JP2003183980A - 金属被覆繊維体とその製造方法 - Google Patents
金属被覆繊維体とその製造方法Info
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Abstract
し、被覆強度に優れた金属被覆繊維体を提供する。 【解決手段】 基体繊維の表面に下地の金属被覆を有
し、さらにその上にフッ素化合物被覆を有することを特
徴とし、好ましくは、金属被覆を設けた後に基体繊維が
結晶化温度以上であって融解温度未満の温度で加熱処理
することによって耐腐食性に優れ、かつ高い白色度を維
持し、被覆強度に優れた金属被覆繊維体である。従っ
て、これまでは金属被覆の密着性や耐変色性が十分でな
いために適用できなかった分野にも用いることできる。
Description
属被覆の密着性および耐腐蝕性に優れると共に軽量であ
って低価格で製造でき、しかも人の皮膚への影響も少な
い金属被覆繊維体とその製造方法に関する。
高分子材料からなる合成繊維表面に金属薄膜をコーテン
グした導電性繊維ないし導電性糸が従来から知られてお
り、金属コーテング膜の密着性を高めるために種々の方
法が試みられている。例えば、硫化銅をコーテングする
場合に、銅イオン捕捉基を有する染料で高分子材料を前
処理し、これに銅イオンを結合させた後に硫化する方法
(特公平01-37513号)や、アルカリ処理して粗面化した繊
維表面に銅イオン捕捉基を付着させた後にこれに硫化銅
を結合させる方法(特開平06-298973号)などが知られて
いる。また、アラミド繊維などのように金属メッキを施
し難いものについては、ポリビニルピロリドン(PVP)
を利用して金属イオンを付着させ、これを還元して金属
メッキを形成する方法(特表平06-506267号)などが知ら
れている。
を利用するメッキ方法は繊維の種類が限られるので一般
的ではない。また、銅イオン捕捉基を導入するコーテン
グ方法は金属被覆が銅やその化合物に限られ、しかも金
属被覆の付着強度が必ずしも十分ではないと云う問題が
ある。なお、繊維をアルカリ処理して粗面化すれば概ね
金属被覆の付着強度を高めることができるが、粗面化の
程度と金属被覆の状態が適切でないと十分な効果が得ら
れない。しかも、金属被覆繊維を衣類等に使用する場合
には洗濯や摩耗などの過酷な使用条件に耐える必要があ
る。さらに、導電性の観点からは、金属被覆の部分的剥
離によっても断線状態を招くので金属被覆は信頼性の高
い密着強度を有することが求められる。また、金属被覆
繊維とりわけ銀被覆繊維は大気中に酸化物や洗剤等によ
って表面腐食や変色を生じる問題がある。
問題を解決したものであって、優れた耐食性と被覆強度
を有する金属被覆繊維体を提供する。一般に金属被覆繊
維体は塩素や硫化物による表面腐食が多く見られる。こ
れを防止するため、下地の金属被覆の上側に防食用金属
被覆を設ける二重金属被覆繊維体があるが、これは金属
量が多く、コスト高を招くことが懸念される。本発明は
金属被覆表面にフッ素化合物被覆を設けることによっ
て、被覆金属量が少なく、耐腐食性に優れ、皮膚への刺
激も少ない金属被覆繊維体を提供するものである。
維体において、繊維体表面に設けた金属被覆を下地と
し、その上にフッ素化合物の表面被覆を設けたものであ
り、下地に導電性金属被覆を設けることによって優れた
導電性を有すると共に表面のフッ素化合物被覆によって
耐腐食性を高め、皮膚への刺激が少なく比較的軽量であ
って製造コストも低い金属被覆繊維体を提供する。
