JPH08143730A - Electret body - Google Patents

Electret body

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JPH08143730A
JPH08143730A JP30688894A JP30688894A JPH08143730A JP H08143730 A JPH08143730 A JP H08143730A JP 30688894 A JP30688894 A JP 30688894A JP 30688894 A JP30688894 A JP 30688894A JP H08143730 A JPH08143730 A JP H08143730A
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JP
Japan
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electret
fiber
component
fibers
electret body
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Application number
JP30688894A
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Japanese (ja)
Inventor
Toshio Aikawa
登志夫 相川
Masaaki Kawabe
雅章 川部
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Japan Vilene Co Ltd
Original Assignee
Japan Vilene Co Ltd
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Publication date
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Publication of JPH08143730A publication Critical patent/JPH08143730A/en
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Abstract

PURPOSE: To obtain an electret body the surface charge of which does not attenuate even at about 100 deg.C and has excellent heat stability by making a material containing a syndiotactic styrene polymer into an electret. CONSTITUTION: This body is prepared by making a material containing a syndiotactic styrene polymer component into an electret. It is desirable that the syndiotactic styrene polymer component is the one having such a syndiotacticity that the racemic diad fraction is 75% or above and the racemic pentad fraction is 30% or above when analyzed from a<13> C-NMR spectrum. It is desirable that this material has at least 20wt.%, more desirably 100% this component. It is desirable that the material is a nonwoven fabric. A suitable example of the method of making the material into an electret is a corona discharge process. It is not necessary that the material is made into an electret after the material is formed, and the material may be made before the material is formed.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明はエレクトレット体に関す
る。
FIELD OF THE INVENTION The present invention relates to an electret body.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来から、エアフィルタとして、エレク
トレット化された不織布を使用したり、マイクロフォン
やカートリッジなどの音響素子として、エレクトレット
化された薄膜が使用されてきた。この不織布や薄膜を構
成する重合体成分として、ポリプロピレンが一般的に使
用されてきたが、エレクトレット化したポリプロピレン
は60℃以上の温度で表面電荷が減衰してしまい、熱安
定性が悪いため、長期間保管できなかったり、後加工に
より熱劣化するという問題があった。
2. Description of the Related Art Hitherto, an electretized non-woven fabric has been used as an air filter, and an electretized thin film has been used as an acoustic element such as a microphone or a cartridge. Polypropylene has been generally used as a polymer component for forming the non-woven fabric and the thin film. However, since electret polypropylene has a low surface stability due to its surface charge being attenuated at a temperature of 60 ° C or higher, it has a long life. There was a problem that it could not be stored for a certain period of time or it was thermally deteriorated by post-processing.

【0003】そのため、より熱安定性に優れた重合体成
分として、ポリ−4−メチルペンテンを使用することが
提案されているが、この重合体成分であっても、100
℃程度の温度で表面電荷が減衰し、十分な熱安定性を有
するものではなかった。
Therefore, it has been proposed to use poly-4-methylpentene as a polymer component having more excellent thermal stability, but even with this polymer component, 100
The surface charge was attenuated at a temperature of about ℃, and it did not have sufficient thermal stability.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は上記の問題点
を解決するためになされたものであり、100℃程度の
温度でも表面電荷の減衰しない、熱安定性に優れたエレ
クトレット体を提供することを目的とする。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made to solve the above problems, and provides an electret body which is excellent in thermal stability and whose surface charge is not attenuated even at a temperature of about 100 ° C. The purpose is to

【0005】[0005]

【課題を解決するための手段】本発明のエレクトレット
体は、シンジオタクチック構造を有するスチレン系重合
体成分(以下、原則的に「SPS成分」という)を含む
材料がエレクトレット化されたものであり、重合体成分
がSPS成分のみからなると、より熱安定性に優れたエ
レクトレット体である。
Means for Solving the Problems The electret body of the present invention is an electretized material containing a styrene polymer component having a syndiotactic structure (hereinafter, referred to as "SPS component" in principle). When the polymer component is composed only of the SPS component, the electret body is more excellent in thermal stability.

