スチレンブタジエンゴム

概要

項目内容
材料名スチレンブタジエンゴム
略記号SBR
IUPAC系統名poly(styrene-co-buta-1,3-diene)(共重合組成・微細構造により一義的な単一名ではない)
英語名Styrene-Butadiene Rubber / Styrene-Butadiene Copolymer
日本語名・別名スチレン・ブタジエンゴム、スチレンブタジエン共重合ゴム、ブタジエン・スチレンゴム
分類ジエン系合成ゴム、汎用合成ゴム、共重合エラストマー
プラスチック分類プラスチックではなく、加硫して使用する熱硬化性エラストマーに分類される。未加硫状態では熱可塑的に加工可能である
代表構造–[CH2–CH(C6H5)]x–[CH2–CH=CH–CH2]y
CAS No.9003-55-8(スチレン・ブタジエン共重合体の代表的CAS番号)
構造・主成分スチレンと1,3-ブタジエンのランダム共重合体。一般的なE-SBRは結合スチレン量約23.5質量%が代表例であるが、S-SBRや高スチレン品では組成が異なる
主な用途乗用車・トラック用タイヤ、靴底、コンベヤベルト、ホース、防振材、ロール、床材、接着剤、紙加工用・カーペットバッキング用ラテックス

スチレンブタジエンゴムは、スチレンと1,3-ブタジエンを共重合して得られる代表的な汎用合成ゴムである。一般的な乳化重合SBR(E-SBR)は、耐摩耗性、加工性、物性の均一性及び価格のバランスに優れ、タイヤ、履物、ベルト、ホース、防振材等に広く用いられる。

SBRは未加硫状態では粘弾性を持つ高分子原料であり、通常はカーボンブラック又はシリカ、プロセス油、酸化防止剤、加硫剤、加硫促進剤等を配合し、成形後に硫黄加硫又は過酸化物架橋して使用する。したがって、完成品物性はポリマー単体よりも配合、混練、加硫条件、硬度及び製品形状の影響を強く受ける。

溶液重合SBR(S-SBR)は、スチレン量、ブタジエン部のビニル量、分子量分布及び末端官能基を制御しやすく、低燃費タイヤで重要な転がり抵抗、ウェットグリップ及び耐摩耗性のバランスを調整できる。実使用ではグレード、配合、温度、薬品濃度、荷重、応力、湿度及び使用時間を確認する必要がある。

特徴

長所
  • 耐摩耗性が良く、タイヤ及び靴底等の摩耗用途に適する。
  • 品質が均一で、配合設計及び量産加工の再現性を得やすい。
  • カーボンブラック又はシリカによる補強効果が高く、硬度、強度、動的特性を広く調整できる。
  • NR、BR等とのブレンド適性が高く、性能とコストのバランスを設計しやすい。
  • 主要汎用ゴムとして供給性が高く、比較的低価格である。
短所
  • 主鎖に炭素-炭素二重結合を持つため、耐オゾン性、耐候性及び耐熱酸化性が低い。
  • 鉱物油、燃料、芳香族炭化水素及び多くの有機溶剤で膨潤しやすい。
  • NRと比較してグリーン強度、粘着性、反発弾性、引裂強さ及び耐亀裂成長性が低い場合がある。
  • 一般グレードは可燃性であり、難燃性が必要な用途では配合設計と認証確認が必要である。
評価項目一般的傾向実務上の注意
外観未加硫原料は淡褐色~褐色のベール又はクラム。加硫品は配合により黒色、淡色、着色品油展、充填剤、顔料、老化防止剤で色調が変わる
耐熱性標準加硫品の連続使用は概ね80℃前後が目安空気、油、水蒸気、動的発熱で寿命が変化
耐薬品性水、塩水、希薄酸・アルカリには比較的安定油、燃料、芳香族溶剤、強酸化剤には不向き
加工性混練、押出、カレンダー、圧縮・射出加硫に適するスコーチ、分散、収縮、加硫速度を管理
耐候性無保護では低いオゾン劣化防止剤、ワックス、耐候配合、被覆を検討
分類上の注意SBS等の熱可塑性スチレン系エラストマーとは異なるSBRは通常、加硫後に再溶融しない

構造式

スチレンブタジエンゴム(SBR)の代表構造式

代表的な構造単位

代表構造は、スチレン由来単位 –CH2–CH(C6H5)– と、ブタジエン由来の1,4結合単位 –CH2–CH=CH–CH2 及び1,2結合単位を含む統計共重合体として表される。

