KR20200021522A - 열가소성 중합체로 함침된 섬유 재료의 제조 방법 - Google Patents
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Abstract
Description
도 2 는 높이 (22) 를 조절할 수 있는 지지부가 있는 유동층 (12) 을 포함하는 탱크 (10) 를 나타낸다. 탱크 입구의 에지에는 로빙 (21a) 가 지나는 회전식 롤러 (23a) 가 장착되고, 탱크 출구의 에지에는 로빙 (21b) 가 지나는 회전식 롤러 (23b) 가 장착된다.
도 3 은 단일의 원통형 압축 롤러가 존재하고, 각도 α1 을 나타내는, 단일의 압축 롤러가 있고 유동층 (12) 를 포함하는 탱크 (10) 에 의한 구현예를 나타낸다.
섬유의 화살표는 섬유의 진행 방향을 나타낸다.
도 4 는 2 개의 원통형 압축 롤러가 탱크의 바닥에 대하여 상이한 높이에 있고 (R1 은 높이 H1 에 있고 그 위에 R2 은 높이 H2 에 있음) 각도 α1 및 α2 를 나타내는, 2 개의 압축 롤러 R1 및 R2 (R1 이 R2 에 선행함) 가 있고 유동층 (12) 을 포함하는 탱크 (10) 에 의한 구현예를 비제한적으로 나타낸다.
섬유 로빙의 화살표는 섬유의 진행 방향을 나타낸다.
도 5 는 원통형인 2 개의 압축 롤러 R1 및 R2 가 서로에 대하여 동일한 높이에 나란히 있고, 각도 α1 및 각도 α2 = 0° 를 나타내고, 로빙이 2 개의 롤러 사이를 지나는, 유동층 (12) 를 포함하는 탱크 (10) 에 의한 예시적인 구현예를 나타낸다.
도 6 은 원통형인 2 개의 압축 롤러 R1 및 R2 가 서로에 대하여 동일한 높이에 나란히 있고, 각도 α1 및 각도 α2 = 90° 를 나타내고, 로빙이 R2 아래를 지나는, 유동층 (12) 를 포함하는 탱크 (10) 에 의한 예시적인 구현예를 나타낸다.
도 7 은 2 개의 압축 롤러 R1 및 R2 (R1 이 R2 에 선행함) 가 상이한 높이에 있고, 각도 α1 및 α2 를 나타내고, 로빙이 롤러 R2 아래를 지나는, 유동층 (12) 를 포함하는 탱크 (20) 에 의한 예시적인 구현예를 나타낸다.
도 8 은 2 개의 압축 롤러 R1 및 R2 (R1 이 R2 에 선행함) 및 압축 롤러 R3 를 갖고, 각도 α1, α2 및 α3 를 나타내는, 유동층 (12) 를 포함하는 탱크 (10) 에 의한 예시적인 구현예를 나타낸다.
도 9 는 WO 2015/121583 에 기재되어 있는 방법에 따라서 PA11/6T/10T D50= 100 ㎛ 폴리아미드 분말로 함침된 ¼" Toray 탄소 섬유 로빙, 12K T700S M0E 의 단면도를 전자 주사 현미경으로 찍은 사진을 나타낸다 (캘린더링 이후).
WO 2015/121583 에 따른 방법은 흰색 화살표로 표시한 함침된 로빙의 여러 위치에서 균질성이 부족한 것을 보여준다.
도 10 은 공기 유량의 함수로서의 유동화를 보여준다. 유동층에 적용되는 공기 유량은 최소 유동화 유량 (Umf) 내지 최소 버블링 유량 (Umf) 이어야 한다.
도 11 은 높이 (22) 를 조절할 수 있는 지지부가 있는 탱크 (20) 를 나타낸다. 탱크 입구의 에지에는 로빙 (21a) 가 지나는 회전식 롤러 (23a) 가 장착되고, 탱크 출구의 에지에는 로빙 (21b) 가 지나는 회전식 롤러 (23b) 가 장착된다.
