kasei Carbon Fiber Kk 繊維トウ並びに繊維トウの巻取り方法及び巻取り装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN1162313C (zh) 2004-08-18
EP1234795A1 (en) 2002-08-28
DE69726202T2 (de) 2004-04-22
EP1234795B1 (en) 2003-11-12
HUP9903827A2 (hu) 2000-03-28
KR19990082275A (ko) 1999-11-25
CN1377820A (zh) 2002-11-06
CN1432526A (zh) 2003-07-30
CN1116215C (zh) 2003-07-30
TW368524B (en) 1999-09-01
CN1173870C (zh) 2004-11-03
EP0893386A4 (en) 2000-03-08
HUP9903827A3 (en) 2000-05-29
EP0893386B1 (en) 2003-04-02
HU222258B1 (hu) 2003-05-28
DE69720434T2 (de) 2004-05-19
CA2244858A1 (en) 1998-06-11
US6276624B1 (en) 2001-08-21
DE69720434D1 (de) 2003-05-08
JPH10167564A (ja) 1998-06-23
DE69726202D1 (de) 2003-12-18
EP0893386A1 (en) 1999-01-27
CN1214663A (zh) 1999-04-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7942359B2 (en) Carbon fiber package and process for producing the same
JP5148734B2 (ja) 連続繊維束のガイド装置を備えた連続繊維束巻取機と同機によるボビンの製造方法、及び同製造方法により得られる炭素繊維ボビン
US5499776A (en) Package of tape type non-twisted carbon fiber bundle
JP2909294B2 (ja) ガラスヤーンの製造方法
WO1998024721A1 (en) Carbon fiber package and carbon fiber package body
JP3656871B2 (ja) 炭素繊維パッケージおよびその製造方法
JP6728889B2 (ja) 筒体の製造装置およびその製造方法
JP3941672B2 (ja) 繊維束巻取装置
JP2001348166A (ja) 巻取り機用ガイド装置と巻取り機
US5222676A (en) Process for the production of a yarn package
JP4216417B2 (ja) 光ファイバケーブル用スペーサの巻き取り方法
JPH07257818A (ja) ロービングパッケージ
JP2003040640A (ja) ガラスロービング
JP2004155590A (ja) 巻取機用綾振りガイド装置
JP2021172503A (ja) 繊維パッケージ
TW467865B (en) Forming packages, forming tubes and fiber cakes for glass fibers
JPS6160570A (ja) 炭素繊維パッケ−ジ
JP2007320699A (ja) 扁平糸条パッケージの製造方法および製造装置
HK1164249B (en) Precision wind synthetic elastomeric fiber and method for same
HK1164249A1 (en) Precision wind synthetic elastomeric fiber and method for same
JPS6246427B2 (ja)

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 97193338.3

Country of ref document: CN

AK Designated states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): CA CN HU KR SG US

AL Designated countries for regional patents

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2244858

Country of ref document: CA

Ref document number: 2244858

Country of ref document: CA

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 1019980706004

Country of ref document: KR

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 1997946106

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 09117495

Country of ref document: US

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application
WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 1997946106

Country of ref document: EP

WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 1019980706004

Country of ref document: KR

WWG Wipo information: grant in national office

Ref document number: 1997946106

Country of ref document: EP

WWW Wipo information: withdrawn in national office

Ref document number: 1019980706004

Country of ref document: KR