JP7375650B2 - 成形材料および成形体 - Google Patents
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Description
E≧-100×Iv/Ig+400 ・・・式(1)。
FM/Wf0.5≧-0.5×Iv/Ig+6.5 ・・・式(2)。
炭素繊維の引張弾性率は、JIS R7608:2004の樹脂含浸ストランド試験法に従い、次の手順に従い求める。ただし、炭素繊維の繊維束が撚りを有する場合、撚り数と同数の逆回転の撚りを付与することにより解撚してから評価する。樹脂処方としては、“セロキサイド(登録商標)”2021P(ダイセル化学工業社製)/3フッ化ホウ素モノエチルアミン(東京化成工業(株)製)/アセトン=100/3/4(質量部)を用い、硬化条件としては、常圧、温度125℃、時間30分を用いる。炭素繊維のストランド10本を測定し、その平均値をストランド強度およびストランド弾性率とする。なお、ストランド弾性率を算出する際の歪み範囲は0.1~0.6%とする。
成形材料を包埋研磨し、露出した炭素繊維の単繊維断面を光学顕微鏡の100倍の対物レンズを用いて合計1000倍で観察する。研磨面の断面顕微鏡画像を取得し、任意の単繊維断面について画像ソフトウェアImageJを用いて単繊維の長径と短径を測定する。ここで、単繊維の長径は断面の外周上の任意の2点を通る直線であって、最も長いものとする。短径についても同様に、最も短いものとする。円形断面の場合、平均単繊維直径は単繊維断面の短径の平均と定義する。非円形断面の場合、単繊維断面が垂直のもののみを選択し、断面積が同等となる円相当径を単繊維直径とする。単繊維直径の算出のN数は50とし、その平均値を採用する。
成形材料を包埋研磨し、露出した炭素繊維単繊維の断面の中心を無作為に3点選択し、Raman分光法で評価する。測定は励起波長532nmとし、レーザー強度を1mW、測定範囲を900~2000cm-1、レーザー光を2μm径に絞り、測定時間を60秒×3回積算で行う。得られたスペクトルのベースラインをオフセットし、Gバンド近辺と1480cm-1付近の谷近辺をそれぞれ2次関数の最小自乗近似によりIgとIvのスペクトル強度を計測して求める。Iv/Igは3点の平均値を用いる。
ISO型ダンベル試験片について、ISO 178(2010)に準拠し、3点曲げ試験冶具(圧子半径5mm)を用いて支点距離を64mmに設定し、試験速度2mm/分の試験条件にて曲げ強度を測定する。試験片は、温度23℃、50%RHに調整された恒温恒湿室に24時間放置後に特性評価試験に供する。n=6個の成形品について測定し、平均値で曲げ強度を求める。
ISO型ダンベル試験片の平行部を切り出し、株式会社東京試験機製C1-4-01型試験機を用い、ISO 179(2010)に準拠してVノッチ付きシャルピー衝撃試験を実施し、衝撃強度(kJ/m2)を算出する。
成形品の一部を切り出したサンプルを、電気炉を用いて空気中において、500℃の温度で30分間加熱して熱可塑性樹脂(A)と化合物(B)を十分に焼却除去して炭素繊維を分離する。分離した炭素繊維を、無作為に少なくとも400本以上抽出し、光学顕微鏡にてその長さを1μm単位まで測定して、次式により数平均繊維長(Ln)を求める。
数平均繊維長(Ln)=(ΣLi)/Nf
・Li:測定した繊維長さ(i=1、2、3、・・・、n)
・Nf:繊維長さを測定した総本数
アクリロニトリルおよびイタコン酸からなるポリアクリロニトリル共重合体を含む紡糸溶液を得た。得られた紡糸溶液を、紡糸口金から一旦空気中に吐出し、ジメチルスルホキシドの水溶液からなる凝固浴に導入する乾湿式紡糸法により凝固糸条を得た。また、その凝固糸条を水洗した後、90℃の温水中で3倍の浴中延伸倍率で延伸し、さらにシリコーン油剤を付与し、160℃の温度に加熱したローラーを用いて乾燥を行い、4倍の延伸倍率で加圧水蒸気延伸を行い、単繊維繊度1.1dtexの炭素繊維前駆体繊維束を得た。次に、得られた前駆体繊維束を合糸し、単繊維本数24000本とし、空気雰囲気230~280℃のオーブン中で延伸比を1として熱処理し、耐炎化繊維束に転換した。得られた耐炎化繊維束に加撚処理を行い、25ターン/mの撚りを付与し、温度300~800℃の窒素雰囲気中において、延伸比1.0として予備炭素化処理を行い、予備炭素化繊維束を得た。次いで、かかる予備炭素化繊維束に、延伸比1.02、炭素化温度1900℃の条件で炭素化処理を施した後、30c/gとなるよう硫酸水溶液中で電解処理を行い、サイジング剤は付与せず、炭素繊維を得た。
マトリックス樹脂にナイロン66(PA66)樹脂を用いた以外は実施例1と同様に処理を行い、試験に供した。
120c/gとなるよう電解処理を行い、マトリックス樹脂にポリエーテルエーテルケトン(PEEK)を用いた以外は実施例1と同様に処理を行い、試験に供した。
炭素繊維の質量含有率を変更し、実施例7については120c/gとなるよう電解処理を行ったこと以外は実施例1と同様に処理を行い、試験に供した。
東レ株式会社製“トレカ(登録商標)”T700SC-24000-50Eを用いた以外は実施例1と同様に処理を行い、試験に供した。
東レ株式会社製炭素繊維強化熱可塑性樹脂“トレカ(登録商標)”3101T-30Vを試験に供した。
東レ株式会社製“トレカ(登録商標)”M40JB-12000-50Aを用いた以外は実施例1と同様に処理を行い、試験に供した。
東レ株式会社製“トレカ(登録商標)”T700SC-24000-50Eを用いた以外は実施例3と同様に処理を行い、試験に供した。
特開2006-1965号公報の実施例2の値を参照して、比較した。
特開2017-190426号公報の実施例2の値を参照して、比較した。
Mitsubishi Chemical Advanced Materials社製の“KyronMAX(登録商標)”を試験に供した。成形材料に含まれる炭素繊維の数平均繊維長は0.14mmであり、単繊維直径のCV値は9.0であった。
Claims (6)
- 繊維長が0.3mm以下である炭素繊維と熱可塑性樹脂とを含む成形材料であって、炭素繊維の単繊維直径が6.5~8.5μm、Raman分光法による結晶化パラメーターIv/Igが0.25~0,55である成形材料。
- 前記炭素繊維の繊維軸に垂直な断面における中心部と円周部の結晶化パラメーターIv/Igの比が0.8~1.0である、請求項1に記載の成形材料。
- 前記結晶化パラメーターIv/Igと炭素繊維の引張弾性率E(GPa)が式(1)の関係を満たす、請求項1または2に記載の成形材料。
E≧-100×Iv/Ig+400 ・・・式(1) - 炭素繊維の単繊維直径の変動係数が3~7%である、請求項1~3のいずれかに記載の成形材料。
- 成形材料の曲げ弾性率FM(GPa)、成形材料中の炭素繊維の質量含有率Wf(%)、および前記結晶化パラメーターIv/Igが式(2)の関係を満たす、請求項1~4のいずれかに記載の成形材料。
FM/Wf0.5≧-0.5×Iv/Ig+6.5 ・・・式(2) - 請求項1~5のいずれかに記載の成形材料を成形してなる成形品。
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