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plastic japan pebax J

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Academic year: 2018

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(1)

ペバックス

®

(2)
(3)

ペバックス

構造と物性

ペバックス の構造

ポリアミドハードセグメント(半結晶)

ポリエーテルソフトセグメント(非晶)

可塑剤を含まない熱可塑性エラストマー

二相構造:

ポリアミド相 :明瞭な融点を持つ

ポリエーテル相:極めて低いガラス転移温度(

低温域でも柔軟性を維持

可塑剤フリーのエラストマー

密度

軽量エラストマー、材料の節約

シリーズおよび

低吸水、低吸湿:寸法安定性

機械物性や、電気抵抗が安定

(4)

ペバックス

各シリーズの特徴

主な特徴(

' ( ))

シリーズ および

' (

*

の場合)

低比重

やエステル系エラストマーに比べ約

軽量

幅広い柔軟性と硬度のバリエーション

曲げ弾性率:

ショア

硬度:

可塑剤を含まない組成

低温での安定した柔軟性・耐衝撃性

優れた耐屈曲疲労性と反発弾性

容易かつ柔軟な成形加⼯性

' ( )) & ' ( * + & + 低吸湿性熱可塑性エラストマーペバックス 主⼒品

' ( , + 親水性熱可塑性エラストマー透湿防水、帯電防止剤

' ( - .+ 高親水性熱可塑性エラストマー帯電防止剤

(5)

!"

# $

!"

シリーズ

1アミノウンデカン酸 %モノマー%

モノマー合成

ヒマシ トウゴマ

収穫

粉砕

ヒマシ油

' 2 3 ' ( %ハードセグメント%

重合

% ソフトセグメント% %ハードセグメント%

' ( 重合

⽯油由来原料 植物由来原料

アルケマ製品

蒸留

ブタジエン ナフサ

石油

クラッキング

モノマー合成

(6)

!"

# $

& '

とは

4

*

5 6

* '

6

継続できる、再生可能な

' (

*

はひ

まし油原料のポリアミドブロック(

)を使用した

' (

植物由来原料を使⽤した⾼機能熱可塑性エラストマー

' ( ))

シリーズ

シリーズ

シリーズ

シリーズ

(石油由来の

をポリアミドブロックに使用)の優れた

物性を引き継ぐ

低密度:

(

低温での柔軟性

低温での耐衝撃性

優れた反発特性

耐屈曲疲労特性

)

による⻩変が少ない

(7)

!"

# $

植物由来炭素⽐率

植物度はポリアミド成分

* !

+

が増えると共に上昇します

789 789 :79 79

.89 ;.9

) 9 79

9 9 ; 9 . 9 : 9 9

' ( * : 8)

' ( * 8)

' ( * 8)

' ( * .) 8)

' ( * 88 8)

' ( * ; 8)

' ( * )8 8)

(8)

!"

命名法

& '

命名法

例:

88)) <

• ショア 硬度

• 化学構造

• , 耐熱耐候安定処方

• ,! 重合時酸化防止剤のみ、食品用途等

• ,! 医療⽤銘柄

& '

命名法

例:

88 8) <

• ショア 硬度

&-• 化学構造

(9)

表⾯硬度

他材料との⽐較

機械物性

ショア硬度:ゴムと硬質プラスチックの間の硬度領域を幅広くカバー

ポリスチレンエラストマー

熱可塑性ポリウレタン

' (

ポリオレフィンエラストマー

ポリエステルエラストマー

ポリアミド

< $ $ $ .)$ 88$ ; $ )8$ 8$

< 7 :8 8 8

(10)

350 12 21 86 170 285 390 513 600 9 17

80 150 260

385 560 850 212 340 650 1140 1500 2050 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 8)) 8 8) )8)) )8 8) ;8)) ; 8) 88)) 88 8) ) .))) .) 8) .) ) )) 8) ; )) 8) ;)) . : 8)

9 = :9 =

. -'/ -0 ( / -/ 1 * + ' (

' ( ' 2

' ( * ' 2 ' ( 2 2

弾性率

!

!

