JP2001055630A - Antimicrobial antistatic conjugate fiber - Google Patents

Antimicrobial antistatic conjugate fiber

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JP2001055630A
JP2001055630A JP22578599A JP22578599A JP2001055630A JP 2001055630 A JP2001055630 A JP 2001055630A JP 22578599 A JP22578599 A JP 22578599A JP 22578599 A JP22578599 A JP 22578599A JP 2001055630 A JP2001055630 A JP 2001055630A
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fiber
component
antibacterial
coated
conjugate fiber
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Masaki Nishimura
雅樹 西村
Takeshi Nishiyama
武史 西山
Eiji Tsukamoto
栄治 塚本
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Unitika Ltd
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Unitika Ltd
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain antistatic conjugate fiber, a white fiber having both antistatic performance and antimicrobial performance, exhibiting good antimicrobial effect, substantially causing no discoloration and declining in no antimicrobial effect even if put to alkali treatment, therefore suitable in uses requiring whiteness and involving dyeing operation. SOLUTION: This conjugate fiber is a sheath/core-type conjugate fiber composed of a core of component A, a polyamide resin containing titanium oxide microparticles surface-coated with stannic oxide and a sheath of component B, a polyamide resin; further, this conjugate fiber contains 0.1-5.0 wt.%, based on the whole fiber, of zinc oxide microparticles with the surface coated with a coupling agent.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、制電剤を含有する
成分を一成分とする複合繊維であって、制電性と抗菌性
能を併せ持つ抗菌性を有する制電性複合繊維に関するも
のである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a conjugate fiber having a component containing an antistatic agent as a component, and to an antistatic conjugate fiber having antibacterial properties having both antistatic properties and antibacterial properties. .

【0002】[0002]

【従来の技術】低湿度下においてポリアミド繊維からな
る織編物に発生する静電気障害を抑制する目的で帯電防
止性能を有する糸条が種々検討され、すでに実用化され
ている。また、近年、種々の機能を有するポリアミド繊
維の需要が増えており、その中の1つとして抗菌性繊維
の需要も多く、種々の抗菌繊維が実用化されている。
2. Description of the Related Art Various yarns having antistatic properties have been studied for the purpose of suppressing static electricity generated in woven or knitted fabrics made of polyamide fibers under low humidity, and have already been put to practical use. In recent years, the demand for polyamide fibers having various functions has been increasing, and as one of them, there is a great demand for antibacterial fibers, and various antibacterial fibers have been put to practical use.

【0003】まず、帯電防止性能を有する繊維として、
特開昭62-11086号公報には、合成重合体に酸化第二錫で
表面コーティングした酸化チタン微粒子を含有させた制
電性複合繊維が記載されている。この複合繊維は、制電
剤としてカーボンブラックを用いたときの色調を改善
し、白さが要求される分野や染色して使用される分野に
適しており、かつ操業性よく得られるものである。
[0003] First, as a fiber having antistatic performance,
JP-A-62-11086 describes an antistatic conjugate fiber in which a titanium oxide fine particle surface-coated with stannic oxide is contained in a synthetic polymer. This composite fiber improves the color tone when carbon black is used as an antistatic agent, is suitable for the field where whiteness is required or the field used for dyeing, and is obtained with good operability. .

【0004】一方、ナイロン6をはじめとするポリアミ
ド繊維等の合成繊維に抗菌性を有する粉体を含有させた
抗菌性繊維は、これまでに数多く提案されている。中で
も、銀系の無機抗菌剤は抗菌剤として広く使用されてお
り、銀イオンを担持させたリン酸塩系抗菌剤、銀イオン
を担持させたゼオライト系抗菌剤、銀イオンを担持させ
たヒドロキシアパタイト焼成物系抗菌剤等が使用されて
いる。
On the other hand, many antibacterial fibers in which synthetic fibers such as polyamide fibers such as nylon 6 contain antibacterial powder have been proposed. Among them, silver-based inorganic antibacterial agents are widely used as antibacterial agents, and phosphate-based antibacterial agents carrying silver ions, zeolite-based antibacterial agents carrying silver ions, and hydroxyapatite carrying silver ions Baking product antibacterial agents and the like are used.

【0005】このような銀系の無機抗菌剤を含有する繊
維は、抗菌性が良好でその耐久性も優れているが、製織
性を向上させるために付与した糊剤を染色前の工程で洗
い流すためにアルカリ処理を行うと、抗菌成分である銀
の酸化が起こって変色(着色)し、抗菌性も低下するの
で、アルカリ処理を行うような用途には使用し難いとい
う欠点があった。
[0005] Fibers containing such a silver-based inorganic antibacterial agent have good antibacterial properties and excellent durability, but the sizing agent applied to improve the weaving property is washed away in a step before dyeing. Therefore, when alkali treatment is performed, silver, which is an antibacterial component, is oxidized and discolored (colored), and the antibacterial property is reduced. Therefore, there is a drawback that it is difficult to use in applications such as alkali treatment.

【0006】そこで、変色を防止し、繊維の白度を向上
させるために、過炭酸ナトリウムや次亜塩素酸ナトリウ
ム、あるいはメルカプト基を持たないアゾール化合物な
どの変色防止剤で処理した抗菌剤を用いた抗菌性繊維
が、特開平4−50376号公報や特開平6−2643
60号公報、特開平6−272173号公報に提案され
ている。しかしながら、これらの繊維は、変色防止剤に
よる処理のみではアルカリ処理を行ったときの変色(着
色)を十分に回避することができず、処理も煩雑であ
り、衣料用などの白度が要求される用途には使用し難い
という問題があった。
Therefore, in order to prevent discoloration and improve the whiteness of the fiber, an antibacterial agent treated with a discoloration inhibitor such as sodium percarbonate, sodium hypochlorite, or an azole compound having no mercapto group is used. The antibacterial fibers used are disclosed in JP-A-4-50376 and JP-A-6-2643.
No. 60, and JP-A-6-272173. However, these fibers cannot sufficiently avoid discoloration (coloring) when subjected to an alkali treatment only by treatment with a discoloration inhibitor, and the treatment is complicated, and whiteness such as for clothing is required. There is a problem that it is difficult to use in some applications.

【0007】そして、衣料用途(特にインナー用途)、
資材用途(特にカーペット用途)などでは、帯電防止性
と抗菌性を併せ持つ素材であって、色調の優れた繊維が
強く要望されている。
[0007] And for clothing (especially for inner use),
For material use (especially for carpet use) and the like, there is a strong demand for a fiber that has both antistatic properties and antibacterial properties and has an excellent color tone.