項目内容
主モノマースチレン、1,3-ブタジエン
代表的組成一般的E-SBRでは結合スチレン量約23.5質量%が代表例。実際はグレードにより異なる
微細構造ブタジエン由来単位にcis-1,4、trans-1,4及び1,2-ビニル結合を含む
共重合体・変性高スチレンSBR、油展SBR、S-SBR、末端変性S-SBR、ラテックス、カーボンブラック又はシリカマスターバッチ等
架橋硫黄加硫が一般的。耐熱性、圧縮永久ひずみ又は特殊用途では過酸化物架橋を検討

種類・代表グレード

種類・代表グレード主成分又は特徴長所短所主な用途
E-SBR標準品乳化重合SBR。結合スチレン量約23.5質量%が代表的加工性、耐摩耗性、価格、品質均一性のバランス耐油・耐候・耐オゾン性が低いタイヤ、ベルト、ホース、履物、一般工業用品
油展E-SBR伸展油を含有混練性、充填剤配合性、コスト調整油種により低温性、移行、規制確認が必要タイヤ、工業用ゴム
S-SBR溶液重合。スチレン量・ビニル量・分子量分布を制御低燃費性、ウェットグリップ、シリカ配合への適合性を設計しやすい配合・混練管理が難しく、一般にE-SBRより高価高性能タイヤトレッド
末端変性S-SBRシリカ等と相互作用する官能基を末端又は鎖中へ導入低ヒステリシスとウェット性能の両立を狙える変性基、保管、混練条件への依存が大きい低燃費タイヤ
高スチレンSBR結合スチレン量が高い半樹脂状又は硬質グレード硬さ、耐摩耗、補強効果低温柔軟性と弾性が低下靴底、床材、硬質ゴム、樹脂改質
SBRラテックス水分散体塗工、含浸、接着、紙加工に適する凍結、機械安定性、pH、凝集に注意紙塗工、カーペット、接着剤、フォーム

難燃、導電、帯電防止、耐候、食品接触、医療用途等は、SBR材料群全体の認証ではなく、特定配合・特定製品として成立する。証明書、抽出物、添加剤、色、製造拠点及び使用条件を個別に確認する必要がある。

成形加工

加工方法適性理由・主な注意点
射出成形ゴム射出成形に適用可能。コンパウンドのスコーチ安全性、金型温度、加硫時間を管理
押出成形プロファイル、ホース、トレッド等に広く使用。ダイスウェルと表面肌に注意
ブロー成形×一般的な熱可塑性ブロー成形には不適
インフレーション成形×加硫ゴム用途では一般的でない
Tダイフィルム成形未加硫シート又はラテックス膜には可能だが、一般的樹脂フィルム成形とは異なる
真空成形×加硫ゴムの一般加工法ではない
圧縮成形パッキン、マット、厚肉品等で一般的
トランスファー成形複雑形状の加硫成形に適用可能
カレンダー成形シート、布引き、タイヤ部材に適する
発泡成形化学発泡剤を用いたスポンジゴムに適用可能
3Dプリント直接造形は限定的。SBRラテックスや複合材料として研究・特殊用途
切削加工加硫後は軟質で寸法精度を得にくい。凍結切削、研削、打抜きが中心
溶着×加硫後の熱溶着は困難
接着表面処理・プライマー・ゴム系接着剤で可能。配合剤のブルームに注意
塗装・印刷表面処理とインキ・塗料選定が必要
一般的な成形・加硫条件の目安
項目単位代表範囲注意点
予備乾燥通常不要吸湿性樹脂のような乾燥は通常不要。ただし保管中の水分、結露、ラテックス凝集を防ぐ
混練温度70~150マスターバッチ混練と最終練りで温度管理を分け、硫黄・促進剤添加後のスコーチを防止
押出時材料温度70~120配合、押出速度、口金形状により調整
金型温度140~180硫黄加硫の一般的目安。厚肉品は内部温度上昇と過加硫に注意
加硫時間min2~30厚さ、金型温度、加硫系に依存。レオメータでt90等を確認
射出圧力MPa50~150ゴム射出成形の一般的目安。装置・形状・粘度で変動
成形収縮率%1.0~3.0配合、硬度、金型温度、後収縮、製品形状で変化
推奨肉厚mm1~20以上厚肉では加硫時間、内部発熱、ボイドを評価
抜き勾配°0.5~2以上軟質・アンダーカット形状は離型方法を検討
アニール通常不要後加硫が必要な特殊配合では温度・時間を個別設定

