JP4922941B2 - 機能性弾性複合ヤーン、それを作る方法およびそれを含む物品 - Google Patents
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Description
ファイバー、ヤーンまたは織物が、かけられた応力によって変形する前のその元の標本の長さに戻る程度は、「弾性復元(elastic recovery)」と呼ばれる。テキスタイル材料の伸長および復元テストにおいて、テスト標本の弾性限界に注目することも重要である。「弾性限界」は標本が永久的変形を示す上記応力負荷である。弾性フィラメントの利用可能な伸び範囲は、まったく永久的変形がない伸張のその範囲である。ヤーンの弾性限界は、変形を引き起こす応力が除かれた後、その元のテスト標本の長さを上回るときに達する。一般に個々のフィラメントおよびマルチフィラメント ヤーンは、かけられた応力の方向に伸びる(歪む)。この伸びは指定された負荷または応力で計測される。加えて、フィラメントまたはヤーン標本の破断時の伸びに注目することが有用である。この破断伸びは、標本がかけられた応力によって歪み、標本のフィラメントまたはマルチフィラメント ヤーンの最後の構成要素が破断するのに対する元の標本の長さの比である。一般に引っ張られた長さは、ヤーンがその弛緩された単位長さから伸長する回数に等しい引っ張り率に関して与えられる。
本発明はこの出願の一部をなす添付の図面に関連してなされる次の詳細な説明からより十分に理解されるだろう。
本発明に従って、低い弾性限界、低い破断靭性、または両方を持つ機能性ファイバーを含む機能性弾性複合ヤーンが作られる。本発明による機能性弾性複合ヤーンは、少なくとも1つの機能性被覆フィラメントにより取り囲まれた弾性部材(または「弾性芯」)を含む。あるいは少なくとも1つの機能性被覆フィラメントは、複合物における上記弾性部材についてまたはそれに基づいて述べられる。弾性部材は、予め決められた弛緩された単位長さがLであって、(N×L)の予め決められた引っ張られた長さを有し、Nは弾性部材にかけられる牽引力を表す、好ましくは約1.0から約8.0の範囲の数である。
商標LYCRA(登録商標)の元でINVISTA North America S.ar.l.(Wilmington,Delaware,USA,19880)によって販売されるスパンデックス材料のような、弾性部材は1つまたは複数(すなわち2つまたはそれ以上)の弾性ヤーンのフィラメントを用いて提供されることができる。
その最も基礎的な形態においては、機能性被覆フィラメントは1つまたは複数(すなわち、2またはそれ以上)の機能性ファイバーのストランド(strand)からなる。
本発明の機能性弾性複合ヤーンの任意の応力支持部材は、非機能性非弾性合成ポリマー ファイバーまたはコットン、ウール、シルクおよびリンネルのような自然のテキスタイル ファイバーから作り得る。これらの合成ポリマー ファイバーは、マルチフィラメント フラット ヤーン、一部オリテンティド ヤーン、テクスチャード ヤーンから選ばれた連続フィラメントまたはステープル ヤーン、ナイロン、ポリエステルまたはフィラメント ヤーン ブレンドから選ばれた2成分ヤーンであり得る。
ファイバーとヤーンの応力-歪み特性の計測
ファイバーとヤーンの応力-歪み特性は破断点への時間的一定割合の伸びでダイナモメーターを使用して決定された。Instron Corp,100 Royall Street,Canton,Massachusetts,02021 USAによって製造されたダイナモメーターが使用された。
