WO2024080268A1 - シートパッド - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a seat pad, and more specifically to a seat pad that is equipped with polyurethane foam that has a small deflection coefficient and a large displacement rate.
- automobile seats are classified into two types: one in which the seat cushion (seating surface) and the seat back (back surface) are separate, and one in which the two are integrated.
- automobile seats are generally (a) a seat pad for receiving the weight of an occupant when the occupant is seated; (b) a frame for supporting a seat pad; (c) A trim cover that covers the outer surface of the seat pad.
- the seat pad is generally made of polyurethane foam.
- the seat pad When an occupant sits on an automobile seat equipped with a seat pad, the seat pad is compressed in the direction of the load in proportion to the magnitude of the load applied to the seat pad.
- the magnitude of the load applied to the seat pad varies depending on the shape of the automobile seat, the inclination of the seat back, the part of the human body that comes into contact with the automobile seat, the posture of the occupant, the unevenness of the road surface on which the automobile is traveling, etc. Therefore, if the deflection coefficient or amount of deflection (or displacement rate) of the seat pad is inappropriate, the seat may become uncomfortable to sit on.
- Patent Document 1 states: (a) 60 parts by mass of polyol A obtained by reacting a compound (initiator 1) having a hydroxyl value of 168 mgKOH/g obtained by adding propylene oxide to glycerin with an ethylene oxide/propylene oxide mixture containing 8% by mass of ethylene oxide; (b) 40 parts by mass of polyol K in which polymer particles are dispersed in polyol G5 obtained by reacting initiator 1 with propylene oxide; (c) TDI-80 (NOC content: 44.8% by mass): an amount equivalent to an isocyanate index of 105.
- the seat pad is disclosed to be made of a cushion body and a low-breathability foam that is integrally provided on the bottom surface of the cushion body.
- the document describes that vibrations that deteriorate riding comfort can be absorbed by providing a low-breathability foam integrally with the bottom surface of the cushion body.
- Patent Document 4 discloses a deformation analysis method for simulating the nonlinear viscoelastic behavior of a compressible material having nonlinear viscoelastic behavior, although this is not a seat pad.
- the document describes that by using a model that has, in parallel, a linear viscoelastic part based on a generalized Maxwell model and a compressible elastic-plastic part having a yield condition equation dependent on hydrostatic stress, it is possible to analyze with high accuracy the damping behavior of urethane foam when it is slowly compressed.
- Patent Document 5 A three-dimensional net material is placed in a mold, and polyurethane is foamed in the mold to form a seat back portion in which the three-dimensional net material is incorporated into a polyurethane foam cushion material; (b) An automobile seat is disclosed which is obtained by fixing a net material protruding from both sides of a seat back portion to a frame while applying tension to the net material.
- a seat back portion can be obtained in which a three-dimensional net material is integrally incorporated into a cushion material made of polyurethane foam; and (B) It is described that the portion of the net material impregnated with polyurethane has high surface rigidity, and therefore can attenuate impact when an impact is applied from behind the occupant.
- the hardness and elasticity of the seat pad affect the comfort when seated.
- the displacement rate it is preferable for the displacement rate to be large.
- seat pads proposed to date that combine a small deflection coefficient and a large displacement rate.
- the problem that this invention aims to solve is to provide a seat pad made of polyurethane foam that has a small deflection coefficient and a large displacement rate.
- the seat pad according to the present invention comprises: Equipped with polyurethane foam,
- the polyurethane foam is
- the deflection coefficient is 2.8 or less
- the displacement rate represented by the following formula (1) is 30% or more.
- Displacement rate t 1 ⁇ 100/t 0 (1) however, t0 is the thickness of a flat sample cut out from the polyurethane foam, t1 is the maximum value of the displacement (sinking amount) of the iron grinding plate when the damping characteristics are measured in accordance with JASO B408 using the flat plate sample.
- the polyurethane foam is obtained by reacting a raw material mixture containing a polyol component and a polyisocyanate component,
- the polyol component is (a) the EO content is 50 mol% or more, (b) the number of functional groups is 2.0 or more and 3.0 or less, (c) One or more polyether polyols A having a weight average molecular weight of more than 3,500.
- the polyisocyanate component preferably contains carbodiimide-modified MDI.
- polyurethane foam When manufacturing polyurethane foam, using a raw material mixture containing polyether polyol A that satisfies certain conditions and carbodiimide-modified MDI, polyurethane foam with a deflection coefficient of 2.8 or less and a displacement rate of 30% or more can be obtained.
- the reason why the deflection coefficient is 2.8 or less is believed to be that the use of polyether polyol A with a high EO content results in a relatively small number of side chains in the polymer chain, resulting in less entanglement between the polymer chains, and therefore the molecular chains become more flexible, imparting elasticity to the polyurethane foam.
- the reason why the displacement rate is 30% or more is believed to be because polyether polyol A having a large weight average molecular weight is used.
- FIG. 1 is a schematic diagram of a damping test machine.
- FS curves of the polyurethane foams obtained in Examples 1 to 4 and Comparative Examples 1 and 2. 1 shows the results of a damping test of the polyurethane foams (thickness: 100 mm) obtained in Examples 1 to 4 and Comparative Examples 1 and 2.
- 1 shows the results of a damping test of the polyurethane foams (thickness: 50 mm) obtained in Examples 1 to 4 and Comparative Examples 1 and 2.
- the seat pad according to the present invention is made of a polyurethane foam obtained by reacting a raw material mixture containing a polyol component and a polyisocyanate component.
- the raw material mixture usually further contains a crosslinking agent, a foaming agent, and a catalyst.
- the polyurethane foam constituting the seat pad is obtained by foaming and reacting a mixture of raw materials that meets certain conditions. The details of the method for producing the polyurethane foam will be described later.
- the polyurethane foam of the present invention uses polyether polyol A with a high EO content as one of the raw materials.
- polyether polyol A with a high EO content is used, the deflection coefficient of the polyurethane foam becomes relatively small. This is thought to be because the number of side chains contained in the polymer chain becomes relatively small, resulting in less entanglement between the polymer chains, and because this makes it easier for the molecular chains to stretch and contract, imparting elasticity to the polyurethane foam.