代表的な物性値又は機械的性質

以下は標準的なSBR原料又は代表的な補強加硫配合物の目安である。ゴムは配合依存性が極めて大きいため、比較機能へ登録する場合は材料状態、配合、硬度、加硫条件、試験規格を分離して管理する必要がある。

項目単位代表値代表範囲試験規格試験温度 ℃試験湿度材料状態・グレード区分備考信頼度
密度g/cm³0.930.92~0.94ISO 1183相当23不明未加硫・非油展ポリマー一般的SBR原料の代表範囲B
比重無次元0.930.92~0.94代表値、規格不明23不明未加硫・非油展配合後はカーボンブラック、シリカ、油、硫黄等により1.1~1.3程度へ増加し得るB
ガラス転移温度-50-55~-40DSC又はDMA不明不明標準E-SBRスチレン量、ビニル量、油展、測定法で変化B
引張強さ・破断MPa2010~30ISO 37相当23不明カーボンブラック補強・硫黄加硫配合と加硫条件に強く依存。純ゴム配合とは区別B
引張破断伸び%450300~700ISO 37相当23不明補強加硫物硬さと加硫密度で変化B
100%引張応力MPa2.51.5~5.0ISO 37相当23不明補強加硫物一般化困難。硬さ・補強剤依存C
硬度Shore A6540~90ISO 7619-1相当23不明加硫配合物軟質スポンジから硬質配合まで広いB
反発弾性%4530~60ISO 4662相当23不明加硫配合物BR、NRより低い場合が多いC
圧縮永久ひずみ%2515~45ISO 815-1相当70不明加硫配合物温度、時間、変形率、加硫系で大幅に変化C
引裂強さkN/m3520~60ISO 34-1相当23不明補強加硫物NRより低い場合が多いC
連続使用温度80-40~90一般的目安標準加硫配合物空気中。耐熱配合で上限は変わる。長期寿命は熱老化試験で確認C
低温使用限界-40-50~-30一般的目安標準E-SBR加硫物高スチレン・高ビニル品は不利C
熱伝導率W/(m・K)0.200.15~0.30代表値、規格不明23不明加硫配合物充填剤量により変動C
体積抵抗率Ω・cm1E141E12~1E16IEC 60093相当23不明絶縁配合カーボンブラック種類・量で導電化可能C
絶縁破壊強さkV/mm2010~30IEC 60243相当23不明絶縁配合厚さ、電極、周波数、含水状態で変化C
吸水率・24時間%0.30.1~0.8代表値、規格不明23不明加硫配合物非極性だが、充填剤・界面活性剤・配合剤により増加C
成形収縮率%1.81.0~3.0金型加硫の一般的目安不明不明加硫配合物配合、金型温度、加硫率、製品厚さで変化C
燃焼性・電気特性
項目単位一般的傾向注意点
UL 94燃焼性等級一般SBR配合はHB相当又は未認証が多い等級は特定配合、厚さ、色、添加剤ごとに確認。材料名だけでV-0等を断定しない
限界酸素指数・LOI%概ね18~20程度が参考域配合依存が大きく、確定値ではない
燃焼時発生物一酸化炭素、二酸化炭素、すす、炭化水素類等不完全燃焼条件と配合剤により異なる
体積抵抗率Ω・cm絶縁配合で1012~1016程度導電性カーボンブラック配合では大幅に低下
比誘電率・1 kHz無次元概ね2.5~4.0の参考範囲配合、周波数、温度、含水状態に依存
誘電正接・1 kHz無次元データなし/グレード依存実配合で測定
比較用評価スコア
対象項目スコア評価理由
引張強度3補強配合で実用強度を得やすいが、NRに及ばない場合がある
剛性3硬度・補強剤・スチレン量で広く調整可能
衝撃強度4ゴム弾性により衝撃吸収性は良い
耐熱性2標準連続使用は概ね80℃前後。高温では熱酸化劣化
低温特性3標準E-SBRは-40℃程度が目安。BR、NR、IRより不利な場合がある
耐薬品性2水・希薄酸アルカリは比較的良いが、油・燃料・芳香族溶剤に弱い
耐候性2主鎖二重結合によりオゾン・UVに弱い
耐加水分解性4主鎖は加水分解を受けにくいが、配合剤・接着界面は別評価
寸法安定性2エラストマーであり、荷重・温度・膨潤・圧縮永久ひずみの影響が大きい
低吸水性4ポリマー自体は非極性で低吸水
摺動性2摩擦が高く、摺動材としては配合設計が必要
耐摩耗性4SBRの主要長所。タイヤ、靴底に広く使用
電気絶縁性3絶縁配合では良好だが、カーボンブラック配合で大幅に変化
難燃性1一般に可燃性。難燃配合が必要
透明性1一般配合物は不透明。ラテックス薄膜は半透明となり得る
成形加工性4混練、押出、カレンダー、加硫成形に広く対応
切削加工性2軟質のため高精度切削が難しい
接着性3適切な表面処理・接着剤で可能。未加硫時の粘着性はNRより低い場合がある
リサイクル性2加硫後は再溶融不可。粉砕、脱硫、熱分解等が中心
価格優位性5主要汎用合成ゴムの一つで、一般に価格競争力と供給性が高い