属被覆繊維体とその製造方法に関する。 (1)基体繊維の表面に下地の金属被覆を有し、さらに
その上にフッ素化合物被覆を有することを特徴とする金
属被覆繊維体。 (2)金属被覆を設けた後に基体繊維が結晶化温度以上
であって融解温度未満の温度で加熱処理されている上記
(1)の金属被覆繊維体。 (3)フッ素化合物被覆が繊維体重量の0.01〜5%
である上記(1)または(2)に記載の金属被覆繊維体。 (4)基体繊維がアクリル繊維、ナイロン繊維、ポリエ
ステル繊維、高強度ナイロン系繊維、ポリフェニレンサ
ルファイド系繊維、ポリカーボネート系繊維、またはア
ラミド系繊維である上記(1)、(2)または(3)に記載する金
属被覆繊維体。 (5)下地の金属被覆が金、銀、銅、ニッケル、錫また
はこれらの合金の一種または二種以上からなる導電性金
属被覆である上記(1)〜(4)の何れかに記載する金属被覆
繊維体。 (6)下地の金属被覆がオレンジピールを有し、その上
側にフッ素化合物被覆をし、さらにパラフィン処理また
はワックス処理されている上記(1)〜(5)の何れかに記載
する金属被覆繊維体。
る。 (7) 基体繊維の表面に金属被覆を設けた後に、これ
を基体繊維の結晶化温度以上であって融解温度未満の温
度で加熱処理し、次いで、この金属被覆表面にフッ素化
合物被覆を基体繊維の結晶化温度以下で形成する金属被
覆繊維体の製造方法。 (8) フッ素系化合物被覆の形成溶液として、有機フ
ッ素系界面活性剤またはアルコキシシラン系フッ素化合
物溶液を用いる上記(7)に記載する金属被覆繊維体の製
造方法。
て具体的に説明する。本発明の金属被覆繊維体は、基体
繊維の表層に下地の金属被覆とその上にフッ素化合物被
覆を有することを特徴とするものである。なお、本発明
において繊維体とは短繊維(ステープル)、長繊維(フィ
ラメント)、これらの繊維からなる各種の加工糸(フィラ
メント糸、紡績糸など)を云い、これらを広く含めて繊維
体と云う。
(基体繊維と云う)としては、ポリエステル、ポリアミ
ド、アクリル、ポリオレフィン、ナイロンなどの高分子
材料を主成分とした合成繊維、木綿などの天然繊維、レ
ーヨンなどのセルロース系繊維、これらの有機繊維のほ
かにガラスファイバーなどの無機繊維、またはこれらの
複合繊維体などが挙げられる。これらの繊維体は二種以
上を混紡したものでも良く、合成繊維と天然繊維を混紡
したものでも良い。
イロン系繊維、ポリフェニレンサルファイド系繊維、ポ
リカーボネート系繊維、またはアラミド系繊維を用いた
ものを含む。高強度ナイロン系繊維とはザイロンの商品
名で市販されている高重合ナイロン繊維などである。こ
れらの繊維は高重合体であり溶融温度が高く耐熱性に優
れており、この基体繊維を用いた金属被覆単繊維を配合
した導電性樹脂は高温環境下での使用に適する。
は、例えば、金、銀、銅、ニッケル、錫、またはこれら
の合金の一種または二種以上からなる導電性金属被覆が
好ましい。なお、被覆方法ないし手段は限定されない。
電解メッキや化学(無電解)メッキ、あるいは真空蒸着な
どを利用することができる。基体繊維表面に電解メッキ
あるいは化学メッキなどによって上記金属の被覆を設け
ると良い。なお、金属被覆を設ける際に、予め繊維体表
面をアルカリ等によってエッチング処理し、粗面化すれ
ば被覆されるメッキ金属がこの繊維体表面の粗面に入り
込んでアンカー効果を発揮するので好ましい。この金属
被覆は一層でも二層以上でも良い。
ルを有するものが好ましい。金属被覆がオレンジピール
を有することによって密着強度が向上する。オレンジピ
