JP2003003019A - 切削フィルム用超高分子量ポリエチレン樹脂組成物、切削フィルム用厚肉成形体、超高分子量ポリエチレン切削フィルムの製造方法および切削フィルム - Google Patents
切削フィルム用超高分子量ポリエチレン樹脂組成物、切削フィルム用厚肉成形体、超高分子量ポリエチレン切削フィルムの製造方法および切削フィルムInfo
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Abstract
[η]が5.0〜35dl/gの超高分子量ポリエチレ
ンと、有機過酸化物と、を含有する切削フィルム用超高
分子量ポリエチレン樹脂組成物。上記の超高分子量ポリ
エチレン樹脂組成物をプレス成形してなる切削フィルム
用厚肉成形体。超高分子量ポリエチレンと、有機過酸化
物とを含有する超高分子量ポリエチレン樹脂組成物を成
形して得られた超高分子量ポリエチレン樹脂厚肉成形体
から、切削してフィルムを製造する、超高分子量ポリエ
チレン切削フィルムの製造方法。上記の方法により得ら
れた切削フィルム。 【効果】耐摩耗性に優れ、透明度などの品質の一定した
超高分子量ポリエチレン切削フィルムが得られる切削フ
ィルム用超高分子量ポリエチレン樹脂組成物、切削フィ
ルム用厚肉成形体、超高分子量ポリエチレン切削フィル
ムの製造方法が提供される。
Description
量ポリエチレン樹脂組成物、切削フィルム用厚肉成形
体、超高分子量ポリエチレン切削フィルム(スカイブフ
ィルム、skive film、切削方式により製作し
た超高分子量ポリエチレンフィルム)の製造方法および
切削フィルムに関し、さらに詳しくは、耐摩耗性に優
れ、透明度などの品質の一定した超高分子量ポリエチレ
ン切削フィルムが得られる切削フィルム用超高分子量ポ
リエチレン樹脂組成物、切削フィルム用厚肉成形体、超
高分子量ポリエチレン切削フィルムの製造方法および該
方法で得られる切削フィルムに関する。
のポリエチレンに比して非常に強靱で、耐摩耗性、滑
性、低温時の耐衝撃性などに著しく優れており、それら
の特性を生かして、電池のセパレーター、化学薬品タン
ク、自動車用タンク、機械部品、食品用タンクなど種々
の用途に用いられている。しかしながら、超高分子量ポ
リエチレンは、溶融粘度が非常に高いため通常のポリエ
チレン等に比べて著しく成形加工性に劣る。
ンから圧縮成形にて、スラブ(slab)、シート、ロ
ッド、ブロックなどを成形後、切削などの機械加工など
により、最終製品を得ていた。その後、種々の成形法の
開発や材料の選択などが行われ、射出成形、押出成形も
可能になり、超高分子量ポリエチレン製のフィルム状物
も、種々の方法で製造されるようになっている。
製成形品のうちで、超高分子量ポリエチレンフィルムの
製法としては、例えば、 (a):超高分子量ポリエチレンを溶剤に加熱溶解した
後、溶剤を抽出し、延伸することによりフィルム状物を
製造する方法(「抽出法」とも言う。特公昭58−32
171号公報、特開平3−105851号公報参
照。)、 (b):超高分子量ポリエチレン粉末を保形具に充填
し、超高分子量ポリエチレンの融点以上の温度に加熱さ
れた水蒸気雰囲気中で焼結した後、冷却することによ
り、ブロック状物を得て、このブロック状物を所定の厚
さに切削することによりフィルム状物を製造する方法
(「切削法」とも言う。特開平8−77997号公報、
特開平6−126899号公報参照。)等が挙げられ
る。
るには、上記抽出法による超高分子量ポリエチレンフィ
ルムに比して、切削法フィルムの方が溶剤を実質上使用
しないで得られる点で、安全衛生性等の点で好ましい。
しかしながら、従来の切削法により円柱状ブロックなど
から得られた超高分子量ポリエチレンフィルムでは、超
高分子量ポリエチレンブロック表層部から切削開始直後
に得られたフィルム先端部と、切削最終段階でブロック
中心部から得られたフィルム末端部とでは、その透明度
(ヘイズ)等の特性が異なり、超高分子量ポリエチレン
ブロックの部位により、得られる切削フィルム(スイカ
イブフィルム)の品質、特に透明度が一定(一様)でな
い等の問題点があった。また従来の切削法により、平板
状ブロックを作製し、これを冷却すると、該ブロックが
波板状に褶曲し、均一厚さの切削フィルムを得ることが