【0006】また、エレクトレット体が不織布である
と、加工性に優れているため、エアフィルタなどの各種
用途に利用することができ、汎用性に優れている。
Further, when the electret body is a non-woven fabric, it is excellent in workability and can be used in various applications such as an air filter and is excellent in versatility.

【0007】[0007]

【作用】本発明のエレクトレット体は、構成する材料と
して、SPS成分を含む重合体成分を使用することによ
り、従来のポリプロピレンやポリ−4−メチルペンテン
よりも、熱安定性に優れたエレクトレット体を得ること
ができることを見い出したものである。
The electret body of the present invention uses a polymer component containing an SPS component as a constituent material to form an electret body which is superior in thermal stability to conventional polypropylene and poly-4-methylpentene. It's about finding what you can get.

【0008】このシンジオタクチック構造とは、主鎖に
対して、側鎖であるベンゼン環や置換ベンゼン環が交互
に反対方向に位置する、立体規則性を有するものをい
い、このシンジオタクチック構造はIRスペクトルや13
C−NMRスペクトルにより、容易に分析できる。
The syndiotactic structure is one having stereoregularity in which benzene rings and substituted benzene rings, which are side chains, are alternately located in opposite directions with respect to the main chain, and which has stereoregularity. Is the IR spectrum and 13
It can be easily analyzed by C-NMR spectrum.

【0009】本発明の材料を構成するSPS成分として
は、電荷をより安定化できる、高度のシンジオタクチッ
ク構造を有するスチレン系重合体成分が含有されている
のが好ましく、より具体的には、13C−NMRスペクト
ルで分析して、ラセミダイアッドで75%以上、より好
ましくは85%以上、また、ラセミペンタッドで30%
以上、より好ましくは50%以上のシンジオタクティシ
ティーを有するものが好ましい。
The SPS component constituting the material of the present invention preferably contains a styrene polymer component having a high degree of syndiotactic structure capable of further stabilizing electric charge, and more specifically, When analyzed by 13 C-NMR spectrum, the racemic diad is 75% or more, more preferably 85% or more, and the racemic pentad is 30% or more.
As described above, those having a syndiotacticity of 50% or more are more preferable.

【0010】本発明のSPS成分としては、例えば、ポ
リスチレンや、ポリメチルスチレン、ポリエチルスチレ
ン、ポリイソプロピルスチレンなどのポリアルキルスチ
レンや、ポリクロロスチレン、ポリブロモスチレン、ポ
リフルオロスチレンなどのポリハロゲン化スチレンや、
ポリクロロメチルスチレンなどのポリハロゲン化アルキ
ルスチレン、ポリメトキシスチレン、ポリエトキシスチ
レンなどのポリアルコキシスチレンや、ポリビニル安息
香酸エステルなどがあり、これらを単独又は混合して使
用でき、水素化重合或いは共重合しても使用できる。こ
れらの中でも、ポリスチレン、ポリアルキルスチレン、
水素化ポリスチレン、及びこれら構造単位を含む共重合
体が好適に使用でき、これらの中でもポリスチレンが最
も好適に使用できる。
Examples of the SPS component of the present invention include polystyrene, polyalkylstyrenes such as polymethylstyrene, polyethylstyrene and polyisopropylstyrene, and polyhalogenated compounds such as polychlorostyrene, polybromostyrene and polyfluorostyrene. Styrene,
There are polyhalogenated alkylstyrenes such as polychloromethylstyrene, polyalkoxystyrenes such as polymethoxystyrene and polyethoxystyrene, and polyvinyl benzoate. These can be used alone or in combination, and can be hydrogenated or copolymerized. Can also be used. Among these, polystyrene, polyalkylstyrene,
Hydrogenated polystyrene and copolymers containing these structural units can be preferably used, and polystyrene can be most preferably used among these.