- the smaller the deflection coefficient the greater the deflection in the high load range, resulting in a greater cushioning feel.
- the flexure coefficient of the polyurethane foam In order to enhance the cushioning feeling, the flexure coefficient of the polyurethane foam must be 2.8 or less. When the manufacturing conditions are optimized, the flexure coefficient becomes 2.7 or less, 2.6 or less, or 2.5 or less. On the other hand, if the deflection coefficient is too small, the amount of deflection becomes too large, which may result in a strong feeling of bottoming out. Therefore, the deflection coefficient is preferably 2.0 or more. The deflection coefficient is more preferably 2.1 or more, or more preferably 2.2 or more.
- the displacement rate depends on the thickness t0 of the flat plate sample.
- the displacement rate In general, the greater the displacement rate, the greater the cushioning effect when sitting. To achieve this effect, the displacement rate must be 30% or more.
- the displacement rate is preferably 35% or more, 40% or more, 45% or more, 50% or more, or 55% or more.
- the polyurethane foam that makes up the seat pad is (a) preparing a raw material mixture containing a polyol component and a polyisocyanate component; (b) It is obtained by reacting a mixture of raw materials.
- the raw material mixture typically further includes a crosslinking agent, a blowing agent, and a catalyst.
- the polyol component is one of the main raw materials of polyurethane foam.
- the polyol component is (a) the EO content is 50 mol% or more, (b) the number of functional groups is 2.0 or more and 3.0 or less, (c) Contains polyether polyol A having a weight average molecular weight of more than 3,500.
- the polyol component may contain one type of polyether polyol A that satisfies these conditions, or may contain two or more types of polyether polyol A that satisfy these conditions.
- the polyol component is (a) the EO content is 30 mol% or less, (b) It may further contain a polyether polyol B having a functionality of 2.0 or more.
- the polyol component may contain one type of polyether polyol B that satisfies these conditions, or may contain two or more types of polyether polyol B that satisfy these conditions.
- polyether polyol A [A. 1. EO content]
- the "EO content (mol %)" of polyether polyol A refers to the ratio of the number of moles of ethylene oxide (EO) units to the total number of moles of alkylene oxide units contained in polyether polyol A.
- the polyether polyol A may contain an alkylene oxide unit other than the EO unit. In this case, the type of the alkylene oxide unit other than the EO unit is not particularly limited, but a propylene oxide (PO) unit is preferred.
- the EO content of polyether polyol A mainly affects the flexibility coefficient. In general, the higher the EO content of polyether polyol A, the smaller the flexibility coefficient. This is thought to be because, as the EO content increases, the number of side chains ( -CH3 ) contained in the polymer chain relatively decreases, resulting in less entanglement between the polymer chains, and because this makes the molecular chains more flexible, imparting elasticity to the polyurethane foam.
- the EO content of the polyether polyol A is preferably 50.0 mol% or more.
- the EO content is more preferably 60.0 mol% or more, 70.0 mol% or more, 80.0 mol% or more, or 90.0 mol% or more.
- the EO content of the polyether polyol A may be 100.0 mol%.
- the number of functional groups of the polyether polyol A affects the deflection coefficient. In general, the greater the number of functional groups of the polyether polyol A, the higher the rigidity of the polyurethane foam and the smaller the compression set. For this reason, the number of functional groups of the polyether polyol A is preferably 2.0 or more, more preferably 2.1 or more, or even more preferably 2.2 or more.
- the number of functional groups in polyether polyol A is preferably 3.0 or less.
- the number of functional groups is more preferably 2.9 or less, or 2.8 or less.
- the weight average molecular weight of the polyether polyol A As the weight average molecular weight of the polyether polyol A increases, the hardness of the polyurethane foam decreases and the foam becomes more flexible. To obtain such an effect, the weight average molecular weight of the polyether polyol A is preferably more than 3,500. The average molecular weight is more preferably 4,000 or more, or 5,000 or more.
- the weight average molecular weight of polyether polyol A is preferably 12,000 or less.
- the weight average molecular weight is more preferably 10,000 or less, or 8,000 or less.
- the hydroxyl value of the polyether polyol A is preferably 70 mgKOH/g or less.
- the hydroxyl value is more preferably 60 mgKOH/g or less, or 55 mgKOH/g or less.
- the hydroxyl value is preferably 10 mgKOH/g or more.
- the hydroxyl value is more preferably 15 mgKOH/g or more, or 20 mgKOH/g or more.
- polyether polyol B [B. 1. EO content]
- the "EO content (mol %)" of polyether polyol B refers to the ratio of the number of moles of ethylene oxide (EO) units to the total number of moles of alkylene oxide units contained in polyether polyol B.
- the polyether polyol B may contain an alkylene oxide unit other than the EO unit. In this case, the type of the alkylene oxide unit other than the EO unit is not particularly limited, but a propylene oxide (PO) unit is preferred.
- the EO content of polyether polyol B is preferably 30 mol% or less.
- the EO content is more preferably 20 mol% or less, 10 mol% or less, or 5 mol% or less.
- the EO content may be zero.
- the number of functional groups of the polyether polyol B may be 2.0 or more. However, if the number of functional groups of the polyether polyol B is too large, the elongation of the polyurethane foam may decrease. Therefore, the number of functional groups is preferably 4.0 or less. The number of functional groups is more preferably 3.8 or less. or less, or 3.6 or less.
- the weight average molecular weight of the polyether polyol B is not particularly limited, and an optimal value can be selected depending on the purpose. In general, if the weight average molecular weight of the polyether polyol B is too small, the polyurethane foam may be deteriorated. Therefore, the weight average molecular weight is preferably 1,000 or more. The weight average molecular weight is more preferably 2,000 or more, or more preferably 3,000 or more.
- the weight average molecular weight of polyether polyol B is preferably 12,000 or less.
- the weight average molecular weight is more preferably 10,000 or less, or 8,000 or less.
- the polyisocyanate component is another of the main raw materials of polyurethane foam.
- the polyisocyanate component contains at least carbodiimide-modified MDI.
