JPH029329A - Hook - Google Patents

Hook

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JPH029329A
JPH029329A JP15939488A JP15939488A JPH029329A JP H029329 A JPH029329 A JP H029329A JP 15939488 A JP15939488 A JP 15939488A JP 15939488 A JP15939488 A JP 15939488A JP H029329 A JPH029329 A JP H029329A
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Japan
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resin
thermoplastic resin
low
hook
fishhook
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JP15939488A
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Japanese (ja)
Inventor
Gensaku Iwama
岩間 源作
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Daicel Corp
Original Assignee
Daicel Chemical Industries Ltd
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Publication of JPH029329A publication Critical patent/JPH029329A/en
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Abstract

PURPOSE:To obtain knot of a fishing gut having proper flexibility in bending by coupling end or intermediate part of the fishing gut or with the end of a hook using a specific low-temperature thermoplastic resin composition. CONSTITUTION:The aimed hook having 40-100 deg.C softening point in end or intermediate part of a fishing gut and end of a hook and sealed and coupled by a composition consisting essentially of a low temperature thermoplastic resin which is solid at ambient temperature. The used low-temperature thermoplastic resin includes a general-purpose lactone resin or trans-polyisoprene resin, etc., as a sprint material, material for blocking wig, etc. Further, the composition consisting essentially of the low temperature thermoplastic resin includes blend of the above-mentioned resin material with a plasticizer, stabilizer or heat transfer material required for processing and luminous paint or fluorescent paint or other resin added as necessary.

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] この発明は、釣針に関する。[Detailed description of the invention] [Industrial application field] This invention relates to a fishhook.

さらに詳しくは、軟化点40〜ioo’cを有する低温
熱可塑性樹脂、具体的にはラクトン樹脂またはトランス
ポリイソプレン樹脂を主成分とする組成物またはそれら
の混合物を用いて封止することによりテグス端部または
中間部と釣針端部が連結された釣針に関する。
More specifically, by sealing with a composition mainly composed of a low-temperature thermoplastic resin having a softening point of 40 to ioo'c, specifically a lactone resin or a transpolyisoprene resin, or a mixture thereof, This invention relates to a fishhook in which a part or middle part and a fishhook end are connected.

本発明でいう釣針とは従来がら用いられている公知の通
称“しがけ″と呼ばれる釣針とテグスが結び付けられた
1本または2本以上技分がれしたものと同じ目的で使用
する事ができる。
The fishhook referred to in the present invention can be used for the same purpose as the conventionally used fishhook commonly known as "shigake", which is a combination of one or more fishhook and a hook tied together. .

[従来技術] 従来、”しかけ”と呼ばれる釣針は比較的小型の魚類用
に用いるものでは第二図に示すようにポリエステルまた
はポリアミドの透明なモノフィラメントからなるテグス
端部まなは中間部にテグスの“″結び目”を形成させる
ことによって固定されていた。
[Prior Art] Conventionally, fishing hooks called "tricks" used for catching relatively small fish are made of a transparent monofilament of polyester or polyamide, and have a hook attached to the end or middle part of the hook, as shown in Figure 2. It was fixed by forming a "knot".

より具体的には、テグスを針先と反対側の端部に付与さ
れた膨らみ部に結び付けることにより釣針が結び目から
抜けないようにして連結されていた。第二図は従来の通
称“しかけ”と呼ばれる釣針で、4−4がテグスによっ
て形成された結び目である。
More specifically, the fishhook was connected to the knot so that it would not slip out by tying the hook to a bulge provided at the end opposite to the tip of the hook. Figure 2 shows a conventional fishhook commonly called a "device", with the knot 4-4 formed by a tegus.

しかしながら、上記の結び目方式の゛しかけ”は以下の
ような種々の問題を有していた。
However, the above-mentioned knot method had various problems as described below.

[発明が解決しようとする課題] その問題とは以下のようなものである。[Problem to be solved by the invention] The problem is as follows.