【0008】しかしながら、十分な抗菌性能と良好な白
度を併せ持ち、制電剤を含有していても白さが要求され
る用途に好適に用いることができる複合繊維は未だに得
られていない。
However, there has not yet been obtained a conjugate fiber having both sufficient antibacterial performance and good whiteness and which can be suitably used for applications requiring whiteness even if it contains an antistatic agent.

【0009】[0009]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上述した問
題を解決し、帯電防止性能と抗菌性能を有する白色の繊
維であり、良好な抗菌性を発現し、アルカリ処理を行っ
ても変色(着色)や抗菌性の低下がほとんどなく、白さ
が要求される用途や染色して使用する用途に好適な制電
性複合繊維を提供することを技術的な課題とするもので
ある。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention solves the above-mentioned problems, is a white fiber having antistatic and antibacterial properties, exhibits good antibacterial properties, and discolors even after alkali treatment. An object of the present invention is to provide an antistatic conjugate fiber which is hardly reduced in coloration and antibacterial properties, and is suitable for applications requiring whiteness and uses for dyeing.

【0010】[0010]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の課
題を解決するために鋭意検討した結果、本発明に到達し
た。すなわち、本発明は、次の(1)、(2)を要旨と
するものである。 (1)酸化第二錫で表面コーティングした酸化チタン微
粒子を含有するポリアミド樹脂を成分A、ポリアミド樹
脂を成分Bとし、成分Aが芯部、成分Bが鞘部を構成す
る芯鞘型複合繊維であって、粒子表面をカップリング剤
で被覆処理した酸化亜鉛微粒子を繊維全体の0.1〜
5.0重量%含有することを特徴とする抗菌性を有する
制電性複合繊維。 (2)酸化第二錫で表面コーティングした酸化チタン微
粒子を含有するポリアミド樹脂を成分A、ポリアミド樹
脂を成分Bとし、成分A、Bのうち一方の成分が複数の
領域に分割されて繊維表面に露出または突出するように
回転対称に配置され、他方の成分が繊維断面の中心部を
含む連続した一つの領域を占め、かつ両成分が繊維の長
手方向に連続している構成を有し、粒子表面をカップリ
ング剤で被覆処理した酸化亜鉛微粒子を繊維全体の0.
1〜5.0重量%含有することを特徴とする抗菌性を有
する制電性複合繊維。
Means for Solving the Problems The present inventors have made intensive studies to solve the above-mentioned problems, and as a result, have reached the present invention. That is, the present invention provides the following (1) and (2). (1) A polyamide resin containing titanium oxide fine particles surface-coated with stannic oxide as component A and a polyamide resin as component B, wherein component A is a core-sheath type composite fiber having a core and component B constituting a sheath. Then, the zinc oxide fine particles coated with a coupling agent on the surface of the particles are coated with 0.1 to 0.1% of the entire fiber.
An antistatic conjugate fiber having antibacterial properties, which is contained at 5.0% by weight. (2) Polyamide resin containing titanium oxide fine particles surface-coated with stannic oxide as component A, and polyamide resin as component B, and one of components A and B is divided into a plurality of regions to be applied to the fiber surface. It has a configuration in which the other component occupies one continuous region including the center of the fiber cross section, and both components are continuous in the longitudinal direction of the fiber. Fine particles of zinc oxide whose surface has been coated with a coupling agent are used in 0.1% of the entire fiber.
An antistatic conjugate fiber having antibacterial properties, which is contained in an amount of 1 to 5.0% by weight.

【0011】[0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明について詳細に説明
する。本発明の複合繊維は、ポリアミド樹脂の成分Aと
成分Bからなるものである。成分A、Bに用いられるポ
リアミド樹脂としては、ナイロン6、ナイロン66、ナ
イロン69、ナイロン46等の単独あるいはこれらの共
重合体、又はブレンドしたもの等が挙げられる。そし
て、本発明の効果を損なわない範囲であれば、艶消剤、
改良剤、顔料等を含んだものでもよい。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Hereinafter, the present invention will be described in detail. The conjugate fiber of the present invention is composed of a component A and a component B of a polyamide resin. Examples of the polyamide resin used for the components A and B include nylon 6, nylon 66, nylon 69, nylon 46, and the like alone, a copolymer thereof, or a blend thereof. And, as long as the effect of the present invention is not impaired, a matting agent,
It may contain an improver, a pigment and the like.

【0012】成分Aに含有させる制電剤は、酸化第二錫
で表面コーティングした酸化チタン微粒子である。この
微粒子は、通常、酸化チタン微粒子を錫塩の溶液、例え
ば、塩化錫の水溶液中に浸漬して表面を錫塩でコーティ
ングした後、か焼して酸化第二錫とすることにより容易
に得られるものであり、この際に用いられる錫塩は第一
錫塩、第二錫塩のいずれでもよく、コーティング量は酸
化第二錫として酸化チタンに対して10〜50重量%とする
ことが望ましい。また、粒子はポリアミド樹脂組成物中
へ分散をよくするため、できるだけ小さい物が好まし
く、通常0.1〜50ミクロン程度のものが使用される。
The antistatic agent contained in the component A is titanium oxide fine particles surface-coated with stannic oxide. These fine particles are usually easily obtained by immersing titanium oxide fine particles in a solution of a tin salt, for example, an aqueous solution of tin chloride, coating the surface with a tin salt, and then calcining to obtain stannic oxide. The tin salt used at this time may be either a stannous salt or a stannic salt, and the coating amount is desirably 10 to 50% by weight based on titanium oxide as stannic oxide. . Further, the particles are preferably as small as possible in order to improve the dispersion in the polyamide resin composition. Usually, particles having a particle size of about 0.1 to 50 microns are used.

【0013】また、酸化第二錫で表面コーティングした
酸化チタン微粒子のポリアミド樹脂組成物中の含有量
は、複合繊維全体の重量の3.0〜20.0重量%とす
ることが好ましい。3.0重量%より少ないと良好な制
電効果が発揮されない場合があり、20.0重量%より
多いと繊維物性の低下につながる場合がある。そして、
含有量は好ましい範囲内で要求される性能、用途等によ
って適宜調整すればよい。
The content of the titanium oxide fine particles surface-coated with stannic oxide in the polyamide resin composition is preferably 3.0 to 20.0% by weight based on the total weight of the conjugate fiber. If the amount is less than 3.0% by weight, a favorable antistatic effect may not be exhibited, and if it is more than 20.0% by weight, the fiber properties may be reduced. And
The content may be appropriately adjusted depending on the required performance, application and the like within a preferable range.

