JP6487946B2 - 薄地織物 - Google Patents
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Description
[1]総繊度が5dtex以上60dtex以下であり、単糸繊度が1.0dtex以上7.5dtex以下の略四角形の繊維横断面を有する異形モノフィラメントを含有する合成マルチフィラメントを含み、前記合成マルチフィラメントが、薄地織物100質量%中、45質量%以上含まれ、前記合成マルチフィラメントに垂直な方向の断面において、隣り合う前記異形モノフィラメント同士の接触長の平均値が8μm以上40μm以下であることを特徴とする薄地織物。
[2]前記合成マルチフィラメントに垂直な方向の断面において、1本の合成マルチフィラメントの中で異形モノフィラメントが、1層配列の状態で存在している[1]に記載の織物。
[3]前記略四角形が、1組の対角が30°以上90°以下の平行四辺形である[1]または[2]に記載の薄地織物。
[4]前記略四角形が、1組の対角が30°以上85°以下の平行四辺形である[3]に記載の薄地織物。
[5]前記略四角形が、4本の辺の長さが全て等しい菱形である[3]または[4]に記載の薄地織物。
[6]カバーファクターが1450以上2500以下である[1]〜[5]のいずれか1項に記載の薄地織物。
[7]フラジール形法による初期通気度が2.0cc/cm2/s以下である[1]〜[6]のいずれか1項に記載の織物。
[8]200回摩耗後のフラジール形法による通気度が2.5cc/cm2/s以下である[1]〜[7]のいずれか1項に記載の織物。
[9]ダウンウェア、ダウンジャケット、ウインドブレーカー、布団、寝袋、レインウェア、テント、カバン、リュックのいずれかの側地に用いられる[1]〜[8]のいずれか1項に記載の織物。
[10]総繊度が5dtex以上60dtex以下であり、単糸繊度が1.0dtex以上7.5dtex以下の略四角形の繊維横断面を有する異形モノフィラメントを含有する合成マルチフィラメントを、薄地織物100質量%中、45質量%以上含まれるようにして製織するステップと、製織した薄地織物にカレンダー加工を施すステップを有することを特徴とする薄地織物の製造方法。
[11]経密度が50本/2.54cm以上400本/2.54cm以下であり、緯密度が50本/2.54cm以上400本/2.54cm以下である[10]に記載の薄地織物の製造方法。
本発明は、隣り合うモノフィラメント同士の接触面積を上げることにより、薄地織物中の隙間を生じにくくさせることで、薄地織物の低通気度、強度、外観を向上させるものである。これにより、本発明に係る薄地織物は、擦れや引っかかりに対して、高い耐性を発揮できるようになる。
隣り合うモノフィラメント同士の接触面積を上げるため、本発明に係る薄地織物には、略四角形の繊維横断面を有する異形モノフィラメントを含む合成マルチフィラメントが用いられる。「略四角形」とは、4本の辺を有する多角形である。略四角形(後述する平行四辺形、菱形、長方形を含む)は、理想的には4つの頂点が明確で4つの辺が直線であることが望ましい。しかしながら、異形モノフィラメントを製造する工程において、樹脂の押し出し速度、吐出量、冷却速度のムラ等により、略四角形は、必ずしも頂点が明確にならなかったり、辺の一部が曲線になる場合がある。しかしながら、本発明の略四角形には、このような製造上の問題を包含する略四角形(すなわち、頂点が明確でない略四角形や、辺の一部が曲線の略四角形)も含まれるものとする。
また略四角形において、2組の対辺の長さを揃えない場合には、短辺と長辺の比率(短辺/長辺)は、0.3/1〜0.9/1が好ましく、0.4/1〜0.8/1がより好ましい。
本発明の合成マルチフィラメントは生糸で用いてもよく、仮撚加工等の捲縮加工が施されたり、二種類以上の合成マルチフィラメントが混用されていてもよいが、好ましくは同一の断面の単繊維のみからなる生糸の合成マルチフィラメントを用いるのがよい。またエアー交絡や撚糸も可能であるが、極力施さないか生産性の向上するために最低限の施用に抑えるのが好ましい。エアー交絡するのであればJIS L1013 8.15交絡度(フック法)で1〜35程度にするのがよい。