耐薬品性

耐薬品性は代表的な加硫SBR配合物の一般傾向である。配合油、充填剤、架橋密度、抽出性添加剤、温度、応力及び接触時間により結果が変わる。特に油・燃料・有機溶剤では体積膨潤率、質量変化、硬度変化、引張保持率を実測する必要がある。

薬品名濃度温度接触時間・方法応力評価主な劣化形態備考
23℃168 h浸漬影響は比較的小さい配合剤抽出、白化、吸水を確認
温水60~80℃168 h浸漬膨潤、加硫網目・接着界面の劣化長期は物性保持率を測定
水蒸気飽和100℃以上短時間~連続熱老化、膨潤、加硫系劣化EPDMより不利
塩酸10%23℃168 h浸漬配合剤・金属酸化物への影響濃度・温度上昇で要確認
硫酸10%23℃168 h浸漬酸化・硬化・変色の可能性濃硫酸、高温は不適
水酸化ナトリウム10%23℃168 h浸漬一般に主鎖への影響は小さい高温・高濃度では配合剤抽出に注意
エタノール99%23℃168 h浸漬軽度膨潤又は配合剤抽出長期寸法変化を確認
イソプロパノール99%23℃168 h浸漬軽度膨潤応力下・高温で確認
グリセリン99%23℃168 h浸漬影響は比較的小さい水分・添加剤を含む実液で確認
アセトン99%23℃72 h浸漬膨潤、軟化、添加剤抽出短時間洗浄でも寸法・硬度確認
メチルエチルケトン99%23℃72 h浸漬膨潤、軟化長時間は不適となる場合がある
酢酸エチル99%23℃72 h浸漬膨潤、軟化接着剤・塗料溶剤との接触に注意
トルエン99%23℃24~72 h浸漬×著しい膨潤、強度低下SBRとSP値が近く、一般に不適
キシレン混合異性体23℃24~72 h浸漬×著しい膨潤芳香族油を含む実液で確認
n-ヘキサン99%23℃72 h浸漬膨潤、配合油抽出配合により×となり得る
ガソリン市販燃料23℃72 h浸漬×膨潤、軟化、抽出燃料系にはNBR、FKM等を検討
鉱物油ISO VG 32相当70℃168 h浸漬膨潤、軟化油種・芳香族分・温度依存
エンジン油市販油100℃70 h浸漬×膨潤と熱老化連続油接触には一般に不向き
エチレングリコール水溶液50%80℃168 h浸漬軽度膨潤・熱老化防錆剤等を含む実液で確認
次亜塩素酸ナトリウム0.05%23℃24~168 h酸化、表面硬化、亀裂濃度、pH、温度、遊離塩素で大幅変化
過酸化水素3%23℃24~168 h酸化劣化高濃度・高温は不適
塩水3.5% NaCl23℃168 h浸漬影響は比較的小さい金属接着部の腐食に注意
海水天然又は人工23℃168 h浸漬吸水、付着生物、配合剤抽出屋外ではオゾン・UVも同時評価
食品油植物油40~80℃168 h浸漬膨潤、軟化食品接触規制適合グレードを個別確認
SP値(溶解度パラメータ)

SBRの代表的なHildebrand SP値は、概ね16.5~18.0 MPa1/2、比較用代表値として17.0 MPa1/2程度が用いられることがある。結合スチレン量、ビニル量、温度、架橋、油展及び測定・推算法により変化する。