できないと云う問題点があった。
く鋭意研究を重ねたところ、例えば、円柱状ブロックか
らの切削部位により、このようにスカイブフィルムの品
質に差異が生ずるのは、プレス成形時に円柱状ブロック
の内部に比してその表層部は冷却速度が大きいため、そ
の結晶化度は表層部が低く、低密度化し、内部は結晶化
度が高く、高密度化し、その結果、円柱状ブロック表層
部から得られるスカイブフィルムは、ブロック内層部か
ら得られたものに比して、より透明になるのであろうと
思われた。
ような超高分子量ポリエチレンに、有機過酸化物と(必
要により、耐熱安定剤等と)を配合してなる超高分子量
ポリエチレン組成物を用いれば、得られる超高分子量ポ
リエチレンブロックから削出して得られるフィルムで
は、例えば、板状ブロックでは冷却しても波板状の褶曲
が発生せず、また円柱状ブロックでは該ブロックからの
削り出し部位によらず、透明度などの品質がより一定に
なり、耐摩耗性に優れ、透明度などの品質がブロック
(厚肉成形体)からの切削部位に依らず一定しており、
食品包装材、医療用包装材、摺動用テープ、鋼板その他
の材料との積層フィルムなどの用途に好適であること、
等を見出して本発明を完成するに至った。
は、自己潤滑性、低摩擦係数で耐摩耗性が要求される軸
受、歯車、ローラーガイドレール、タイミングスクリー
ンなどの材料として、そのまま最終製品として使用され
る、丸棒状あるいはパイプ状の超高分子量ポリエチレン
焼結体の製造方法に関するものであるが、該公報には、
粘度法による平均分子量が100万以上、光散乱法で3
00万以上の超高分子量ポリエチレン粉末100重量部
に対して有機過酸化物0.004〜0.2重量部と滑剤
0.5〜10重量部を配合し、分散させた混合物をラム
押出成形により棒状焼結体に成形する超高分子量ポリエ
チレン焼結体の製造方法が記載されており、該公報に記
載の超高分子量ポリエチレン焼結体の製造方法によれ
ば、へたり(最大径と最小径との差)が極めて小さく、
真円度の高い丸棒状あるいはパイプ状の超高分子量ポリ
エチレン焼結体が得られる旨記載されている。
酸化物として、2,5−ジメチル−2,5−ジ(t−ブ
チルパーオキシ)ヘキサン(商品名「パーヘキサ25B
−40」日本油脂(株)製)等が挙げられている。しか
しながら、該公報は、上記したように、軸受、歯車な
どの材料として、そのまま最終製品として使用される、
丸棒状あるいはパイプ状の超高分子量ポリエチレン焼結
体の製造方法に関するものであって、該公報は、得られ
た該丸棒状あるいはパイプ状の超高分子量ポリエチレン
焼結体からいわゆる「大根の桂剥き」のように、焼結体
の周方向に渦巻き状に芯に向かってフィルム状に剥ぎ取
る(削り取る)ことによる、超高分子量ポリエチレン焼
結体フィルムの製造方法に関するものではない。
丸棒状あるいはパイプ状の超高分子量ポリエチレン焼結
体から上記「桂剥き」によりフィルムを作製する場合
に、剥き始めと剥き終わりとで、曇り度(ヘイズ値)等
の品質の一定した超高分子量ポリエチレン焼結体フィル
ムを得るにはどのようにすればよいかという点について
は、何ら記載も示唆もされていない。
は、上記公報と同様の用途である、軸受等の摺動部品
形成用の樹脂組成物に関するものであって、該公報に
は、粘度法による平均分子量が100万以上、光散乱法
による平均分子量が300万以上の超高分子量ポリエチ
レン粉末100重量部に超高分子量ポリエチレンの焼結
体粉砕物20〜100重量部および有機過酸化物0.0
04〜0.2重量部を配合してなる超高分子量ポリエチ
レン樹脂組成物が記載されており、該組成物からなるプ
レス成形品は、低摩耗量、高限界PV値、比較的低い動
摩擦係数を有しており、耐摩耗性の要求される摺動材と
して使用できる旨記載されている。上記焼結体粉砕物と
しては、その平均粒子径が1〜10mmで、有機過酸化
物架橋されていないものが挙げられている。
ス成形品をそのまま用いることを予定しており、このプ
レス成形品からいわゆる「大根の桂剥き」のように、焼
結体の周方向に渦巻き状に芯に向かってフィルム状に剥
ぎ取る(削り取る)ことによる、超高分子量ポリエチレ
ン焼結体フィルムの製造方法に関するものではない。従
って当然のことながら、該公報には、丸棒状あるいは
パイプ状の超高分子量ポリエチレン焼結体からいわゆる