伸長の織られたファブリックの伸長および復元は、一定の速度の引っ張りテストを実行するために万能電気-機械テストおよびデータ獲得システムを用いて決定された。該システムはinstron Corp,100 Royall Street,Canton,Massachusetts,02021 USAからのものが用いられた。
NE18/1(360dtex)を有するポリエステルを素材とする中空ファイバーが、ダイナモメーターを用い約400mgの予備荷重が印加され、その応力および歪み特性が審査された。このファイバーはThermolite(登録商標)の名がつけられており、最大の保温と保護を実現するINVISTA,inc.の商標として登録されている。このファイバーの応力-歪み曲線は図1の50で示される。このファイバーは比較的高い初期の係数と、比較的高い極限強さによって特徴付けられる、そのテスト標本の約30%より小さい破断時の比較的低い伸びを示す。特にこのファイバーがテキスタイル ファブリックおよび衣料品に用いられる場合、実現できる伸びに厳しい制限がある。着用者の動きからの伸長を受けやすい衣服におけるそのようなファイバーは、動きの自由に関して衣服の最高の快適さを制限するのが予期されるだろう。
LYCRA(登録商標)スパンデックス ヤーンから作られた360decitex(dtex)弾性芯は、通例のスパンデックス被覆プロセスを用いて比較実施例1で述べられたThermolite(登録商標)ヤーンで巻き付けられた。被覆はI.C.B.T.マシーン モデルG307でなされた。このプロセスの間、LYCRA(登録商標)スパンデックス ヤーンは5倍の値(すなわちN=5)に引っ張られ、中空フィラメント機能性弾性複合ヤーンを生成するため、1つは「S」他方は「Z」方向に撚られた同じタイプの2つのThermolite(登録商標)ヤーンで巻き付けられた。Thermolite(登録商標)ヤーンは、第1の被覆で約1000回/メーター(引っ張られたLYCRA(登録商標)スパンデックス ヤーンのメーター当りのThermolite(登録商標)ヤーンの回数)(各弛緩された単位長さLにつき約5000回)で、第2の被覆で約800回/メーター(各弛緩された単位長さLにつき約4000回)巻き付けられた。図1に示された応力-歪み曲線52は、約400mgの予備荷重がかけられた比較実施例1において計測された中空ファイバー機能性弾性複合ヤーンのためのものである。この中空ファイバー機能性弾性複合ヤーンは、テスト標本長さより大きい約100%を越える特別な伸長ふるまいを示し、それが破断する前に約200%の範囲に伸び、Thermolite(登録商標)ヤーンよりそれぞれ高い極限強さを示す。このプロセスは、約200%の範囲の破断伸びと約590cNの破断力を示す中空ファイバー機能性弾性複合ヤーンの生成を許す。この実施例の特徴的な応力-歪み曲線52から理解できるように、中空ファイバー機能性弾性複合ヤーンの破断は、複合ヤーンの弾性部材が破断する前に破断する機能性ヤーンによって引き起こされる。
鞘内に相変化粒子の添加を含む2成分芯-鞘ファイバーは、ダイナモメーターを用い約100mgの予備荷重がかけられてその応力と歪み特性が審査された。このファイバーはINVISTA,Inc.により開発されたタイプD22であり、86den 34コンティニュアス フィラメント ヤーンである。このファイバーの応力-歪み曲線60は図2に示される。このファイバーは、そのテスト標本長さの比較的高い約150%への破断時の伸びがその後に起こる、ほんの約5%で降伏点を有する比較的高い初期係数を示す。特にこのファイバーがテキスタイル ファブリックおよび衣料品に用いられる場合、衣服の有用な快適範囲である、非常に小さい伸び範囲での高い丈夫さによって特徴付けられるテキスタイルの機械的特性への厳しい制限がある。着用者の動きからの伸長を受ける、衣服におけるそのようなファイバーは、動きの自由に関して衣服の最高の快適さを制限するのが予期されるだろう。