ール(orange peel)とはオレンジの皮に似た状態であっ
て、表面粗さが概ね0.01〜1μmの表面状態を云い、
ユズ肌ないし梨地肌と称されている。金属被覆の層厚が
概ね数百ナノメータ(nm)以下であるとき、金属被覆がオ
レンジピールを有するものは被覆の裏側まで粗面状態に
なっており、基体繊維の表面がこの粗面状態の金属被覆
裏面に入り込んでアンカー効果を発揮するので基体繊維
と金属被覆との接着強度が向上する。さらに、金属被覆
表面がオレンジピールを有することにより、その上側の
フッ素化合物被覆との接着強度も向上する。
表面にフッ素化合物被覆を有する。金属被覆繊維体にお
けるフッ素系化合物被覆の量は5重量%以下、好ましく
は0.01〜5重量%が適当である。このフッ素化合物
被覆によって優れた撥水が得られる。長期間持続的な撥
水性を有するにはフッ素化合物被覆の量は0.5重量%
以上が好ましい。なお、この被覆量が5重量%を上回っ
ても撥水性は大きく変わらないので、被覆量は5重量%
以下が適当である。
活性剤、あるいはアルコキシシラン系フッ素化合物など
を用いて形成すると良い。例えば、上記化合物を含む溶
液を金属被覆表面に塗布し、あるいはこれらの溶液に金
属被覆繊維体を浸して金属被覆表面にフッ素化合物溶液
を付着させ、これを乾燥し加熱処理してフッ素系界面活
性剤を反応させ、あるいはアルコキシシコンの加水分解
などにより金属被覆表面にフッ素化合物被覆を形成す
る。
界面活性剤を用いることができる。この一例として、1
〜10%濃度のフッ素系界面活性剤、0.1〜1%濃度
のメラミン樹脂、および0.05〜1%の触媒化合物を
混合した水溶液が知られている。なお、フッ素系界面活
性剤の濃度が10%より濃いと金属被覆繊維体の表面が
茶色に変色するので好ましくない。また、この濃度が1
%未満であると撥水効果が低く、塩素や硫黄化合物に対
する変色防止効果も低くなる。
ッ素系化合物被覆を有し、これが下地の金属被覆の保護
層となるので耐腐蝕性が向上する。具体的には、例え
ば、この金属被覆繊維体を塩素系洗浄剤で洗濯した場
合、この表面被覆によって塩素系洗浄剤の浸透を防止す
るので塩素系洗浄剤に対する耐腐蝕性に優れる。また、
塵埃や汗などに含まれる硫化物等による硫化反応、ある
いは空気中での酸化反応等による腐食に対しても優れた
耐食性を示す。さらに、下地の金属被覆が外部に露出し
ないので皮膚に対する刺激が殆どなく、金属アレルギー
などを生じる虞がない。また、これらフッ素化合物被覆
は透明性が高いので適度な膜厚下において下地の金属被
覆の色調が被覆表面に表れる。従って、白色系の導電性
金属被覆を設けることにより、耐腐食性に優れ、かつ金
属アレルギーを生じない白色導電性繊維体を得ることが
できる。
被覆の表面にさらに表面処理を施したものを含む。表面
処理としては、パラフィンやワックスによる防錆処理な
いしオイル処理(オイリング)などを施すことができる。
なお、この防錆処理によって白色度の経時的な低下や密
着性(剥離強度)の低下を防止することができる。また、
オイル処理を施すことにより繊維体表面の滑り性が向上
する。このオイル処理は繊維体を織機や編機によって加
工する際にその滑りを良くするので金属被覆の密着性の
保護にもなる。金属被覆繊維体は実際に使用する際に、
摩擦、剪断力、曲げ等の物理的な力を受け、その強さや
頻度によって金属被覆の剥離や欠落が生じる。それらの
度合いは直接的には金属被覆と繊維体との密着強度に基
づくが、上記表面処理を施すことによって摩擦や剪断力
などが緩衝され、その結果として金属被覆の剥離が防止