本発明に使われる合成マルチフィラメントにおいて、各々の異形モノフィラメントを略四角形(特に、菱形)とするためには、ノズルの口金吐出孔の形を図7に示すような星型に設計することが好ましい。すなわち、略四角形の異形モノフィラメントを形成し得る星型の口金吐出孔は、4つの凸部(例えば図7では、P〜S)と4つの凹部(例えば図7では、T〜W)を有しており、凸部の2組の対角はそれぞれ等しく、凸部の対角線は直交していることが望ましい。このような星型の口金吐出孔を通じて原料樹脂を紡糸すると、溶融した樹脂が4つの凹部内を広がるように膨らみ、その結果、4つの凸部を結ぶ略四角形の繊維横断面を有する異形モノフィラメントが得られる。すなわち、略四角形の辺の長さは、隣り合う2つの凸部の頂点間の距離に大凡等しくなる(図7中、略四角形の辺の長さL1及びL2は、それぞれ凸部の頂点R−S、S−P間の距離に大凡等しくなる)。そのため、吐出孔の3つの凸部を結んで形成される角度を調整することにより、略四角形の内角を設計することができる(すなわち、略四角形におけるQの内角は、凸部の3つの頂点P、Q、Rを結んで形成される角度とほぼ等しくなる)。
以下、本発明の織物について具体的に説明する。擦れや引っかきに強い薄地織物を得るため、本発明の薄地織物には、異形モノフィラメントを含む前記合成マルチフィラメントが、薄地織物100質量%中、45質量%以上含まれており、より好ましくは55質量%以上であり、更に好ましくは75質量%以上であり、上限は特に限定されないが、100質量%が好ましく、95質量%以下であってもよい。異形モノフィラメントを含む合成マルチフィラメントの含有比率を45質量%以上にすることで、通気度の低い薄地織物を得ることができる。
なお図3は丸断面のモノフィラメントからなる従来の薄地織物の断面であるが、単繊維が細くて損傷を受けやすく、カレンダー処理を施しても繊維間の接触面積が低く、低通気度の維持が難しいことが伺える。
しかし、稀に異型モノフィラメントは、略四角形の角(頂点)が上下を向いて配列する場合がある。このように角(頂点)が上下を向いて配列する場合としては、例えば、図10−2の左から4番目の異形モノフィラメントのように、異形モノフィラメントの上面が薄地織物の表面に露出し、且つ、当該異型モノフィラメントの下面がこの異形モノフィラメントを含む合成マルチフィラメント中の他の異形モノフィラメントと接触している状態が挙げられる。
しかしながら本発明では、角(頂点)が上下を向いた異形モノフィラメントであっても、その両側の異型モノフィラメントがそれぞれ、角(頂点)が上下を向いた異形モノフィラメントに接触した場合には、その接触長が短いときに、本発明では1層配列とみなすこととする。異型モノフィラメントの接触長が短い場合とは、例えば、図10−2中の左から4番目の異型モノフィラメントと左から6番目の異型モノフィラメントの接触状態をいう。本発明において、1層配列とみなす接触長の長さとしては略四角形の短辺の長さの半分までを限度とする。
CF=T×(DT)1/2+W×(DW)1/2
[式中、T及びWは織物の経密度及び緯密度(本/2.54cm)を示し、DT及びDWは織物を構成する経および緯糸の太さ(dtex)を示す。]
本発明に係る薄地織物の製造方法は、
総繊度が5dtex以上60dtex以下であり、単糸繊度が1.0dtex以上7.5dtex以下の略四角形の繊維横断面を有する異形モノフィラメントを含有する合成マルチフィラメントを、薄地織物100質量%中、45質量%以上含まれるようにして製織するステップと、
製織した薄地織物にカレンダー加工を施すステップを有することを特徴とする。
図4は、カレンダー加工前の薄地織物の断面を示すSEM写真であるが、カレンダー加工を施さない場合、異形モノフィラメントの並びは不均一であり、隙間の多い構造となっている。このような薄地織物は、通気度が極めて高く、耐摩耗性も不十分である。
また薄地織物の緯密度は、例えば、50本/2.54cm以上が好ましく、80本/2.54cm以上がより好ましく、100本/2.54cm以上が更に好ましく、400本/2.54cm以下が好ましく、350本/2.54cm以下がより好ましく、250本/2.54cm以下が更に好ましい。なお、生機密度と仕上密度は同一であっても異なっていてもよい。