LYCRA(登録商標)スパンデックス ヤーンで作られた44decitex(dtex)弾性芯は、通例のスパンデックス被覆プロセスを用いて、比較実施例2で述べられたD22ヤーンで巻き付けられた。被覆はI.C.B.T.マシーン モデルG307上でなされた。このプロセスの間、LYCRA(登録商標)スパンデックス ヤーンは3.2倍の値(すなわちN=3.2)に引っ張られ、相変化フィラメント機能性弾性複合ヤーンを生成するために、1つは「S」他方は「Z」方向に撚られた、同じタイプの2つのD22ヤーンで巻き付けられた。D22ヤーンは、第1の被覆では約1500回/メーター(引っ張られたLYCRA(登録商標)スパンデックス
ヤーンのメーター当りのD22ヤーンの回数)(各弛緩された単位長さLにつき約4800回)、また第2の被覆では約1200回/メーター(各弛緩された単位長さLにつき約3840回)で巻き付けられた。図2に示される応力-歪み曲線62は、約100mgの予備荷重がかけられて比較実施例1のように計測された、相変化ファイバー機能性弾性複合ヤーンのためのものである。この相変化ファイバー機能性弾性複合ヤーンはテスト標本長さより大きい約30%への弾性係数を示し、それが破断する前約300%の範囲に伸び、それぞれD22ヤーンより大きい極限強さを示す。このプロセスは、約150%の破断伸びと約70cNの破断力を示す個々のD22ヤーンに比較して、約300%の範囲の破断伸びと約180cNの範囲の破断力を示す相変化ファイバー機能性弾性複合ヤーンの製造を許す(図2参照)。このプロセスはまた、約50%の降伏点、すなわちわずか約5%の伸びで降伏する個々のD22ヤーンより高い範囲を有する機能性複合ヤーンを生ずる。これはその有用な伸び範囲におけるテキスタイルの使用に取って重要な利点である。この実施例(図2の62)の特徴的な応力-歪み曲線から理解できるように、中空ファイバー機能性弾性複合ヤーンの破断は、複合ヤーンの弾性部材が破断する前に破断する機能性ヤーンによって引き起こされる。
鞘内の相変化粒子の添加を含む2成分芯-鞘ファイバーは、ダイナモメーターを用い約50mgの予備荷重がかけられてその応力および歪み特性が審査された。このファイバーはINVISTAによって開発されたタイプD22であり、48den 34コンティニュアス フィラメント ヤーンである。このファイバーの応力-歪み曲線70は図3に示される。このファイバーは、そのテスト標本長さの約10%への破断でのかなり低い伸びを伴うかなり高い初期係数を示す。特にこのファイバーがテキスタイル ファブリックおよび衣料品に用いられる場合、利用可能な伸びへの厳しい制限がある。着用者の動きからの伸長を受ける、衣服におけるそのようなファイバーは動きの自由に関して衣服の最高の快適さを制限するのが予期されるだろう。
LYCRA(登録商標)スパンデックス ヤーンから作られた44decitex(dtex)弾性芯は、通例のスパンデックス被覆プロセスを用いて比較実施例3で述べたD22ヤーンで巻き付けられた。被覆はI.C.B.T.マシーン モデルG307上でなされた。このプロセスの間、LYCRA(登録商標)スパンデックス ヤーンは3.2倍の値(すなわちN=3.2)に引っ張られ、相変化フィラメント機能性弾性複合ヤーンを生成するために、1つは「S」他方は「Z」方向に撚られた、同じタイプの2つのD22ヤーンで巻き付けられた。D22ヤーンは、第1の被覆では約1500回/メーター(引っ張られたLYCRA(登録商標)スパンデックス