前記のようなポリエステルまたはポリアミド製のモノフ
ィラメントからなるテグスは同じ太さの紡績糸と比較す
ると折り曲げ時には柔軟性が不足。
The above-mentioned threads made of polyester or polyamide monofilament lack flexibility when bent compared to spun yarn of the same thickness.

言い換えれば剛性を有しているため結び目4−4を形成
させ難い。
In other words, it is difficult to form the knot 4-4 due to its rigidity.

また、形成された結び目4−4は糸が有する剛性および
モノフィラメント表面特有の平滑性のため自然にほどけ
ることがあり、また、結び目に(、よ窺い長さではある
が必ず糸の切断端部5−5が残っており、これがひっか
かって縫れが生じるなどの問題があった。
In addition, the formed knot 4-4 may unravel naturally due to the rigidity of the thread and the smoothness peculiar to the surface of the monofilament, and the cut end of the thread is always attached to the knot (although it is quite long). 5-5 remained, which caused problems such as getting caught and causing stitches.

このような状況に鑑み1本発明者は鋭意検討した結果2
本発明を完成させた。
In view of this situation, 1. As a result of intensive study, 2.
The present invention has been completed.

[発明の構成] すなわち1本発明は 「テグス端部または中間部と釣針端部が軟化点40〜1
00℃を有し、かつ、室温で固形である低温熱可塑性樹
脂を主成分とする組成物により封止連結されていること
を特徴とする釣針」である。
[Structure of the Invention] That is, one aspect of the present invention is that the end or middle part of the hook and the end of the fishhook have a softening point of 40 to 1.
00° C. and is sealed and connected by a composition mainly composed of a low-temperature thermoplastic resin that is solid at room temperature.

以下に第一図を用いて本発明の詳細な説明する。The present invention will be explained in detail below using FIG.

第一図は本発明の端部が封止された釣針であり。Figure 1 shows a fishhook with a sealed end according to the present invention.

1−1が釣針の端部とテグスの端部を封止するために用
いられた低温熱可塑性樹脂を主成分とする組成物であり
、2−2が釣針本体、3−3がテグスである。
1-1 is a composition mainly composed of a low-temperature thermoplastic resin used to seal the end of the fishhook and the end of the hook, 2-2 is the fishhook body, and 3-3 is the hook. .

本発明の釣針の端部とテグスの端部を封止連結するため
に用いられる低温熱可塑性樹脂とは熱水または温水の温
度、すなわち、40〜100℃で軟化する樹脂であって
、室温では固化してそれ以上は変形しない樹脂である。
The low-temperature thermoplastic resin used to seal and connect the end of the fishhook and the end of the fishing hook of the present invention is a resin that softens at the temperature of hot water or hot water, that is, 40 to 100°C, and at room temperature. It is a resin that solidifies and does not deform any further.

すなわち、従来から一般的に用いられていた200〜3
00℃程度の比較的高い温度で成型加工されていたよう
な熱可塑性樹脂は含まない。
In other words, 200-3, which has been commonly used
It does not include thermoplastic resins that have been molded at relatively high temperatures of around 00°C.

本発明で述べる低温熱可塑性樹脂とは公知のもので、既
に市販されており、スプリント材料、かつらの型取り材
料などとして一般的なラクトン樹脂またはトランスポリ
イソプレン樹脂であり、各種の用途に用いられている。
The low-temperature thermoplastic resin mentioned in the present invention is a lactone resin or transpolyisoprene resin that is publicly known and is already commercially available, and is commonly used as a splint material, a wig molding material, etc., and is used for various purposes. ing.

例えば、倍力操作用物体く特開昭6O−240692)
、プラスチック粘土(特開昭6l−42679)−医療
用ギプス(特開昭58−81042)、スプリント材、
放射線照射用フェイスマスク、かつらの型取材(特開昭
6O−215018)などがある。
For example, a booster operation object (Japanese Patent Application Laid-Open No. 6O-240692)
, plastic clay (JP-A-6L-42679) - medical cast (JP-A-58-81042), splint material,
These include face masks for radiation irradiation, wig molds (Japanese Patent Application Laid-Open No. 6O-215018), etc.