「桂剥き」によりフィルムを作製する場合に、剥き始め
と剥き終わりとで、曇り度(ヘイズ値)等の品質の一定
した超高分子量ポリエチレン焼結体フィルムを得るには
どのようにすればよいかという点については、何ら記載
も示唆もされていない。
問題点を解決しようとするものでって、超高分子量ポリ
エチレン成形体から切削法によりフィルムを作製する場
合に、耐摩耗性に優れ、超高分子量ポリエチレン厚肉成
形体(ブロック)からフィルムの切削を開始した直後の
フィルム先端部位か、フィルム切削終了間際のフィルム
末端部位かに依らず、透明度などの品質が一定であるよ
うな超高分子量ポリエチレンフィルムが得られるような
切削フィルム用超高分子量ポリエチレン樹脂組成物、切
削フィルム用厚肉成形体および該組成物を用いた超高分
子量ポリエチレン切削フィルムの製造方法並びに該製法
で得られた切削フィルムを提供することを目的としてい
る。
ポリエチレン樹脂組成物は、デカリン中135℃で測定
した極限粘度[η]が5.0〜35dl/gの超高分子
量ポリエチレンと、有機過酸化物とを含有することを特
徴としている。本発明に係る切削フィルム用厚肉成形体
(切削フィルム用超高分子量ポリエチレンブロック)
は、上記超高分子量ポリエチレン樹脂組成物を成形して
なることを特徴としている。
ルムの製造方法は、超高分子量ポリエチレンと、有機過
酸化物と(必要により、耐熱安定剤等と)を含有する超
高分子量ポリエチレン樹脂組成物を成形して得られた超
高分子量ポリエチレン樹脂厚肉成形体(切削フィルム用
ブロック)から、切削してフィルムを製造することを特
徴としている。
厚肉成形体(ブロック)から切削法によりフィルムを作
製する場合に、耐摩耗性に優れ、該ブロック表面から切
削して得られるフィルム先端部位か、ブロック中心部か
らして得られるフィルム末端部位かなど、その削り出し
部位に依らず、透明度などの品質が一定であるような超
高分子量ポリエチレン切削フィルムが得られるような切
削フィルム用超高分子量ポリエチレン樹脂組成物、切削
フィルム用厚肉成形体、および該組成物を用いた超高分
子量ポリエチレン切削フィルムの製造方法並びに該方法
で得られた切削フィルムが提供される。
用超高分子量ポリエチレン樹脂組成物および該組成物を
用いた超高分子量ポリエチレン切削フィルムの製造方法
について具体的に説明する。 <切削フィルム用超高分子量ポリエチレン樹脂組成物>
本発明に係る切削フィルム用超高分子量ポリエチレン樹
脂組成物(単に、組成物とも言う。)は、デカリン中1
35℃で測定した極限粘度[η]が5.0〜35dl/
g、さらに好ましくは8.0〜35dl/gの超高分子
量ポリエチレンと、有機過酸化物とを含有している。
られる超高分子量ポリエチレンとしては、上記のように
デカリン中135℃で測定した極限粘度[η]が5.0
〜35dl/g、さらに好ましくは8.0〜35dl/
gのものが望ましい。しかも本発明では、このような超
高分子量ポリエチレンのうちでも、光散乱法によるその
平均分子量が300万以上のものが好ましい。このよう
な分子量の超高分子量ポリエチレンを用いると、特公昭
64−7615号公報にも記載されているように、通常
のポリエチレンすなわち、粘度法による平均分子量が約
3万程度までであり、光散乱法による平均分子量が約6
0万程度までのものに比して、耐摩耗性、低温特性、耐
衝撃性、ストレスクラッキング性などに対する抵抗性な
どの種々の特性に優れた切削フィルムが得られる傾向が
ある。
チレンを主成分として(全共重合成分中最大量で)用い
てなるものであり、例えば、エチレンの単独重合体、エ
チレンを主成分とし該エチレンと該エチレンと共重合可
能な他の単量体との共重合体などが挙げられる。このエ
チレンと共重合可能な単量体としては、例えば、炭素数
3以上のα−オレフィンなどが挙げられる。
は、例えば、プロピレン、1−ブテン、イソブテン、1
−ペンテン、2−メチル−1−ブテン、3−メチル−1
−ブテン、1−ヘキセン、3−メチル−1−ペンテン、
4−メチル−1−ペンテン、1−ヘプテン、1−オクテ
ン、1−デセン、1−ドデセン、1−テトラデセン、1
−ヘキサデセン、1−オクタデセン、1−イコセン等が
挙げられる。
中135℃で測定した極限粘度〔η〕が5.0〜35.