【0014】そして、本発明の複合繊維は、粒子表面を
カップリング剤で被覆処理した酸化亜鉛微粒子を繊維全
体の0.1〜5.0重量%含有している。本発明の複合
繊維においては、成分A、成分Bともに抗菌剤を含んで
いても、またどちらか一方の成分にのみ含んでいてもよ
い。どちらか一方にのみ含有させる場合は、抗菌剤を含
んでいない成分Bに含有させることが好ましい。
[0014] The conjugate fiber of the present invention contains 0.1 to 5.0% by weight of the whole fiber of zinc oxide fine particles whose particle surfaces are coated with a coupling agent. In the conjugate fiber of the present invention, both the component A and the component B may contain an antibacterial agent, or may contain only one of the components. When it is contained in only one of them, it is preferable to contain it in the component B containing no antibacterial agent.

【0015】抗菌剤としては、粒子表面をカップリング
剤で被覆処理した酸化亜鉛微粒子を用いる。酸化亜鉛微
粒子は、紫外線吸収や脱臭という作用に加えて、殺菌、
抗菌作用を有しているが、光触媒活性を有するために、
樹脂中に含有させたときに光劣化を生じ、得られる繊維
の物性が劣ったものになるという欠点がある。
As the antibacterial agent, zinc oxide fine particles whose particle surfaces are coated with a coupling agent are used. Zinc oxide fine particles, in addition to the action of ultraviolet absorption and deodorization, sterilization,
Although it has antibacterial activity, it has photocatalytic activity,
There is a disadvantage that when it is contained in a resin, photodeterioration occurs and the physical properties of the obtained fiber are inferior.

【0016】すなわち、酸化亜鉛微粒子の光触媒活性は
粒子表面における反応であり、粒子の表面を処理するこ
とにより活性を抑制しようとする試みは従来よりなされ
ている。例えば、酸素や水との接触を断つためのマイク
ロカプセル化表面処理がなされていたが、この処理を施
した酸化亜鉛微粒子は、光学的には酸化亜鉛の性質を有
しているが、化学的には酸化亜鉛の性質を失うという問
題があった。
That is, the photocatalytic activity of the zinc oxide fine particles is a reaction on the particle surface, and attempts have been made to suppress the activity by treating the surface of the particles. For example, a microencapsulated surface treatment for cutting off contact with oxygen or water has been performed, and the zinc oxide fine particles subjected to this treatment optically have the properties of zinc oxide, but have a chemical property. Had the problem of losing the properties of zinc oxide.

【0017】そこで、本発明においては、酸化亜鉛微粒
子の欠点である光触媒活性を抑制し、かつ光学的にも化
学的にも酸化亜鉛の性質を有するようにするために、粒
子の表面をカップリング剤で被覆処理したものを用い
る。
Therefore, in the present invention, in order to suppress the photocatalytic activity, which is a drawback of zinc oxide fine particles, and to have the properties of zinc oxide both optically and chemically, the surfaces of the particles are coupled. The one coated with the agent is used.

【0018】カップリング剤としては、特に限定される
ものではないが、シランカップリング剤が好ましく、例
えば、信越化学社製のシランカップリング剤KBM−4
03、KBM−503が挙げられる。
The coupling agent is not particularly limited, but a silane coupling agent is preferable. For example, a silane coupling agent KBM-4 manufactured by Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
03, KBM-503.

【0019】また、シランカップリング剤以外のカップ
リング剤としては、チタン系、アルミニウム系、ジルコ
ニウム系、ジルコアルミネート系等のカップリング剤が
挙げられる。
As the coupling agent other than the silane coupling agent, coupling agents such as titanium-based, aluminum-based, zirconium-based, and zirco-aluminate-based coupling agents can be mentioned.

【0020】そして、カップリング剤の被覆量は、酸化
亜鉛微粒子の表面積にもよるが、おおむね0.1〜20
重量%程度とすることが好ましい。このように酸化亜鉛
微粒子の表面がカップリング剤で被覆されていることに
よって、酸化亜鉛微粒子が有する光触媒活性を少量の被
覆量で無駄なく十分に抑制することができ、一方では、
紫外線吸収作用や抗菌、殺菌等の作用をそのまま維持す
ることができる。このため、このようなカップリング剤
で表面が被覆された酸化亜鉛微粒子を含有する繊維は、
紫外線による変色が防止され、同時に抗菌や殺菌等の効
果が達成される。
The coating amount of the coupling agent depends on the surface area of the zinc oxide fine particles.
It is preferable to be about weight%. Since the surface of the zinc oxide fine particles is coated with the coupling agent in this manner, the photocatalytic activity of the zinc oxide fine particles can be sufficiently suppressed without waste with a small amount of coating.
It is possible to maintain the functions of ultraviolet absorption, antibacterial, sterilization, and the like as they are. Therefore, fibers containing zinc oxide fine particles whose surface is coated with such a coupling agent,
Discoloration due to ultraviolet rays is prevented, and at the same time, effects such as antibacterial and sterilization are achieved.

【0021】また、酸化亜鉛微粒子の殺菌及び抗菌性能
は、酸化亜鉛の化学的な性質の一つである硫黄との高い
親和性により発現するものと考えられる。すなわち、菌
類の細胞膜内に存在する酵素のチオール基に酸化亜鉛微
粒子が何らかの形で作用し、菌類の活性を低下させるも
のと類推される。
It is considered that the bactericidal and antibacterial properties of the zinc oxide fine particles are exhibited by high affinity with sulfur, which is one of the chemical properties of zinc oxide. In other words, it is presumed that zinc oxide fine particles act in some way on the thiol group of the enzyme present in the cell membrane of the fungus to reduce the activity of the fungus.