【0011】このSPS成分の重量平均分子量は、成形
性や熱安定性に優れるように、1〜400万であるのが
好ましく、より好ましくは5〜80万、最も好ましくは
10〜30万である。
The weight average molecular weight of this SPS component is preferably from 1 to 4,000,000, more preferably from 5 to 800,000, and most preferably from 100,000 to 300,000 so as to have excellent moldability and thermal stability. .

【0012】本発明の材料はSPS成分を含むものであ
るが、より具体的には、20重量%以上であるのが好ま
しく、より熱安定性に優れたエレクトレット体とするた
めに、材料中、60重量%以上がSPS成分であるのが
より好ましく、最も好ましくは、100重量%をSPS
成分とする。
The material of the present invention contains an SPS component. More specifically, the content is preferably 20% by weight or more. In order to obtain an electret body having more excellent thermal stability, 60% by weight of the material is used. % Or more of the SPS component is more preferable, and most preferably 100% by weight of SPS component.
As an ingredient.

【0013】このSPS成分以外の重合体成分として
は、例えば、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリ−4
−メチルペンテン、エチレン−プロピレン共重合体、エ
チレン−ブテン−プロピレン共重合体などのポリオレフ
ィン系、6ナイロン、66ナイロンなどのナイロン系、
ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレ
ートなどのポリエステル系、アタックチック構造のポリ
スチレンなどのポリスチレン系、これら重合体成分の共
重合体、或いはこれら重合体成分の混合物などを使用で
きる。
Examples of the polymer component other than the SPS component include polypropylene, polyethylene and poly-4.
-Methyl pentene, ethylene-propylene copolymer, ethylene-butene-propylene copolymer and other polyolefin-based, 6 nylon, 66 nylon and other nylon-based,
Polyester-based materials such as polyethylene terephthalate and polybutylene terephthalate, polystyrene-based materials such as polystyrene having an atactic structure, copolymers of these polymer components, and mixtures of these polymer components can be used.

【0014】本発明の材料としては、例えば、粉体、繊
維、フィルム、不織布や織物や編物などの繊維シート、
或いは成形物など、有体物であれば良い。なお、材料が
不織布であると、加工性に優れ、様々な用途に適合させ
ることができて、汎用性に優れているため好適である。
特に、エアフィルタやマスクとして使用する場合、材料
の表面積が広いため電荷量も多く、効率的に塵埃を捕集
できるので、好適な用途である。以下、材料が不織布で
ある場合を例に説明する。
Examples of the material of the present invention include powders, fibers, films, fiber sheets such as non-woven fabrics, woven fabrics and knitted fabrics,
Alternatively, it may be a tangible material such as a molded product. It is preferable that the material is a non-woven fabric because it is excellent in workability, can be adapted to various uses, and is excellent in versatility.
In particular, when it is used as an air filter or a mask, it has a large surface area of the material, so that it has a large amount of electric charge and can collect dust efficiently, which is a suitable application. Hereinafter, the case where the material is a non-woven fabric will be described as an example.

【0015】本発明の材料を構成するSPS成分は、エ
レクトレット化した後の熱安定性に優れているばかりで
なく、通常の重合体と同様に溶融紡糸して繊維にできる
という特長がある。従来、一般にポリスチレンと称され
る、アタクチック構造を有するポリスチレン樹脂は脆い
ため、紡糸後、延伸して強度を付与する際に、破断した
り、ヒーターに膠着するなどして、繊維を得ることがで
きなかったが、本発明で使用するSPS成分は、上記の
ような問題がなく、安定して繊維を得ることができる。
The SPS component constituting the material of the present invention is not only excellent in thermal stability after being electretized, but also has the feature that it can be melt-spun into fibers like ordinary polymers. Conventionally, since polystyrene resin having an atactic structure, which is generally called polystyrene, is brittle, it can be broken or glued to a heater when it is stretched and stretched to impart strength, so that a fiber can be obtained. However, the SPS component used in the present invention does not have the above problems and can stably obtain fibers.