0dl/g、好ましくは極限粘度〔η〕が 8.0〜3
5.0dl/gであることが望ましい。用いられる超高
分子量ポリエチレンの極限粘度がこのような範囲にある
と、摩擦摩耗特性及び加工性に優れる傾向がある。この
ような超高分子量ポリエチレンとして、上市されている
ものとしては、例えば、商品名「ハイゼックスミリオ
ン」、「ミリオン・340M」(以上、三井化学(株)
製)、「ホスタレン(Hostalen)GUR」(ヘキスト社
製)等が挙げられる。
化物架橋剤)としては、上記ポリエチレンの架橋に寄与
し、分子内に原子団−O−O−を有する有機物が制限な
く使用でき、ジアルキルペルオキシド、ジアシルペルオ
キシド、ヒドロペルオキシド、ケトンペルオキシド等の
有機ペルオキシド;アルキルペルエステル等の有機ペル
エステル;ペルオキシジカーボネートなどが挙げられ
る。
クミルペルオキシド、ジ−tert−ブチルペルオキシ
ド、2,5−ジメチル−2,5−ジ−(tert−ブチル
ペルオキシ)ヘキサン、2,5−ジメチル−2,5−ジ−
(tert−ブチルペルオキシ)ヘキシン−3、1,3
−ビス(tert−ブチルペルオキシイソプロピル)ベ
ンゼン、1,1−ビス(tert−ブチルペルオキシ)
−3,3,5−トリメチルシクロヘキサン、n−ブチル−
4,4−ビス(tert−ブチルペルオキシ)バレレー
ト、ベンゾイルペルオキシド、p−クロロベンゾイルペ
ルオキシド、2,4−ジクロロベンゾイルペルオキシ
ド、tert−ブチルペルオキシベンゾエート、ter
t−ブチルペルベンゾエート、tert−ブチルペルオ
キシイソプロピルカーボネート、ジアセチルペルオキシ
ド、ラウロイルペルオキシド、tert−ブチルクミル
ペルオキシド等が挙げられる。
号公報、特公昭64−7615号公報等にも記載されて
いる有機過酸化物である、2,5−ジメチル−2,5−
ビス(t−ブチルパーオキシ)ヘキサン(商品名「パー
ヘキサ25B」日本油脂(株)製)、2,5−ジメチル
−2,5−ビス(t−ブチルオキシ)ヘキシン−3(商
品名「パーヘキシン25B」日本油脂(株)製)、ジク
ミルパーオキサイド、1,1−ビス(t−ブチルパーオ
キシ)3,3,5−トリメチルシクロヘキサンが好まし
い。
以上組み合わせて用いることができる。このような有機
過酸化物は、切削フィルム用超高分子量ポリエチレン樹
脂100重量部に対して、通常、0.005〜0.3重
量部、好ましくは0.01〜0.2重量部、さらに好ま
しくは0.03〜0.15重量部の量で含まれているこ
とが望ましい。
物が含まれていると、部位によらず均一な結晶化度の後
述するような厚肉成形体が得られ、得られる切削フィル
ムは、厚肉成形体(ブロック)からの切削部位に依ら
ず、一定の透明度を有し、耐摩耗性(砂摩耗損量)及び
耐摩擦特性(摺動性、限界PV値)に優れ、しかもこれ
ら特性がバランス良く優れる傾向がある。
ルム用超高分子量ポリエチレン樹脂組成物(単に「組成
物」とも言う。)には、本発明の目的に反しない範囲
で、上記成分以外に、通常の超高分子量ポリエチレン切
削フィルム、あるいは切削フィルム用超高分子量ポリエ
チレン樹脂組成物に含まれているような「その他の成分
(任意成分)」が含まれていてもよい。
えば、耐熱安定剤、補強剤、増量剤、滑剤、紫外線吸収
剤、帯電防止剤、難燃剤、プラスチック用着色剤、プラ
スチック用防カビ剤、結晶核剤、酸化防止剤、可塑剤等
が挙げられる。 [耐熱安定剤]耐熱安定剤は、酸化防止剤、超高分子量
ポリエチレンの架橋調整剤などとしての機能も有し、こ
のような耐熱防止剤としては、特開平9−31336号
公報[0047]〜[0054]段あるいは、特開平9−7
1728号公報[0046]〜[0056]に記載の耐熱安
定剤であるフェノール系耐熱安定剤、ホスファイト系耐
熱安定剤、イオウ系耐熱安定剤、アミン系耐熱安定剤;