- the polyisocyanate component may contain only carbodiimide-modified MDI, or may further contain a polyisocyanate other than the carbodiimide-modified MDI (hereinafter, this may also be referred to as "polyisocyanate B").
- MDI diphenylmethane diisocyanate
- the polyurethane foam has high elasticity and exhibits a large amount of deflection under high load.
- polyisocyanate B In the present invention, the type of polyisocyanate B is not particularly limited, and an optimum one can be selected depending on the purpose. Specific examples of the polyisocyanate B include difunctional aromatic isocyanates, difunctional alicyclic isocyanates, difunctional aliphatic isocyanates, and isocyanates having a functionality of more than 2.
- the raw material mixture may contain any one of these polyisocyanates B, or may contain two or more of them.
- bifunctional aromatic isocyanates include: 2,4-tolylene diisocyanate, 2,6-tolylene diisocyanate, m-phenylene diisocyanate, p-phenylene diisocyanate, 4,4'-diphenylmethane diisocyanate (4,4'-MDI), 2,4'-diphenylmethane diisocyanate (2,4'-MDI), 2,2'-diphenylmethane diisocyanate (2,2'-MDI), Xylylene diisocyanate, 3,3'-dimethyl-4,4'-biphenylene diisonate, 3,3'-dimethoxy-4,4'-biphenylene diisocyanate, etc., and mixtures of these may also be used.
- bifunctional alicyclic isocyanate examples include Cyclohexane-1,4-diisocyanate, isophorone diisocyanate, dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate, Methylcyclohexane diisocyanate.
- bifunctional aliphatic isocyanates include: Butane-1,4-diisocyanate, hexamethylene diisocyanate, Examples of the isocyanate include isopropylene diisocyanate, methylene diisocyanate, lysine isocyanate, etc. Examples of the di- or higher functional isocyanate include polymeric MDI and tri- or higher functional isocyanate.
- isocyanates having a functionality of more than two include: 1-methylbenzene-2,4,6-triisocyanate, 1,3,5-trimethylbenzene-2,4,6-triisocyanate, Biphenyl-2,4,4'-triisocyanate, diphenylmethane-2,4,4'-triisocyanate, methyldiphenylmethane-4,6,4'-triisocyanate, 4,4'-dimethyldiphenylmethane-2,2',5,5'tetraisocyanate, Triphenylmethane-4,4',4"-triisocyanate, and so on.
- NCO group content (NCO%) refers to the ratio of the mass of NCO groups to the total mass of the polyisocyanate component.
- the NCO % of the polyisocyanate component is preferably less than 35%, more preferably less than 30%, and even more preferably 29.5% or less.
- the raw material mixture may contain a crosslinking agent.
- the crosslinking agent is preferably a compound having at least three functional groups and containing a functional group having an active hydrogen atom (e.g., a hydroxyl group, an amino group, etc.).
- the crosslinking agent may be composed only of a compound having three or more functional groups, or may further contain a compound having two functional groups in addition to a compound having three or more functional groups.
- the number of functional groups of the crosslinking agent affects the compression set.
- the number of functional groups of the crosslinking agent is preferably 3 or more.
- the number of functional groups of the crosslinking agent is preferably 6 or less.
- the molecular weight of the crosslinking agent is not particularly limited, and an optimal value can be selected depending on the purpose.
- the molecular weight of the crosslinking agent is preferably 1000 or less, 700 or less, or 500 or less.
- the molecular weight of the crosslinking agent is preferably 60 or more, 90 or more, or 120 or more.
- crosslinking agents examples include glycerin, diethanolamine (DEA), and polyfunctional polyols.
- the raw material mixture may contain any one of these crosslinking agents, or may contain two or more of them.
- Foaming agent refers to an additive for generating bubbles in the raw material mixture during the process in which the liquid raw material mixture is resinified.
- the blowing agent is (a) a physical blowing agent that generates gas upon pressure reduction or heating; or (b) It may be either a chemical foaming agent that generates gas by thermal decomposition or chemical reaction.
- Examples of physical foaming agents include: (a) Hydrocarbons such as cyclopentane, isopentane, and normal pentane; (b) halogen-based compounds such as methylene chloride, trichlorofluoromethane, dichlorodifluoromethane, nonafluorobutyl methyl ether, pentafluoroethyl methyl ether, and pentafluoroisopropyl methyl ether; and so on.
- Hydrocarbons such as cyclopentane, isopentane, and normal pentane
- halogen-based compounds such as methylene chloride, trichlorofluoromethane, dichlorodifluoromethane, nonafluorobutyl methyl ether, pentafluoroethyl methyl ether, and pentafluoroisopropyl methyl ether; and so on.
- Examples of chemical foaming agents include: (a) water, which reacts with isocyanate groups to generate CO2 ; (b) Azodicarbonamide, which generates nitrogen, carbon monoxide, carbon dioxide, or ammonia gas upon thermal decomposition.
- the raw material mixture may contain any one of these blowing agents, or may contain two or more of them.
- the foaming agent is preferably water.
- CO2 gas generated by the reaction of water with isocyanate groups promotes foaming.
- the reaction heat between water and isocyanate groups promotes the curing of the resin.
- Catalyst refers to a catalyst that has a strong effect of promoting the resinification reaction and/or a catalyst that has a strong effect of promoting the foaming reaction.
- a chemical foaming agent water
- catalysts examples include amine catalysts and metal catalysts.
- Amine catalysts are catalysts that have a large effect of promoting both the resinification reaction and the foaming reaction.
- Metal catalysts are catalysts that have a large effect of promoting the resinification reaction.
- the raw material mixture may contain one of these catalysts, or may contain two or more types.
- Examples of the amine catalyst include: N,N-dimethylcyclohexylamine, N,N-dimethylbenzylamine, N,N-dimethylaminoethanol, Examples thereof include N,N',N'-trimethylaminoethylpiperazine and triethylenediamine.
- metal catalysts examples include: (a) tin catalysts such as stannous octoate and dibutyltin dilaurate; (b) mercury catalysts, such as phenylmercury propionate; (c) Lead catalysts such as lead octenate.
