JP5510218B2 - ニトリル基含有高飽和共重合体ゴム組成物 - Google Patents
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Description
(メタ)アクリル酸エステル単量体単位(a)10〜99.9重量%、少なくとも2個の重合性不飽和基を有する単量体の単位(b)0.1〜20重量%、及びα,β−エチレン性不飽和ニトリル単量体単位(c)0〜70重量%を有する架橋粒子(B)10〜300重量部を、含有してなるニトリル基含有高飽和共重合体ゴム組成物が提供される。
また、上記ニトリル基含有高飽和共重合体ゴム(A)は、α,β−エチレン性不飽和ニトリル単量体単位15〜55重量%、α,β−エチレン性不飽和ジカルボン酸モノエステル単量体単位1〜10重量%、α,β−エチレン性不飽和モノカルボン酸エステル単量体単位1〜30重量%、及び共役ジエン単量体単位5〜83重量%を有し、前記共役ジエン単量体単位の少なくとも一部を水素化してなるものであることが好ましい。
本発明によれば、ヨウ素価が120以下であるニトリル基含有高飽和共重合体ゴム(A)100重量部に対し、
(メタ)アクリル酸エステル単量体単位(a)10〜99.9重量%、少なくとも2個の重合性不飽和基を有する単量体の単位(b)0.1〜20重量%、及びα,β−エチレン性不飽和ニトリル単量体単位(c)0〜70重量%を有する架橋粒子(B)10〜300重量部を、含有してなるニトリル基含有高飽和共重合体ゴム組成物と、架橋剤とを含有してなる架橋性ゴム組成物であって、(i)該架橋剤が、有機過酸化物架橋剤またはポリアミン系架橋剤であり、かつ、(ii)該架橋剤が、ポリアミン系架橋剤の場合は、さらに環状アミジン構造を有する塩基性架橋促進剤を含有する架橋性ゴム組成物が提供される。
さらに、本発明によれば、上記架橋性ゴム組成物を架橋してなるゴム架橋物が提供される。
また、本発明によれば、ゴム架橋物が、ベルト、ホースまたはシール材である上記のゴム架橋物が提供される。
(メタ)アクリル酸エステル単量体単位(a)10〜99.9重量%、少なくとも2個の重合性不飽和基を有する単量体の単位(b)0.1〜20重量%,及びα,β−エチレン性不飽和ニトリル単量体単位(c)0〜70重量%を含有する架橋粒子(B)10〜300重量部を,含有してなるものである。
本発明で用いるヨウ素価が120以下であるニトリル基含有高飽和共重合体ゴム(A)は、α,β−エチレン性不飽和ニトリル単量体及び必要に応じて用いられる共重合可能なその他の単量体を共重合することにより得られる、ヨウ素化が120以下のゴムである。
これらは一種単独でも、複数種を併用してもよい。
ニトリル基含有高飽和共重合体ゴム(A)中における、α,β−エチレン性不飽和モノカルボン酸エステル単量体単位の含有割合が低すぎると、得られるゴム架橋物の耐油性及び耐寒性が低下するおそれがあり、一方、含有割合が高すぎると、得られるゴム架橋物の耐疲労性及び摺動摩耗性が低下するおそれがある。
α,β−エチレン性不飽和多価カルボン酸単量体としては、イタコン酸、フマル酸、マレイン酸などが挙げられる。
α,β−エチレン性不飽和多価カルボン酸無水物単量体としては、無水マレイン酸などが挙げられる。
芳香族ビニル単量体としては、スチレン、α−メチルスチレン、ビニルピリジンなどが挙げられる。
ここで、テトラヒドロフラン不溶解分量は、以下のようにして求めた値である。
すなわち、40℃で24時間真空乾燥することで得られたニトリル基含有高飽和共重合体ゴム300mgを精秤し、100メッシュのステンレス鋼金網製の籠に入れ、該ニトリル基含有高飽和共重合体ゴムを入れた籠を100mlのテトラヒドロフランに浸漬して25℃で48時間静置する。そして、浸漬させた籠をテトラヒドロフランから引き上げ、12時間風乾した後、籠ごと60℃で一晩真空乾燥させる。乾燥後、籠に残った不溶解分量を精秤し、テトラヒドロフランに浸漬する前のニトリル基含有高飽和共重合体ゴム重量に対する割合(%)を算出することで、テトラヒドロフラン不溶解分量(単位は、「重量%」)とする。