との比較

(11)

ペバックス

ショア硬度、弾性率の

比較

2 3

2

硬度(瞬間値)

曲げ弾性率

7233 7033

5533

6333

4533 (MX1205)

4033

3533

2533

Rnew 72R53 Rnew 70R53

Rnew 63R53

Rnew 55R53

Rnew 40R53

Rnew 35R53

Rnew 25R53

●: & '

(12)

ペバックス

シリーズ、

# $

の特性

密度

他のエラストマーとの比較

樹脂タイプ ポリアミドエラストマー

/ ' ( 0

ポリエステルエラストマー

/ # 0

熱可塑性ポリウレタン / %0

密度 > > :? > > ? > 8

低硬度グレード

*

ショア

! 3 4

ショア

! 5 +

樹脂タイプ ポリアミドエラストマー

/ ' ( 0

ポリエステルエラストマー

/ # 0

熱可塑性ポリウレタン/ %0

密度 > > ? > .

中⾼硬度グレード

*6

ショア

2 4

ショア

+

(13)

ペバックス

シリーズ、

# $

の特性

機械物性

低温での特性:ペバックス は低温でも柔軟性を損なわない

ショア

ポリエステルエラストマー ショア

ペバックス

2

%2

%

2

3

温度

*

+

射出成形片 ℃ % 7

2日間調湿

温度

ねじれ弾性率の関係

!,

2

弾性率

ペバックス

ペバックス

ペバックス

(14)

ペバックス

シリーズ、

# $

の特性

8

;

:

))

.)))

88))

;8))

/

80

; ))

)8))

8))

破断しない

アイゾット衝撃試験(ノッチ有り、

1;

衝撃吸収エ

@

&

A

機械物性

(15)

ペバックス

シリーズ、

# $

の特性

動的特性

低ヒステリシス

伸び( )

ヒステリシス

引張応⼒ 戻り応⼒ 損失

エネルギー

荷重( )

エネルギー損失

-011 8

90:

9

(

ペバックスは熱可塑性エラスト

マー中最小の

9

(

を持つ

7; <

: =

9/:

バネ素材として使う場合、低ヒステリシスであるために

%

⻑寿命(硬化しない、バネ性能を⻑期間維持)

(16)

ペバックス

シリーズ、

# $

の特性

耐屈曲疲労性試験(

011 .- '

試験)

試験条件

試験片寸法:

'

'

曲げ角度:

5

°

サイクル

結果

ペバックス

シリーズ全グレード

>?

3

回をクリア

に対する優位性

' (

88))

% 78

(17)

成型加工

射出成形

& '

の特⻑

幅広い成形温度範囲

薄肉成形可能(

以下)

寸法安定性良好

(18)

8))

<

)8))

<

; ))

<

;8)) <

密度

@,A 3

融点

@,A °? 2 22 2

ショア硬度

" 2

B2

C

8 2>

@,A 3 3 ,<0: 2 2

2

引張特性

破断強度

破断伸度

@,A 6 5 6 2 6 2 2 6

曲げ弾性率

@,A 3

!"

物性一覧

& '

"

」はグレード名が「

& ' 2

」に変更になりました

(19)

88))

<

.)))

<

))

<

))

<

密度

@,A 3

融点

@,A °? 5 5 2

ショア硬度

" 2

B2

C

8 2>

@,A 3 3 ,<0: 2 2 3

5 5

引張特性

破断強度

破断伸度

@,A

6 2 6

2

6 6

曲げ弾性率

@,A 3 5

!"

物性一覧

(20)

8 8)D

<

)8 8)

<

;

8)

<

88 8)

<

* '

'

!, 3 % 3% 22%23 %

密度

@,A 3

融点

@,A °? 2 23

ショア硬度

" 2

B2

C

8 2>

@,A 3 3 ,<0: 2

5

引張特性

破断強度

破断伸度

@,A 2

6 6

2 2

6 2

曲げ弾性率

@,A 2

!"

# $

物性一覧

は開発銘柄(未上市)です

(21)

.) 8)

<

8)

<

8)

<

:

8)D

<

* '

'

!, 3 %3 3 %5 5 %5 5

密度

@,A 3

融点

@,A °? 3 3 3 3

ショア硬度

" 2

B2

C

8 2>

@,A 3 3 ,<0:

引張特性

破断強度

破断伸度

@,A

2 6

曲げ弾性率

@,A 2 3

!"