【0016】なお、SPS成分以外の重合体成分も含む
繊維を紡糸する場合には、エレクトレット化後の熱安定
性を損わないように、SPS成分が繊維表面の50%以
上を占めているのが好ましく、100%占めているのが
最も好ましい。このように、SPS成分が100%繊維
表面を占めるようにするには、繊維断面形状が芯鞘状又
は海島状となるように、複合紡糸又は混合紡糸すれば良
い。
When spinning a fiber containing a polymer component other than the SPS component, the SPS component occupies 50% or more of the fiber surface so as not to impair the thermal stability after electretization. Is preferred, with 100% being most preferred. As described above, in order to make the SPS component occupy 100% of the fiber surface, composite spinning or mixed spinning may be performed so that the cross-sectional shape of the fiber becomes core-sheath or sea-island.

【0017】この繊維の断面形状は円形である必要はな
く、三角形、四角形、六角形などの多角形状、楕円形
状、長円形状などでも良いが、エアフィルタ、マスクに
使用する場合には、多角形状である方が、より塵埃の捕
集性に優れているので好適である。
The cross-sectional shape of the fiber does not have to be circular, and may be polygonal such as triangle, quadrangle, and hexagon, oval, ellipse, or the like, but when it is used for an air filter or a mask, it may be polygonal. The shape is preferable because it is more excellent in dust collection.

【0018】繊維の繊維径は、各種用途によって適宜設
定すれば良く、特に限定するものではないが、例えば、
エアフィルタやマスクに使用する場合には、より塵埃の
捕集性に優れるように、50μm以下であるのが好まし
く、より好ましくは20μm以下である。なお、繊維が
異形断面の場合には、円形断面に換算した値を繊維径と
する。
The fiber diameter of the fiber may be appropriately set according to various uses and is not particularly limited.
When it is used for an air filter or a mask, it is preferably 50 μm or less, and more preferably 20 μm or less so that the dust collecting property is more excellent. When the fiber has an irregular cross section, the value converted into a circular cross section is taken as the fiber diameter.

【0019】また、繊維長も特に限定するものではない
が、繊維ウエブの形成方法によって、適宜設定する。例
えば、湿式法によって繊維ウエブを形成する場合には、
3〜30mmであるのが好ましく、カード法やエアレイ法
などの乾式法によって繊維ウエブを形成する場合には、
20〜110mmであるのが好ましい。また、不織布を直
接的に形成する、スパンボンド法やメルトブロー法によ
って形成しても良い。
Further, the fiber length is not particularly limited, but is appropriately set depending on the method of forming the fiber web. For example, when forming a fibrous web by a wet method,
It is preferably 3 to 30 mm, and when the fibrous web is formed by a dry method such as a card method or an air lay method,
It is preferably 20 to 110 mm. Alternatively, the non-woven fabric may be directly formed by a spun bond method or a melt blow method.

【0020】この繊維ウエブ中における、SPS成分を
含む繊維の含有量は、エレクトレット化後の熱安定性に
優れているように、繊維ウエブ中、40重量%以上含ま
れているのが好ましく、より好ましくは60重量%以
上、最も好ましくは100重量%である。
The content of the fiber containing the SPS component in this fiber web is preferably 40% by weight or more in the fiber web so that the thermal stability after electretization is excellent. It is preferably 60% by weight or more, and most preferably 100% by weight.

【0021】なお、SPS成分を含む繊維以外の繊維と
しては、例えば、ナイロン繊維、ビニロン繊維、ビニリ
デン繊維、ポリ塩化ビニル繊維、ポリエステル繊維、ア
クリル繊維、共重合アクリル繊維、ポリエチレン繊維、
ポリプロピレン繊維、ポリウレタン繊維、テフロン繊維
などを使用することができる。これらの中でも、摩擦帯
電によりエレクトレット化する場合、SPS成分を含む
繊維と、帯電列が離れており、しかも電気抵抗が大き
い、ビニリデン繊維、ポリ塩化ビニル繊維、アクリル繊
維、共重合アクリル繊維、テフロン繊維とを組み合わせ
ると、帯電効果が大きいので好適な組み合わせである。
As the fibers other than the fibers containing the SPS component, for example, nylon fibers, vinylon fibers, vinylidene fibers, polyvinyl chloride fibers, polyester fibers, acrylic fibers, copolymerized acrylic fibers, polyethylene fibers,
Polypropylene fibers, polyurethane fibers, Teflon fibers, etc. can be used. Among these, vinylidene fiber, polyvinyl chloride fiber, acrylic fiber, copolymerized acrylic fiber, and Teflon fiber, which have a large electric resistance and are far from the charging line when they are electretized by triboelectrification, and have a charging line apart from each other. A combination of and is a preferable combination because the charging effect is large.