などを広く用いることができる。
ルク、ガラス繊維、金属粉等が挙げられる。増量剤とし
ては、炭酸カルシウム、シリカ等の他に、汎用のポリエ
チレンなどの樹脂を用いることもできる。滑剤として
は、モンタン酸エステル系ワックス、脂肪酸誘導体のワ
ックス(例:ジカルボン酸エステル、グリセリン脂肪酸
エステル、アマイドワックス等)の粉末状のものが挙げ
られる。
ィルム用超高分子量ポリエチレン樹脂組成物を用いた切
削フィルムの製造方法について説明する。本発明におい
ては、上記したような超高分子量ポリエチレンと有機過
酸化物と(必要により耐熱安定剤と)を含有する超高分
子量ポリエチレン樹脂組成物(樹脂組成物)を、成形、
好ましくはプレス成形あるいは押出成形して、得られた
超高分子量ポリエチレン樹脂厚肉成形体(切削フィルム
用樹脂ブロック)を得て、このブロックから、切削して
超高分子量ポリエチレン切削フィルム(単に、切削フィ
ルム、フィルム等とも言う。)を製造している。
とは、超高分子量ポリエチレン樹脂組成物を加熱圧縮成
形後、冷却して切削用成形体(ブロック)を製造した場
合に、部位により結晶化度が異なる程度まで、冷却速度
に差異を生ずるような厚みを有する成形体を言い、例え
ば、その形状が板状物では、その肉厚が通常3cm
(厚)以上のものが挙げられ、また円柱状物ではその断
面半径が、また円筒状物ではその肉厚すなわち断面外径
をR2、内径をR1とするとき、「(R2−R1)/2(但
しR2:外径、R1:内径)」が、上記板状物の場合と同
様の範囲のものが挙げられる。
樹脂組成物の調製)詳説すると、本発明の好ましい態様
においては、上記の超高分子量ポリエチレン粉末(イ)
と、有機過酸化物架橋剤(ロ)とを、ポリエチレン
(イ)100重量部に対して、該架橋剤(ロ)を、通
常、0.005〜0.3重量部、好ましくは0.01〜
0.2重量部、さらに好ましくは0.03〜0.15重
量部の量で配合して、攪拌・混合する。
(イ)の平均粒径が、通常、10〜600μm、好まし
くは10〜350μm、さらに好ましくは25〜350
μmの範囲にあると、得られる切削フィルム用超高分子
量ポリエチレン樹脂組成物ブロック(ブロック)は、部
位によらず一様な透明度(結晶化度)等の物性を有する
傾向がある。
力、攪拌速度等の条件にも依り異なり一概に決定されな
いが、例えば、常温、常圧下では、50回転/分〜80
0回転/分の速度で、1分間〜10分間程度攪拌・混合
すればよい。また、攪拌・混合速度は、適宜変更しても
よく、例えば、最初低速で数分間攪拌を行いある程度配
合成分が一様に混ざった段階で、より高速で数分間攪拌
・混合してもよい。
いるようなヘンシェルミキサー等が用いられる。なお、
必要により添加される上記「その他の成分」は、任意の
時期に添加混合でき、例えば、ポリエチレン(イ)と架
橋剤(ロ)との混合・攪拌時に添加してもよく、予め、
「その他の成分」をポリエチレン(イ)あるいは架橋剤
(ロ)と添加混合してもよく、また、得られた「ポリマ
ー/架橋剤混合物」に「その他の成分」を添加混合して
もよい。
にして得られた切削フィルム用超高分子量ポリエチレン
樹脂組成物(単に、「樹脂組成物」とも言う。)を成形
する。このような超高分子量ポリエチレン樹脂組成物に
含まれる超高分子量ポリエチレンは実質上溶融せず、通
常の熱可塑性樹脂(例:ポリエチレン等)のような溶融
成形に適さず、この超高分子量ポリエチレン樹脂組成物
の成形方法としては、ポリテトラフロロエチレン樹脂
(PTFE)の成形、加工法である焼結成形法、圧縮成
形法、ラム押出成形法(特公昭63−30936号公報
参照)、ペースト押出成形法、スクリュー押出成形法等
を、適宜利用できる。
してブロックを作製するには、例えば、まず、該切削フ
ィルム用超高分子量ポリエチレン樹脂組成物を圧縮成形