【0022】本発明の複合繊維においては、カップリン
グ剤で表面が被覆された酸化亜鉛微粒子のポリアミド樹
脂中の含有量は、複合繊維全体の重量の0.1〜5.0
重量%、さらには0.3〜3.5重量%とすることが好
ましい。含有量が0.1重量%未満であると、抗菌性が
十分に付与された繊維となりにくく、一方、含有量が
5.0重量%を超えると、紡糸や延伸時に糸切れが発生
したり、製織時にガイド、筬、綜絖等の摩耗による糸切
れや毛羽等が多発し、操業性が悪化しやすい。さらに、
抗菌性能が飽和してコスト高となるばかりか強伸度等の
糸質性能が低下する。
In the conjugate fiber of the present invention, the content of the zinc oxide fine particles whose surface is coated with the coupling agent in the polyamide resin is 0.1 to 5.0 of the weight of the entire conjugate fiber.
% By weight, and more preferably 0.3 to 3.5% by weight. When the content is less than 0.1% by weight, it is difficult to obtain a fiber having sufficient antibacterial properties. On the other hand, when the content is more than 5.0% by weight, yarn breakage occurs during spinning or drawing, During weaving, yarn breakage and fluff due to wear of guides, reeds, healds, etc. occur frequently, and operability is likely to deteriorate. further,
Not only the antibacterial performance is saturated and the cost is increased, but also the yarn quality performance such as high elongation is reduced.

【0023】そして、酸化亜鉛微粒子は、紡糸から巻き
取りまでの工程において、ガイド摩耗等の問題が生じな
いようにし、工程通過性をよくするために、また、ノズ
ルパック圧の上昇も防ぐために、直径0.1〜5.0μ
m程度のものとすることが好ましい。
The zinc oxide fine particles are used in the steps from spinning to winding to prevent problems such as guide abrasion, to improve the processability, and to prevent the nozzle pack pressure from increasing. 0.1-5.0μ diameter
m.

【0024】次に、本発明の制電性複合繊維の構成につ
いて図面を用いて説明する。図1(A)、(B)、
(C)は本発明の複合繊維の実施態様を示す断面模式図
であり、(A)は第1発明、(B)、(C)は第2発明の
複合繊維を示す。
Next, the structure of the antistatic conjugate fiber of the present invention will be described with reference to the drawings. 1 (A), (B),
(C) is a cross-sectional schematic view showing an embodiment of the conjugate fiber of the present invention, (A) shows the first invention, (B) and (C) show the conjugate fiber of the second invention.

【0025】第1発明の複合繊維は、図1(A)に示す
ように、芯部が成分A、鞘部が成分Bより構成されてい
る芯鞘型複合繊維である。
As shown in FIG. 1A, the conjugate fiber of the first invention is a core-sheath type conjugate fiber having a core composed of component A and a sheath composed of component B.

【0026】第2発明の複合繊維は、図1(B)、
(C)に示すように、成分A、Bのうち一方の成分が複
数の領域に分割されて繊維表面に露出または突出するよ
うに回転対称に位置され、他方の成分が繊維断面の中心
部を含む連続した一つの領域を占め、かつ両成分が繊維
の長手方向に連続している複合繊維である。
The conjugate fiber of the second invention is shown in FIG.
As shown in (C), one of the components A and B is divided into a plurality of regions and is positioned rotationally symmetrically so as to be exposed or projected on the fiber surface, and the other component is positioned at the center of the fiber cross section. Is a conjugate fiber occupying one continuous region and both components being continuous in the longitudinal direction of the fiber.

【0027】本発明の複合繊維は、このような形状とす
ることによって複合紡糸する際に、単独では紡糸し難い
酸化第二錫で表面コーティングした酸化チタン微粒子入
りポリアミド樹脂組成物を良好な状態で紡糸することが
できる。すなわち、紡糸口金下での糸曲がり現象がな
く、製糸性が極めて良好になる。
When the composite fiber of the present invention is formed into such a shape, when the composite spinning is performed, the polyamide resin composition containing titanium oxide fine particles coated on the surface with stannic oxide, which is difficult to spin alone, is used in a good condition. Can be spun. That is, there is no yarn bending phenomenon under the spinneret, and the spinning property is extremely good.

【0028】第2発明の複合繊維においては、図2に示
すように、成分A、Bのうち一方の成分を非回転対称に
配置した場合には、ポリアミド組成物が紡糸孔を出た
後、糸曲がりが生じ、紡糸の安定性が期待できない。
In the conjugate fiber of the second invention, as shown in FIG. 2, when one of the components A and B is arranged in a non-rotationally symmetric manner, after the polyamide composition exits the spinning hole, Yarn bending occurs and spinning stability cannot be expected.

【0029】また、第2発明の複合繊維においては、成
分A又はBの分割個数は2〜10個とすることが好まし
く、また、分割部が突出している図1(C)のような形
状の場合には、その突出度合としては、突出部の面積が
分割部の全面積の70%以下となるようにすることが好
ましい。
In the composite fiber according to the second aspect of the present invention, it is preferable that the number of the components A or B to be divided is 2 to 10 and that the divided portion protrudes as shown in FIG. In this case, it is preferable that the degree of protrusion is such that the area of the protrusion is 70% or less of the total area of the divided part.

【0030】第1、第2発明の複合繊維ともに、複合繊維
を構成する成分Aと成分Bの割合は重量比で10:90
〜70:30とすることが好ましい。
In both the conjugate fibers of the first and second inventions, the ratio of component A to component B constituting the conjugate fiber is 10:90 by weight.
It is preferably set to 70:30.

【0031】また、第1、第2発明の複合繊維ともに、前
記したように抗菌剤を含有させる成分はA成分、B成分
のどちらか一方でも両方でもよいが、繊維表面に多く含
まれるようにすることが好ましい。これにより、酸化亜
鉛微粒子の効果が十分に発揮され、抗菌性が向上する。
As described above, in both the conjugate fibers of the first and second inventions, the component containing the antibacterial agent may be either component A or component B. Is preferred. Thereby, the effect of the zinc oxide fine particles is sufficiently exhibited, and the antibacterial property is improved.

【0032】さらに、本発明の繊維には、抗菌性の発現
を阻害しないものであれば、後加工により防ダニ剤、消
臭剤等を繊維に付与してもよいし、撥水加工、透湿防水
加工等を施してもよい。
Further, as long as the fiber of the present invention does not inhibit the expression of antibacterial properties, an anti-mite agent, a deodorant, etc. may be added to the fiber by post-processing. You may give wet waterproofing etc.

【0033】そして、本発明の複合繊維は、成分A及び
/又は成分Bが上記のような抗菌剤を含有することによ
って、変色(着色)防止効果と抗菌効果の両方を有し、
かつアルカリ処理後の着色色差が2.0以下となる。
The conjugate fiber of the present invention has both a discoloration (coloring) prevention effect and an antibacterial effect when component A and / or component B contains the above antibacterial agent,
In addition, the color difference after the alkali treatment becomes 2.0 or less.