SP値は溶解・膨潤の一次スクリーニングに有効であるが、架橋ゴムは通常「溶解」せず、溶媒を吸収して膨潤する。耐薬品性はSP値差だけで決定せず、架橋密度、極性、分子サイズ、酸化反応、配合剤抽出、温度及び応力を併せて評価する必要がある。

溶解性の目安
SP値差 Δδ溶解・膨潤の目安判定
0~2膨潤・軟化しやすい×
2~5条件により膨潤する
5~8短時間接触では比較的安定
8以上溶解・膨潤しにくい
SP値から見た耐溶剤性
薬品名SP値 MPa1/2SBRとの差SP値上の評価実務上の注意
n-ヘキサン14.92.1非極性炭化水素。実配合では膨潤し得る
シクロヘキサン16.80.2×SBRに近く、強い膨潤・溶解性を示しやすい
トルエン18.21.2×芳香族溶剤。一般に著しく膨潤
キシレン18.01.0×芳香族溶剤。一般に不適
酢酸エチル18.61.6×~△SP差だけでは強い相互作用域。架橋密度で膨潤量が変化
メチルエチルケトン19.02.0膨潤・軟化に注意
アセトン19.92.9SP差は中程度だが、配合剤抽出も評価
イソプロパノール23.56.5短時間は比較的安定だが長期浸漬を確認
エタノール26.09.0◎~○SP差は大きいが、水分・応力・配合剤の影響あり
47.930.9SP差は大きい。ただし温水・蒸気・界面劣化は別途評価

評価基準は、◎:非常に良好、○:概ね良好、△:注意が必要、×:不適である。ただし、上表はSP値差による目安であり、実際の薬液浸漬評価を置き換えるものではない。

接合・表面処理適性

方法適性主な注意点
熱板・超音波・振動溶着×加硫後は再溶融しないため、熱可塑性樹脂のような溶着は困難
未加硫ゴム同士の加硫接着タック、配合、表面清浄度、加硫同期を管理
接着剤接合研磨、脱脂、ハロゲン化処理又はプライマーを併用する場合がある
金属との加硫接着金属表面処理と専用加硫接着剤を使用。腐食・熱膨張差を確認
機械締結座面圧、クリープ、引裂、締付け過多に注意
コロナ・プラズマ処理表面エネルギー向上に有効だが、効果の経時低下を確認
塗装・印刷ワックス・老化防止剤のブルーム、可塑剤移行、伸縮追従性に注意

寸法精度・設計特性

  • SBRは弾性体であり、短時間の引張強さを設計許容応力として直接使用してはならない。クリープ、応力緩和、疲労、圧縮永久ひずみ及び温度依存性を考慮する。
  • 金型収縮と後収縮は配合、加硫率、製品厚さ及び保管温度で変化する。寸法公差は熱可塑性樹脂より広く設定する場合が多い。
  • 鋭いノッチ、薄肉と厚肉の急変、インサート端部及び圧入部では引裂・疲労亀裂が生じやすい。
  • 動的部品では発熱、ヒステリシス、振幅、周波数、酸素、オゾン及び温度上昇を含む実部品耐久試験が必要である。

品質・成形不良

不良材料側の要因成形条件側の要因主な対策
スコーチ促進剤過多、保管劣化、早期架橋混練・押出温度過高、滞留過多最終練り温度低減、スコーチタイム確認、先入先出
分散不良充填剤凝集、粘度不適合混練エネルギー不足、投入順不適混練手順、ローター、温度、時間を最適化
気泡・ボイド水分、揮発分、発泡エア巻込み、加硫不足原料保管、真空、ベント、加硫条件を見直す
表面荒れ高粘度、分散不良、ブルーム押出温度・速度不適、ダイ汚れ温度プロファイル、口金、配合、濾過を見直す
加硫不足加硫剤不足、失活温度不足、時間不足加硫曲線を測定しt90、厚さ補正を設定
過加硫・リバージョン加硫系不適高温・長時間耐熱加硫系、温度・時間最適化
ブルーム硫黄、促進剤、ワックス等の過飽和冷却・保管条件配合量、溶解性、保管温度を見直す
金型汚染低分子物、離型剤、加硫副生成物排気不足、過熱金型清掃周期、配合、ベントを改善
寸法ばらつき粘度・加硫度ばらつき計量、温度、圧力、冷却ばらつき工程能力管理、材料ロット管理