도 12 는 단일의 원통형 압축 롤러 (33) 가 존재하고 각도 α"1 를 나타내는 단일의 압축 롤러가 있고 분말 (32) 을 위한 스프레이 건 (31) 을 포함하는 탱크 (30) 에 의한 구현예를 나타낸다.
섬유의 화살표는 섬유의 진행 방향을 나타낸다.
도 13 은 2 개의 원통형 압축 롤러가 탱크의 바닥에 대하여 상이한 높이에 있고 (R"1 은 높이 H1 에 있고 그 위에 R"2 는 높이 H2 에 있음), 각도 α"1 및 α"2 를 나타내는, 2 개의 압축 롤러 R"1 및 R"2 (R"1 이 R"2 에 선행함) 가 있고 분말 (32) 분무를 위한 스프레이 건 (31) 을 각각 포함하는 탱크 (30) 에 의한, 구현예를 비제한적으로 나타낸다.
섬유 로빙의 화살표는 섬유의 진행 방향을 나타낸다.
도 14 는 원통형인 2 개의 압축 롤러 R"1 및 R"2 가 서로에 대하여 동일한 높이에 나란히 있고, 각도 α"1 및 각도 α"2 = 0° 를 나타내고, 로빙이 2 개의 롤러 사이를 지나는, 분말 (32) 분무를 위한 스프레이 건 (31) 을 포함하는 탱크 (30) 에 의한 예시적인 구현예를 나타낸다.
도 15 는 원통형인 2 개의 압축 롤러 R"1 및 R"2 가 서로에 대하여 동일한 높이에 나란히 있고, 각도 α"1 및 각도 α"2 = 90° 를 나타내고, 로빙이 R"2 아래를 지나는, 분말 (32) 분무를 위한 스프레이 건 (31) 을 각각 포함하는 탱크 (30) 에 의한 예시적인 구현예를 나타낸다.
도 16 은 2 개의 압축 롤러 R"1 및 R"2 (R"1 이 R"2 에 선행함) 가 상이한 높이에 존재하고, 각도 α"1 및 α"2 를 나타내고, 로빙이 R"2 아래를 지나는, 분말 (32) 분무를 위한 스프레이 건 (31) 을 각각 포함하는 탱크 (30) 에 의한 예시적인 구현예를 나타낸다.
도 17 은 분말 (32) 분무를 위한 스프레이 건 (31) 을 각각 포함하는 2 개의 압축 롤러 R"1 및 R"2 (R"1 이 R"2 에 선행함) 및 분말 (32) 분무를 위한 스프레이 건 (31) 을 포함하는 압축 롤러 R"3 가 있고, 각도 α"1, α"2 및 α"3 을 나타내는 탱크 (30) 에 의한 예시적인 구현예를 나타낸다.
도 18 은 실시예 2 에 기재되어 있는 본 발명의 방법에 따라 D50 = 51 ㎛ PEKK 분말로 함침된 ¼" Toray 탄소 섬유 로빙, 12K T700S 31E 의 단면도를 주사 전자 현미경으로 찍은 사진을 나타낸다.
섬유의 직경은 7 ㎛ 를 나타낸다.
도 19 는 실시예 3 에 기재되어 있는 본 발명의 방법에 따라 D50 = 115 ㎛ PA MPMDT/10T 폴리아미드 분말로 함침된 ¼" Toray 탄소 섬유 로빙, 12K T700S 31E 의 단면도를 주사 전자 현미경으로 찍은 사진을 나타낸다.
섬유의 직경은 7 ㎛ 를 나타낸다.