した後、冷却固化すればよい。圧縮成形 圧縮成形は、下記のような「予備成形(プレフォーミン
グ)」(イ)と、これに続く「本成形」(ロ)との2段
階に分けて行うことができる。
中の空気抜きを行うことが好ましい。予備成形は、切削
フィルム用超高分子量ポリエチレン樹脂組成物を円筒
状、枡形など所望形状の型内に入れて、密封し、該型の
外方より該型を加熱する等の方法により、該型内に充填
された切削フィルム用超高分子量ポリエチレン樹脂組成
物を、含まれるポリエチレン樹脂の融点未満、好ましく
は「融点−10」℃の温度である常温〜130℃、好ま
しくは80〜100℃の温度で、常圧下〜加圧下(例:
500kg/cm2)、好ましくは100〜300kg
/cm2の加圧下に、通常、10分〜120分間、好ま
しくは20〜60分間保持して行うことが望ましい。
る予備成形品(プリフォーム)であるブロックおよび最
終製品である切削フィルムは、ボイド量が少なく、高強
度となる傾向がある。(ロ)本成形(焼結) 予備成形後に本成形を行うには、通常、同一型内で、温
度、圧力条件を連続的にまたは不連続に予備成形条件か
ら本成形条件に変更して行う。
度、圧力など変化させるには、例えば、成形温度を予備
成形温度から、より高温の本成形温度に連続的に昇温す
ると共に、プレス圧力等を調整して予備成形圧力から、
より低圧の本成形圧力に連続的に降圧等すればよい。本
成形は、含まれるポリエチレン樹脂の融点以上〜分解温
度未満の温度、好ましくは「融点+30」℃〜「分解温
度−100」℃である160〜250℃、さらに好まし
くは180〜210℃の温度で、圧力10〜200kg
/cm2、好ましくは50〜120kg/cm2下に、2
0分〜10時間、好ましくは30分〜9時間加熱し、超
高分子量ポリエチレン粒子を焼結すればよい(焼結成形
法)。
ポリエチレン樹脂組成物(焼結体)を、冷却し固化させ
る。冷却固化 冷却は、上記のようにして得られた焼結体を、例えば、
上記圧力条件下に上記型内に保持して、通常、上記本成
形温度より常温まで、強制的冷却あるいは自然放置する
ことにより行うことができ、通常0.1〜70℃/分、
好ましくは0.5〜10℃/分で、通常3〜24時間、
好ましくは5〜15時間程度かけて降温・冷却すること
により行われる。なお圧力条件や降温・冷却速度は、段
階的に、あるいは連続的に変化させてもよい。
と、ブロック部位に依らず一定の結晶化度等を有する超
高分子量ポリエチレン厚肉成形体(ブロックとも言
う。)が得られる。このようなブロックの1種である円
柱状成形体(ビレット、billet)の寸法は、特に限定さ
れないが、例えば、後述する図2において、円柱の外径
(2r2)30〜80cm、好ましくは30〜50cm
で、その高さ(L)30〜100cmのものが挙げられ
る(円筒状では空隙部内径2r1:5〜10cm)。な
お、本明細書では、特に断らない限り、円柱状物(図示
せず)のみならず、円筒状物(図2参照)も含めてビレ
ットと総称する。
らフィルムの切削)次いで、このように本成形(焼結)
され、円柱状、円筒状など所望形状に賦型された本成形
体から、「大根の桂剥き」のように、焼結体の周方向に
渦巻き状に芯に向かってフィルム状に剥取る(切削す
る)ことにより、超高分子量ポリエチレン焼結体切削フ
ィルム(超高分子量ポリエチレン切削フィルム)が得ら
れる。
ィルムの厚み、幅等は、用いられる用途などにより異な
り一概に決定されないが、例えば、厚みは50μm〜3
mm、好ましくは50μm〜600μmで、幅は30〜
100cm程度である。このようにして得られた本発明
の超高分子量ポリエチレン切削フィルムは、架橋剤を配
合・添加しなかったものに比べて、切削フィルムの密
度、融点、結晶化度、引張弾性率などがビレット(円柱