注意点・劣化・故障モード

劣化現象主な原因発生しやすい条件影響予防策推奨確認試験
熱酸化劣化主鎖二重結合の酸化高温、酸素、銅等の金属接触硬化、亀裂、伸び低下老化防止剤、温度低減、遮熱熱老化後の硬度、引張、伸び
オゾン亀裂オゾンと伸長状態の二重結合が反応屋外、電気機器周辺、静的ひずみ伸長方向と直角の亀裂耐オゾン剤、ワックス、EPDM等への変更JIS K 6259相当、ひずみ付与
紫外線劣化UVと酸素屋外、淡色配合変色、表面亀裂、強度低下カーボンブラック、UV安定剤、被覆キセノンアーク又はサンシャイン試験
油・溶剤膨潤溶媒吸収と配合剤抽出燃料、芳香族油、トルエン等体積増加、軟化、強度低下NBR、FKM等の検討、遮断層実液浸漬、体積・質量・硬度・引張
疲労亀裂繰返しひずみ、発熱、ノッチタイヤ、ベルト、防振部品亀裂成長、破断形状最適化、NR/BRブレンド、発熱低減De Mattia、実部品繰返し試験
圧縮永久ひずみ架橋網目の緩和・切断高温圧縮、長時間シールシール力低下加硫系・架橋密度最適化、温度低減ISO 815-1相当
添加剤ブルーム配合剤の溶解度超過・移行低温、高配合、長期保管外観不良、接着・塗装不良配合最適化、低移行添加剤促進保管、表面分析、接着試験
アウトガス低分子、油、加硫副生成物真空、高温、密閉機器汚染、曇り、接点障害低揮発配合、予備加熱、別材料検討TML/CVCM又はGC-MS
摩耗粉発生摩擦、疲労、路面粗さタイヤ、ローラー、シール寸法低下、汚染補強・硬度・潤滑・相手材最適化DIN摩耗、実機摩耗試験

法規制・認証

規制・認証一般的な位置付け確認事項
RoHS適合可能なSBR配合が存在鉛、カドミウム、六価クロム、特定フタル酸エステル等を配合単位で確認
REACH・SVHC適合可能高懸念物質、PAH、促進剤、老化防止剤、プロセス油を確認
ELV自動車用途で適合管理が一般的重金属、部品材料申告、IMDS情報を確認
PFAS関連規制SBRポリマー自体は通常フッ素を含まない加工助剤、離型剤、表面処理剤等の意図的添加を確認
FDA・EU食品接触適合配合が限定的に存在し得るポリマーだけでなく全配合剤、使用温度、食品種、接触時間を確認
日本の食品衛生法・ポジティブリスト個別配合・用途で確認原材料、添加剤、溶出条件、事業者間情報伝達を確認
USP Class VI・ISO 10993医療向け特定配合でのみ検討材料群としての一律適合ではない。生物学的安全性、抽出物、滅菌耐久を確認
UL特定配合・厚さ・色で認証されるUL Yellow Card又は成形品認証を確認
タイヤ・自動車規格用途別規格が中心OEM仕様、耐久、動的特性、PAH、摩耗粉、ラベリング要件を確認

環境・リサイクル性

項目評価・概要
材料区分加硫前は熱可塑的に加工できるが、加硫後は三次元架橋した熱硬化性エラストマー
マテリアルリサイクル粉砕ゴム、再生ゴム、脱硫ゴムとして利用可能。ただし未使用材と同等物性への完全回復は困難
ケミカルリサイクル熱分解油・ガス・回収カーボンブラック等の技術がある。品質、エネルギー、採算及び不純物管理が課題
サーマルリサイクル発熱量を利用可能だが、排ガス、すす、硫黄・窒素系配合剤を含む燃焼管理が必要
再生材利用タイヤ、マット、舗装、成形品等で利用される。疲労、臭気、異物、粒径、界面接着を確認
生分解性一般に生分解性ではない
バイオベースバイオ由来ブタジエン又はスチレン、マスバランス原料の開発・供給例があるが、製品ごとの認証を確認
識別・分別ゴム配合物は複数ポリマー・充填剤を含むため、樹脂識別表示のような単純分別が難しい
価格・供給性低価格~比較的低価格。世界的供給性は高いが、原料ブタジエン、スチレン、エネルギー、市況で変動

製法

スチレンブタジエンゴム(SBR)の代表的製造工程

原料及び重合方法

SBRはスチレンと1,3-ブタジエンを主原料とする。E-SBRは水中で乳化剤、ラジカル開始剤、分子量調整剤等を用いて乳化重合し、ラテックスから未反応モノマーを回収した後、凝固、洗浄、脱水及び乾燥して製造する。S-SBRは炭化水素系溶媒中で有機リチウム系開始剤等を用いてアニオン重合し、必要に応じて末端変性した後、溶媒を回収して乾燥する。