Claims (36)
- 연속 섬유로 제조된 섬유 재료 및 적어도 하나의 열가소성 중합체 매트릭스를 포함하는 함침된 섬유 재료의 제조 방법으로서, 상기 함침된 섬유 매트릭스는 단일의 단방향 리본 또는 다수의 단방향 평행한 리본으로 제조되고, 상기 방법은 로빙 또는 다수의 평행한 로빙의 형태인 상기 섬유 재료를 열가소성 재료로 사전 함침시키는 단계, 및 사전 함침 후에 열가소성 중합체를 용융시키거나 용융 상태로 유지하기 위해 열가소성 매트릭스를 가열하는 단계 적어도 하나를 포함하고,
적어도 하나의 가열 단계는 가열된 캘린더를 제외한 적어도 하나의 열전도성 지지부 (E) 및 적어도 하나의 가열 시스템에 의해 수행되고,
로빙 또는 로빙들은 적어도 하나의 지지부 (E) 의 표면의 일부 또는 전부와 접촉하고 가열 시스템의 수준에서 적어도 하나의 지지부 (E) 의 표면 위를 부분적으로 또는 전체적으로 통과하고,
의도적인 하전에 의한 임의의 정전기적 방법은 배제되고,
상기 사전 함침된 섬유 재료의 다공성 수준은 10% 미만, 특히 5% 미만, 특히 2% 미만인 것을 특징으로 하는, 함침된 섬유 재료의 제조 방법. - 제 1 항에 있어서, 상기 사전 함침된 섬유 재료가 가요성이 아닌 것을 특징으로 하는, 함침된 섬유 재료의 제조 방법.
- 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 사전 함침 단계는 유동층, 스프레이 건 및 용융 경로 중에서 선택되는 시스템에 의해 특히 고속에서 수행되고, 특히 사전 함침은 유동층에서 수행되는, 함침된 섬유 재료의 제조 방법.
- 제 3 항에 있어서, 하나 이상의 지지부(들) (E") 은 상기 시스템으로부터 업스트림에 존재하는 것을 특징으로 하는, 함침된 섬유 재료의 제조 방법.
- 제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서, 사전 함침 단계 및 가열 단계가 수행되고, 상기 가열 단계는 사전 함침 단계 직후에 수행되는 것을 특징으로 하는, 함침된 섬유 재료의 제조 방법.
- 제 1 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 가열 시스템이 적외선 전구, UV 전구 및 대류 가열 중에서 선택되는 것을 특징으로 하는, 함침된 섬유 재료의 제조 방법.
- 제 1 항 내지 제 6 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 지지부 (E) 가 볼록, 오목 또는 원통형, 바람직하게는 원통형의 압축 롤러 R'i 인 것을 특징으로 하는, 함침된 섬유 재료의 제조 방법.
- 제 7 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 지지부 (E) 가 1 내지 15 개의 원통형 압축 롤러 (R'1 내지 R'15), 바람직하게는 3 내지 15 개의 압축 롤러 (R'3 내지 R'15), 특히 6 내지 10 개의 압축 롤러 (R'6 내지 R'10) 로 구성되는 것을 특징으로 하는, 함침된 섬유 재료의 제조 방법.
- 제 7 항 또는 제 8 항에 있어서, 상기 로빙(들)은 제 1 압축 롤러 R'1 및 상기 롤러 R'1 에 대한 수평 접선과 0.1 내지 89°, 특히 5 내지 75°, 특히 10 내지 45° 의 각도 α'1 를 형성하고, 상기 로빙(들)은 상기 압축 롤러와 접촉하여 확장되는 것을 특징으로 하는, 함침된 섬유 재료의 제조 방법.
- 제 7 항에 있어서, 상기 제 1 압축 롤러 R'1 뒤에 제 2 롤러 R'2 가 존재하고, 상기 로빙(들)은 상기 제 2 압축 롤러 R'2 및 상기 롤러 R'2 에 대한 수평 접선과 0 내지 180°, 특히 5 내지 75°, 특히 10 내지 45° 의 각도 α'2 를 형성하고, 상기 로빙(들)은 상기 압축 롤러와 접촉하여 확장되는 것을 특징으로 하는, 함침된 섬유 재료의 제조 방법.