ヤーンのメーター当りのD22ヤーンの回数)(各弛緩された単位長さLにつき約4800回)、また第2の被覆では約1200回/メーター(各弛緩された単位長さLにつき約3840回)で巻き付けられた。図3に示される応力-歪み曲線72は、約50mgの予備荷重がかけられて比較実施例3のように計測された、相変化ファイバー機能性弾性複合ヤーンのためのものである。この相変化ファイバー機能性弾性複合ヤーンはテスト標本長さより大きい約50%への弾性係数を示し、それが破断する前約90%の範囲に伸び、それぞれD22ヤーンより大きい極限強さを示す。このプロセスは、わずか約10%の範囲の破断伸びと約80cNの破断力を示す個々のD22ヤーンに比較して、約90%の範囲の破断伸びと約280cNの範囲の破断力を示す相変化ファイバー機能性弾性複合ヤーンの製造を許す。この実施例の特徴的な応力-歪み曲線72から理解できるように、中空ファイバー機能性弾性複合ヤーンの破断は、複合ヤーンの弾性部材が破断する前に破断する機能性ヤーンによって引き起こされる。
カーボン ブラック粒子の添加を含むポリアミド ファイバーは、ダイナモメーターを用い約50mgの予備荷重がかけられてその応力および歪み特性が審査された。このファイバーはINVISTAにより登録された商標であるTactel(登録商標)ROYヤーンであり、28den10フィラメント コンティニュアス
フィラメント ヤーンである。このファイバーの応力-歪み曲線80は図4に示される。このファイバーは、約20伸びでのあいまいな降伏点を有し、破断時の伸びがそのテスト標本長さの約70%である比較的高い初期係数を示す。特にこのファイバーがテキスタイル ファブリックおよび衣料品に用いられる場合、利用可能な伸びへの厳しい制限がある。着用者の動きからの伸長を受ける、衣服におけるそのようなファイバーは動きの自由に関して衣服の最高の快適さを制限するのが予期されるだろう。図4における比較のようにカーボン ブラック粒子の添加無しで参照ファイバーの応力-歪み曲線82もまた含む。破断点まで歪みの上昇を伴いその応力の連続的な増加を示す参照ファイバーに比較して、機能性粒子の添加が降伏を課し、ファイバーの極限強さを著しく低減させることがそのような比較から理解され得る。
LYCRA(登録商標)スパンデックス ヤーンから作られた44decitex(dtex)弾性芯は通例のスパンデックス被覆プロセスを用い比較実施例4で述べられたTactel(登録商標)ヤーンで巻き付けられた。被覆はI.C.B.T.マシーン モデルG307上でなされた。このプロセスの間、LYCRA(登録商標)スパンデックス ヤーンは3.2倍の値(すなわちN=3.2)に引っ張られ、相変化フィラメント機能性弾性複合ヤーンを生成するために、1つは「S」他方は「Z」方向に撚られた、同じタイプの2つのTactel(登録商標)ヤーンで巻き付けられた。Tactel(登録商標)ヤーンは、第1の被覆では約1500回/メーター(引っ張られたLYCRA(登録商標)スパンデックス ヤーンのメーター当りのD22ヤーンの回数)(各弛緩された単位長さLにつき約4800回)、また第2の被覆では約1200回/メーター(各弛緩された単位長さLにつき約3840回)で巻き付けられた。図4に示される応力-歪み曲線84は、約50mgの予備荷重がかけられて比較実施例4のように計測された、カーボン ブラック ファイバー機能性弾性複合ヤーンのためのものである。この機能性弾性複合ヤーンはテスト標本長さより大きい約160%への特別な伸長ふるまいを示し、それが破断する前約280%の範囲に伸び、それぞれTactel(登録商標)ヤーンより大きい極限強さと参照Tactel(登録商標)ヤーンのみの類似の極限強さを示す。