状物)等のブロックからの切削部位に依らず一様になっ
ており、均一(一様)に架橋しており、また、切削フィ
ルムのヘイズ値は、ビレットからの切削部位によらず大
きな差異がなく、透明度などが一様で均一な外観を有し
ている。
ィルムは、切削部位によらず透明度などが一様であり、
下記のような用途に好適に用いられる。例えば、食品包
装材、電池のセパレーター、摺動用テープ、鋼板その他
の材料との積層フィルム、精密加工用材など。
ポリエチレン厚肉成形体(ブロック)から切削法により
フィルムを作製する場合に、耐摩耗性に優れ、超高分子
量ポリエチレンブロックからフィルムの切削を開始した
直後のフィルム先端部位であるか、フィルム切削終了間
際のフィルム末端部位であるかに依らず、透明度などの
品質が一定であるような超高分子量ポリエチレン切削フ
ィルムが得られるような切削フィルム用超高分子量ポリ
エチレン樹脂組成物、切削フィルム用超高分子量ポリエ
チレン樹脂組成物ブロック(厚肉成形体)および該組成
物を用いた超高分子量ポリエチレン切削フィルムの製造
方法および該方法で得られた上記特性の切削フィルムが
提供される。
らに具体的に説明するが、本発明は、係る実施例により
何ら限定されるものではない。なお、以下の実施例、比
較例で用いた試料、試験用試料の攪拌条件、超高分子量
ポリエチレンブロック(円柱、円筒)の成形条件、切削
フィルムの評価方法などは、以下の通り。
剤として、有機過酸化物「パーヘキサ25B」(2,5
−ジメチル−2,5−ジ(t−ブチルパーオキシ)ヘキ
サン、日本油脂(株)製)を用いて以下のようにして切
削フィルム用厚肉成形体を作製して、下記のような方法
で試験した。
かった以外は、実施例1と同様にした。1.<試料> ベースポリマー・・・・・商品名「ミリオン・340M」
(三井化学(株)製)、超高分子量ポリエチレン粉末
[耐熱安定剤無添加品、平均粒子径:150μm、粘度
平均分子量:300万、極限粘度〔η〕(135℃デカ
リン中で測定)21dl/g]。 架橋剤・・・・・有機過酸化物(化合物名:(2,5−ジ
メチル−2,5−ジ(t−ブチルパーオキシ)ヘキサ
ン)、商品名「パーヘキサ25B」(日本油脂(株)
製、食品用途可)。添加量:ベースポリマー100重
量部に対して架橋剤を0.05重量部添加。2.<攪拌条件> 架橋剤入りマスタ−パウダ−調製作業 ベースポリマ−/架橋剤=100/1(重量比) 攪拌(ヘンシェル)条件 : 1分/低速(500rp
m)原料攪拌作業 ベースポリマ−/上記マスタ−パウダ−=95/5(重
量比) 攪拌(ヘンシェル)条件 : 1分/低速(500rp
m)3.<ビレットプレス(円筒)成形条件> 図1に、「予備成形」及び「本成形」に用いられる金型
20の模式縦断面図を示す。
成物18が充填される円筒状空隙部15を有する金型本
体14と、該金型本体14の外周部及び中芯部に設けら
れ、金型本体の加熱を介して成形すべき樹脂組成物を所
定温度に加熱する加熱ヒーター16と、充填された樹脂
組成物を上下方向から加圧する加圧プレス12A、12
Bとを具備している。
量ポリエチレン樹脂組成物を、下記の条件下に図2に示
すような円筒状にプレス成形した。 (イ)試料(超高分子量ポリエチレン樹脂組成物)の仕
込み量:25kg (ロ)予備成形:成形温度(100℃)×プレス圧力
(129kg/cm2)×時間(1h) (ハ)本成形:成形温度(金型外側200℃、金型内側
193℃)、プレス圧力( 58kg/cm2)×時間
(8.5h) (ニ)冷却:成形温度より放冷。
(3h)保持後に、プレス圧力(58kg/cm2)×
時間(7h)保持。 (ホ)円筒状厚肉成形体の寸法:軸方向長さL(450c
m)、円筒状断面の中心より外周までの距離(半径)r
2(300cm)、円筒状断面の空隙部半径r1(100