- 제 8 항에 있어서, 상기 제 2 롤러 R'2 뒤에 적어도 하나의 제 3 롤러 R'3 가 존재하고, 상기 로빙(들)은 상기 제 3 압축 롤러 R'3 및 상기 압축 롤러 R'3 에 대한 수평 접선과 0 내지 180°, 특히 5 내지 75°, 특히 10 내지 45° 의 각도 α'3 을 형성하고, 상기 로빙(들)은 상기 제 3 압축 롤러 R'3 와 접촉하여 확장되는 것을 특징으로 하는, 함침된 섬유 재료의 제조 방법.
- 제 8 항에 있어서, 6 내지 10 개의 롤러가 존재하고 동일한 높이에 있는 것을 특징으로 하는, 함침된 섬유 재료의 제조 방법.
- 제 1 항 내지 제 12 항 중 어느 한 항에 있어서, 마지막 압축 롤러 R'i 의 출구에서의 스프레딩 백분율이 제 1 압축 롤러 R'1 의 입구에서의 상기 로빙(들)의 것과 비교하여 약 0 내지 300%, 특히 0 내지 50% 인 것을 특징으로 하는, 함침된 섬유 재료의 제조 방법.
- 제 1 항 내지 제 13 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 열가소성 중합체가 비반응성 열가소성 중합체인 것을 특징으로 하는, 함침된 섬유 재료의 제조 방법.
- 제 1 항 내지 제 13 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 열가소성 중합체는 그 자체와 또는 상기 예비중합체의 사슬 말단에 따라 다른 예비중합체와 또는 다른 사슬 연장제와 반응할 수 있는 반응성 예비중합체이고, 상기 반응성 중합체는 가열 단계 동안 임의로 중합되는 것을 특징으로 하는, 함침된 섬유 재료의 제조 방법.
- 제 1 항 내지 제 15 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 열가소성 중합체가 폴리아릴 에테르 케톤 (PAEK), 특히 폴리에테르 에테르 케톤 (PEEK); 폴리아릴 에테르 케톤 케톤 (PAEKK), 특히 폴리에테르 케톤 케톤 (PEKK); 방향족 폴리에테르 이미드 (PEI); 폴리아릴 설폰, 특히 폴리페닐렌 설폰 (PPSU); 폴리아릴설파이드, 특히 폴리페닐렌 설파이드 (PPS); 폴리아미드 (PA), 특히 우레아 단위로 임의로 개질된 반방향족 폴리아미드 (폴리프탈아미드); PEBA, 폴리아크릴레이트, 특히 폴리메틸 메타크릴레이트 (PMMA); 폴리올레핀, 특히 폴리프로필렌, 폴리락트산 (PLA), 폴리비닐 알콜 (PVA), 및 플루오르화 중합체, 특히 폴리비닐리덴 플루오라이드 (PVDF) 또는 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE) 또는 폴리클로로트리플루오로에틸렌 (PCTFE); 및 이들의 혼합물, 특히 PEKK 와 PEI 의 혼합물, 바람직하게는 90-10 중량% 내지 60-40 중량%, 특히 90-10 중량% 내지 70-30 중량% 의 혼합물로부터 선택되는 것을 특징으로 하는, 함침된 섬유 재료의 제조 방법.
- 제 1 항 내지 제 16 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 열가소성 중합체는 유리 전이 온도가 Tg ≥ 80℃, 특히 ≥ 100℃, 특히 ≥ 120℃, 특히 ≥ 140℃ 인 중합체이거나, 또는 용융 온도가 Tm ≥ 150℃ 인 반결정성 중합체인 것을 특징으로 하는, 함침된 섬유 재료의 제조 방법.
- 제 1 항 내지 제 17 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 열가소성 중합체가 폴리아미드, 특히 지방족 폴리아미드, 시클로지방족 폴리아미드 및 반방향족 폴리아미드 (폴리프탈아미드), PVDF, PEEK, PEKK, PEI 및 PEKK 및 PEI 혼합물로부터 선택되는 것을 특징으로 하는, 함침된 섬유 재료의 제조 방법.