本発明で用いる架橋粒子(B)は、(メタ)アクリル酸エステル単量体、少なくとも2個の重合性不飽和基を有する単量体、及び、必要に応じて用いられるα,β−エチレン性不飽和ニトリル単量体を共重合して得られる架橋構造を有する重合体の粒子である。
ここで、テトラヒドロフラン不溶解分量は、上述のニトリル基含有高飽和共重合体ゴム(A)のテトラヒドロフラン不溶解分量の測定において、「ニトリル基含有高飽和共重合体ゴム」に代えて「架橋粒子」を用いる以外は、同様にして求めた値である。
なお、架橋粒子の重量平均粒子径は、光散乱粒子径測定器(コールターLS230:コールター社製)を用いて測定することができる。
本発明のニトリル基含有高飽和共重合体ゴム組成物は、上記ニトリル基含有高飽和共重合体ゴム(A)100重量部に対し、上記架橋粒子(B)10〜300重量部を、含有してなる。ニトリル基含有高飽和共重合体ゴム(A)100重量部に対する、架橋粒子(B)の含有量は、本発明の効果がより一層顕著になることから、10〜200重量部が好ましく、10〜100重量部が特に好ましい。
なお、ニトリル基含有高飽和共重合体ゴム(A)及び架橋粒子(B)以外の重合体の具体例としては、塩化ビニル樹脂、エチレン−ビニルアルコール共重合体、ポリエチレン、ポリアミド等が挙げられる。
ニトリル基含有高飽和共重合体ゴム(A)及び架橋粒子(B)をバンバリーミキサ等の混合機で混練して製造しても良いが、ニトリル基含有高飽和共重合体ゴム(A)と架橋粒子(B)の分散性向上の観点から、乳化重合で得られたニトリル基含有高飽和共重合体ゴム(A)のラテックス(L1)と、乳化重合で得られた架橋粒子(B)のラテックス(L2)を混合後、従来公知の凝固・乾燥方法を適用して、本発明のニトリル基含有高飽和共重合体ゴム組成物を製造することが好ましい。なお、この場合における上記ラテックス(L1)及びラテックス(L2)の固形分濃度は、10〜50重量%が好ましく、20〜40重量%が特に好ましい。
本発明の架橋性ゴム組成物は、本発明のニトリル基含有高飽和共重合体ゴム組成物と、架橋剤と、を含有してなるものである。本発明で使用される架橋剤は、本発明のニトリル基含有高飽和共重合ゴム組成物を架橋できるものであれば良く、特に限定されず、硫黄系架橋剤、有機過酸化物架橋剤またはポリアミン系架橋剤などが挙げられ、これらのなかでも、耐圧縮永久ひずみ性改善の観点から、ポリアミン系架橋剤が好ましい。
本発明のゴム架橋物は、上述した本発明の架橋性ゴム組成物を架橋してなるものである。
本発明のゴム架橋物は、本発明の架橋性ゴム組成物を用い、たとえば、所望の形状に対応した成形機、例えば押出機、射出成形機、圧縮機、ロールなどにより成形を行い、加熱することにより架橋反応を行い、架橋物として形状を固定化することにより製造することができる。この場合においては、予め成形した後に架橋しても、成形と同時に架橋を行ってもよい。成形温度は、通常、10〜200℃、好ましくは25〜120℃である。架橋温度は、通常、100〜200℃、好ましくは130〜190℃であり、架橋時間は、通常、1分〜24時間、好ましくは2分〜6時間である。
二次架橋温度は、通常、100〜200℃、好ましくは130〜190℃であり、架橋時間は、通常、1分〜24時間、好ましくは30分〜16時間である。
このため、本発明のゴム架橋物は、O−リング、パッキン、ダイアフラム、オイルシール、シャフトシール、ベアリングシール、ウェルヘッドシール、空気圧機器用シール、エアコンディショナの冷却装置や空調装置の冷凍機用コンプレッサに使用されるフロン若しくはフルオロ炭化水素または二酸化炭素の密封用シール、精密洗浄の洗浄媒体に使用される超臨界二酸化炭素または亜臨界二酸化炭素の密封用シール、転動装置(転がり軸受、自動車用ハブユニット、自動車用ウォーターポンプ、リニアガイド装置及びボールねじ等)用のシール、バルブ及びバルブシート、BOP(Blow Out Preventar)、プラターなどの各種シール材;インテークマニホールドとシリンダヘッドとの連接部に装着されるインテークマニホールドガスケット、シリンダブロックとシリンダヘッドとの連接部に装着されるシリンダヘッドガスケット、ロッカーカバーとシリンダヘッドとの連接部に装着されるロッカーカバーガスケット、オイルパンとシリンダブロックあるいはトランスミッションケースとの連接部に装着されるオイルパンガスケット、正極、電解質板及び負極を備えた単位セルを挟み込む一対のハウジング間に装着される燃料電池セパレーター用ガスケット、ハードディスクドライブのトップカバー用ガスケットなどの各種ガスケット;