また(洗濯後の通気度−初期通気度)/初期通気度で求められる通気度の低下率は、10回洗濯後の通気度低下率は、異形モノフィラメントが菱形の場合、30%以下であり、織密度を調整するなどして、20%以下にすることも可能であり、0%とすることもできる。また20回洗濯後の通気度低下率は、異形モノフィラメントが菱形の場合、50%以下であり、織密度を調整するなどして、40%以下にすることも可能であり、0%とすることもできる。
極限粘度(IV)は、p−クロルフェノールとテトラクロルエタンからなる混合溶媒(p−クロルフェノール/テトラクロルエタン=75/25)を用い、30℃で測定した極限粘度〔η〕を、下記の式によりフェノールとテトラクロルエタンからなる混合溶媒(フェノール/テトラクロルエタン=60/40)の極限粘度(IV)に換算したものである。
IV=0.8325×〔η〕+0.005
96.3±0.1質量%の試薬特級濃硫酸中にポリマー濃度が10mg/mlになるように試料を溶解させてサンプル溶液を調製した。20℃±0.05℃の温度で水落下秒数が6秒から7秒のオストワルド粘度計を用い、20℃±0.05℃の温度で、調製したサンプル溶液20mlの落下時間T1(秒)及び試料を溶解するに用いた96.3±0.1質量%の試薬特級濃硫酸20mlの落下時間T0(秒)を、それぞれ測定した。使用する樹脂の相対粘度(RV)は下記の式により算出された。
RV=T1/T0
(1)辺の長さの測定
VH−Z450型顕微鏡およびVH−6300型測定器(KEYENCE社製)を用い、1500倍の倍率で異形モノフィラメントの断面の各辺の長さを測定し、3本の平均値を辺の長さとした。
(2)内角の測定
VH−Z450型顕微鏡およびVH−6300型測定器(KEYENCE社製)を用い、1500倍の倍率で異形モノフィラメントの断面を撮影し、市販(コクヨ社製)の分度器で鋭角と鈍角を測定し、それぞれ3本の平均値を角度とした。
合成マルチフィラメントの総繊度からフィラメント数を除して求めた。
単糸繊度=総繊度/フィラメント本数
合成マルチフィラメントの繊度(総繊度)は、100m長の合成マルチフィラメントのカセを3つ作製し、各々の質量(g)を測定し、平均値を求め、100倍して求めた。
織物のカバーファクター(CF)は、下記の式により計算した。
CF=T×(DT)1/2+W×(DW)1/2
[式中、TおよびWは織物の経密度および緯密度(本/2.54cm)を示し、DTおよびDWは織物を構成する経糸および緯糸の太さ(dtex)を示す。]
織物の通気度は、JIS L 1096 8.27.1に規定されている通気性A法(フラジール形法)に準拠して測定した。初期通気度とは、摩耗試験及び洗濯に供する前の薄地織物を試料としたときに測定される通気度であり、200回摩耗後の通気度とは、後述する摩耗試験において、200回往復後の薄地織物を試料に用いたときに測定される通気度である。なお200回摩耗後の通気度用の試料は、経方向の摩耗試験に供された後の薄地織物である。
織物の洗濯は、JIS L 1096織物 寸法変化の103法に規定される条件に準拠して実施した。「洗濯10回後」とは、洗濯−脱水−乾燥を10回繰り返した後の測定結果であり、「洗濯20回後」とは、洗濯−脱水−乾燥を20回繰り返した後の測定結果である。なお乾燥は吊干し乾燥で行った。洗濯10回後及び洗濯20回後の通気度は前記方法により測定した。
走査電子顕微鏡(日本電子株式会社製JSM−6610型)を使い、薄地織物の断面を350倍で撮影し、1本のマルチフィラメントにおいて異形モノフィラメントが接している箇所に接糸線を引き、この長さを全て測定し平均値を求めた。更に任意の経糸及び緯糸それぞれ10本、合計20本の合成マルチフィラメントについても同様に接触長を測定し、これら20本の平均値を接触長とした。
摩耗試験には、JIS L0849で用いられる摩擦堅牢度試験機II型(学振形)試験機及び、市販の面ファスナーとしてクラレ製#A0380オスを用いる。
摩擦堅牢度試験機II型(学振形)試験機を図12−1に示す。摩擦堅牢度試験機II型(学振形)試験機は、試験片台、摩擦子、荷重腕、水平往復運動装置などから構成される。前記試験片台は、金属製の台であり、表面半径Rが200mmのかまぼこ形である。前記摩擦子は、表面半径R45mmの円筒状の曲面であり、摩擦用白綿布(本実施例では面ファスナー)を固定できる耐薬品性の金属材質のものである。前記荷重腕は、一端が固定軸でとめられ、他端の摩擦糸に荷重2N(質量約200gのおもりを載せたものに相当)を加えたものであり、固定軸中心から摩擦子中心までの距離は約110mmであり、固定軸を中心に自由に回転することができる。前記水平往復運動装置は、クランク、ハンドルなどで試験片台を毎分30回往復の速度で120mmの間を水平に往復運動でき、摩擦子が100mmの間で往復運動可能なものである。なお、図12−1に示す寸法の単位はmmである。