本発明でいう低温熱可塑性樹脂を主成分とする組成物と
いうのは樹脂材料に加工上必要な可塑剤、安定剤、熱伝
達材その他必要に応じて添加される夜光塗料または螢光
塗料あるいは上記のような樹脂単独では有していない性
状を付与するために他の樹脂をブレンドした場合を含む
ものとする。
In the present invention, the composition containing a low-temperature thermoplastic resin as a main component refers to a luminescent paint or a fluorescent paint that is added to the resin material as necessary for processing such as a plasticizer, a stabilizer, a heat transfer material, or any of the above. This includes cases in which other resins are blended to impart properties that the resin alone does not have.

螢光塗料または夜光塗料の添加は当然のことながら、“
いか”などの集光性の魚類に対する効果を期待したもの
である。
Naturally, the addition of fluorescent or luminescent paints
The hope is that it will be effective against light-gathering fish such as "squid".

螢光塗料または夜光塗料の使用量は樹脂に対して1〜5
部である。
The amount of fluorescent paint or luminous paint used is 1 to 5 per resin.
Department.

本発明の主要な構成材料となる低温熱可塑性樹脂の一つ
であるラクトン樹脂について述べる。
Lactone resin, which is one of the low-temperature thermoplastic resins that is the main constituent material of the present invention, will be described.

本発明で述べるラクトン樹脂とはラクトンモノマー、例
えば、ε−カプロラクトン、δ−バレロラクトン、トリ
メチルカプロラクトンなどを開始剤を用いて開環重合さ
せて製造したものであり、常温では固体状態であるが、
加熱すると軟化する熱可塑性樹脂である。
The lactone resin described in the present invention is produced by ring-opening polymerization of lactone monomers such as ε-caprolactone, δ-valerolactone, trimethylcaprolactone, etc. using an initiator, and is in a solid state at room temperature.
It is a thermoplastic resin that softens when heated.

以上の各種ラクトンモノマーの中でも量産されているε
−カプロラクトンが特に好適である。
Among the various lactone monomers mentioned above, ε is the one that is mass-produced.
-Caprolactone is particularly preferred.

本発明の釣針の端部の封正に用いられる低温熱可塑性樹
脂は以下のような方法で製造される。
The low-temperature thermoplastic resin used for sealing the end of the fishhook of the present invention is produced by the following method.

このラクトン樹脂は常温で液体のものから固体状のもの
道程々の分子量を有するものがあり、各種の用途に用い
られているが1本発明の釣針の端部の封止材として用い
るためには10,000〜100.000程度の分子量
を有するものか好ましい。
This lactone resin ranges from liquid to solid at room temperature and has a wide range of molecular weights, and is used for various purposes. Preferably, it has a molecular weight of about 10,000 to 100,000.

分子量が10,000未満では常温で液体またはワック
ス状であるため本発明の使用目的に合致しない。
If the molecular weight is less than 10,000, it will be liquid or waxy at room temperature and will not meet the purpose of use of the present invention.

反対に分子filoo、000以上を有するものでは軟
化点が高くなるわけではないが、溶融時の粘度が高く、
封止加工がやりにくい。
On the other hand, those having a molecular filoo of 000 or more do not have a high softening point, but have a high viscosity when melted,
Difficult to seal.

次にラクトン樹脂を上記のような分子量範囲、すなわち
、軟化点範囲を有するグレードのものに設定するための
条件について記述する。
Next, conditions for setting the lactone resin to a grade having the above molecular weight range, that is, the softening point range, will be described.