ニトリル基含有高飽和共重合体ゴムを構成する各単量体単位の含有割合は、以下の方法により測定した。
すなわち、マレイン酸モノn−ブチル単位の含有割合は、2mm角のニトリル基含有高飽和共重合体ゴム0.2gに、2−ブタノン100mlを加えて4時間攪拌した後、エタノール20ml及び水10mlを加え、攪拌しながら水酸化カリウムの0.02N含水エタノール溶液を用いて、室温でチモールフタレインを指示薬とする滴定により、ニトリル基含有高飽和共重合体ゴム100gに対するカルボキシル基のモル数を求め、求めたモル数をマレイン酸モノn−ブチル単位の量に換算することにより算出した。
1,3−ブタジエン単位及び飽和化ブタジエン単位の含有割合の合計は、水素添加前のニトリル基含有共重合体ゴムを用いて、ヨウ素価(JIS K 6235による)を測定することにより算出した。
アクリロニトリル単位の含有割合は、JIS K6383に従い、ケルダール法により、ニトリル基含有高飽和共重合体ゴム中の窒素含量を測定することにより算出した。
アクリル酸2−メトキシエチル単位の含有割合は、上記各単量体単位に対する残り成分として算出した。
ニトリル基含有高飽和共重合体ゴムのヨウ素価は、JIS K 6235に準じて測定した。
ニトリル基含有高飽和共重合体ゴムのムーニー粘度(ポリマー・ムーニー)は、JIS K6300−1に従って測定した(単位は〔ML1+4、100℃〕)。
試料(ニトリル基含有高飽和共重合体ゴム、架橋粒子、又は、架橋重合体)を、40℃で24時間真空乾燥した。次に、乾燥後の試料300mgを精秤し、100メッシュのステンレス鋼金網製の籠に入れ、該試料を入れた籠を100mlのテトラヒドロフランに浸漬して25℃で48時間静置した。そして、浸漬させた籠をテトラヒドロフランから引き上げ、12時間風乾した後、籠ごと60℃で一晩真空乾燥させた。乾燥後、籠に残った不溶解分量を精秤し、テトラヒドロフランに浸漬する前の試料に対する割合(%)を算出することで、テトラヒドロフラン不溶解分量(単位は、「重量%」)を求めた。
架橋性ゴム組成物を、縦15cm、横15cm、深さ0.2cmの金型に入れ、プレス圧10MPaで加圧しながら170℃で20分間プレス成形してシート状の架橋物を得た。次いで、得られた架橋物をギヤー式オーブンに移して170℃で4時間二次架橋し、得られたシート状のゴム架橋物を3号形ダンベルで打ち抜いて試験片を作製した。そして、得られたこの試験片を用いて、JIS K6251に従い、ゴム架橋物の引張強さ、伸び及び100%引張応力を、また、JIS K6253に従い、デュロメータ硬さ試験機(タイプA)を用いてゴム架橋物の硬さを、それぞれ測定した。
内径30mm、リング径3mmの金型を用いて、架橋性ゴム組成物を170℃で20分間、プレス圧10MPaで架橋した後、170℃で4時間二次架橋を行うことにより、O−リング状の試験片を得た。そして、得られたO−リング状の試験片を用いて、O−リング状の試験片を挟んだ二つの平面間の距離をリング厚み方向に25%圧縮した状態で150℃にて168時間保持する条件で、JIS K6262に従って、O−リング圧縮永久ひずみを測定した。この値が小さいほど、耐圧縮永久ひずみ性に優れる。
上記常態物性の評価で用いた架橋物と同様の架橋物を準備し、該架橋物を、温度40℃、168時間の条件で、イソオクタン/トルエン=50/50(体積比)の燃料油(Fuel−C)中に浸漬させた。そして、燃料油中に浸漬させた架橋物について、浸漬前後の体積の変化率(単位:%)を測定することにより、耐油性を評価した。浸漬前後の体積の変化率の値が小さいほど、燃料油による膨潤の度合いが小さく、耐油性に優れると判断できる。
架橋粒子の重量平均粒子径は、光散乱粒子径測定器(コールターLS230:コールター社製)を用いて測定した。