# $

物性一覧

3

は新規開発銘柄です

(22)

"<

"

ぺバックス® 帯電防止材

(23)

!"

7

)

帯電防止剤

ペバックス 帯電防止グレード:

主な用途:コンピュータハウジング、 電子部品搬送容器、コピー機、プリンタ、各種電化製品、人工芝等

電荷半減時間が短い 電荷半減時間が⻑い

導電性

静電気散逸性

帯電防止性

絶縁性

表面固有抵抗値

静電気の蓄積の防止に加え、 急激な放電や埃、塵の付着を防止します。

表面固有抵抗値 融点 ℃

ペバックス

ペバックス

ペバックス

ペバックス

静電気による塵や埃の吸引

(24)

!"

7

)

物性一覧

各グレードの物性表は

B & ' 0

より入手可能です

!" %

MV1074 MH1657

表面固有抵抗値 23℃、50 % RH ASTM D257 Ohm/sq 3 x 109 1.5 x 109

体積固有抵抗値 23℃、50 % RH ASTM D257 Ohm.cm 2.5 x 109 2 x 109

電荷半減時間 MIL B-81705 sec < 1 < 1

密度 ISO 1183 g/cm3 1.07 1.14

融点 ISO 11357 degC 158 204

表面硬度 Instantaneous ISO 868 Shore D 40 40

曲げ弾性率 ISO 178 MPa 80 80

Izod 衝撃強度 ノッチ付き ISO 180 J/m No Break No Break

引張破断強度 ISO 527 MPa 30 32

引張破断伸度 ISO 527 % > 700 > 500

平衡吸水率 23℃、50 % RH ISO 62 % 1.4 4.5

吸水率 23℃、水中 ISO 62 % 48 120

屈折率 23℃ ISO 489 - 1.502 1.508

ペバッ クス ペバッ クス ペバッ クス

ペバッ クス®グレードグレードグレードグレード 物性

物性 物性

(25)

MV2080 MH2030

表面固有抵抗値 23℃、50 % RH ASTM D257 Ohm/sq 1 x 107 1 x 107

体積固有抵抗値 23℃、50 % RH ASTM D257 Ohm.cm 1 x 107 1 x 107

電荷半減時間 MIL B-81705 sec < 1 < 1

密度 ISO 1183 g/cm3 1.07 1.14

融点 ISO 11357 degC 160 200

表面硬度 Instantaneous ISO 868 Shore D 40 40

曲げ弾性率 ISO 178 MPa 80 80

引張破断強度 ISO 527 MPa 30

-引張破断伸度 ISO 527 % > 700

-平衡吸水率 23℃、50 % RH ISO 62 % 1.4 4.5

吸水率 23℃、水中 ISO 62 % 48 120

屈折率 23℃ ISO 489 - 1.502 1.508

ペバッ クス ペバッ クス ペバッ クス

ペバッ クス®グレードグレードグレードグレード 物性

物性 物性

物性 測定条件測定条件測定条件測定条件 測定法測定法測定法測定法 単位単位単位単位

!"

7

)

物性一覧

(26)

-

!

ぺバックス® 透湿防水膜

# #!" -"

$

-

!

(27)

!"

)

物性一覧

(28)
(29)

!" 7 *7 !)C

C+

基本特性

既存銘柄

1

' ( -$

88 )

1

' ( -$

.) )

;8 ) <

;8 ) <

ショア$硬度

原料組成

組成番号 安定剤処方

< 6重合時酸化防止剤のみ

< 6耐熱・耐候安定剤配合

物性 測定法 単位 ® ® ® Pebax®6333

表⾯硬度

!" #$% $ !& 2

融点 #$% °' 5

曲げ弾性率

(乾燥 ℃

(調湿 ) * ℃

(飽和 ℃

#$% 3

メルトインデックス

℃+ ,- . / #$%

-耐磨耗性 01

耐衝撃性

02 1! 3 / #

°' / °'

0$ 45 167 167 167 #

引張特性

( 引張破断強度

(引張破断伸び

#$% ( ) ( 8 ( 8 ( 8 % 6

(30)

!" 7 *7 !)C

C+

弾性率の温度依存性

8

7

7:8

:8

:

) 8

.

)

)

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=

(

>

3

B

B

2

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0

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)F

: F

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