【0034】本発明におけるアルカリ処理後の着色色差
について説明する。まず、本発明の繊維と抗菌剤を含有
させていないポリアミド繊維(標準繊維:他の性能は比
較する本発明の繊維と同等とする)を用い、丸編み機を
用いて筒編みにし、サンプルを作成する。そして、アル
カリ処理を、0.1%水酸化ナトリウム水溶液で30分
間煮沸して行う。その後、サンプルを水洗し、脱水、風
乾させ、JIS L0804変退色用グレースケールに
記載されている色差を基準とし、標準繊維(未処理サン
プル)の着色色差を1級とし、標準繊維より着色が濃く
なるにつれて着色色差が大きくなるものとして、目視に
て判定したものである。
The color difference after the alkali treatment in the present invention will be described. First, using a fiber of the present invention and a polyamide fiber not containing an antimicrobial agent (standard fiber: other properties are equivalent to the fiber of the present invention to be compared), a tubular knitting is performed using a circular knitting machine, and a sample is prepared. I do. Then, the alkali treatment is performed by boiling with a 0.1% aqueous sodium hydroxide solution for 30 minutes. Thereafter, the sample is washed with water, dehydrated, and air-dried, and based on the color difference described in JIS L0804 Gray Scale for Discoloration and Discoloration, the color difference of the standard fiber (untreated sample) is set to class 1, and the color is deeper than the standard fiber. It is determined visually that the color difference becomes larger as the color difference increases.

【0035】このアルカリ処理後の着色色差が2.0を
超えると、精練処理等のアルカリ処理により繊維が着色
する度合いが大きく、白度が要求される用途には使用し
難く、品位の低下した繊維となり、また、アルカリとの
反応により抗菌性が著しく低下している場合もあり、好
ましくない。
If the color difference after the alkali treatment exceeds 2.0, the degree of coloration of the fibers by the alkali treatment such as scouring treatment is large, and it is difficult to use in applications requiring whiteness, and the quality is deteriorated. It is not preferable because it becomes a fiber and the antibacterial property is remarkably reduced due to the reaction with the alkali.

【0036】そして、上記のような抗菌剤を含有させた
本発明の繊維を製造する場合、成分Aとして、酸化第二
錫で表面コーティングした酸化チタン微粒子と、抗菌剤
を含有させる場合は粒子表面をカップリング剤で被覆処
理した酸化亜鉛微粒子を含有させてポリアミド樹脂チッ
プを製造する。成分Bとしては、抗菌剤を含有させる場
合は、粒子表面をカップリング剤で被覆処理した酸化亜
鉛微粒子を含有するポリアミド樹脂チップを製造する。
そして、少なくとも抗菌剤を含有している成分のチップ
の水分率を0.05〜2.0重量%となるように調整し
た後、複合紡糸を行うことが好ましい。
When producing the fiber of the present invention containing the above antibacterial agent, titanium oxide fine particles surface-coated with stannic oxide are used as the component A, and the particle surface is used when the antibacterial agent is contained. Containing a zinc oxide fine particle coated with a coupling agent to produce a polyamide resin chip. When an antimicrobial agent is contained as the component B, a polyamide resin chip containing zinc oxide fine particles whose particle surfaces are coated with a coupling agent is produced.
Then, it is preferable to perform composite spinning after adjusting the moisture content of the chip of at least the component containing the antibacterial agent to be 0.05 to 2.0% by weight.

【0037】得られるポリアミド繊維の着色や変色に
は、樹脂チップ中の水分率が関与しており、これは、ポ
リアミド繊維が溶融状態では加水分解等の劣化を受けや
すいためであり、水分率が増加するほど得られる繊維の
着色や変色は大きくなる。そこで、樹脂チップの水分率
を上記の範囲内とした後、溶融紡糸することによって、
アルカリ処理後の着色がより少ない繊維を得ることがで
きる。
The coloring or discoloration of the obtained polyamide fiber involves the moisture content in the resin chip, which is because the polyamide fiber is susceptible to degradation such as hydrolysis in a molten state. As the number increases, the coloring and discoloration of the obtained fibers increase. Therefore, by setting the moisture content of the resin chip within the above range, by melt spinning,
Fibers with less coloring after alkali treatment can be obtained.

【0038】樹脂チップの水分率を上記の範囲内のもの
とする手段の1つとしては、チップを90〜160℃程
度で乾燥させればよい。
As one of means for keeping the moisture content of the resin chip within the above range, the chip may be dried at about 90 to 160 ° C.

【0039】チップの水分率が2.0重量%を超える
と、得られる繊維の着色や変色が大きくなり、アルカリ
処理後の着色色差を2.0以下とすることが困難となり
やすく、チップの水分率が0.05重量%未満である
と、チップを乾燥させる工程が長くなり、コストが高く
なり、得られる繊維の強伸度等の物性も低下しやすくな
る。
If the moisture content of the chip exceeds 2.0% by weight, the coloring and discoloration of the obtained fiber will increase, and it will be difficult to reduce the color difference after alkali treatment to 2.0 or less. When the percentage is less than 0.05% by weight, the step of drying the chips is lengthened, the cost is increased, and the physical properties such as the high elongation of the obtained fiber are liable to be reduced.

【0040】次に、本発明の制電性複合繊維を製造する
方法について説明する。上記のようにチップを乾燥させ
た後、成分A、Bを通常の複合紡糸装置を用いて溶融紡
糸を行う。そして、長繊維(マルチフィラメント)を製
造する場合、紡糸した未延伸糸を一旦巻き取った後延伸
する二工程法でも、紡糸した糸条を冷却後、3000m
/分以上の速度で巻き取る直接紡糸延伸法により製造し
てもよい。
Next, a method for producing the antistatic conjugate fiber of the present invention will be described. After the chips are dried as described above, components A and B are melt-spun using an ordinary composite spinning apparatus. In the case of producing long fibers (multifilaments), a two-step method in which a spun undrawn yarn is once wound and then drawn is also used to cool the spun yarn to 3000 m
/ Spinning at a speed of not less than / min.