攪拌装置を備えた耐圧容器(X1)に、イオン交換水25部、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム1.5部、アクリロニトリル56部、アクリル酸2−メトキシエチル24部、トリメチロールプロパントリメタクリレート20部を添加し、窒素雰囲気下で攪拌して、乳化物(e1)を得た。
また、上記とは別の攪拌装置を備えた耐圧容器(Y1)に、イオン交換水418部、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム1部を添加し、窒素雰囲気下で攪拌しながら、85℃に昇温し、5重量%の過硫酸カリウム水溶液60部を添加した。
次に、前記乳化物(e1)を、耐圧容器(Y1)に連続的に3時間供給して乳化重合を行い、乳化物(e1)の全量を供給後さらに3時間反応を継続した。
その後、30℃まで冷却し、濃度10重量%のハイドロキノン水溶液(重合停止剤)0.1部を加えて重合反応を停止した(重合転化率は98重量%であった)。
得られた重合反応液を、60℃で減圧にし、残留単量体(未反応単量体)および水分を除去し、架橋粒子B1(重量平均粒子径:80nm)のラテックス(固形分濃度25重量%、以下「B1−Lx」と略すことがある。)を得た。
また、上記架橋粒子B1のラテックス(B1−Lx)の一部を取り出し、2倍の体積のメタノールを加えて凝固した後、ろ過してクラムを取り出し、60℃で12時間真空乾燥することにより、架橋粒子B1を得た。架橋粒子B1のテトラヒドロフラン不溶解分量は95重量%であった。
そして、架橋粒子B1の組成は、重合転化率が98重量%(100重量%に非常に近い)であるため、次のように計算して各単量体単位の最小値と最大値を求めた。
すなわち、重合に使用した各単量体の量は、アクリロニトリル56部、アクリル酸2−メトキシエチル24部、トリメチロールプロパントリメタクリレート20部であり、98部が重合に使用され、2部が未反応単量体となる。
アクリロニトリル単位の最小値は、未反応単量体2部が全量アクリロニトリルの場合であって、重合した単量体は、アクリロニトリル54部、アクリル酸2−メトキシエチル24部、トリメチロールプロパントリメタクリレート20部であり、アクリロニトリル単位の最小値は、54部/98部×100であるため、55.1重量%であった。
一方、アクリロニトリル単位の最大値は、未反応単量体2部が全量アクリルニトリル以外の単量体の場合であって、56部/98部×100であるため、57.1重量%であった。
同様にして、アクリル酸2−メトキシエチル単位及びトリメチロールプロパントリメタクリレート単位についても、最小値と最大値を求めた。
結果を表1に示す。
攪拌装置を備えた耐圧容器(X2−1)に、イオン交換水48部、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム0.54部、マレイン酸モノn−ブチル6部、アクリル酸2−メトキシエチル82.2部、トリメチロールプロパントリメタクリレート1.8部を添加し、窒素雰囲気下で攪拌して、乳化物(e2−1)を得た。
上記とは別の攪拌装置を備えた耐圧容器(X2−2)に、イオン交換水32部、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム0.36部、トリメチロールプロパントリメタクリレート10部を添加し、窒素雰囲気下で攪拌して、乳化物(e2−2)を得た。
さらに、上記とは別の攪拌装置を備えた耐圧容器(Y2)に、イオン交換水280部、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム0.5部を添加し、窒素雰囲気下で攪拌しながら、85℃に昇温し、3.8重量%の過硫酸カリウム水溶液15.6部を添加した。
次に、前記乳化物(e2−1)を、耐圧容器(Y2)に連続的に1時間供給して乳化重合を行い、乳化物(e2−1)の全量を供給後さらに2時間反応を継続した。
次いで、前記乳化物(e2−2)を、耐圧容器(Y2)に連続的に30分間供給して乳化重合を行い、乳化物(e2−2)の全量を供給後さらに3時間反応を継続した。
その後、30℃まで冷却し、濃度10重量%のハイドロキノン水溶液(重合停止剤)0.1部を加えて重合反応を停止した(重合転化率は98重量%であった)。