cm)。4.<評価> 図1に示す金型を用いて得られた、図2に示すような円
筒状厚肉成形体30を軸方向に直角に三等分し、下端か
ら1/3までの部位である「下部」と、軸方向下端から
1/3〜2/3までの部位である「中部」と、軸方向下
端から2/3〜3/3(上端)までの部位である「上
部」とに分けると共に、該円筒状厚肉成形体30の断面
径方向についても、図2に示すようにその肉厚を厚み方
向に三等分して、円筒状厚肉成形体(ビレット)中心軸
に近い部位である「内層」と、外周部に近い部位である
「表層」と、これら内層と表層に挟まれた部位である
「中央層」とに分けて、サンプリングして評価を行っ
た。 固体物性 (イ)サンプリング:ビレット下部より切削(3mmt
(厚)、6mmt(厚)) (ロ)評価項目 表層、中央層、内層:密度、融点、結晶化度を測定。
V値(摺動性)を測定。 測定結果を表1に示す。 スカイブフイルム物性 図3に示すように、円筒状厚肉成形体30の中芯部に、
該円筒状厚肉成形体30をその軸方向に回転させる駆動
軸32をセットし、円筒状厚肉成形体30の軸方向外周
部表面に軸方向に平行となるようにスカイブ切削刃34
をあて、円筒状厚肉成形体を切削刃方向に回転させて、
スカイブフィルム36を切削し、下記部位について下記
項目を評価した。
25mmt(厚)) (ロ)評価項目: (表層、中央層、内層)×(上部、中部、下部) :
密度、結晶化度 (表層、中央層、内層)×(中部) : ヘイズ、内部
ヘイズ、透明度 測定結果を表2に示す。 5.結果 結果を表1および表2に示す。
柱)成形品軸方向の下部側 (注2) 超高分子量ポリエチレン : 「340M」
(三井化学(株)製)架橋剤 : 「パ−ヘキサ25
B」 (日本油脂(株)製) …超高分子量ポリエチレ
ン100重量部に対して架橋剤を0.05重量部添加
(耐熱安定剤無添加)。
的説明」の欄に記載したような量、すなわち、耐摩耗性
(*1砂摩耗損量)と摺動性(*2限界PV値)の効果が
発現可能な範囲で実施した。 <表1の考察>表1によれば、その実施例1に示すよう
に、本発明の超高分子量ポリエチレン厚肉成形体の結晶
化度(*3結晶化度)は、厚肉成形体の部位に関係なく
均一化していることが分かる。
る超高分子量ポリエチレン厚肉成形体より得られるスカ
イブフィルムの結晶化度(*1結晶化度)は、比較例1
に比べ、厚肉成形体の部位に関係なく均一化しているこ
とが分かる。 また表2によれば、実施例1に示すように本発明の
超高分子量ポリエチレン厚肉成形体より得られるスカイ
ブフィルムでは、比較例1に比べて、ヘイズ(*2)、
内部ヘイズ(*3)、透明度(*4)も、厚肉成形体の部
位に関係なく均一化していることが分かる。
予備成形及び本成形に用いられる金型の模式縦断面図を
示す。
分子量ポリエチレン厚肉成形体からの評価用試料のサン
プリング位置を示す説明図である。
肉成形体(ビレット)から、スカイブフィルムを切削す
る方法を示す説明図である。
Claims (4)
- 【請求項1】デカリン中135℃で測定した極限粘度
[η]が5.0〜35dl/gの超高分子量ポリエチレ
ンと、有機過酸化物と、を含有することを特徴とする切
削フィルム用超高分子量ポリエチレン樹脂組成物。 - 【請求項2】請求項1に記載の超高分子量ポリエチレン
樹脂組成物を成形してなる切削フィルム用厚肉成形体。 - 【請求項3】超高分子量ポリエチレンと、有機過酸化物
とを含有する超高分子量ポリエチレン樹脂組成物を成形
して得られた超高分子量ポリエチレン樹脂厚肉成形体か
ら、切削してフィルムを製造することを特徴とする、超
高分子量ポリエチレン切削フィルムの製造方法。 - 【請求項4】上記請求項3の方法により得られた切削フ
ィルム。
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