される。
維、あるいは紡績糸や加工糸など各種の糸にして用いら
れる。また、金属被覆繊維を単独に用いる他に、合成繊
維や天然繊維、あるいは合成繊維と天然繊維の混合繊維
に混紡した混合繊維として用いることができる。さら
に、本発明の金属被覆繊維体は織布または不織布などの
布地材料や編物材料などとして用いることができる。こ
の場合、銀やスズ、ニッケルなどを用いたものは高い白
色度を有するので染色した際に発色性に優れ、テキスタ
イルや衣料品の布材に適する。さらに、銀などをコーテ
ングしたものは抗菌繊維体および抗菌衣料として利用す
ることができる。具体的な用途としては、抗菌性の靴
下、下着、上着、白衣、寝具、シーツ、ナプキン、手
袋、シャツ、ズボン、絨毯、マット、カーテンあるいは
作業衣などが挙げられる。
等に限らず、その導電性を利用して電磁波シールド材、
無塵服、手袋、靴、カバー、作業衣などの静電防止材
料、あるいは電極や電線の軽量化を図る代替材料などに
用いることができる。さらに、有機材料との混錬による
複合導電材料や繊維体強化プラスチックの導電性補強材
などに用いることができる。
手段として、基体繊維をチーズ巻の状態でタンク内に設
置し、チーズ巻の内側から外側に向かってメッキ液が流
れるようにしてメッキすると良い。具体的には、タンク
内に基体繊維を支える軸を設け、軸の周面にはメッキ液
が流れ出す多数の小孔を設け、軸にはメッキ液の導入管
を接続する。この軸にチーズ巻の基体繊維を差し込み、
メッキ液を供給する。メッキ液は軸の内部を流れて小孔
から外部に流れ出し基体繊維を内側から外側に向かって
通過する。このような製造手段によれば、繊維の間隙が
メッキ液によって外側に押し広がられた状態となり、繊
維相互の細部にまでメッキ液が浸透するので、チーズ巻
きの状態でも繊維体の表面に金属メッキが均一に形成さ
れる。
を乾燥し、上記温度範囲の加熱処理を施す。この加熱処
理はメッキ槽内に加圧水蒸気を導入して行っても良い。
またはメッキ槽から巻糸体を取り出して、電気炉などに
移して加熱処理しても良い。なお、加熱処理雰囲気は空
気中でも良いが、金属被覆の酸化による変色を防止する
ためには窒素やアルゴン等の不活性雰囲気下で加熱処理
を行うと良い。また、金属被覆(メッキ)、加熱処理を終
えた繊維体を再びメッキ工程のタンクに入れ、フッ素系
化合物溶液を循環して接触させた後に、加圧水蒸気を導
入し、乾燥、加熱処理を施すことによって金属被覆の上
層に均一にフッ素化合物を被覆することができる。
す。前述のメッキ手段を用い、基体繊維(150テ゛ニール)
をメッキ槽に入れ、以下の処理工程(イ)〜(ホ)を経て金
属被覆繊維体を得た。 (イ)脱脂処理:脱脂液(エースクリーンA-220:奥野製薬工業社製
品)の5wt%溶液を55℃でメッキ槽に5分間循環させ
た後、イオン交換水を通じて十分に洗浄した。 (ロ)アルカリ処理:脱脂処理後に20wt%水酸化ナトリ
ウム溶液を70℃でメッキ槽に20分間循環させ、さら
にイオン交換水を通じて十分に洗浄した後に5wt%濃塩
酸溶液を室温でメッキ槽に2分間循環させた。 (ハ)活性化処理:アルカリ処理後に濃塩酸溶液と塩化パ
ラジウム混合溶液(キャタリストC:輿野製薬工業社製品)をメッ
キ槽に室温で3分間循環させた後にイオン交換水を通じ
て十分に洗浄した。さらに10wt%硫酸溶液をメッキ槽
に45℃で3分間循環させて活性化した。 (ニ)第一層金属被覆の形成:以上の前処理によって繊維
体表面に触媒を付着させた後に、この基体繊維を銀、ニ