得られた重合反応液を、60℃で減圧にし、残留単量体(未反応単量体)および水分を除去し、架橋粒子B2(重量平均粒子径:120nm)のラテックス(固形分濃度25重量%、以下「B2−Lx」と略すことがある。)を得た。
また、上記架橋粒子B2のラテックス(B2−Lx)の一部を取り出し、2倍の体積のメタノールを加えて凝固した後、ろ過してクラムを取り出し、60℃で12時間真空乾燥することにより、架橋粒子B2を得た。架橋粒子B2のテトラヒドロフラン不溶解分量は95重量%であった。
また、架橋粒子B2の組成は、合成例1と同様に、計算によって各単量体単位の最小値と最大値を求めた。結果を表1に示す。
攪拌装置を備えた耐圧容器(X3−1)に、イオン交換水48部、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム0.54部、アクリル酸n−ブチル31.7部、トリメチロールプロパントリメタクリレート2.4部、アクリロニトリル25.9部を添加し、窒素雰囲気下で攪拌して、乳化物(e3−1)を得た。
上記とは別の攪拌装置を備えた耐圧容器(X3−2)に、イオン交換水32部、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム0.36部、アクリル酸2−メトキシエチル11.8部、トリメチロールプロパントリメタクリレート0.8部、アクリロニトリル27.4部を添加し、窒素雰囲気下で攪拌して、乳化物(e3−2)を得た。
さらに、上記とは別の攪拌装置を備えた耐圧容器(Y3)に、イオン交換水280部、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム0.5部を添加し、窒素雰囲気下で攪拌しながら、85℃に昇温し、3.8重量%の加硫酸カリウム水溶液15.6部を添加した。
次に、前記乳化物(e3−1)を、耐圧容器(Y3)に連続的に1時間供給して乳化重合を行い、乳化物(e3−1)の全量を供給後さらに2時間反応を継続した。
次いで、前記乳化物(e3−2)を、耐圧容器(Y3)に連続的に30分間供給して乳化重合を行い、乳化物(e3−2)の全量を供給後さらに3時間反応を継続した。
その後、30℃まで冷却し、濃度10重量%のハイドロキノン水溶液(重合停止剤)0.1部を加えて重合反応を停止した(重合転化率は98重量%であった)。
得られた重合反応液を、60℃で減圧にし、残留単量体(未反応単量体)および水分を除去し、架橋粒子B3(重量平均粒子径:120nm)のラテックス(固形分濃度25重量%、以下「B3−Lx」と略すことがある。)を得た。
また、上記架橋粒子B3のラテックス(B3−Lx)の一部を取り出し、2倍の体積のメタノールを加えて凝固した後、ろ過してクラムを取り出し、60℃で12時間真空乾燥することにより、架橋粒子B3を得た。架橋粒子B3のテトラヒドロフラン不溶解分量は95重量%であった。
また、架橋粒子B3の組成は、合成例1と同様に、計算によって各単量体単位の最小値と最大値を求めた。結果を表1に示す。
攪拌装置を備えた耐圧容器に、イオン交換水180部、濃度10重量%のドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム水溶液25部、アクリロニトリル8部、及び、t−ドデシルメルカプタン(分子量調整剤)0.3部の順に仕込み、内部の気体を窒素で3回置換した後、1,3−ブタジエン80部を仕込んだ。耐圧容器を5℃に保ち、クメンハイドロパーオキサイド(重合開始剤)0.1部を仕込み、攪拌しながら重合反応を開始した。重合反応開始から4時間後にアクリロニトリル5部、重合反応開始から8時間後にアクリロニトリル4部、重合反応開始から12時間後にアクリロニトリル3部をそれぞれ添加し、重合反応開始から20時間後に、濃度10重量%のハイドロキノン水溶液(重合停止剤)0.1部を加えて重合反応を停止した(重合転化率は85重量%であった)。その後、60℃で減圧にして、残留単量体を除去し、アクリロニトリル単位20.5重量%、1,3−ブタジエン単位79.5重量%のニトリル基含有共重合体ゴム(分子量調整剤の使用量が少なかったために、重合体ゴム中に架橋構造が生成している)のラテックスを得た。