前記のようにラクトンモノマーを開始剤と触媒の存在丁
で開環重合させるわけであるが、本発明に用いるような
分子量グレードの樹脂を%!遣するにはラクトンモノマ
ー中に通常は必ず含まれている微量の水分、具体的には
0.05%程度のものを開始剤として利用する。
As mentioned above, the lactone monomer is ring-opening polymerized in the presence of an initiator and a catalyst, but the molecular weight grade resin used in the present invention is %! For this purpose, a trace amount of water, specifically about 0.05%, which is normally always contained in the lactone monomer, is used as an initiator.

分子量を設定するにはラクトンモノマーと開始剤とのモ
ル比を以下の関係式にしたがって計算して決定する。
In order to set the molecular weight, the molar ratio of the lactone monomer and the initiator is calculated and determined according to the following relational expression.

ex、分子量40.000のものを製造するパら合には 40.0OO=A−ヒHx(ラクトンモノマーの分子量
) [ただし、Aは開始剤として用いられる水の分子量、n
は水1モルに対して加えられるラクトンモノマーのモル
数] また、製造されたラクトン樹脂の分子量を測定するには
その樹脂の水酸基価および酸価を測定して以下の計算式
にしたがって計算すれば目安となる分子量が算出される
ex, for a synthesis to produce a product with a molecular weight of 40.000, 40.0OO=A-HiHx (molecular weight of the lactone monomer) [where A is the molecular weight of water used as an initiator, n
is the number of moles of lactone monomer added per mole of water] In addition, to measure the molecular weight of the produced lactone resin, measure the hydroxyl value and acid value of the resin and calculate according to the following formula: A standard molecular weight is calculated.

56.11  x2  xloo。56.11 x2 xloo.

上記のような40〜100”Cという軟化点範囲を有す
るラクトン樹脂の分子量は10.000〜100.00
0のものであり、中でも40.000〜70.000の
ものが好ましい。
The molecular weight of the lactone resin having a softening point range of 40 to 100"C as described above is 10.000 to 100.00.
0, and preferably 40.000 to 70.000.

また、以下のように相対粘度を求めて分子量を把握する
方法もある。
There is also a method of determining the molecular weight by determining the relative viscosity as described below.

分子、110.000〜100.000のものというの
は相対粘度1.15〜2.28を有するものに相当する
A molecule of 110.000 to 100.000 corresponds to a relative viscosity of 1.15 to 2.28.

なお、本発明で述べる相対粘度とは毛細管粘度計(ウベ
ローデ粘度計)を用いて測定した値とする。測定法はJ
IS  K6726に準じて行なった。ただし、溶剤と
してトルエン;潤度1%、温度27℃プラスマイナス0
.05’C″C″測定した値とする、 ラクトンモノマーをlfi、tのノ)C分、具体的には
0゜05°61′1度のものを開始剤として上記のよう
に開環重合させて分子J110.000〜100.00
0程度のラクトン樹脂を製造する場合に用いる触媒とし
ては有機スズ化合物、有機チタン化合物、有機ハロゲン
化スズ化合物などが好適であり、中でも塩化第一スズ(
S n Cl 2 )を用いるのが好ましい。
Note that the relative viscosity described in the present invention is a value measured using a capillary viscometer (Ubbelohde viscometer). The measurement method is J
It was carried out according to IS K6726. However, toluene as a solvent; moisture level 1%, temperature 27°C plus or minus 0
.. The measured value is 05'C"C", and the lactone monomer is subjected to ring-opening polymerization as described above using lfi, t no)C, specifically, 0°05°61'1 degree as an initiator. Molecule J110.000~100.00
Suitable catalysts for use in producing a lactone resin of about 0% are organic tin compounds, organic titanium compounds, organic tin halide compounds, etc. Among them, stannous chloride (
Preferably, S n Cl 2 ) is used.

触媒の使用量はラクトンモノマーに対して0゜1〜5、
OOOppmが好適である。
The amount of catalyst used is 0°1 to 5% relative to the lactone monomer.
OOOppm is preferred.