代表的な反応式

x C6H5CH=CH2 + y CH2=CH–CH=CH2 → –[CH2–CH(C6H5)]x–[CH2–CH=CH–CH2]y

上式は代表的な共重合反応を簡略化したものである。実際にはブタジエン由来単位に1,2結合、cis-1,4結合及びtrans-1,4結合が存在し、重合方式及び温度により組成と配列が変化する。

コンパウンド及び加硫

乾燥SBRは、密閉式混練機又はオープンロールでカーボンブラック又はシリカ、シランカップリング剤、プロセス油、酸化亜鉛、ステアリン酸、老化防止剤、硫黄、加硫促進剤等と混練する。シリカ配合では混練温度とシラン反応、揮発分、再混練及び最終練り温度の管理が重要である。

詳細な利用用途

用途分野代表用途適性・採用理由主な注意点
自動車・タイヤトレッド、サイドウォール、カーカス周辺部材、ゴム引き布耐摩耗性、動的特性、補強性、NR・BRとのブレンド性発熱、ウェットグリップ、転がり抵抗、摩耗粉、耐候性
一般工業コンベヤベルト、伝動ベルト、ロール、ホース、シート耐摩耗、加工性、価格油・燃料、オゾン、屋外暴露
防振・緩衝防振ゴム、マウント、バンパー、マット減衰性、硬度調整、成形性圧縮永久ひずみ、疲労、温度上昇
履物靴底、ヒール、発泡底耐摩耗、着色、硬度調整、低コスト低温硬化、滑り、加水分解性接着剤との組合せ
建築・設備床材、目地材、ゴム板、保護材耐摩耗、弾性、施工性屋外では耐オゾン・耐候配合が必要
接着剤・ラテックス感圧接着剤、紙塗工、カーペットバッキング、含浸水系加工、接着性、皮膜形成残留界面活性剤、耐水、凍結安定性、VOC
電気・電子絶縁シート、ケーブル補助材、制振材絶縁配合が可能、柔軟性難燃、アウトガス、硫黄腐食、カーボンブラック導電化
医療・食品限定的なチューブ、栓、パッキン等特定適合配合で使用可能抽出物、溶出、ラテックス残留物、滅菌耐久、法規制
土木・スポーツゴムチップ舗装、マット、人工芝充填材、スポーツ用品衝撃吸収、再生ゴム利用摩耗粉、PAH、臭気、屋外耐候性
用途別選定
用途適性理由・注意点
タイヤトレッド主要用途。S-SBR、E-SBR、BR、NRの配合で性能を最適化
ギア・軸受・ブッシュ弾性・摩擦・摩耗粉のため精密摺動には不向き。防振ブッシュには適する
ローラー硬度・耐摩耗を調整可能。溶剤・油・発熱を確認
シール・ガスケット・Oリング水系・一般用途は可能だが、油・燃料・高温・屋外では他ゴムを優先検討
チューブ・ホース水・空気用途に適用可能。燃料・油には不向き
配管・タンクライニング・柔軟部材として限定。薬液と透過を確認
フィルム・シートカレンダーシート、ラテックス膜に適する
電気絶縁部品絶縁配合で可能。難燃性、硫黄腐食、吸湿を確認
電子部品筐体・透明カバー・レンズ×構造材・透明材には不適
自動車内装マット、防振、裏材等。VOC、臭気、難燃を確認
自動車外装耐オゾン・耐候性が不足しやすく、EPDM等が有利
エンジンルーム・燃料系×熱、油、燃料に弱い。NBR、HNBR、FKM等を検討
食品機械部品特定食品接触適合配合のみ。油脂、洗浄、溶出を評価
医療機器部品特定医療グレード・生物学的安全性・抽出物確認が必要
屋外部品耐オゾン剤、ワックス、被覆が必要。EPDMが優位な場合が多い
接着剤・コーティングラテックス、溶剤系、改質材として利用。残留モノマー、VOC、耐候性に注意
複合材料マトリックスゴム強靭化、制振、タイヤコード等には有用だが、構造用高剛性マトリックスではない