【0041】本発明の複合繊維を、溶融紡糸後一旦巻き
取り、延伸する二工程法により製造する場合には、70
0〜1500m/分程度の速度で巻き取り、延伸倍率
1.5〜6.0倍程度で延伸することが好ましく、糸条
の種類により熱延伸としても、室温程度の冷延伸として
もよく、熱延伸の場合は50〜170℃程度で行うこと
が好ましい。
In the case where the conjugate fiber of the present invention is produced by a two-step method of once winding and drawing after melt spinning, 70%
It is preferable to wind at a speed of about 0 to 1500 m / min and stretch at a draw ratio of about 1.5 to 6.0 times. Depending on the type of the yarn, it may be hot drawn or cold drawn at room temperature. In the case of stretching, the stretching is preferably performed at about 50 to 170 ° C.

【0042】直接紡糸延伸法により製造する場合には、
溶融紡糸した糸条を一旦巻き取ることなく、3000m/分
以上の速度で巻き取って製造する。このとき、巻き取る
までの間で延伸を行ってもよく、この場合は、50〜 150
℃程度に加熱しながら、倍率1.1〜3.0倍程度で熱
延伸を行うことが好ましい。
In the case of manufacturing by the direct spin drawing method,
It is manufactured by winding the melt-spun yarn at a speed of 3000 m / min or more without once winding. At this time, stretching may be performed before winding, and in this case, 50 to 150
It is preferable to perform hot stretching at a magnification of about 1.1 to 3.0 times while heating to about ° C.

【0043】そして、本発明の複合繊維に捲縮加工を施
してもよく、捲縮を付与する方法としては、例えば、仮
撚加工法、押込捲縮加工法、加熱流体による流体押込捲
縮加工法等が挙げられる。
The conjugate fiber of the present invention may be subjected to crimping. Examples of the method for imparting crimp include false twisting, indentation crimping, and fluid indentation crimping with a heating fluid. And the like.

【0044】本発明の制電性複合繊維は、制電性と抗菌
性を併せ持つとともに、制電剤として、酸化第二錫で表
面コーティングした酸化チタン微粒子を用いるため、制
電剤に金属粉末やカーボンブラックを配合した物のよう
に着色しておらず、白さが要求される分野や染色して使
用する分野において、極めて好ましいものであり、さら
に、抗菌剤として粒子表面をカップリング剤で被覆処理
した酸化亜鉛微粒子を用いるため、アルカリ処理を行っ
ても変色(着色)や抗菌性の低下がほとんどなく、白度
が要求される用途にも十分に使用することが可能とな
る。そして、この繊維は、単独又は他の非導電性繊維、
非抗菌性繊維と混合して用いても、繊維製品に良好な制
電性、抗菌性を付与することが可能であり、本発明は工
業的に極めて実用価値の高いものである。
The antistatic composite fiber of the present invention has both antistatic properties and antibacterial properties, and uses titanium oxide fine particles whose surface is coated with stannic oxide as an antistatic agent. It is not colored as in the case of carbon black, and is very preferable in the field where whiteness is required or in the field where it is used by dyeing.Furthermore, the surface of the particles is coated with a coupling agent as an antibacterial agent Since the treated zinc oxide fine particles are used, there is almost no discoloration (coloring) or decrease in antibacterial property even when the alkali treatment is performed, and the zinc oxide fine particles can be sufficiently used for applications requiring whiteness. And this fiber is a single or other non-conductive fiber,
Good antistatic and antibacterial properties can be imparted to fiber products even when used in combination with non-antibacterial fibers, and the present invention has industrially extremely high practical value.

【0045】[0045]

【実施例】次に、本発明を実施例によって具体的に説明
する。なお、実施例中の特性値の測定は、次のとおりに
行った。 (a)抗菌性 得られた繊維を筒編みした編物を用い、繊維製品新機能
評価協議会(SEK)が定める繊維製品の定量的抗菌性
試験方法(統一試験法)マニュアルに準じ、試験菌とし
て黄色ブドウ状球菌(Staphylococcus aureus ATCC 653
8P) を用いて静菌活性値を測定し、抗菌性の評価を行っ
た。そして、サンプルは、未処理、アルカリ処理、染色
後、10洗後、耐候後(未処理サンプルを直接耐候処理
した)について評価した。なお、アルカリ処理は、0.
1%水酸化ナトリウム水溶液で30分間煮沸して行い、
10洗は、アルカリ処理、染色後のサンプルをJIS
L 0217の103の方法で行い、耐候処理は、JI
S L 1013の方法で行ったものである。 (b)アルカリ処理後の色差 前記の方法で行った。 (c)白度 アルカリ処理後の繊維を筒編みした編物を8枚重ねにし
て、分光光度計(マクベス、CE−3100)を用いて
色度座標値を求め、ASTME313の方法に従ってT
aube白度を測定した。 (d)制電性 JIS L−1094に準じて簡易型ファラデーゲージ
を用いて、20℃、40%RHの雰囲気中でアクリル繊
維を摩擦布として帯電電化量を測定した。 (e)操業性 24時間操業したときの切れ糸が2錘で3回未満のもの
を○、3回以上のものを×とした。
Next, the present invention will be described specifically with reference to examples. In addition, the measurement of the characteristic value in an Example was performed as follows. (a) Antibacterial activity Using a knitted fabric obtained by knitting the obtained fibers, the test bacteria are used as test bacteria according to the Manual for Quantitative Antibacterial Testing of Fiber Products (Unified Test Method) specified by the Council for Evaluation of New Functions of Textile Products (SEK). Staphylococcus aureus ATCC 653
The antibacterial activity was evaluated by measuring the bacteriostatic activity value using 8P). The samples were evaluated for untreated, alkali-treated, dyed, 10-washed, and weathered (the untreated sample was directly subjected to weathering). In addition, the alkali treatment is performed in 0.1.
Boil for 30 minutes with 1% aqueous sodium hydroxide solution.
10 washing, alkali treatment, JIS sample after staining
L 0217, and the weathering treatment is performed according to JI
This was performed by the method of S L 1013. (b) Color difference after alkali treatment This was performed by the method described above. (c) Whiteness Eight knitted fabrics obtained by knitting the fibers after alkali treatment were piled up, chromaticity coordinate values were obtained using a spectrophotometer (Macbeth, CE-3100), and T was calculated according to the method of ASTM E313.
The aub whiteness was measured. (d) Antistatic Property Using a simple Faraday gauge according to JIS L-1094, the amount of electrification was measured using an acrylic fiber as a friction cloth in an atmosphere of 20 ° C. and 40% RH. (e) Operability When the yarn was operated for 24 hours and the number of cut yarns was 2 times and less than 3 times, it was evaluated as ○.