- the raw material mixture may further contain one or more of the following auxiliary materials in addition to the above-mentioned main raw materials.
- auxiliary materials include the following:
- foam stabilizer refers to an additive that has the effect of making the size and distribution of bubbles uniform. Adding a foam stabilizer to the raw material mixture makes it possible to obtain polyurethane foam with uniform bubble size and distribution.
- foam stabilizers include silicone-based foam stabilizers, fluorine-containing compound-based foam stabilizers, and known surfactants.
- Flame retardant means an additive that has the effect of making polyurethane foam flame retardant.
- the flame retardant include a halogen-based flame retardant, a phosphorus-based flame retardant, a metal hydroxide-based flame retardant, and an antimony-based flame retardant.
- the "amount of polyether polyol A blended (parts by mass)" refers to the total mass of polyether polyol A in the polyol component when the total mass of the polyol component is taken as 100.
- the amount of polyether polyol A is preferably 50 parts by mass or more. More preferably, the amount is 60 parts by mass or more, or 70 parts by mass or more.
- the amount of polyether polyol A may be 100 parts by mass. However, if the amount of polyether polyol A is excessive, the moldability of the foam may decrease. Therefore, the amount of polyether polyol A is preferably 90 parts by mass or less.
- the “content (mass %) of carbodiimide-modified MDI” refers to the ratio of the mass of the carbodiimide-modified MDI to the total mass of the polyisocyanate component.
- the content of carbodiimide-modified MDI is preferably 50% by mass or more. More preferably, the content is 60% by mass or more, or 70% by mass or more.
- the content of the carbodiimide-modified MDI may be 100% by mass, but is preferably 90% by mass or less, or 80% by mass or less.
- the NCO content of the carbodiimide-modified MDI is preferably 40% or less, 35% or less, or 32% or less, particularly preferably 30% or less, and more preferably 15% or more, 20% or more, 25% or more, or 27% or more.
- the “amount of crosslinking agent (parts by mass)” refers to the mass of the crosslinking agent when the total mass of the polyol components is taken as 100.
- the amount of crosslinking agent used is preferably greater than 0 parts by mass.
- the amount is more preferably 1 part by mass or more, or 2 parts by mass or more.
- the amount of crosslinking agent is preferably 10 parts by mass or less.
- the amount is more preferably 8 parts by mass or less, or 6 parts by mass or less.
- the "amount (parts by mass) of polyether polyol B” refers to the mass of polyether polyol B in the polyol component when the total mass of the polyol component is taken as 100.
- the amount of polyether polyol B is preferably less than 50 parts by mass.
- the amount is more preferably 40 parts by mass or less, or 30 parts by mass or less.
- isocyanate index refers to the ratio of the equivalent weight of isocyanate groups of the polyisocyanate in the raw material mixture to the equivalent weight of active hydrogen groups in the raw material mixture, multiplied by 100.
- the isocyanate index is not particularly limited, and an optimal value can be selected depending on the purpose.
- the larger the isocyanate index the smaller the compression set.
- the isocyanate index is preferably 90 or more.
- the isocyanate index is more preferably 95 or more.
- the isocyanate index is preferably 115 or less.
- the blending amount of the auxiliary raw material is not particularly limited, and the optimal content can be selected depending on the purpose.
- slab foaming is a method in which a composition for producing polyurethane foam (raw materials for polyurethane foam) is mixed and discharged onto a belt conveyer, and foamed under atmospheric pressure and at room temperature.
- mold foaming is a method in which raw materials for producing polyurethane foam (raw materials for polyurethane foam) are mixed and injected into the cavity of a mold (metal mold) and foamed to the shape of the cavity. Mold foaming is preferable because it can produce polyurethane foam having a shape similar to that of the seat pad. In the case of molding, it is preferable to use a polyisocyanate with a low viscosity, and for example, a prepolymer type polyisocyanate is not preferable.
- the reason why the deflection coefficient is 2.8 or less is believed to be that the use of polyether polyol A with a high EO content results in a relatively small number of side chains in the polymer chain, resulting in less entanglement between the polymer chains, and therefore the molecular chains become more flexible, imparting elasticity to the polyurethane foam.
- the reason why the displacement rate is 30% or more is believed to be because polyether polyol A having a large weight average molecular weight is used.
- Examples 1 to 4, Comparative Examples 1 and 2 Preparation of Samples A polyether polyol, a crosslinking agent, a foaming agent, a catalyst, and a foam stabilizer were mixed in a predetermined ratio to obtain a mixed liquid (hereinafter, also referred to as "component A”). Also, polymeric MDI, MDI containing carbodiimide-modified MDI (NCO content: 29%, carbodiimide-modified MDI content: 75% by mass), and MDI prepolymer (NCO content: 28.5%) were blended in a predetermined ratio to obtain a mixed liquid (hereinafter also referred to as "component B"). Furthermore, component A and component B were mixed so that the isocyanate index was a predetermined value, to obtain a raw material mixture. Table 1 shows the compositions of components A and B.
- Example 1 is an example in which only polyether polyol 2 (molecular weight: 4000, number of functional groups: 2, EO content: 80 mol %) was used as polyether polyol A.
- the polyether polyol A was: (a) polyether polyol 2 (molecular weight: 4000, number of functional groups: 2, EO content: 80 mol%), (b) This is an example using a mixture with polyether polyol 3 (molecular weight: 5000, number of functional groups: 3, EO content: 80 mol %).
- Example 4 is an example in which only Polyether polyol 3 was used as Polyether polyol A.
- the resulting mixture of raw materials was poured into a 400 mm x 400 mm x 100 mm mold, and foamed and cured at a mold temperature of approximately 60°C.
- the curing time was 5 minutes.
- Test Method 2.1 Core Density The skin layer was removed from the resulting foam to prepare a sample for measuring the core density. The core density of the resulting sample was measured in accordance with JIS K 7222.
- the deflection coefficient was measured in accordance with JIS K 6400-2 Method E. The deflection coefficient was calculated by dividing the 65% compression load by the 25% compression load.