このプロセスは、約70%の破断伸びと約90cNの破断力を示す個々のTactel(登録商標)ヤーンに比較して、約280%の範囲の破断伸びと約140cNの範囲の破断力を示すブラック染め(dyed)ファイバー機能性弾性複合ヤーンの製造を許す。この実施例の特徴的な応力-歪み曲線84から理解できるように、ブラック機能性弾性複合ヤーンの破断は、複合ヤーンの弾性部材が破断する前に破断する機能性ヤーンによって引き起こされる。
Claims (43)
- 弛緩された単位長さがLであって、Nが1.0から8.0の範囲内にある(N×L)の引っ張られた長さを有する少なくとも1つの弾性部材と、
前記弾性部材の回りの少なくとも1つの非金属機能性被覆フィラメントと、
前記弾性部材および前記機能性被覆フィラメントの回りにまたはそれらを取り囲む応力支持部材とを含み、
前記機能性被覆フィラメントは、前記弾性部材の引っ張られた長さより長い長さを有し、
少なくとも1つの前記機能性被覆フィラメントは、生物学的、電気的、光学的、磁気的、熱応答性、知覚的およびアクチュエータとしての特性からなるグループから選ばれる少なくとも1つの特性を当該機能性弾性複合ヤーンに付加し、
当該機能性弾性複合ヤーンに印加される伸び応力の一部が前記弾性部材によって支えられる機能性弾性複合ヤーン。 - Nが1.0から5.0の範囲内にある請求項1記載の機能性弾性複合ヤーン。
- 少なくとも1つの前記機能性被覆フィラメントは、4Nより小さい破断強度を有し、破断時の伸びは30%より小さい請求項1記載の機能性弾性複合ヤーン。
- 少なくとも1つの前記機能性被覆フィラメントが中空ファイバーからなる請求項1記載の機能性弾性複合ヤーン。
- 少なくとも1つの前記機能性被覆フィラメントが粒子ポリマー複合物からなる請求項1記載の機能性弾性複合ヤーン。
- 少なくとも1つの前記機能性被覆フィラメントは、4Nより小さい降伏点すなわち降伏強度を有し、降伏時の伸びは30%より小さい請求項1記載の機能性弾性複合ヤーン。
- 少なくとも1つの前記機能性被覆フィラメントは鞘-芯構造を有し、前記鞘はポリエステル、ナイロン、ポリオレフィン、およびアクリル、並びにそれらの混合物からなるグループから選ばれた材料からなり、前記芯は所定の機能を与える請求項1記載の機能性弾性複合ヤーン。
- 少なくとも1つの前記機能性被覆フィラメントは鞘-芯構造を有し、前記芯はポリエステル、ナイロン、ポリオレフィン、およびアクリル、並びにそれらの混合物からなるグループから選ばれた材料からなり、前記鞘は所定の機能を与える請求項1記載の機能性弾性複合ヤーン。
- 少なくとも1つの前記弾性部材は予め決められた弾性限界を有し、
少なくとも1つの前記機能性被覆フィラメントは予め決められた破断伸びを有し、
当該機能性弾性複合ヤーンは少なくとも1つの前記機能性被覆フィラメントの破断伸びより大きく、少なくとも1つの前記弾性部材の弾性限界より小さい実現可能な伸び範囲を有する請求項1記載の機能性弾性複合ヤーン。 - 少なくとも1つの前記弾性部材は予め決められた弾性限界を有し、
少なくとも1つの前記機能性被覆フィラメントは予め決められた破断伸びを有し、
当該機能性弾性複合ヤーンは10%から800%の伸び範囲を有する請求項1記載の機能性弾性複合ヤーン。 - 少なくとも1つの前記機能性被覆フィラメントは予め決められた破断強度を有し、
当該機能性弾性複合ヤーンは少なくとも1つの前記機能性被覆フィラメントの破断強度より大きい破断強度を有する請求項1記載の機能性弾性複合ヤーン。 - 少なくとも1つの前記機能性被覆フィラメントは、その上に機能性ファイバーを有する非機能性非弾性合成ポリマー