関連材料との比較

比較材料特徴SBRとの違い主な選定基準
天然ゴム(NR)高い引張・引裂・反発弾性、グリーン強度SBRは耐摩耗性、品質均一性、耐熱老化性を調整しやすい。NRは疲労・亀裂成長・反発で有利な場合が多いタイヤではブレンド使用が多い
ブタジエンゴム(BR)低Tg、高反発、低発熱、耐摩耗BRは低温性と反発が優れ、SBRはウェットグリップと加工性を設計しやすいタイヤトレッド・サイドウォールで併用
ニトリルゴム(NBR)耐油・耐燃料性NBRは油・燃料に優れる。SBRは低コストと耐摩耗性に優れる油接触部品はNBRを優先検討
クロロプレンゴム(CR)耐候、耐オゾン、難燃、接着性のバランスCRは屋外・難燃・油への耐性が良いが、SBRは一般に低価格ベルト、ホース、被覆材で比較
イソプレンゴム(IR)NRに近い構造、反発性、低温性、純度IRは弾性・低温性に優れ、SBRは耐摩耗・価格で有利淡色品、医療、タイヤで比較
EPDM耐候、耐オゾン、耐水、耐蒸気EPDMは屋外・水系環境に優れる。SBRは耐摩耗・接着・タイヤ用途で有利ウェザーストリップはEPDM、タイヤトレッドはSBR
ブチルゴム(IIR)低ガス透過性、制振性、耐候性IIRは気密性が高い。SBRは反発、耐摩耗、加工性で有利インナーライナーとトレッドで役割が異なる
シリコーンゴム広い使用温度、耐候、電気絶縁シリコーンゴムは耐熱・耐寒性が高いが、SBRは機械強度・耐摩耗・価格で有利高温シールと一般防振・タイヤで使い分け

代表的なメーカー

メーカー代表製品・ブランド概要
ENEOSマテリアルJSR系SBR製品群E-SBR、S-SBR等を扱う国内主要合成ゴムメーカー。現行品種・供給地域は公式資料で確認
旭化成タフデン、アサプレン等溶液重合系合成ゴムを中心にタイヤ・工業用途へ展開。ブランドと品種は用途別に確認
日本ゼオンNipolSBRを含む合成ゴムを展開。E-SBR、SBRラテックス等は地域・品種により異なる
Kumho PetrochemicalKUMHO SBR / SSBRタイヤ・工業用品向けSBRを世界展開
LG ChemSSBR / SBR製品群タイヤ用途を中心に溶液重合SBR等を展開
SynthosSBR / SSBR製品群欧州を中心に乳化重合・溶液重合SBRを供給
VersalisEuropreneタイヤ・工業用途向け合成ゴムブランド。品種は地域により異なる

メーカー、ブランド、製品体系及び供給地域は再編・変更される場合がある。採用時は各社の最新技術資料、SDS、規制適合証明書及び供給可否を確認する。

推奨確認試験

試験推奨条件例確認項目
実薬品浸漬試験実液、使用濃度、使用温度、24 h・168 h・1000 h等質量、体積、硬度、引張強さ、伸び、外観
耐オゾン試験20~50%伸長、規定オゾン濃度、40℃付近、24~168 h等亀裂発生時間、亀裂等級
熱老化試験使用温度+10~30℃、168~1000 h硬度、引張、伸び、圧縮永久ひずみ
高温高湿・温水試験60~90℃、90~95%RH又は温水、168~1000 h吸水、膨潤、接着界面、電気特性
疲労・亀裂成長試験実ひずみ、実周波数、実温度、105~107亀裂成長、発熱、破断寿命
圧縮永久ひずみ試験実圧縮率、実温度、22~168 h以上残留変形、シール力保持
摩耗試験DIN摩耗又は実相手材、荷重、速度、乾湿条件体積摩耗量、摩耗粉、摩擦係数
接着・溶出・アウトガス試験実接着剤、実基材、実温度、真空又は食品疑似溶媒剥離強度、抽出物、凝縮物、臭気
実成形・実部品耐久試験量産相当設備、最悪寸法、実荷重・温度・環境成形安定性、寸法、外観、寿命

関連キーワード

スチレンブタジエンゴム / SBR / Styrene-Butadiene Rubber / E-SBR / S-SBR / スチレン / 1,3-ブタジエン / ブタジエンゴム(BR) / 天然ゴム(NR) / ニトリルゴム(NBR) / クロロプレンゴム(CR) / イソプレンゴム(IR) / EPDM / タイヤ用ゴム / 乳化重合 / 溶液重合 / 硫黄加硫 / 耐オゾン性 / 耐摩耗性 / SP値

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