【0046】実施例1 ナイロン6として、相対粘度(96%硫酸を溶媒として、
濃度1g/dl、温度25℃で測定)が2.53のものを
用い、制電剤として表面を15重量%の酸化錫でコーテ
ィングした酸化チタン微粒子(直径0.2μm)を、抗
菌剤としてシランカップリング剤で粒子表面が被覆処理
された酸化亜鉛微粒子(三井金属社製Z−NOUVE、
直径0.5〜1.0μm)を用いた。成分Aとして、上
記ナイロン6に制電剤を60重量%、抗菌剤を1.0重
量%含有させたものを用いた。成分Bとして、上記ナイ
ロン6に抗菌剤を1.0重量%含有させたものを用い
た。成分Aと成分Bのそれぞれをチップとし、これらの
チップの水分率を1.0重量%に調整した後、別々のエ
クストルーダー型溶融押出機に供給し、複合紡糸装置を
用いて紡糸温度260℃で溶融し、4孔の紡糸口金より
吐出させた。そして、冷却装置より冷却風を吹き付けて
糸条を冷却し、オイリング#ローラで油剤を付与した
後、捲取速度4000m/分で捲き取り、40d/4f
の制電性複合繊維を得た。得られた複合繊維は、図1
(A)に示すような、成分Aが芯部、成分Bが鞘部であ
る芯鞘型複合繊維(成分Aと成分Bとの複合比は重量比
で30:70)であった。
Example 1 As nylon 6, relative viscosity (using 96% sulfuric acid as a solvent,
Concentration of 1 g / dl, measured at a temperature of 25 ° C.) of 2.53, titanium oxide fine particles (diameter 0.2 μm) coated with 15% by weight of tin oxide as an antistatic agent, and silane as an antibacterial agent Zinc oxide microparticles whose surface is coated with a coupling agent (Z-NOUVE manufactured by Mitsui Kinzoku Co., Ltd.
(Diameter 0.5 to 1.0 μm) was used. As the component A, the above nylon 6 containing an antistatic agent at 60% by weight and an antibacterial agent at 1.0% by weight was used. As the component B, the above nylon 6 containing an antibacterial agent in an amount of 1.0% by weight was used. Each of the components A and B was made into chips, and after adjusting the moisture content of these chips to 1.0% by weight, they were supplied to separate extruder-type melt extruders, and the spinning temperature was 260 ° C. using a composite spinning device. And discharged from a four-hole spinneret. Then, the yarn is cooled by blowing cooling air from a cooling device, and an oil agent is applied by an oiling # roller. Then, the yarn is wound up at a winding speed of 4000 m / min, and 40d / 4f.
Was obtained. The obtained composite fiber is shown in FIG.
As shown in (A), the core-in-sheath type conjugate fiber in which the component A was a core portion and the component B was a sheath portion (the composite ratio of the component A and the component B was 30:70 by weight).

【0047】実施例2 成分Aを4分割された小区域とし、成分Bを繊維断面の
中心部を含む連続相として、図1(B)に示すような複
合繊維(成分Aと成分Bとの複合比は重量比で30:7
0)とした以外は実施例1と同様に行った。
Example 2 A conjugate fiber (composition of component A and component B) as shown in FIG. 1 (B) was prepared by dividing component A into four small sections and component B as a continuous phase including the center of the fiber cross section. The composite ratio is 30: 7 by weight.
0) was performed in the same manner as in Example 1.

【0048】実施例3 成分Aを4分割された小区域とし、成分Bを繊維断面の
中心部を含む連続相として、図1(C)に示すような複
合繊維(成分Aと成分Bとの複合比は重量比で50:5
0、突出部の面積が分割部の全面積の40%)とした以
外は実施例1と同様に行った。
Example 3 Component A was divided into four subsections, and component B was a continuous phase including the center of the fiber cross section, and a composite fiber (composition of component A and component B) as shown in FIG. The composite ratio is 50: 5 by weight.
0 and the area of the protruding portion was 40% of the total area of the divided portion).

【0049】実施例4 成分Aに抗菌剤を含有させなかった以外は、実施例3と
同様に行った。
Example 4 The procedure of Example 3 was repeated except that no antimicrobial agent was added to component A.

【0050】比較例1 成分Aを4分割された小区域とし、成分Bを繊維断面の
中心部を含む連続相として、図2に示すような複合繊維
(成分Aと成分Bとの複合比は重量で30:70)とし
た以外は実施例1と同様に行った。
COMPARATIVE EXAMPLE 1 A composite fiber (component A and component B had a composite ratio as shown in FIG. 2) in which component A was divided into four small sections and component B was a continuous phase including the center of the fiber cross section. The procedure was the same as in Example 1 except that the weight was 30:70).

【0051】比較例2 制電剤としてカーボンブラック(平均粒径0.3μm)
を用いた以外は、実施例1と同様に行った。
Comparative Example 2 Carbon black (average particle size 0.3 μm) as an antistatic agent
The procedure was performed in the same manner as in Example 1, except that was used.

【0052】比較例3 抗菌剤として、銀イオンを担持させたゼオライト系抗菌
剤を用いた以外は、実施例1と同様にして行った。
Comparative Example 3 The procedure of Example 1 was repeated, except that a zeolite-based antimicrobial agent carrying silver ions was used as the antimicrobial agent.

【0053】比較例4 成分Aのみからなる繊維となるように、単一の紡糸口金
から紡糸した以外は、実施例1と同様に行った。
Comparative Example 4 The same procedure as in Example 1 was carried out except that the fiber was made from a single spinneret so as to obtain a fiber comprising only the component A.

【0054】実施例1〜4、比較例1〜4で得られた繊
維について、帯電電化量、抗菌性、アルカリ処理後の色
差、白度、操業性の評価結果を表1に示す。
With respect to the fibers obtained in Examples 1 to 4 and Comparative Examples 1 to 4, evaluation results of the charge amount, antibacterial property, color difference after alkali treatment, whiteness, and operability are shown in Table 1.

