1. 縦ストレッチの効果
樹脂は配合、押出、カレンダー加工のプロセスを経ますが、カレンダー加工プロセス中にフィブリル化特性が形成されるため、フィルムが部分的に薄くなります。 縦方向の延伸中に、多結晶凝集体が伸び始めて、延伸方向に平行なフィブリルを形成します。 フィブリルの断面は広くて細く、最大幅は約100nmですが、小さなフィブリルは0.5〜1.0nmです。
2. 水平展開倍率の影響
横方向の延伸段階では、フィルムの微孔構造と厚さを制御します。 横延伸工程において、フィルムの各部分の横延伸方向に沿った横延伸は不均一であり、横延伸は不均一な延伸工程である。 フィルムの両側に比べて、中央部の延伸倍率が小さく、不均一な横延伸により、フィルムの横延伸方向の中央部に小さな孔径と低い空孔率が形成されますが、空孔率は低くなります。両面のサイズと気孔率が大きい。 フィルムの横延伸方向における微多孔構造の違いは、防水透湿膜およびその積層布帛の防水透湿性に影響を与えます。
縦延伸倍率や延伸温度などの加工条件を固定し、横延伸倍率を変更します。 横方向の延伸比が増加すると、フィルムの多孔性と均一な孔径が増加します。 同時に、この方向に平行なフィブリルが横延伸方向にも現れた。
3. 横方向の膨張速度の影響
横方向の膨張速度もフィルムの構造に影響を及ぼし、横方向の膨張速度が高くなるほど空隙率が大きくなり、平均空孔径はわずかに小さくなります。 高速延伸ではフィルムの厚い部分の長さが短くなりますが、低速延伸ではフィルムの端が長くなりすぎるため、基材テープの中央部分を効果的に伸ばすことができず、厚い部分の長さが長くなります。大きい。 異なる伸長率では、伸長率は応力の伝達に影響を与えます。 高速で延伸すると、ひずみ硬化と速度感受性の影響により、薄肉領域の厚さが増加し、連続変形による応力が増加し、その応力がベースベルトの中心に素早く伝達されます。厚さと微孔質構造をフィルムの横方向で一貫させる傾向にあります。
低速延伸により、両面の開口部が大きく、厚みの薄いフィルムが形成されます。 したがって、高い気孔率、均一な気孔率と厚さ、安定した寸法を備えた防水透湿膜を得るためには、延伸速度が重要な要素の一つとなります。