以上のような本発明に用いる分子量10.000〜10
0.000程度のラクトン樹脂を製造する方法は特開昭
56−149442号公報などに詳細に開示されている
The molecular weight used in the present invention as described above is 10.000 to 10.
A method for producing a lactone resin of about 0.000 is disclosed in detail in JP-A-56-149442 and other publications.

また、ラクトン樹脂は単独のグレードのものでも良いが
、グレードの異なるものを複数種類ブレンドしたものを
用いても良い。
Further, the lactone resin may be of a single grade, or a blend of a plurality of different grades may be used.

グレードの異なるものの一例としては例えば、相対粘度
1.15〜1.5を有するものと1,5〜2.28を有
するものとの組み合わせがある6グレードの異なるもの
を複数種類ブレンドされた樹脂の特性は相当する単独の
グレードのものより同じ軟化温度でも曲げ強度などが向
上する。
An example of a resin with different grades is a blend of six different grades, including one with a relative viscosity of 1.15 to 1.5 and one with a relative viscosity of 1.5 to 2.28. In terms of properties, it has better bending strength than the equivalent single grade even at the same softening temperature.

たたし1本発明の場合には曲げ強度を向上させる必要は
ない。
However, in the case of the present invention, there is no need to improve the bending strength.

以上のようにして製造された低温熱可塑性樹脂であるラ
クトン樹1指は単独で用いても良いし、アクリロニトリ
ルースヂレン樹脂、その他の熱可・塑性樹脂をブレンド
して用いても良い。
The lactone resin, which is a low-temperature thermoplastic resin produced as described above, may be used alone, or may be used in a blend with acrylonitrile-ruthyrene resin or other thermoplastic/plastic resins.

アクリロニトリル−スチレン樹脂としては乳化重合また
は1v濁重合で製造されたアクリロニトリル2ラ または、相当品を用いれば問題はない。
As the acrylonitrile-styrene resin, there is no problem if acrylonitrile 2L produced by emulsion polymerization or 1V turbidity polymerization or an equivalent product is used.

その他、ブレンドし得る樹脂としてはエチレン−酢と樹
脂、ラクトン以外の熱可塑性樹脂のポリエステル151
脂などがある。
Other resins that can be blended include ethylene-vinegar and resin, and polyester 151 of thermoplastic resins other than lactone.
There is fat etc.

次に低温熱可塑性樹脂のもう一つの例であるトランスポ
リイソプレンについて詳細に説明する。
Next, transpolyisoprene, which is another example of a low-temperature thermoplastic resin, will be explained in detail.

本発明において、用いられる低温熱可塑性樹脂であるト
ランスポリイソプレンは以下のようにして製造される。
In the present invention, transpolyisoprene, which is a low-temperature thermoplastic resin used, is produced as follows.

すなわち、有機アルミニウム化合物と三塩化ヴアナジウ
ムとチタン化合物からなる触媒などを用いてイソプレン
モノマーを重合させることにより得られる。
That is, it is obtained by polymerizing isoprene monomer using a catalyst consisting of an organoaluminum compound, vanadium trichloride, and a titanium compound.

反応温度は10〜100”Cが適当であり、ベンゼンな
どの溶媒中で行っても良い。
A suitable reaction temperature is 10 to 100''C, and the reaction may be carried out in a solvent such as benzene.

また、インプレンモノマーに他の共役ジエン系のモノマ
ーなどを共重合させても良い。
Further, other conjugated diene monomers may be copolymerized with the imprene monomer.

低温熱可塑性樹脂であるトランスポリイソグレン樹脂は
種々のグレードのものがあり、各種の用途に用いられて
いるが、本発明の釣針に用いる材料としては少なくとも
85%のトランス−1、4木を含有し、X線回折で測定
された結晶性が15%〜40%、ムーニー粘度が5〜5
0(ML−4、100℃)を有するグレードのものが望
ましい。
There are various grades of transpolyisogrene resin, which is a low-temperature thermoplastic resin, and it is used for various purposes, but the material used for the fishing hook of the present invention is at least 85% trans-1,4 wood. The crystallinity measured by X-ray diffraction is 15% to 40%, and the Mooney viscosity is 5 to 5.
0 (ML-4, 100°C) is desirable.