【0022】繊維ウエブから不織布を形成する方法とし
ては、例えば、繊維ウエブを水流やニードルなどの作用
によって絡合する方法、繊維の熱融着性成分を融着して
結合する方法、バインダーによって結合する方法などが
あり、これらの方法を単独、或いは組み合わせることが
できる。これらの中でも、絡合させる方法により得られ
る不織布は、SPS成分を含む繊維以外に、熱融着性繊
維やバインダーなどの他成分を含ませることなく形成で
きるため、SPS成分を含む繊維の比率をより高くする
ことができ、エレクトレット化後の熱安定性に優れた不
織布とすることができるので、好適な製造方法である。
この絡合させる方法の中でも、水流による方法は、繊維
油剤を洗い流すので、エレクトレット化処理の効率を高
めることができ、より好適な絡合方法である。
As a method for forming a nonwoven fabric from a fiber web, for example, a method in which the fiber web is entangled by the action of a water stream or a needle, a method in which a heat-fusible component of the fiber is fused and bonded, or a binder is used. And the like, and these methods can be used alone or in combination. Among these, the non-woven fabric obtained by the entanglement method can be formed without including other components such as the heat-fusible fiber and the binder in addition to the fiber containing the SPS component. This is a preferable manufacturing method because the nonwoven fabric can be made higher and has excellent thermal stability after being electretized.
Among these entanglement methods, the method using a water stream is a more preferable entanglement method because the fiber oil agent is washed away, so that the efficiency of electretization treatment can be increased.

【0023】このような材料をエレクトレット化し、本
発明のエレクトレット体とする。このエレクトレット化
の方法としては、例えば、熱エレクトレット法、コロナ
荷電法、電子線照射法、イオン照射法、或いは摩擦帯電
法などがあり、これらの中でも、コロナ荷電法は処理時
間が短く、荷電装置が簡単である、などの利点があるた
め、好適に使用できる方法である。
Such a material is electretized to obtain the electret body of the present invention. Examples of the electret method include a thermal electret method, a corona charging method, an electron beam irradiation method, an ion irradiation method, and a triboelectric charging method. Among them, the corona charging method has a short processing time and a charging device. It is a method that can be suitably used because it has advantages such as simplicity.

【0024】このコロナ荷電法は従来と同様にして行う
ことができる。つまり、針状や線状などの放電極と、平
板状やロール状などの対電極との間に、本発明の材料を
置くが、好適には対電極に密着させ、次いで、この両電
極間に直流高電圧を印加し、放電極の極性と同極性のイ
オンを放電極から対電極に放出することにより、材料を
エレクトレット化する。
This corona charging method can be performed in the same manner as the conventional method. That is, the material of the present invention is placed between a needle-shaped or linear discharge electrode and a flat-plate or roll-shaped counter electrode. A high DC voltage is applied to the material to discharge ions having the same polarity as the polarity of the discharge electrode from the discharge electrode to the counter electrode, thereby electretizing the material.

【0025】なお、エレクトレット化する時期は、材料
形成後である必要はなく、材料形成前であっても良い。
例えば、材料がスパンボンド法やメルトブロー法などの
直接的に不織布を得たものの場合には、不織布形成後に
エレクトレット化しても、不織布形成前の、紡出した繊
維をエレクトレット化しても良い。このように不織布形
成前にエレクトレット化すると、より熱安定性に優れた
エレクトレット体を形成できるという特長がある。
The time of electretization does not have to be after material formation, and may be before material formation.
For example, when the material is a spunbond method, a meltblown method, or the like that directly obtains a non-woven fabric, it may be electretized after the non-woven fabric is formed, or spun fibers before the non-woven fabric may be electretized. As described above, when the electret is formed before forming the nonwoven fabric, there is a feature that an electret body having more excellent thermal stability can be formed.