その後、水素圧3MPa、温度50℃で6時間水素添加反応を行い、架橋重合体B4のラテックスを得、該ラテックスにイオン交換水を添加し、固形分濃度25重量%に調整した。
また、得られた架橋重合体B4を構成する各単量体単位の含有割合は、アクリロニトリル単位20.5重量%、1,3−ブタジエン単位(水素化されている部分も含む)79.5重量%であった。
攪拌装置を備えた耐圧容器に、イオン交換水180部、濃度10重量%のドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム水溶液25部、アクリロニトリル25部、マレイン酸モノn−ブチル5部、アクリル酸2−メトキシエチル31部、及び、t−ドデシルメルカプタン(分子量調整剤)0.5部の順に仕込み、内部の気体を窒素で3回置換した後、1,3−ブタジエン40部を仕込んだ。耐圧容器を5℃に保ち、クメンハイドロパーオキサイド(重合開始剤)0.1部を仕込み、攪拌しながら16時間重合反応した。次いで、濃度10重量%のハイドロキノン水溶液(重合停止剤)0.1部を加えて重合反応を停止した(重合転化率は85重量%であった)。その後、60℃で減圧にして、残留単量体を除去し、ニトリル基含有共重合体ゴムのラテックスを得た。
そして、水素圧3MPa、温度50℃で6時間水素添加反応を行い、ニトリル基含有高飽和共重合体ゴムA1のラテックスを得、該ラテックスにイオン交換水を添加し、固形分濃度25重量%に調整した(以下「A1−Lx」と略すことがある。)。
攪拌装置を備えた容器に、合成例1で得られた架橋粒子B1のラテックス(B1−Lx)と、合成例5で得られたニトリル基含有高飽和共重合体ゴムA1のラテックス(A1−Lx)を、重量比で45:55となるように入れ、攪拌・混合した(ラテックスブレンド)。
次に、攪拌しながら、11重量%塩化ナトリウム水溶液を1000部添加して凝固させ、生成したクラムをろ過した後、水洗・乾燥を行うことにより、架橋粒子B1とニトリル基含有高飽和共重合体ゴムA1を含有するゴム組成物(以下、「B1−A1」と略すことがある。)を得た。
バンバリーミキサを用い、上記で得られたゴム組成物(B1−A1)100部(B1が45部、A1が55部)に、FEFカーボン(商品名:シーストSO、東海カーボン社製、カーボンブラック)30部、トリメリット酸トリ−2−エチルヘキシル(商品名:ADK Cizer C−8、ADEKA社製、可塑剤)5部、ステアリン酸(架橋促進助剤)1部、及び、4,4’−ジ−(α,α’−ジメチルベンジル)ジフェニルアミン(商品名:Naugard 445、Crompton社製、老化防止剤)1.5部を添加して混練し、次いで、混合物をロールに移してDBU(商品名:RHENOGRAN XLA−60(GE2014)、RheinChemie社製、DBU60%(ジンクジアルキルジフォスフェイト塩になっている部分を含む)並びにアクリル酸ポリマーと分散剤40%からなるもの、塩基性架橋促進剤)2.2部、及び、ヘキサメチレンジアミンカルバメート(商品名:Diak#1、デュポン・ダウ・エラストマー社製、脂肪族多価アミン類に属するポリアミン系架橋剤)1.1部を添加して混練し、架橋性ゴム組成物を調製した。
合成例1で得られた架橋粒子B1のラテックス(B1−Lx)に代えて、合成例2で得られた架橋粒子B2のラテックス(B2−Lx)を用い、表2に示す配合量にした以外は、実施例1と同様にして、架橋性ゴム組成物及びゴム架橋物を作製し、実施例1と同様にして評価を行った。結果を表2に示す。
合成例1で得られた架橋粒子B1のラテックス(B1−Lx)に代えて、合成例3で得られた架橋粒子B3のラテックス(B3−Lx)を用い、表2に示す配合量にした以外は、実施例1と同様にして、架橋性ゴム組成物及びゴム架橋物を作製し、実施例1と同様にして評価を行った。結果を表2に示す。
合成例1で得られた架橋粒子B1のラテックス(B1−Lx)に代えて、合成例2で得られた架橋粒子B2のラテックス(B2−Lx)を用い、表2に示す配合量にした以外は、実施例1と同様にして、架橋性ゴム組成物及びゴム架橋物を作製し、実施例1と同様にして評価を行った。結果を表2に示す。