ヤーンからなる請求項1記載の機能性弾性複合ヤーン。 - 少なくとも1つの前記機能性被覆フィラメントは、前記弾性部材の回りに複数回巻き付けられ、
前記弾性部材の各弛緩された単位長さ(L)につき、少なくとも1から10,000回の前記機能性被覆フィラメントが存在する請求項1記載の機能性弾性複合ヤーン。 - 少なくとも1つの前記機能性被覆フィラメントは、前記弾性部材の回りに波状に配置され、
前記弾性部材の各弛緩された単位長さ(L)につき、前記機能性被覆フィラメントによる少なくとも1周期の波状被覆が存在する請求項1記載の機能性弾性複合ヤーン。 - 前記弾性部材の回りの第2の機能性被覆フィラメントをさらに含み、
前記第2の機能性被覆フィラメントは、前記弾性部材の引っ張られた長さと同じかそれより長い長さを有する請求項1記載の機能性弾性複合ヤーン。 - 前記第2の機能性被覆フィラメントは、(a)ポリエステル、ナイロン、ポリオレフィン、およびアクリルからなるグループから選ばれたポリマー
マトリクス、並びに十分高い添加の微粒子を含む複合物、または(b)中空ファイバーであり、前記第2の機能性被覆フィラメントの破断強度は、当該機能性弾性複合ヤーンの破断強度より小さい請求項15記載の機能性弾性複合ヤーン。 - 前記第2の機能性被覆フィラメントは、当該機能性弾性複合ヤーンの破断伸びより小さい破断伸びを有する請求項15記載の機能性弾性複合ヤーン。
- 前記第2の機能性被覆フィラメントは、機能性ファイバーを含む非機能性非弾性合成ポリマー
ヤーンからなる請求項16記載の機能性弾性複合ヤーン。 - 前記第2の機能性被覆フィラメントは、前記弾性部材の回りに複数回巻き付けられ、
前記芯の各弛緩された単位長さにつき、少なくとも1から10,000回の前記第2の機能性被覆フィラメントが存在する請求項15記載の機能性弾性複合ヤーン。 - 前記第2の機能性被覆フィラメントは、前記弾性部材の回りに波状に配置され、
前記弾性部材の各弛緩された単位長さ(L)につき、前記第2の機能性被覆フィラメントによる少なくとも1周期の波状被覆が存在する請求項15記載の機能性弾性複合ヤーン。 - 前記応力支持部材は、前記機能性被覆フィラメントの長さより短く、前記弾性部材の引っ張られた長さ(N×L)より長いか等しい総計の長さを有し、
当該機能性弾性複合ヤーンに印加される伸び応力の一部が、前記応力支持部材によって支えられる請求項1記載の機能性弾性複合ヤーン。 - 前記応力支持部材が非弾性合成ポリマー
ヤーンからなる請求項21記載の機能性弾性複合ヤーン。 - 前記応力支持部材は、前記弾性部材の回りに複数回巻き付けられ、
前記弾性部材の各弛緩された単位長さ(L)につき、少なくとも1から10,000回の前記応力支持部材が存在する請求項21記載の機能性弾性複合ヤーン。 - 前記応力支持部材は、前記弾性部材の回りに波状に配置され、
前記弾性部材の各弛緩された単位長さ(L)につき、前記応力支持部材による少なくとも1周期の波状被覆が存在する請求項21記載の機能性弾性複合ヤーン。 - 前記応力支持部材は、前記弾性部材を取り囲む第2の非弾性合成ポリマー ヤーンをさらに含み、
前記第2の非弾性合成ポリマー ヤーンは、前記機能性被覆フィラメントの長さより短く、前記弾性部材の引っ張られた長さ(N×L)より長いか等しい総計の長さを有し、
当該機能性弾性複合ヤーンに印加される伸び応力の一部が、前記第2の非弾性合成ポリマー ヤーンによって支えられる請求項22記載の機能性弾性複合ヤーン。 - 前記第2の非弾性合成ポリマー ヤーンは、前記弾性部材の回りに複数回巻き付けられ、