【0026】以上のようにして得られる本発明のエレク
トレット体は、100℃程度の温度下に放置しても表面
電荷がほとんど低下しない、熱安定性に優れたもので、
高温条件下で使用したり、長期間保存したり、或いは後
加工できるものである。
The electret body of the present invention obtained as described above has an excellent thermal stability in that the surface charge hardly decreases even if it is left at a temperature of about 100 ° C.
It can be used under high temperature conditions, can be stored for a long time, or can be post-processed.

【0027】本発明のエレクトレット体は、例えば、エ
アフィルタ、マスクなどの濾過材、マイクロフォン、カ
ートリッジなどの音響素子、電位計、電圧計、放射線量
計、高電圧の電源、静電発電機、交流発電機、静電的記
憶装置、湿度測定器などの素材として利用できるもので
ある。なお、本発明のエレクトレット体は、適宜、他の
材料と複合して使用することもできる。
The electret body of the present invention is, for example, an air filter, a filtering material such as a mask, an acoustic element such as a microphone and a cartridge, an electrometer, a voltmeter, a radiation meter, a high-voltage power source, an electrostatic generator, and an alternating current. It can be used as a material for generators, electrostatic storage devices, humidity meters, etc. The electret body of the present invention can be appropriately used in combination with other materials.

【0028】以下に、本発明の実施例を記載するが、以
下の実施例に限定されるものではない。なお、重合体の
溶融粘度は320℃、シェアレート103-1における
もので、フローテスター(島津製作所製、フローテスタ
ーCFT−500C)で、直径1.0mm、長さ10.0mm
のノズルを用いて測定した。
Examples of the present invention will be described below, but the invention is not limited to the following examples. The melt viscosity of the polymer was 320 ° C. and the share rate was 10 3 S −1 , and the flow tester (manufactured by Shimadzu Corporation, Flow Tester CFT-500C) had a diameter of 1.0 mm and a length of 10.0 mm.
It measured using the nozzle of.

【0029】[0029]

【実施例】【Example】

(実験例1)溶融粘度430ポイズ、重量平均分子量1
7万、ガラス転移温度100℃の、シンジオタクチック
構造を有するポリスチレン(出光石油化学(株)製)の
みを、ホットプレート上のガラス板間に挟み、290℃
で圧延して、厚さ50μmのフィルムを得た。
(Experimental Example 1) Melt viscosity 430 poise, weight average molecular weight 1
Only polystyrene having a syndiotactic structure (manufactured by Idemitsu Petrochemical Co., Ltd.) having a glass transition temperature of 70,000 and a temperature of 100 ° C. was sandwiched between glass plates on a hot plate, and 290 ° C.
Rolled to obtain a film having a thickness of 50 μm.

【0030】(実験例2)MFR600のポリプロピレ
ン(宇部興産(株)製、C314)のみを、ホットプレ
ート上のガラス板間に挟み、180℃で圧延して、厚さ
50μmのフィルムを得た。
(Experimental Example 2) Only polypropylene having MFR600 (C314 manufactured by Ube Industries, Ltd.) was sandwiched between glass plates on a hot plate and rolled at 180 ° C. to obtain a film having a thickness of 50 μm.

【0031】(実験例3)厚さ50μmのポリ−4−メ
チルペンテンフィルム(三井石油化学工業(株)製、オ
ピュランX44B)を用意した。
(Experimental Example 3) A 50 μm thick poly-4-methylpentene film (Opulan X44B, manufactured by Mitsui Petrochemical Co., Ltd.) was prepared.