- 제 1 항 내지 제 18 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 사전 함침된 섬유 재료 중 섬유 수준이 45 내지 65 부피%, 바람직하게는 50 내지 60 부피%, 특히 54 내지 60 부피% 인 것을 특징으로 하는, 함침된 섬유 재료의 제조 방법.
- 제 1 항 내지 제 19 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 사전 함침된 섬유 재료의 다공성 수준이 10% 미만, 특히 5% 미만, 특히 2% 미만인 것을 특징으로 하는, 함침된 섬유 재료의 제조 방법.
- 제 1 항 내지 제 20 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 함침된 섬유 재료의 상기 로빙 또는 상기 평행한 로빙을 적어도 하나의 가열 캘린더를 사용하는 캘린더링에 의해 단일의 단방향 리본 또는 다수의 평행한 단방향 리본 형태로 성형하는 단계를 또한 포함하고, 후자의 경우, 상기 리본의 수 및 지배 시스템에 의해 조절되는 상기 캘린더의 롤러들 사이의 압력 및/또는 거리에 따라, 상기 가열 캘린더는 다수의 캘린더링 홈 (73), 바람직하게는 200 개 이하의 캘린더링 홈을 포함하는 것을 특징으로 하는, 함침된 섬유 재료의 제조 방법.
- 제 21 항에 있어서, 캘린더링 단계가 섬유 로빙의 통과 방향에 대해 평행하게 및/또는 직렬로 장착된 다수의 가열 캘린더를 사용하여 수행되는 것을 특징으로 하는, 함침된 섬유 재료의 제조 방법.
- 제 21 항 또는 제 22 항에 있어서, 상기 가열 캘린더(들)이 상기 열가소성 중합체 또는 열가소성 중합체의 혼합물 중 탄소 충전제의 존재와 결합된 집적 유도 또는 마이크로파 가열 시스템, 바람직하게는 마이크로파 가열 시스템을 포함하는 것을 특징으로 하는, 함침된 섬유 재료의 제조 방법.
- 제 1 항 내지 제 23 항 중 어느 한 항에 있어서, 가열 시스템과 캘린더 사이에 벨트 프레스가 존재하는 것을 특징으로 하는, 함침된 섬유 재료의 제조 방법.
- 제 1 항 내지 제 23 항 중 어느 한 항에 있어서, 가열 시스템과 캘린더 사이에 가열 노즐이 존재하는 것을 특징으로 하는, 함침된 섬유 재료의 제조 방법.
- 제 1 항 내지 제 23 항 중 어느 한 항에 있어서, 가열 시스템과 캘린더 사이에 벨트 프레스가 존재하고, 벨트 프레스와 캘린더 사이에 가열 노즐이 존재하는 것을 특징으로 하는, 함침된 섬유 재료의 제조 방법.
- 제 1 항 내지 제 26 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 사전 함침 및 함침 단계는 분말에 의한 함침 후 상기 단일의 로빙 또는 상기 다수의 평행한 로빙의 커버링 단계에 의해 완료되고, 상기 커버링 단계는 상기 캘린더링 단계 전에 상기 사전 함침 중합체와 동일하거나 상이할 수 있는 용융 열가소성 중합체에 의해 수행되고, 상기 용융 중합체는 바람직하게는 상기 사전 함침 중합체와 동일한 성질을 갖고, 바람직하게는 상기 커버링은 상기 단일의 로빙 또는 상기 다수의 평행한 로빙에 대하여 크로스헤드-다이 압출에 의해 수행되는 것을 특징으로 하는, 함침된 섬유 재료의 제조 방법.
- 제 1 항 내지 제 27 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 열가소성 중합체가 바람직하게는 탄소질 나노충전제, 특히 그래핀 및/또는 탄소 나노튜브 및/또는 탄소 나노피브릴에서 선택되는 탄소질 충전제, 특히 카본 블랙 또는 탄소 나노충전제, 또는 이들의 혼합물을 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는, 함침된 섬유 재료의 제조 방법.