- FIG. 1 A schematic diagram of the damping test machine is shown in Figure 1. An iron grinding plate with a mass of 50 kg was placed 20 mm above the sample. The iron grinding plate was allowed to fall freely from that position toward the sample. The vibration characteristics of the sample were evaluated from the displacement of the iron grinding plate after the drop and the time until the vibration stopped.
- the seat pad of the present invention can be used as a seat pad for automobiles, aircraft, and railway vehicles, as well as sofas, mattresses, and the cushioning materials for these.
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Abstract
Description
また、自動車用シートは、一般に、
(a)乗員が着座したときに、乗員の荷重を受け止めるためのシートパッドと、
(b)シートパッドを支持するためのフレームと、
(c)シートパッドの外表面を覆うトリムカバーと
を備えている。
シートパッドには、一般に、ポリウレタンフォームが用いられる。
例えば、特許文献1には、
(a)グリセリンにプロピレンオキシドを付加させた水酸基価168mgKOH/gの化合物(開始剤1)に、エチレンオキシド8質量%含むエチレンオキシド/プロピレンオキシド混合物を反応させることにより得られるポリオールA:60質量部と、
(b)開始剤1にプロピレンオキシドを反応させることにより得られるポリオールG5中に、ポリマー粒子が分散しているポリオールK:40質量部と、
(c)TDI-80(NOC含有量:44.8質量%):イソシアネートインデックスで105に相当する量と
を含む原料を反応させることにより得られる自動車シート用軟質ポリウレタンフォームが開示されている。
(A)このような方法により、X値(=荷重883N時の静バネ定数/荷重98N時の静バネ定数)が2.94である軟質ポリウレタンフォームが得られる点、及び、
(B)このような軟質ポリウレタンフォームを自動車用シートに適用すると、座り込んだ後の底付き感が解消される点
が記載されている。
着座部を構成するクッション本体と、
クッション本体の底面に一体的に設けられる低通気性フォームと
からなるシートパッドが開示されている。
同文献には、クッション本体の底面に低通気性フォームを一体的に設けると、乗り心地を悪化させる振動を吸収できる点が記載されている。
(a)数平均分子量7000、平均官能基数3、水酸基価26mgKOH/gであるポリエーテルポリオール:90重量部と、
(b)数平均分子量5000、平均官能基数3、水酸基価25mgKOH/g、固形分30%であるポリマーポリオール:10重量部と、
(c)粘度7280mPa・s(25℃)、表面張力20.08mN/m(25℃)である直鎖状シリコーン系整泡剤:0.5重量部と、
(d)TDI(80重量%)とMDI(20重量%)の混合物(NCO=44.8%):イソシアネートインデックスで100に相当する量と
を含む原料を反応させることにより得られるポリウレタンフォームが開示されている。
同文献には、このような方法により、従来よりも厚みを薄くしても底突きを生じ難く、かつ通気性が大きいポリウレタンフォームを得ることができる点が記載されている。
同文献には、一般化Maxwellモデルによる線形粘弾性部分と、静水応力に依存した降伏条件式を有する圧縮性弾塑性部分とを並列に備えたモデルを使用すると、ウレタンフォームがゆっくりと押されたときの減衰挙動を高精度で解析できる点が記載されている。
(a)三次元構造のネット材を金型内に配置し、金型内においてポリウレタンを発泡させることにより、ポリウレタンフォーム製のクッション材に三次元構造のネット材が組み込まれたシートバック部を成形し、
(b)シートバック部の両側部に突出しているネット材に張力を付与した状態で、ネット材をフレームに固定する
ことにより得られる自動車用シートが開示されている。
(A)このような方法により、ポリウレタンフォームからなるクッション材に三次元構造のネット材が一体的に組み込まれたシートバック部が得られる点、及び、
(B)ネット材にポリウレタンが含浸している部分は面剛性が高いので、乗員の後方から衝撃が加えられたときに、衝撃を減衰させることができる点
が記載されている。
ポリウレタンフォームを備え、
前記ポリウレタンフォームは、
たわみ係数が2.8以下であり、
次の式(1)で表される変位率が30%以上である。
但し、
t0は、前記ポリウレタンフォームから切り出された平板状試料の厚み、
t1は、前記平板状試料を用いて、JASO B408に準拠して減衰特性を測定したときの鉄研盤の変位量(沈み込み量)の最大値。
前記ポリオール成分は、
(a)EO含有率が50mol%以上であり、
(b)官能基数が2.0以上3.0以下であり、
(c)重量平均分子量が3500超である
1種又は2種以上のポリエーテルポリオールAを含み
前記ポリイソシアネート成分は、カルボジイミド変性MDIを含む
ものが好ましい。
変位率が30%以上となるのは、重量平均分子量が大きいポリエーテルポリオールAを用いているためと考えられる。
[1. シートパッド]
本発明に係るシートパッドは、ポリオール成分と、ポリイソシアネート成分とを含む原料混合物を反応させることにより得られたポリウレタンフォームからなる。原料混合物は、通常、架橋剤と、発泡剤と、触媒とをさらに含む。
シートパッドを構成するポリウレタンフォームは、所定の条件を満たす原料混合物を発泡及び反応させることにより得られる。ポリウレタンフォームの製造方法の詳細については、後述する。