前記面ファスナーは、長さ約60mm、幅約20mmにカットし、試験機の摩擦子に沿って長手方向に固定する。図12−2は、摩擦子に固定された面ファスナーの側面写真であり、図12−3は、摩擦子に固定された面ファスナーの上面写真である。なお摩擦子の荷重は、摩擦子に300gの荷重を追加して合計500gに調整する。
薄地織物は、図12−4に示すような幅60mm、縦230mmの形にカットして試験片とする。薄地織物の経方向の摩耗試験を行う場合は、薄地織物の経糸が図12−4の長手方向と平行になるようにカットして試験片台にセットする。また、薄地織物の緯方向の摩耗試験を行う場合は、薄地織物の緯糸が図12−4の長手方向と平行になるようにカットして試験片台にセットする。
試験片台に両面テープ(TERAOKA ANCHOR BRAND 幅25mm)を貼り、その上に薄地織物の試験片を自然な状態でセットする。薄地織物の両端は、試験機の試料止め金具で固定する。
測定長は10cmとし、摩擦速度は毎分30回往復とし、往復回数は200回とする。測定一回毎(200回往復毎)に、新しい面ファスナーに取り変える。
以下の表に基づき摩擦後の状態を、引きつれ、毛羽立ち、穴空きの3つの現象について観察及び評価した。各状態の評価については、少なくとも、いずれかの項目で一つでも「著しく目立つ」ものがあれば、「不可」と判定する。例えば、毛羽立ち及び穴空きはないが、引きつれだけ4cm以上の「著しく目立つ」ものであれば、不可と判定した。
また各状態の評価に際し、引きつれ、毛羽立ち、穴空きが複数生じた場合には、いずれも最も長いものを評価した。経方向及び緯方向それぞれに一回ずつ測定を行い、経緯のうち、評価が悪い方の結果を摩耗評価の測定結果とする。
なお引きつれ、毛羽立ち、穴空きの長さの測定基準は以下の通りである。
引きつれの長さは、織物が収縮している部位の摩擦方向の長さとする。
毛羽立ちの長さは、織物表面から垂直方向に立ち上がっている毛羽の長さとする。
穴空きの長さは、織物から裏が透けて見える部位の摩擦方向の長さとする。
織物の引裂き強力は、JIS L 1096 8.15.5に規定されている引裂強さD法(ペンジュラム法)に準拠して、経緯の両方向において測定した。
相対粘度3.5のナイロン6ポリマーチップを紡糸温度282℃で、7個の吐出孔(図7に示す形状で(L1:0.481mm、L2:0.481mm、L3:0.07mm、角a:54°)を備える紡糸口金から溶融紡糸した。2つのゴデットローラーのうち、第1ゴデットローラー速度を2800m/分、第2ゴデットローラーの速度を4000m/分に設定し、第2ゴデットのロールの温度を160℃にて延伸し、図1に示す略四角形において、角度aが54°、辺A及びA’:18.7μm、辺B及びB’:18.7μmの菱形断面のモノフィラメント7本からなる繊度22dtexの合成マルチフィラメントを得た。該合成マルチフィラメントを経糸及び緯糸に用い、織経密度170本/2.54cm、織緯密度180本/2.54cmに設定し、タフタ組織(平組織)で製織した。
得られた生機を常法に従ってオープンソーパーを用いて精錬、ピンテンターを用いて190℃で30秒間プレセットし、液流染色機(日阪製作所:サーキュラーNS)を用い酸性染料でグレーに染色した後、柔軟仕上げ加工を行って180℃で30秒間中間セットを行った。その後、カレンダー加工(加工条件:185℃、圧力:2.45MPa、速度:15m/分)を織物の片面に2回施した。
得られた生地の経密度、緯密度、通気度、引き裂き強力、摩耗評価のそれぞれを評価した。結果を表に示す。
口金の角aを85°に変更した以外は実施例1と同様の方法で、合成マルチフィラメント及び織物を作製した。得られた合成マルチフィラメント及び織物について実施例1と同じ方法で評価を行った。結果を表に示す。
口金の角aを35°に変更した以外は実施例1と同様の方法で、合成マルチフィラメント及び織物を作製した。得られた合成マルチフィラメント及び織物について実施例1と同じ方法で評価を行った。結果を表に示す。