- 제 1 항 내지 제 28 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 섬유 재료가 탄소, 유리, 규소 카바이드, 현무암, 실리카, 천연 섬유, 특히 아마 또는 대마, 리그닌, 대나무, 사이잘, 실크, 또는 셀룰로스, 특히 비스코스, 또는 상기 중합체 또는 상기 중합체 혼합물 (비결정성인 경우) 의 Tg 보다 높거나 상기 중합체 또는 상기 중합체 혼합물 (반결정성인 경우) 의 Tm 보다 높은 유리 전이 온도 Tg 를 갖는 비결정성 열가소성 섬유, 또는 상기 중합체 또는 상기 중합체 혼합물 (비결정성인 경우) 의 Tg 보다 높거나 상기 중합체 또는 상기 중합체 혼합물 (반결정성인 경우) 의 Tm 보다 높은 용융 온도 Tm 을 갖는 반결정성 열가소성 섬유, 또는 둘 이상의 상기 섬유의 혼합물, 바람직하게는 탄소 섬유, 유리 또는 규소 카바이드의 혼합물, 특히 탄소 섬유로부터 선택되는 연속 섬유를 포함하는 것을 특징으로 하는, 함침된 섬유 재료의 제조 방법.
- 제 1 항 내지 제 29 항 중 어느 한 항에 따른 방법에 의해 수득되는 것을 특징으로 하는, 사전 함침된 섬유 재료의 단방향 리본, 특히 스풀에 권취된 리본.
- 제 30 항에 있어서, 슬릿팅이 필요 없는 3 차원 부품의 제조에서 로봇 적용에 적합한 폭 (l) 및 두께 (ep) 를 갖고, 폭 (l) 은 5 mm 이상 400 mm 이하, 바람직하게는 5 내지 50 mm, 보다 더 바람직하게는 5 내지 15 mm 인 것을 특징으로 하는 리본.
- 제 30 항 또는 제 31 항에 있어서, 열가소성 중합체가 PA 6, PA 11, PA 12, PA 66, PA 46, PA 610, PA 612, PA 1010, PA 1012, PA 11/1010 또는 PA 12/1010 로부터 선택되는 지방족 폴리아미드 또는 반방향족 폴리아미드, 예컨대 PA MXD6 및 PA MXD10 이거나, 또는 PA 6/6T, PA 6I/6T, PA 66/6T, PA 11/10T, PA 11/6T/10T, PA MXDT/10T, PA MPMDT/10T, PA BACT/6T, PA BACT/10T 및 PA BACT/10T/6T, PVDF, PEEK, PEKK 및 PEI 또는 이들의 혼합물로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 리본.
- 로봇에 의해 상기 리본을 자동으로 배치함으로써, 3 차원 복합 부품의 제조에 적합한 보정된 리본을 제조하기 위한, 제 1 항 내지 제 29 항 중 어느 한 항에 따른 방법의 용도.
- 3 차원 복합 부품의 제조에서의 제 30 항 내지 제 32 항 중 어느 한 항에 따른 사전 함침된 섬유 재료의 리본의 용도.
- 제 33 항 또는 제 34 항에 있어서, 상기 복합 부품의 제조가 운송, 특히 자동차, 석유 및 가스, 특히 근해, 가스 저장, 항공, 해군, 철도; 풍력 에너지에서 선택되는 재생 가능 에너지, 수력 터빈, 에너지 저장 장치, 솔라 패널; 열 보호 패널; 스포츠 및 레저, 건강 및 의료 및 전자 분야에 관한 것을 특징으로 하는 용도.
- 제 30 항 내지 제 32 항 중 어느 한 항에 따른 사전 함침된 섬유 재료의 단방향 리본 적어도 하나의 사용으로부터 수득되는 것을 특징으로 하는 3 차원 복합 부품.
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