[1.2.1. たわみ係数]
「たわみ係数」とは、JIS K 6400-2:2012に準拠して測定される値をいう。具体的には、「たわみ係数」とは、75%の予備圧縮の後、一定の速度で75%まで圧縮した時の、65%圧縮での力(F65%)を25%圧縮での力(F25%)で除した値(=F65%/F25%)をいう。
一方、たわみ係数が小さくなりすぎると、たわみ量が大きくなりすぎ、底付き感が大きくなる場合がある。従って、たわみ係数は、2.0以上が好ましい。たわみ係数は、さらに好ましくは、2.1以上、あるいは、2.2以上である。
「変位率」とは、次の式(1)で表される値をいう。
変位率=t1×100/t0 …(1)
但し、
t0は、前記ポリウレタンフォームから切り出された平板状試料の厚み、
t1は、前記平板状試料を用いて、JASO B408に準拠して減衰特性を測定したときの鉄研盤の変位量(沈み込み量)の最大値。
同様に、本発明に係るポリウレタンフォームにおいて、製造条件を最適化すると、t0=100mmであるときの変位率は、50%以上となる。製造条件をさらに最適化すると、t0=100mmであるときの変位率は、55%以上となる。
シートパッドを構成するポリウレタンフォームは、
(a)ポリオール成分と、ポリイソシアネート成分とを含む原料混合物を調製し、
(b)原料混合物を反応させる
ことにより得られる。
原料混合物は、通常、架橋剤と、発泡剤と、触媒とをさらに含む。
[2.1.1. ポリオール成分]
ポリオール成分は、ポリウレタンフォームの主原料の1つである。
本発明において、ポリオール成分は、
(a)EO含有率が50mol%以上であり、
(b)官能基数が2.0以上3.0以下であり、
(c)重量平均分子量が3500超である
ポリエーテルポリオールAを含む。
(a)EO含有率が30mol%以下であり、
(b)官能基数が2.0以上である
ポリエーテルポリオールBをさらに含むものでも良い。
[A.1. EO含有率]
ポリエーテルポリオールAの「EO含有率(mol%)」とは、ポリエーテルポリオールAに含まれるアルキレンオキサイド単位の総モル数に対する、エチレンオキサイド(EO)単位のモル数の割合をいう。
ポリエーテルポリオールAは、EO単位以外のアルキレンオキサイド単位を含むものでも良い。この場合、EO単位以外のアルキレンオキサイド単位の種類は特に限定されないが、プロピレンオキサイド(PO)単位が好ましい。
このような効果を得るためには、ポリエーテルポリオールAのEO含有率は、50.0mol%以上が好ましい。EO含有率は、さらに好ましくは、60.0mol%以上、70.0mol%以上、80.0mol%以上、あるいは、90.0mol%以上である。ポリエーテルポリオールAのEO含有率は、100.0mol%でも良い。
ポリエーテルポリオールAの官能基数は、たわみ係数に影響を与える。一般に、ポリエーテルポリオールAの官能基数が大きくなるほど、ポリウレタンフォームの剛性が高くなり、圧縮残留歪みが小さくなる。このような効果を得るためには、ポリエーテルポリオールAの官能基数は、2.0以上が好ましい。官能基数は、さらに好ましくは、2.1以上、あるいは、2.2以上である。
ポリエーテルポリオールAの重量平均分子量が大きくなるほど、ポリウレタンフォームの硬度が低下し、たわみやすくなる。このような効果を得るためには、ポリエーテルポリオールAの重量平均分子量は、3500超が好ましい。重量平均分子量は、さらに好ましくは、4000以上、あるいは、5000以上である。
ポリエーテルポリオールAの水酸基価が大きくなりすぎると、シートパッドとしたときの座り心地が悪くなる場合がある。従って、水酸基価は、70mgKOH/g以下が好ましい。水酸基価は、さらに好ましくは、60mgKOH/g以下、あるいは、55mgKOH/g以下である。
一方、ポリエーテルポリオールAの水酸基価が小さくなりすぎると、ポリウレタンフォームが硬くなりすぎ、シートパッドとして用いたときに、良好な座り心地を保つことができなくなる場合がある。従って、水酸基価は、10mgKOH/g以上が好ましい。水酸基価は、さらに好ましくは、15mgKOH/g以上、あるいは、20mgKOH/g以上である。
[B.1. EO含有率]
ポリエーテルポリオールBの「EO含有率(mol%)」とは、ポリエーテルポリオールBに含まれるアルキレンオキサイド単位の総モル数に対する、エチレンオキサイド(EO)単位のモル数の割合をいう。
ポリエーテルポリオールBは、EO単位以外のアルキレンオキサイド単位を含むものでも良い。この場合、EO単位以外のアルキレンオキサイド単位の種類は特に限定されないが、プロピレンオキサイド(PO)単位が好ましい。
ポリエーテルポリオールBの官能基数は、2.0以上であれば良い。
但し、ポリエーテルポリオールBの官能基数が大きくなりすぎると、ポリウレタンフォームの伸びが低下する場合がある。従って、官能基数は、4.0以下が好ましい。官能基数は、さらに好ましくは、3.8以下、あるいは、3.6以下である。
ポリエーテルポリオールBの重量平均分子量は、特に限定されるものではなく、目的に応じて最適な値を選択することができる。一般に、ポリエーテルポリオールBの重量平均分子量が小さくなりすぎると、ポリウレタンフォームの伸び率や柔軟性を損ねるおそれがある。従って、重量平均分子量は、1000以上が好ましい。重量平均分子量は、さらに好ましくは、2000以上、あるいは、3000以上である。
ポリイソシアネート成分は、ポリウレタンフォームの主原料の他の1つである。
本発明において、ポリイソシアネート成分は、少なくともカルボジイミド変性MDIを含む。ポリイソシアネート成分は、カルボジイミド変性MDIのみを含むものでも良く、あるいは、カルボジイミド変性MDI以外のポリイソシアネート(以下、これを「ポリイソシアネートB」ともいう)をさらに含むものでも良い。
カルボジイミド(-N=C=N-)変性MDIは、触媒存在下において、ジフェニルメタンジイソシアネート(MDI)の-NCO基間のCO2発生を伴う縮合により生成されたものからなる。
ポリイソシアネート成分として、カルボジイミド変性MDIを用いると、ポリウレタンフォームの弾性が高くなり、高荷重域でのたわみ量が大きくなる。