【0032】(実験例4)MFR20、ガラス転移温度
100℃の、アタクチック構造を有するポリスチレン
(旭化成工業(株)製、スタイロン679)のみを、ホ
ットプレート上のガラス板間に挟み、250℃で圧延し
て、厚さ50μmのフィルムを得た。
(Experimental Example 4) Only polystyrene having an atactic structure (Styron 679 manufactured by Asahi Chemical Industry Co., Ltd.) having MFR20 and glass transition temperature of 100 ° C. was sandwiched between glass plates on a hot plate and rolled at 250 ° C. Thus, a film having a thickness of 50 μm was obtained.

【0033】(熱安定性試験)直径30mmに裁断した実
験例1〜4のフィルムを、接地した金属板上に載せ、こ
の金属板の上方10mmに位置する針状電極と金属板との
間に、室温下で−5.5キロボルトの直流電圧を2分間
印加し、フィルムをコロナ荷電した。次いで、フィルム
表面を短絡して不安定な表面電荷を取り除いた後、エレ
クトレット体の表面電位(V0)を、表面電位計(TR
EK社製、MODEL344 3JX)により測定し
た。次いで、温度100℃の条件下に30分、60分、
120分放置した後の表面電位(Vt)を同様にして測
定し、表面電位の保持率[(Vt/V0)×100]を計
算した。この結果は図1に示すように、本発明のエレク
トレット体は熱安定性に優れていることがわかる。なお
図1中、SPSはシンジオタクチック構造を有するポリ
スチレンフィルム、APSはアタクチック構造を有する
ポリスチレンフィルム、PPはポリプロピレンフィル
ム、PMPはポリ−4−メチルペンテンフィルムを示
す。また、初期のエレクトレット体の表面電位(V0
は、シンジオタクチック構造を有するポリスチレンフィ
ルム、アタクチック構造を有するポリスチレンフィル
ム、ポリプロピレンフィルム、ポリ−4−メチルペンテ
ンフィルムの順に、−360、−440、−370、−
460Vであった。
(Thermal Stability Test) The films of Experimental Examples 1 to 4 cut into a diameter of 30 mm were placed on a grounded metal plate, and between the needle electrode and the metal plate located 10 mm above the metal plate. A DC voltage of -5.5 kilovolts was applied for 2 minutes at room temperature to corona charge the film. Next, after short-circuiting the film surface to remove the unstable surface charge, the surface potential (V 0 ) of the electret body was measured by a surface electrometer (TR
It was measured by Model 344 3JX manufactured by EK. Then, under the condition of a temperature of 100 ° C. for 30 minutes, 60 minutes,
The surface potential (V t ) after standing for 120 minutes was measured in the same manner, and the surface potential retention rate [(V t / V 0 ) × 100] was calculated. This result shows that the electret body of the present invention is excellent in thermal stability as shown in FIG. In FIG. 1, SPS is a polystyrene film having a syndiotactic structure, APS is a polystyrene film having an atactic structure, PP is a polypropylene film, and PMP is a poly-4-methylpentene film. Further, the initial surface potential (V 0 ) of the electret body
Is -360, -440, -370,-in the order of a polystyrene film having a syndiotactic structure, a polystyrene film having an atactic structure, a polypropylene film, and a poly-4-methylpentene film.
It was 460V.

【0034】(実施例)実験例1と同じSPS成分を、
直径0.25mm、温度320℃の押出ノズルから、0.1
4g/分で吐出し、押出ノズルの押出口末端から5mm離
れた地点から下方10cmに亘って、エアーで冷却しなが
ら速度210m/分、ドラフト比66で巻き取り、円形
断面、繊維径15.4μm、伸度135%の未延伸繊維を
得た。
(Example) The same SPS component as in Experimental Example 1 was used,
From the extrusion nozzle with a diameter of 0.25 mm and a temperature of 320 ° C, 0.1
Discharge at 4 g / min, and wind up at a speed of 210 m / min at a draft ratio of 66 while cooling with air from a point 5 mm away from the end of the extrusion nozzle end, and a circular cross section, fiber diameter 15.4 μm. An unstretched fiber having an elongation of 135% was obtained.