前記弾性部材の各弛緩された単位長さ(L)につき、少なくとも1から10,000回の各前記非弾性合成ポリマー
ヤーンが存在する請求項25記載の機能性弾性複合ヤーン。 - 前記第2の非弾性合成ポリマー ヤーンは、前記弾性部材の回りに波状に配置され、
前記弾性部材の各弛緩された単位長さ(L)につき、各前記非弾性合成ポリマー ヤーンによる少なくとも1周期の波状被覆が存在する請求項25記載の機能性弾性複合ヤーン。 - (1)(a)弛緩された長さを有する弾性部材と、
(b)少なくとも1つの非金属機能性被覆フィラメントとを用意し、
(2)前記弾性部材を引っ張り、
(3)引っ張られた長さの前記弾性部材に実質的に平行にかつ接触して前記機能性被覆フィラメントを置き、
(4)前記弾性部材と前記機能性被覆フィラメントがからまるように前記弾性部材を弛緩させて機能性弾性複合ヤーンを形成し、
少なくとも1つの前記機能性被覆フィラメントは、生物学的、電気的、光学的、磁気的、熱応答性、知覚的およびアクチュエータとしての特性からなるグループから選ばれる少なくとも1つの特性を当該機能性弾性複合ヤーンに付加することを含む、請求項1ないし27のいずれかに記載の機能性弾性複合ヤーンを形成する、機能性弾性複合ヤーンの形成方法。 - 第2の機能性被覆フィラメントを用意し、
引っ張られた長さの前記弾性部材に実質的に平行にかつ接触して前記第2の機能性被覆フィラメントを置き、
前記弾性部材を弛緩させ、前記弾性部材と前記機能性被覆フィラメントで前記第2の機能性被覆フィラメントをからませることをさらに含む請求項28記載の機能性弾性複合ヤーンの形成方法。 - 非弾性合成ポリマー ヤーンを用意し、
引っ張られた長さの前記弾性部材に実質的に平行にかつ接触して前記非弾性合成ポリマー
ヤーンを置き、
前記弾性部材を弛緩させ、前記弾性部材と第1の前記機能性被覆フィラメントで前記非弾性合成ポリマー
ヤーンをからませることをさらに含む請求項28記載の機能性弾性複合ヤーンの形成方法。 - 第2の非弾性合成ポリマー ヤーンを用意し、
引っ張られた長さの前記弾性部材に実質的に平行にかつ接触して前記第2の非弾性合成ポリマー ヤーンを置き、
前記弾性部材を弛緩させ、前記弾性部材、前記機能性被覆フィラメントと第1の前記非弾性合成ポリマー ヤーンで前記第2の非弾性合成ポリマー ヤーンをからませることをさらに含む請求項30記載の機能性弾性複合ヤーンの形成方法。 - (1)(a)弛緩された長さを有する弾性部材と、
(b)少なくとも1つの非金属機能性被覆フィラメントとを用意し、
(2)前記弾性部材を引っ張り、
(3)前記機能性被覆フィラメントを引っ張られた前記弾性部材で撚り合わせ、
(4)前記弾性部材を弛緩させて当該機能性弾性複合ヤーンを形成することを含み、
少なくとも1つの前記機能性被覆フィラメントは、生物学的、電気的、光学的、磁気的、熱応答性、知覚的およびアクチュエータとしての特性からなるグループから選ばれる少なくとも1つの特性を当該機能性弾性複合ヤーンに付加する、請求項1ないし27のいずれかに記載の機能性弾性複合ヤーンを形成する、機能性弾性複合ヤーンの形成方法。 - 第2の機能性被覆フィラメントを用意し、
前記第2の機能性被覆フィラメントを引っ張られた弾性部材と第1の前記機能性被覆フィラメントで撚り合わせ、
前記弾性部材を弛緩させることをさらに含む請求項32記載の機能性弾性複合ヤーンの形成方法。 - 非弾性合成ポリマー ヤーンを用意し、
前記非弾性合成ポリマー ヤーンを前記弾性部材と前記機能性被覆フィラメントで撚り合わせ、
前記弾性部材を弛緩させることをさらに含む請求項33記載の機能性弾性複合ヤーンの形成方法。 - 第2の非弾性合成ポリマー ヤーンを用意し、