菱形の口金を、辺a及びa’:18.7μm、辺b及びb’:28.0μmに設定した以外は実施例1と同様の方法で、合成マルチフィラメント及び織物を作製した。得られた合成マルチフィラメント及び織物について実施例1と同じ方法で評価を行った。結果を表に示す。
図6−2のリップストップタフタ1(表では「リップ1」と記載)で製織した以外は実施例1と同様の方法で、合成マルチフィラメントと織物を作製した。得られた合成マルチフィラメントと織物について実施例1と同じ方法で評価を行った。結果を表に示す。
押し出し機の吐出量を、得られる合成マルチフィラメントの繊度が6dtexになるように変更した以外は実施例1と同様の方法で、A及びA’:14.7μm、辺B及びB’:14.7μmの菱形断面のモノフィラメント3本からなる、繊度6dtexの合成マルチフィラメントを得た。また、該合成マルチフィラメントから実施例1と同様の方法で織物を作製した。得られた合成マルチフィラメント及び織物について実施例1と同じ方法で評価を行った。結果を表に示す。
押し出し機の吐出量を、得られる合成マルチフィラメントの繊度が56dtexになるように変更した以外は実施例1と同様の方法で、A及びA’:15.9μm、B及びB’:15.9μmの菱形断面のモノフィラメント24本からなる、繊度56dtexの合成マルチフィラメントを得た。また、該合成マルチフィラメントを実施例1と同様の方法で織物を作製した。得られた合成マルチフィラメント及び織物について実施例1と同じ方法で評価を行った。結果を表に示す。
押し出し機の吐出量を、得られる合成マルチフィラメントの繊度が22dtexになるように変更した以外は実施例1と同様の方法で、A及びA’:11.5μm、辺B及びB’:11.5μmの菱形断面のモノフィラメント18本からなる、繊度22dtexの合成マルチフィラメントを得た。また、該合成マルチフィラメントを実施例1と同様の方法で織物を作製した。得られた合成マルチフィラメント及び織物について実施例1と同じ方法で評価を行った。結果を表に示す。
押し出し機の吐出量を、得られる合成マルチフィラメントの繊度が22dtexになるように変更した以外は実施例1と同様の方法で、A及びA’:28.3μm、辺B及びB’:28.3μmの菱形断面のモノフィラメント3本からなる、繊度22dtexの合成マルチフィラメントを得た。また、該合成マルチフィラメントを実施例1と同様の方法で織物を作製した。
得られた合成マルチフィラメント及び織物について実施例1と同じ方法で評価を行った。結果を表に示す。
製織の際に、経糸及び緯糸に用いる合成マルチフィラメントの密度を経密度152本/2.54cm、緯密度150本/2.54cmに設定した以外は実施例1と同様の方法で織物を作製した。得られた合成マルチフィラメント及び織物について実施例1と同じ方法で評価を行った。結果を表に示す。
製織の際に、経糸及び緯糸に用いる合成マルチフィラメントの密度を経密度310本/2.54cm、緯密度190本/2.54cmに設定した以外は実施例1と同様の方法で織物を作製した。得られた合成マルチフィラメント及び織物について実施例1と同じ方法で評価を行った。結果を表に示す。
製織の際に用いる合成マルチフィラメントの樹脂をポリエステルに変更した以外は、実施例1と同様の方法で合成マルチフィラメントと織物を作製した。得られた合成マルチフィラメント及び織物について実施例1と同じ方法で評価を行った。結果を表に示す。
口金の角aを90°に変更し、吐出される異形モノフィラメントの形を正方形に変更した以外は実施例1と同様の方法で合成マルチフィラメントと織物を作製した。得られた合成マルチフィラメント及び織物について実施例1と同じ方法で評価を行った。結果を表に示す。
実施例1に記載した原糸を経・緯に用い、図6−3のリップストップタフタ2(表では「リップ2」と記載)にて経密度130本/2.54cm、緯密度:130本/2.54cmで製織した。常法により染色し、公知の方法で染色仕上げ加工を施した。その後、カレンダー加工を1回施した。その後、アサヒガードAG710(旭硝子株式会社製撥水剤)の6%溶液を織物に含浸させ、マングルで絞り、乾燥した後、160℃で30秒間熱処理した。一方離型紙上に下記樹脂をナイフコーターにて塗布し、エアオーブンを用いて100℃で乾燥し、無孔質膜を得た。接着性樹脂を用い前記布帛にラミネート法にて織物の裏面に樹脂膜を付与した。得られた結果を表に示す。また、得られたラミネーション加工された薄地織物の断面SEM写真を図5に示す。