このような1〜ランス−1、4−ポリイソプレンを主成
物とする樹脂組成物の結晶融点は35〜100℃である
The crystalline melting point of such a resin composition mainly composed of 1-lance-1,4-polyisoprene is 35-100°C.

前記の物性範囲を外れるものは本発明の使用目的には合
致しない。
Those whose physical properties fall outside the above range do not meet the purpose of use of the present invention.

結晶性が40%を越えるものでは溶融時の粘度が高すぎ
るため封止加工がやりにくい。
If the crystallinity exceeds 40%, the viscosity when melted is too high, making it difficult to perform sealing processing.

以上のようなグレードのトランス−1、4−ポリイソプ
レンを製造するための方法は例えば特開昭50−122
586、特開昭51−53545号公報などに詳細に開
示されている。
A method for producing trans-1,4-polyisoprene of the above grade is described, for example, in JP-A-50-122.
586, Japanese Patent Application Laid-Open No. 51-53545, and the like.

本発明の釣針のようにテグス端部または中間部と釣針端
部を封止するのに従来から用いられている熱可塑性樹脂
を用いずに低温熱可塑性樹脂を主成分とする組成物を用
いるのが有効であるのは以下の理由による。
Like the fishhook of the present invention, a composition mainly composed of a low-temperature thermoplastic resin is used instead of the conventionally used thermoplastic resin to seal the end or middle part of the hook and the end of the fishhook. is effective for the following reasons.

すなわち、従来から用いられていた熱可塑性樹脂ではた
とえ軟化点または融点の低いポリエチレンのようなもの
でも200℃程度の高温にする必要があり,ポリエステ
ルまたはポリアミドのモノフィラメントからなるテグス
では封止時の加熱履歴によって引っ張り強度などに影響
があるからである。
In other words, conventionally used thermoplastic resins, such as polyethylene, which have a low softening or melting point, must be heated to a high temperature of around 200°C. This is because the tensile strength etc. are affected by the history.

また2本発明のように低温熱可塑性(樹脂が用いられて
いれば封止部分の近辺でテグスが切れた場合などてら温
水または電池を用いたハンディーヒターなどがあれば簡
単に封止のやり直しが可能である。
In addition, if low-temperature thermoplastic (resin) is used as in the present invention, if the wire breaks near the sealing part, the sealing can be easily re-sealed using a handy heater using hot water or batteries. It is possible.

次に、前記のような材料を用いて本発明の封止連結され
た釣針の形状とそれを成型する方法を記述する。
Next, the shape of the hermetically connected fishhook of the present invention using the above-mentioned materials and the method of molding the same will be described.

製造方法に特に制限があるわけではなく1通常。There are no particular restrictions on the manufacturing method; 1 Usually.

“しかけ”を流れ作業によって量産する工程において,
AI[Iい棒状または紐状の低温熱可塑性樹脂をテグス
の端部または中間部と釣針端部にあてがい。
In the process of mass producing "devices" through assembly line work,
Apply a rod-shaped or string-shaped low-temperature thermoplastic resin to the end or middle part of the hook and the end of the fishhook.

その上から加熱ヒーターをおし当てて樹脂の軟化と切断
を同時に行なうのが最も普通である。
Most commonly, a heater is applied from above to soften and cut the resin at the same time.

従来の“しかけ”の量産工程においてはテグスの結び目
を形成させる部分の機器が複雑な動きをする必要がある
が1本発明のものでは装置も簡単になる。
In the conventional "device" mass production process, it is necessary for the equipment that forms the knot of the string to make complicated movements, but with the device of the present invention, the equipment is also simple.