【0055】[0055]

【表1】 [Table 1]

【0056】表1から明らかなように、実施例1〜4で
得られた制電性複合繊維は、制電性、抗菌性の評価がい
ずれも高く、また、アルカリ染色後の色差も小さく、白
度の評価も高く、白さが要求される分野や染色して使用
される分野にも良好に使用できるものであった。また、
実施例1〜4は、安定した紡糸性が得られ、直接紡糸法
で製造したがガイド摩耗等もなく、操業性よく製造する
ことができた。一方、比較例1は制電性、抗菌性は良好
であったが、紡糸口金を出た直後で紡出糸が曲がり、安
定した紡糸性が得られなかった。また、比較例2は、制
電剤としてカーボンブラックを用いたため、色調に優れ
ず、白度の劣ったものとなった。比較例3は、抗菌剤と
して、銀イオンを担持させたゼオライト系抗菌剤を用い
たため、得られた繊維のアルカリ染色後の色差が高く、
着色が生じ白度の劣ったものとなった。比較例4は、成
分Aのみからなる繊維であったため、安定した紡糸性が
得られず、巻き取ることができなかった。
As is clear from Table 1, the antistatic conjugate fibers obtained in Examples 1 to 4 have high evaluations of both antistatic properties and antibacterial properties, and have a small color difference after alkali staining. The evaluation of whiteness was also high, and it could be used well in fields where whiteness was required and in fields where dyeing was used. Also,
In Examples 1 to 4, stable spinnability was obtained and produced by the direct spinning method. However, there was no abrasion of the guide, and the operability was good. On the other hand, in Comparative Example 1, the antistatic property and the antibacterial property were good, but the spun yarn was bent immediately after leaving the spinneret, and stable spinnability was not obtained. In Comparative Example 2, since carbon black was used as an antistatic agent, the color tone was not excellent and the whiteness was poor. In Comparative Example 3, a zeolite-based antibacterial agent carrying silver ions was used as the antibacterial agent, so that the resulting fibers had a high color difference after alkali staining,
Coloring occurred, resulting in poor whiteness. Comparative Example 4 was a fiber consisting only of component A, so that stable spinnability was not obtained and it could not be wound.

【0057】[0057]

【発明の効果】本発明の制電性複合繊維は、良好な制電
性と抗菌性を発現し、アルカリ処理を行っても変色(着
色)や抗菌性の低下がほとんどなく、白さが要求される
分野や染色して使用される分野にも十分に使用すること
が可能となる。そして、本発明の制電性複合繊維は、そ
の構成から、制電剤を多く含有していても、紡糸口金下
での糸曲がり現象がなく、製糸性が極めて良好になり、
操業性よく得ることが可能になる。
The antistatic conjugate fiber of the present invention exhibits good antistatic properties and antibacterial properties, has little discoloration (coloring) or decreases in antibacterial properties even when subjected to alkali treatment, and requires whiteness. It can also be used sufficiently in the fields used or dyed. Then, the antistatic conjugate fiber of the present invention, from its configuration, even if it contains a large amount of antistatic agent, there is no yarn bending phenomenon under the spinneret, and the yarn formability is extremely good,
Good operability can be obtained.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】(A)、(B)、(C)は、本発明の抗菌性を
有する制電性複合繊維の実施態様を示す断面模式図であ
る。
FIGS. 1A, 1B, and 1C are schematic cross-sectional views showing an embodiment of an antibacterial antistatic conjugate fiber of the present invention.

【図2】比較例の抗菌性を有する制電性複合繊維の一実
施態様を示す断面模式図である。
FIG. 2 is a schematic cross-sectional view showing one embodiment of an antibacterial antistatic conjugate fiber of a comparative example.

フロントページの続き Fターム(参考) 4H011 AA02 BA01 BA04 BB18 BC16 BC18 BC19 DA10 DH06 4L031 AA20 AB10 BA09 CA00 DA12 DA14 4L035 AA09 BB31 BB88 DD01 DD02 EE11 EE13 JJ05 KK01 4L041 AA08 AA18 AA19 BA02 BA04 BA05 BA12 BA21 BA38 BC08 BC10 BC20 CA21 CB05 CB24 CB25 CB28 DD01 DD24 Continued on the front page F-term (reference) 4H011 AA02 BA01 BA04 BB18 BC16 BC18 BC19 DA10 DH06 4L031 AA20 AB10 BA09 CA00 DA12 DA14 4L035 AA09 BB31 BB88 DD01 DD02 EE11 EE13 JJ05 KK01 4L041 AA08 AA18 BA12 BC02 CB05 CB24 CB25 CB28 DD01 DD24

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 酸化第二錫で表面コーティングした酸化
チタン微粒子を含有するポリアミド樹脂を成分A、ポリ
アミド樹脂を成分Bとし、成分Aが芯部、成分Bが鞘部
を構成する芯鞘型複合繊維であって、粒子表面をカップ
リング剤で被覆処理した酸化亜鉛微粒子を繊維全体の
0.1〜5.0重量%含有することを特徴とする抗菌性
を有する制電性複合繊維。
1. A core-sheath type composite comprising a polyamide resin containing titanium oxide fine particles surface-coated with stannic oxide as component A and a polyamide resin as component B, wherein component A constitutes a core portion and component B constitutes a sheath portion. An antibacterial antistatic conjugate fiber, which is a fiber and contains 0.1 to 5.0% by weight of the whole fiber of zinc oxide fine particles whose surface is coated with a coupling agent.
【請求項2】 酸化第二錫で表面コーティングした酸化
チタン微粒子を含有するポリアミド樹脂を成分A、ポリ
アミド樹脂を成分Bとし、成分A、Bのうち一方の成分
が複数の領域に分割されて繊維表面に露出または突出す
るように回転対称に配置され、他方の成分が繊維断面の
中心部を含む連続した一つの領域を占め、かつ両成分が
繊維の長手方向に連続している構成を有し、粒子表面を
カップリング剤で被覆処理した酸化亜鉛微粒子を繊維全
体の0.1〜5.0重量%含有することを特徴とする抗
菌性を有する制電性複合繊維。
2. A polyamide resin containing titanium oxide fine particles surface-coated with stannic oxide as a component A and a polyamide resin as a component B, wherein one of the components A and B is divided into a plurality of regions and a fiber is formed. It has a configuration in which the other component occupies one continuous region including the center of the fiber cross-section, and both components are continuous in the longitudinal direction of the fiber, being arranged rotationally symmetrically so as to be exposed or protruded from the surface. And an antibacterial antistatic conjugate fiber comprising 0.1 to 5.0% by weight of the whole fiber of zinc oxide fine particles whose particle surfaces are coated with a coupling agent.
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