【0035】この未延伸繊維を120℃のヒーター上で
2倍延伸して、繊維径10.9μm、伸度29%の延伸繊
維を得た。この延伸繊維を1万デニールとなるように集
束し、ニップロール幅5mmのクリンパーで巻縮を付与し
た後、50mm長に裁断した。
The unstretched fiber was stretched twice on a heater at 120 ° C. to obtain a stretched fiber having a fiber diameter of 10.9 μm and an elongation of 29%. The drawn fibers were bundled so as to have a denier of 10,000, crimped with a crimper having a nip roll width of 5 mm, and then cut into a length of 50 mm.

【0036】次いで、この延伸繊維をカーディングし
て、一方向に配向した一方向性繊維ウエブを作り、この
上にクロスレイヤーにより、一方向性繊維ウエブの配向
方向に対して、繊維の配向方向を交差させた交差繊維ウ
エブを積層し、積層繊維ウエブを得た。次いで、100
メッシュの支持体上に、この積層繊維ウエブの一方向性
繊維ウエブ側が接するように載置し、径0.13mm、ピ
ッチ0.6mmで一列に配列したノズルから水圧90kg/cm
2の水流で処理した後、この積層繊維ウエブを反転さ
せ、同様のノズルから水圧90kg/cm2の水流で処理し
て、目付120g/m2の不織布を得た。そして、この不織
布を前述の熱安定性試験と同様にコロナ荷電して、エレ
クトレット体を得た。このエレクトレット体は、100
℃の条件下でも表面電位が減衰せず、熱安定性に優れて
おり、エアフィルタ又はマスクとして好適であった。
Next, the drawn fibers are carded to form a unidirectional fiber web oriented in one direction, and a cross layer is formed on the unidirectional fiber web with respect to the orientation direction of the unidirectional fiber web. The crossed fiber webs obtained by crossing were laminated to obtain a laminated fiber web. Then 100
The laminated fiber web was placed on a mesh support so that the unidirectional fiber web side was in contact, and the water pressure was 90 kg / cm from nozzles arranged in a line with a diameter of 0.13 mm and a pitch of 0.6 mm.
After being treated with a water stream of 2, the laminated fiber web was inverted and treated with a water stream of a water pressure of 90 kg / cm 2 from the same nozzle to obtain a nonwoven fabric having a basis weight of 120 g / m 2 . Then, this non-woven fabric was corona-charged in the same manner as in the above-mentioned thermal stability test to obtain an electret body. This electret body is 100
The surface potential was not attenuated even under the condition of ° C, and the thermal stability was excellent, and it was suitable as an air filter or a mask.

【0037】[0037]

【発明の効果】本発明のエレクトレット体は、構成する
材料として、SPS成分を含む、特にSPS成分のみか
らなると、従来のポリプロピレンやポリ−4−メチルペ
ンテンよりも、熱安定性に優れている。
The electret body of the present invention is superior in thermal stability to the conventional polypropylene or poly-4-methylpentene when it contains an SPS component, particularly only the SPS component, as a constituent material.

【0038】本発明のエレクトレット体が不織布である
と、各種用途に適用させることができ、汎用性に優れた
ものである。
When the electret body of the present invention is a non-woven fabric, it can be applied to various uses and is excellent in versatility.

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

【図1】 表面電位の保持率と経過時間の関係を表すグ
ラフ
FIG. 1 is a graph showing the relationship between the surface potential retention rate and the elapsed time.

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 シンジオタクチック構造を有するスチレ
ン系重合体成分を含む材料がエレクトレット化されてい
ることを特徴とするエレクトレット体。
1. An electret body characterized in that a material containing a styrene polymer component having a syndiotactic structure is electretized.
【請求項2】 シンジオタクチック構造を有するスチレ
ン系重合体成分のみからなる材料がエレクトレット化さ
れていることを特徴とするエレクトレット体。
2. An electret body characterized in that a material comprising only a styrene polymer component having a syndiotactic structure is electretized.
【請求項3】 材料が不織布であることを特徴とする請
求項1又は請求項2記載のエレクトレット体。
3. The electret body according to claim 1 or 2, wherein the material is a non-woven fabric.
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