本発明において、ポリイソシアネートBの種類は、特に限定されるものではなく、目的に応じて最適なものを選択することができる。
ポリイソシアネートBとしては、具体的には、2官能の芳香族系イソシアネート、2官能の脂環式イソシアネート、2官能の脂肪族イソシアネート、官能基数が2を超えるイソシアネートなどがある。原料混合物は、これらのいずれか1種のポリイソシアネートBを含むものでも良く、あるいは、2種以上を含むものでも良い。
2,4-トリレンジイソシアネート、2,6-トリレンジイソシアネート、
m-フェニレンジイソシネート、p-フェニレンジイソシアネート、
4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネート(4,4'-MDI)、
2,4'-ジフェニルメタンジイソシアネート(2,4'-MDI)、
2,2'-ジフェニルメタンジイソシアネート(2,2'-MDI)、
キシリレンジイソシアネート、
3,3'-ジメチル-4,4'-ビフェニレンジイソネート、
3,3'-ジメトキシ-4,4'-ビフェニレンジイソシアネートなどがあり、これらの混合物であっても良い。
シクロヘキサン-1,4-ジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、
ジシクロヘキシルメタン-4,4'-ジイソシアネート、
メチルシクロヘキサンジイソシアネートなどがある。
ブタン-1,4-ジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、
イソプロピレンジイソシアネート、メチレンジイソシアネート、リジンイソシアネート
などがある。2官能以上のイソシアネートとしては、ポリメリックMDI、3官能以上のイソシアネートなどがある。
1-メチルベンゾール-2,4,6-トリイソシアネート、
1,3,5-トリメチルベンゾール-2,4,6-トリイソシアネート、
ビフェニル-2,4,4'-トリイソシアネート、
ジフェニルメタン-2,4,4'-トリイソシアネート、
メチルジフェニルメタン-4,6,4'-トリイソシアネート、
4,4'-ジメチルジフェニルメタン-2,2',5,5'テトライソシアネート、
トリフェニルメタン-4,4',4"-トリイソシアネート、
などがある。
「NCO基含有率(NCO%)」とは、ポリイソシアネート成分の総質量に対する、NCO基の質量の割合をいう。
ポリイソシアネート成分のNCO%は、35%未満が好ましく、30%未満がより好ましく、29.5%以下がさらに好ましい。
原料混合物は、架橋剤を含むものでも良い。架橋剤は、少なくとも官能基数が3以上であり、かつ、活性水素原子を持つ官能基(例えば、水酸基、アミノ基など)を含む化合物が好ましい。架橋剤は、官能基数が3以上の化合物のみからなるものでも良く、あるいは、官能基数が3以上である化合物に加えて、官能基数が2である化合物をさらに含むものでも良い。
一方、架橋剤の官能基数が大きくなりすぎると、ポリウレタンフォームの硬さが過度に高くなる場合がある。従って、架橋剤の官能基数は、6以下が好ましい。
また、架橋剤の分子量は、60以上、90以上、あるいは、120以上が好ましい。
原料混合物には、これらのいずれか1種の架橋剤が含まれていても良く、あるいは、2種以上が含まれていても良い。
「発泡剤」とは、液状の原料混合物が樹脂化していく過程で原料混合物中に気泡を生成させるための添加剤をいう。
本発明において、発泡剤は、
(a)圧力低下又は加熱によりガスを発生させる物理発泡剤、又は、
(b)熱分解又は化学反応によりガスを発生させる化学発泡剤
のいずれであっても良い。
(a)シクロペンタン、イソペンタン、ノルマルペンタンなどの炭化水素、
(b)塩化メチレン、トリクロロフルオロメタン、ジクロロジフルオロメタン、ノナフルオロブチルメチルエーテル、ペンタフルオロエチルメチルエーテル、ペンタフルオロイソプロピルメチルエーテルなどのハロゲン系化合物、
などがある。
(a)イソシアネート基と反応してCO2を発生させる水、
(b)熱分解によって、窒素、一酸化炭素、二酸化炭素、又は、アンモニアガスを発生させるアゾジカルボンアミド
などがある。
これらの中でも、発泡剤は、水が好ましい。発泡剤として水を用いると、水とイソシアネート基とが反応することにより発生したCO2ガスが発泡を促す。また、水とイソシアネート基との反応熱が樹脂の硬化を促進する。
「触媒」とは、樹脂化反応を促進する作用が大きい触媒、及び/又は、泡化反応を促進する作用が大きい触媒をいう。
なお、発泡剤として、化学発泡剤(水)を用いない場合には、樹脂化反応を促進する作用が大きい触媒を用いるのが好ましい。
N,N-ジメチルシクロヘキシルアミン、N,N-ジメチルベンジルアミン、
N,N-ジメチルアミノエタノール、
N,N’,N’-トリメチルアミノエチルピペラジン、トリエチレンジアミン
等が挙げられる。
(a)スタナスオクトエート、ジブチルチンジラウレートなどの錫触媒、
(b)フェニル水銀プロピオン酸塩などの水銀触媒、
(c)オクテン酸鉛などの鉛触媒
等が挙げられる。
原料混合物は、上述した主原料に加えて、以下の1種又は2種以上の副原料をさらに含むものでも良い。副原料としては、具体的には、以下のようなものがある。
「整泡剤」とは、気泡の大きさや分布を均一化する作用がある添加剤をいう。
原料混合物に整泡剤を添加すると、気泡の大きさや分布が均一なポリウレタンフォームを得ることができる。整泡剤としては、例えば、シリコーン系整泡剤、含フッ素化合物系整泡剤、公知の界面活性剤などがある。
「難燃剤」とは、ポリウレタンフォームを難燃化させる作用がある添加剤をいう。
難燃剤としては、例えば、ハロゲン系難燃剤、リン系難燃剤、金属水酸化物系難燃剤、アンチモン系難燃剤などがある。
[2.3.1. 主原料の配合量、含有量]
[A. ポリエーテルポリオールAの配合量]
「ポリエーテルポリオールAの配合量(質量部)」とは、ポリオール成分の総質量を100としたときの、ポリオール成分中のポリエーテルポリオールAの総質量をいう。
「カルボジイミド変性MDIの含有量(質量%)」とは、ポリイソシアネート成分の総質量に対する、カルボジイミド変性MDIの質量の割合をいう。