低温熱可塑性樹脂からなる封止部分の形状には特に制限
はないが,滑り易さなどを考慮すると球状よたci楕円
状に形成させるのが好ましい。
Although there is no particular restriction on the shape of the sealing portion made of a low-temperature thermoplastic resin, it is preferable to form it in a spherical or elliptical shape in consideration of slipperiness.

低温熱可塑性樹脂の内部に封止されるテグスの端部は切
断したそのままでも良いが,封止連結を確実にし2しか
も引っ張り荷重がかかっても抜けないようにするために
はたとえわずかでも折り返しを形成させておいた方がよ
い。
The ends of the strings that are sealed inside the low-temperature thermoplastic resin can be cut and left as is, but in order to ensure the sealing connection2 and to prevent them from coming off even when a tensile load is applied, it is necessary to fold them back even slightly. It is better to let it form.

一方,釣針の端部のふくらみは結び目方式の場合と比べ
ると小さくしておいても抜けることはない.可能な限り
小さくしておいた方が封止部分のサイズを小さくできる
というメリ・・/1・がある。
On the other hand, the bulge at the end of the fishhook will not fall out even if it is made smaller than when using the knot method. There is an advantage that the size of the sealing portion can be reduced by making it as small as possible.

・12図而面簡Jiiな説明 第一図は本発明の釣針であり、1−1が釣針の端部とテ
グスの端部を封止するために用いられた低温熱町塑性面
脂を主成分とする組成物であり。
・12 diagrams Simple explanation The first diagram shows the fishhook of the present invention, and 1-1 mainly shows the low-temperature plastic sealant used to seal the end of the fishhook and the end of the hook. It is a composition having as an ingredient.

2−2が釣針本体、3−3がテグスである。2-2 is the fishhook body, and 3-3 is the hook.

第二I]はテグスに結び目を形成させることにより連結
されていた従来の釣31で、4−=1が結び目。
2nd I] is the conventional fishing 31 that was connected by forming a knot in the tegus, and 4-=1 is the knot.

ラー5がテグスの端部切れ端である。La 5 is the end piece of the tegus.

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)テグス端部または中間部と釣針端部が軟化点40
〜100℃を有し、かつ、室温で固形である低温熱可塑
性樹脂を主成分とする組成物により封止連結されている
ことを特徴とする釣針。
(1) The end or middle part of the hook and the end of the fishhook have a softening point of 40
1. A fishhook, characterized in that it is sealed and connected by a composition mainly composed of a low-temperature thermoplastic resin that has a temperature of 100° C. and is solid at room temperature.
(2)低温熱可塑性樹脂が熱可塑性ラクトン樹脂組成物
である特許請求の範囲第(1)項記載の釣針。
(2) The fishhook according to claim (1), wherein the low-temperature thermoplastic resin is a thermoplastic lactone resin composition.
(3)低温熱可塑性樹脂がトランスポリイソプレン樹脂
である特許請求の範囲第(1)項記載の釣針。
(3) The fishhook according to claim (1), wherein the low-temperature thermoplastic resin is a transpolyisoprene resin.
(4)低温熱可塑性樹脂が夜光塗料または螢光塗料を含
有する樹脂である特許請求の範囲第(1)項記載の釣針
(4) The fishhook according to claim (1), wherein the low-temperature thermoplastic resin is a resin containing a luminescent paint or a fluorescent paint.
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5234208A (en) * 1991-01-30 1993-08-10 Production Lines, Inc. Document feeder apparatus utilizing driven belts
DE19517970C2 (en) * 1994-05-18 2000-03-16 Morita Mfg Digital panoramic x-ray imaging device
US6837794B1 (en) 1996-02-05 2005-01-04 Ntn Corporation Tripod type constant velocity universal joint
US7192025B1 (en) * 1997-04-01 2007-03-20 Roman M Golicz Sheet feeding apparatus

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