バンバリーミキサを用いて、合成例3のメタノール凝固で得られた架橋粒子(B3)45部とニトリル基含有高飽和共重合体ゴムA2(商品名:Zetpol2000、日本ゼオン社製、アクリロニトリル単位36重量%、1,3−ブタジエン単位(水素化されている部分も含む)64重量%、ヨウ素価7以下)55部に、FEFカーボン(商品名:シーストSO、東海カーボン社製、カーボンブラック)30部、トリメリット酸トリ−2−エチルヘキシル(商品名:ADK Cizer C−8、ADEKA社製、可塑剤)5部、ステアリン酸(架橋促進助剤)1部、及び、4,4’−ジ−(α,α’−ジメチルベンジル)ジフェニルアミン(商品名:Naugard 445、Crompton社製、老化防止剤)1.5部を添加して混練し、次いで、混練物をロールに移して1,3−ビス[t−ブチルペルオキシ]ジイソプロピルベンゼン(商品名:Vul−Cup40KE、GEO Specialty Chemicals Inc社製)5.5部を添加して混練し、架橋性ゴム組成物を調製した。
そして、上述した方法により、上記にて調製した架橋性ゴム組成物を用いてゴム架橋物を得て、得られたゴム架橋物について、常態物性、耐油性、及び、O−リング圧縮永久ひずみの各評価・試験を行った。結果を表2に示す。
合成例1で得られた架橋粒子B1のラテックス(B1−Lx)に代えて、合成例3で得られた架橋粒子B3のラテックス(B3−Lx)を用い、表2に示す配合量にした以外は、実施例1と同様にして、架橋性ゴム組成物及びゴム架橋物を作製し、実施例1と同様にして評価を行った。結果を表1に示す。
合成例3のメタノール凝固で得られた架橋粒子(B3)に代えて、合成例4のメタノール凝固で得られた架橋粒子(B4)を用い、表2に示す配合量にした以外は、実施例5と同様にして、架橋性ゴム組成物及びゴム架橋物を作製し、実施例5と同様にして評価を行った。結果を表2に示す。
合成例3のメタノール凝固で得られた架橋粒子(B3)を使用せず、表2に示す配合量にした以外は、実施例5と同様にして、架橋性ゴム組成物及びゴム架橋物を作製し、実施例5と同様にして評価を行った。結果を表2に示す。
これに対して、架橋粒子(B)の配合量が多すぎて、本発明の要件を満たさない場合には、「伸び」が小さ過ぎて「100%引張応力」の測定も出来ず、ゴム弾性に乏しい架橋物しか得られなかった(比較例1)。
また、(メタ)アクリル酸エステル単量体単位(a)を含有しない架橋粒子(B4)を用いたために本発明の要件を満たさない場合には、耐油性に劣っていた(比較例2)。
さらに、架橋粒子を全く用いないために本発明の要件を満たさない場合にも、耐油性に劣っていた(比較例3)。
Claims (4)
- ヨウ素価が120以下であるニトリル基含有高飽和共重合体ゴム(A)100重量部に対し、
(メタ)アクリル酸エステル単量体単位(a)10〜99.9重量%、少なくとも2個の重合性不飽和基を有する単量体の単位(b)0.1〜20重量%、及びα,β−エチレン性不飽和ニトリル単量体単位(c)0〜70重量%を有する架橋粒子(B)10〜300重量部を、含有してなるニトリル基含有高飽和共重合体ゴム組成物と、架橋剤とを含有してなる架橋性ゴム組成物であって、(i)該架橋剤が、有機過酸化物架橋剤またはポリアミン系架橋剤であり、かつ、(ii)該架橋剤が、ポリアミン系架橋剤の場合は、さらに環状アミジン構造を有する塩基性架橋促進剤を含有する架橋性ゴム組成物。 - 前記ニトリル基含有高飽和共重合体ゴム(A)が、α,β−エチレン性不飽和ニトリル単量体単位15〜55重量%、α,β−エチレン性不飽和ジカルボン酸モノエステル単量体単位1〜10重量%、α,β−エチレン性不飽和モノカルボン酸エステル単量体単位1〜30重量%、及び共役ジエン単量体単位5〜83重量%を有し、前記共役ジエン単量体単位の少なくとも一部を水素化してなるものである請求項1記載の架橋性ゴム組成物。
- 請求項1または2記載の架橋性ゴム組成物を架橋してなるゴム架橋物。
- 該ゴム架橋物が、ベルト、ホースまたはシール材である請求項3記載のゴム架橋物。
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