ッケル、銅の各メッキ液に浸し、無電解メッキによって
下地の第一層金属被覆を形成した。 (ホ)加熱処理:以上の工程を経て製造した金属被覆繊維
体の一部を電気炉に装入し、基体繊維の結晶化温度以上
および融解温度未満の温度条件で加熱冷却処理した。
て得た金属被覆繊維体を、フッ素系界面活性剤(0.05
%濃度、1%濃度、3%濃度、5%濃度)、メラミン樹
脂(0.3%濃度)、有機アミン(0.1%濃度)を含む水溶
液に浸漬し、取り出して乾燥後、4時間加熱処理した。
て得た金属被覆繊維体を、アルコキシシラン系界面活性
剤(0.05%濃度、1%濃度、3%濃度、5%濃度)、
酢酸(0.1%濃度)を含む水溶液に浸漬し、取り出して
乾燥後、4時間加熱処理した。
および塩素漂白試験を行い腐蝕の有無を調べた。塩素漂
白試験は塩素水溶液(商品名ハイター50%を含む水溶
液)100ccの中に試料の銀被覆繊維を室温下で10分
間浸し、発生する気泡を観察して3段階評価を行った。
白色度は室温で大気下に放置(1ヶ月、3ヶ月)した後、
ハンターの式に基づいてL値を求めた。これらの結果を
表1に示した。また、比較例としてフッ素化合物被覆を
形成しない繊維体を対比して示した。
範囲に属する金属被覆繊維体は何れも塩素腐蝕に対して
優れた耐食性を有しており、さらに耐変色性も高く、銀
被覆においては白色度も高い。一方、比較例は何れも塩
素による腐食がみられ、また白色度も低下した。
れると共に被覆強度が大きい。具体的には、塩素漂白試
験において優れた耐塩素腐蝕性を有している。さらに、
大気中に放置しても変色せずに白色度を保つ。また、加
熱下でも伸縮率が小さく、外力に対する耐久性に優れ
る。従って、これまでは金属被覆の密着性や耐変色性が
十分でないために適用できなかった分野にも本発明の金
属被覆繊維体を用いることできる。
Claims (8)
- 【請求項1】 基体繊維の表面に下地の金属被覆を有
し、さらにその上にフッ素化合物被覆を有することを特
徴とする金属被覆繊維体。 - 【請求項2】 金属被覆を設けた後に基体繊維が結晶化
温度以上であって融解温度未満の温度で加熱処理されて
いる請求項1の金属被覆繊維体。 - 【請求項3】 フッ素化合物被覆が繊維体重量の0.0
1〜5%である請求項1または2に記載の金属被覆繊維
体。 - 【請求項4】 基体繊維がアクリル繊維、ナイロン繊
維、ポリエステル繊維、高強度ナイロン系繊維、ポリフ
ェニレンサルファイド系繊維、ポリカーボネート系繊
維、またはアラミド系繊維である請求項1、2または3
に記載する金属被覆繊維体。 - 【請求項5】 下地の金属被覆が金、銀、銅、ニッケ
ル、錫またはこれらの合金の一種または二種以上からな
る導電性金属被覆である請求項1〜4の何れかに記載す
る金属被覆繊維体。 - 【請求項6】 下地の金属被覆がオレンジピールを有
し、その上側にフッ素化合物被覆をし、さらにパラフィ
ン処理またはワックス処理されている請求項1〜5の何
れかに記載する金属被覆繊維体。 - 【請求項7】 基体繊維の表面に金属被覆を設けた後
に、これを基体繊維の結晶化温度以上であって融解温度
未満の温度で加熱処理し、次いで、この金属被覆表面に
フッ素化合物被覆を基体繊維の結晶化温度以下で形成す
る金属被覆繊維体の製造方法。 - 【請求項8】 フッ素系化合物被覆の形成溶液として、
有機フッ素系界面活性剤またはアルコキシシラン系フッ
素化合物溶液を用いる請求項7に記載する金属被覆繊維
体の製造方法。
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