水膨潤性エステル系ポリウレタン樹脂75部
水膨潤性エーテル系ポリウレタン樹脂35部
N,N’−ジメチルホルムアミド80部
HU−720P(吸放湿性微粒子:日本エクスラン工業(株)製)10部
コロネートHL3部
口金の孔の直径を0.2mmに変え、吐出されるモノフィラメントの断面を丸形に変更した22dtexの丸形のモノフィラメント7本からなる合成マルチフィラメントを得た。この丸形のモノフィラメントからなる合成マルチフィラメントと、実施例1で用いた菱形のモノフィラメントからなる合成マルチフィラメントをそれぞれ用い、タフタの組織(図6−1参照)で製織した。製織に際し、経糸及び緯糸としては、前記丸形と菱型の糸を交互に1:1の割合で使用し、結果的に菱形の断面と丸形の断面が織物全体の重量比で1:1(菱形の比率が織物全体の50%)になるようにした。これ以外は実施例1と同じ方法で評価を行った。結果を表に示す。
口金の孔の直径を0.2mmに変更し、吐出される異形モノフィラメントの形を丸形に変更した以外は実施例1と同様の方法で合成マルチフィラメントと織物を作製した。得られた合成マルチフィラメント及び織物について実施例1と同じ方法で評価を行った。摩耗性はまずまずだったが通気度が高く、ダウン用の側地としては不向きであった。ダウン結果を表に示す。
得られる合成マルチフィラメントの本数を20本に変更し、口金の孔の直径を0.2mmに変更し、断面を丸断面に変更した以外は実施例1と同様の方法で、繊度22dtexの20フィラメントの合成マルチフィラメントを得た。また、該合成マルチフィラメントを実施例1と同様の方法で織物を作製した。得られた合成マルチフィラメント及び織物について実施例1と同じ方法で評価を行った。結果を表に示す。単糸繊度が細いために、摩耗特性に欠けていた。
織物にカレンダー加工を施さなかった以外は実施例1と同様の方法で、合成マルチフィラメント及び織物を作製した。得られた合成マルチフィラメント及び織物について実施例1と同じ方法で評価を行った。結果を表に示す。カレンダーで織物を圧縮していなかったので、隣り合う異形モノフィラメント同士の密着性が悪く、通気性が悪かった。また単糸が2層になっているものも観察されたので、摩耗特性もよくなかった。
a、a’、b、b’:略四角形の内角
P、Q、R、S:凸部
T、U、V、W:凹部
L3:凹部の深さ
Claims (9)
- 総繊度が5dtex以上60dtex以下であり、単糸繊度が1.0dtex以上7.5dtex以下の略四角形の繊維横断面を有する異形モノフィラメントを含有する合成マルチフィラメントを含み、
前記合成マルチフィラメントが、薄地織物100質量%中、45質量%以上含まれ、
前記合成マルチフィラメントに垂直な方向の断面において、隣り合う前記異形モノフィラメント同士の接触長の平均値が8μm以上40μm以下であることを特徴とする薄地織物。 - 前記合成マルチフィラメントに垂直な方向の断面において、1本の合成マルチフィラメントの中で異形モノフィラメントが、1層配列の状態で存在している請求項1に記載の織物。
- 前記略四角形が、1組の対角が30°以上90°以下の平行四辺形である請求項1または2に記載の薄地織物。
- 前記略四角形が、1組の対角が30°以上85°以下の平行四辺形である請求項3に記載の薄地織物。
- 前記略四角形が、4本の辺の長さが全て等しい菱形である請求項3または4に記載の薄地織物。
- カバーファクターが1450以上2500以下である請求項1〜5のいずれか1項に記載の薄地織物。
- フラジール形法による初期通気度が2.0cc/cm2/s以下である請求項1〜6のいずれか1項に記載の織物。
- 200回摩耗後のフラジール形法による通気度が2.5cc/cm2/s以下である請求項1〜7のいずれか1項に記載の織物。
- ダウンウェア、ダウンジャケット、ウインドブレーカー、布団、寝袋、レインウェア、テント、カバン、リュックのいずれかの側地に用いられる請求項1〜8のいずれか1項に記載の織物。
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