前記第2の非弾性合成ポリマー ヤーンを前記弾性部材、前記機能性被覆フィラメント、および第1の前記非弾性合成ポリマー ヤーンで撚り合わせ、
前記弾性部材を弛緩させることをさらに含む請求項34記載の機能性弾性複合ヤーンの形成方法。 - (1)(a)弛緩された長さを有する弾性部材と、
(b)少なくとも1つの非金属機能性被覆フィラメントとを用意し、
(2)前記弾性部材を引っ張り、
(3)引っ張られた長さの前記弾性部材の回りに前記機能性被覆フィラメントを巻き付け、
(4)前記弾性部材を弛緩させて当該機能性弾性複合ヤーンを形成することを含み、
少なくとも1つの前記機能性被覆フィラメントは、生物学的、電気的、光学的、磁気的、熱応答性、知覚的およびアクチュエータとしての特性からなるグループから選ばれる少なくとも1つの特性を当該機能性弾性複合ヤーンに付加する、請求項1ないし27のいずれかに記載の機能性弾性複合ヤーンを形成する、機能性弾性複合ヤーンの形成方法。 - 第2の機能性被覆フィラメントを用意し、
引っ張られた長さの前記弾性部材と第1の前記機能性被覆フィラメントの回りに前記第2の機能性被覆フィラメントを巻き付け、
前記弾性部材を弛緩させることをさらに含む請求項36記載の機能性弾性複合ヤーンの形成方法。 - 非弾性合成ポリマー ヤーンを用意し、
引っ張られた長さの前記弾性部材と前記機能性被覆フィラメントの回りに前記非弾性合成ポリマー
ヤーンを巻き付け、
前記弾性部材を弛緩させることをさらに含む請求項36記載の機能性弾性複合ヤーンの形成方法。 - 第2の非弾性合成ポリマー ヤーンを用意し、
引っ張られた長さの前記弾性部材、前記機能性被覆フィラメント、および第1の前記非弾性合成ポリマー ヤーンの回りに前記第2の非弾性合成ポリマー ヤーンを巻き付け、
前記弾性部材を弛緩させることをさらに含む請求項38記載の機能性弾性複合ヤーンの形成方法。 - (1)(a)弛緩された長さを有する弾性部材と、
(b)少なくとも1つの機能性被覆フィラメントとを用意し、
(2)前記弾性部材をエア ジェットを介して送り、
(3)エア ジェット内で前記弾性部材を前記機能性被覆フィラメントで被覆し、
(4)前記弾性部材を弛緩させて当該機能性弾性複合ヤーンを形成することを含み、
少なくとも1つの前記機能性被覆フィラメントは、通常の金属の電気伝導を除き、生物学的、電気的、光学的、磁気的、熱応答性、知覚的およびアクチュエータとしての特性からなるグループから選ばれる少なくとも1つの特性を当該機能性弾性複合ヤーンに付加する、請求項1ないし27のいずれかに記載の機能性弾性複合ヤーンを形成する、機能性弾性複合ヤーンの形成方法。 - 第2の機能性被覆フィラメントを用意し、
エア ジェット内で前記弾性部材と第1の前記機能性被覆フィラメントを前記第2の機能性被覆フィラメントで被覆し、
前記弾性部材を弛緩させることをさらに含む請求項40記載の機能性弾性複合ヤーンの形成方法。 - 非弾性合成ポリマー ヤーンを用意し、
エア ジェット内で前記弾性部材と前記機能性被覆フィラメントを前記非弾性合成ポリマー ヤーンで被覆し、
前記弾性部材を弛緩させることをさらに含む請求項40記載の機能性弾性複合ヤーンの形成方法。 - 第2の非弾性合成ポリマー ヤーンを用意し、
エア ジェット内で前記弾性部材、前記機能性被覆フィラメント、および第1の前記非弾性合成ポリマー ヤーンを前記第2の非弾性合成ポリマー ヤーンで被覆し、
前記弾性部材を弛緩させることをさらに含む請求項42記載の機能性弾性複合ヤーンの形成方法。
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