カルボジイミド変性MDIのNCO含有率は、40%以下、35%以下、あるいは、32%以下が好ましく、特に30%以下が好ましい。また、NCO含有率は、15%以上、20%以上、25%以上、あるいは、27%以上が好ましい。
「架橋剤の配合量(質量部)」とは、ポリオール成分の総質量を100としたときの、架橋剤の質量をいう。
「ポリエーテルポリオールBの配合量(質量部)」とは、ポリオール成分の総質量を100としたときの、ポリオール成分中のポリエーテルポリオールBの質量をいう。
「イソシアネートインデックス」とは、原料混合物中の活性水素基の当量に対する、原料混合物中のポリイソシアネートのイソシアネート基の当量の比に100を掛けた値をいう。
一方、イソシアネートインデックスが大きくなりすぎると、ポリウレタンフォームの硬度が過度に高くなる場合がある。従って、イソシアネートインデックスは、115以下が好ましい。
本発明において、副原料の配合量は特に限定されるものではなく、目的に応じて最適な含有量を選択することができる。
本発明に係るポリウレタンフォームの製造方法における発泡は、スラブ発泡及びモールド発泡のいずれを採用することもできる。
スラブ発泡は、ポリウレタンフォーム製造用組成物(ポリウレタンフォームの原料)を混合してベルトコンベア上に吐出し、大気圧下、常温で発泡させる方法である。
なお、モールド成形する場合には、ポリイソシアネートは、粘度が低いものが好ましく、例えば、プレポリマータイプのポリイソシアネートは好ましくない。
ポリウレタンフォームを製造する場合において、所定の条件を満たすポリエーテルポリオールAと、カルボジイミド変性MDIとを含む原料混合物を用いると、たわみ係数が2.8以下であり、かつ、変位率が30%以上であるポリウレタンフォームが得られる。
このようなポリウレタンフォームをシートパッドとして用いた場合には、薄肉(例えば、50mm以下)でも、優れたたわみ係数を有し、優れた減衰特性におけるたわみ量(変位率)を有する。
変位率が30%以上となるのは、重量平均分子量が大きいポリエーテルポリオールAを用いているためと考えられる。
[1. 試料の作製]
ポリエーテルポリオール、架橋剤、発泡剤、触媒、及び、整泡剤を所定の比率で配合し、混合液(以下、「成分A」ともいう)を得た。
また、ポリメリックMDI、カルボジイミド変性MDIを含有するMDI(NCO含有率:29%、カルボジイミド変性MDIの含有量:75質量%)、及び、MDIプレポリマー(NCO含有率:28.5%)を所定の比率で配合し、混合液(以下、「成分B」ともいう)を得た。
さらに、イソシアネートインデックスが所定の値となるように、成分Aと成分Bとを混合し、原料混合物を得た。表1に、成分A及び成分Bの組成を示す。
実施例2、3は、ポリエーテルポリオールAとして、
(a)ポリエーテルポリオール2(分子量:4000、官能基数:2、EO含有率:80mol%)と、
(b)ポリエーテルポリオール3(分子量:5000、官能基数:3、EO含有率:80mol%)と
の混合物を用いた例である。
実施例4は、ポリエーテルポリオールAとして、ポリエーテルポリオール3のみを用いた例である。
[2.1. コア密度]
得られた発泡体からスキン層を取り除き、コア密度測定用の試料とした。得られた試料を用いて、JIS K 7222に準拠してコア密度を測定した。
JIS K 6400-2 D法に準拠して、25%硬さを測定した。
JIS K 6400-2 E法に準拠して、ヒステリシスロスを測定した。
JIS K 6400-2 E法に準拠して、たわみ係数を測定した。たわみ係数は、65%圧縮荷重を25%圧縮荷重で割ることにより求めた。
JIS K 6400-4に準拠して、応力緩和を求めた。荷重は196Nとし、加圧時間は5分とした。
図1に、減衰試験機の模式図を示す。試料の上方20mmの位置に、質量50kgの鉄研盤を配置した。その位置から鉄研盤を試料に向かって自由落下させた。落下後の鉄研盤の変位や、振動が停止するまでの時間から、試料の振動特性を評価した。
表2に、結果を示す。なお、表2には、テストピースサイズ、及び、各物性値の評価試験方法も併せて示した。図2に、実施例1~4及び比較例1~2で得られたポリウレタンフォームのFSカーブを示す。図3に、実施例1~4及び比較例1~2で得られたポリウレタンフォーム(厚み100mm)の減衰試験の結果を示す。図4に、実施例1~4及び比較例1~2で得られたポリウレタンフォーム(厚み50mm)の減衰試験の結果を示す。表2及び図2~図4より、以下のことが分かる。
(2)比較例2は、変位率は大きいが、たわみ係数が2.8を超えた。これは、ポリエーテルポリオールAの含有量が過度に少ないためと考えられる。
(3)実施例1~4は、いずれも、たわみ係数が2.8以下であった。また、試料の厚みt0によらず、いずれも、変位率が50%以上であった。
Claims (5)
- ポリウレタンフォームを備えるシートパッドであって、
前記ポリウレタンフォームは、
たわみ係数が2.8以下であり、
次の式(1)で表される変位率が30%以上である
シートパッド。
変位率=t1×100/t0 …(1)
但し、
t0は、前記ポリウレタンフォームから切り出された平板状試料の厚み、
t1は、前記平板状試料を用いて、JASO B408に準拠して減衰特性を測定したときの鉄研盤の変位量(沈み込み量)の最大値。 - t0=50mmであるときの前記変位率が45%以上である請求項1に記載のシートパッド。
- t0=100mmであるときの前記変位率が50%以上である請求項1に記載のシートパッド。
- 前記ポリウレタンフォームは、ポリオール成分と、ポリイソシアネート成分とを含む原料混合物を反応させることにより得られ、
前記ポリオール成分は、
(a)EO含有率が50mol%以上であり、
(b)官能基数が2.0以上3.0以下であり、
(c)重量平均分子量が3500超である
1種又は2種以上のポリエーテルポリオールAを含み
前記ポリイソシアネート成分は、カルボジイミド変性MDIを含む
請求項1に記載のシートパッド。 - 前記ポリオール成分は、
(a)EO含有率が30mol%以下であり、
(b)平均官能基数が2.0以上である
1種又は2種以上のポリエーテルポリオールBをさらに含む
請求項4に記載のシートパッド。
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