覆盖非织造布

非织造布行业使用更多样化的流程和材料来满足要求
的细分市场。这个声明是支持的事实,在非织造布技术
9月会议(intel)——由无纺布行业的协会
(INDA),北卡罗来纳州卡里,一个nd the Technical Association for the PulpandPaper Industry (TAPPI)
国际,Ga诺。——最集中的过程技术论文集中
聚合物的meltblowing。此外,有许多hydroentangling演示
和纺粘型织物。几乎每一道工艺都在非织造布- stitchbonding除外
广泛覆盖。的abundance of such dissertations on process technologies reveals a number of
行业内的趋势,如双组分纤维的使用日益增加。,似乎那里
倾向于使用更广泛的聚合物和开发新的非织造技术组合
产品。此外,有很多强的非织造布的研究和发展
学术界,事实证明了超过三分之一的论文在巴尔的摩
会上来自高校。的lead-off paper at the conference was prepared
和位史密斯博士提出的本金,史密斯JohnsonandAssociates,盐湖城。他的评论
覆盖美国专利活动的公司,从1996年国家和处理技术
到2000年。这些403项专利审查和分类根据索赔
分配给一个特定的非织造技术
(见图2)

Meltblowing TechnologyMeltblown非织造布现在非织造布中发挥关键作用
业务,发现从产品中使用的尿布,外科包装,防护服,
过滤和spill-control程序。这样的产品和应用程序显然走过了漫长的
自从范·a . Wente海军研究实验室的华盛顿,首先meltblown生产
microdenier从有机聚合物纤维超过35年前。Meltblowing聚丙烯和
其他聚合物进一步由罗伯特·恩博士和他的同事在埃索(现在的研究
埃克森美孚)实验室在贝城,德克萨斯州,在1960年代中期和1970年代早期。一个重要的发展
讨论了双组分meltblown技术的近代历史由约翰·g·麦克洛克和约翰
Hagewood博士山Inc .的西墨尔本,佛罗里达州。山安装了一个20寸双组分
meltblowing死,纳入山纺粘型织物的包双组分飞行员line.To
日期,山已经证明以下类型的双组分meltblown的生产
核心产品:meltblown鞘/ 50/50聚乙烯(PE) /聚丙烯(PP); meltblown /分裂
PE / PP纤维;meltblown /一起三叶形的聚对苯二甲酸丁二酯(PBT) / PP; meltblown
鞘/ PE / PP核心10/90;andsegmented派聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯(PET) /尼龙6.的产品
对双组分meltblown非织造布的可能性包括:呼吸机;换热器热量和水分
医疗用途,提高过滤媒体;过滤和毛细作用形成串联球棒
棒过程;防辐射的医疗面料;人造革开始
材料;圆柱形过滤元素;andnanofibers。在further meltblown developments, the
纺织品和非织造布发展中心(TANDEC)田纳西州大学(UT),诺克斯维尔
田纳西州。,在研究和发展中发挥着日益重要的角色meltblowing
处理和meltblown产品的开发。在其研究中,TANDEC看看
多孔meltblowing行操作以商业的速度。根据兰德尔Bresee博士
UT教授,获得在线测量在不同地点之间和死亡
从网收集器以及离线。在线测量包括纤维速度、纤维
加速度,纤维直径、纤维温度和空气速度。离线测量包括
双折射、纤维缠绕、纤维取向和差示扫描量热法。这些
实验测量提供依据meltblowing获得更大的理解
的过程。此外,TANDEC结合伊恩•卡森壳S.A.和协调中心
壳牌化工有限公司、休斯顿、提出的发展和特征的概述
聚(环丙烷对苯二甲酸乙二醇酯)(PTT)的双组分meltblown非织造布。在这项研究中,
PTT-based单组分(mono)和双组分(bico)网是在德国生产
Reifenhers Reicofil®双组分meltblown TANDEC。热能和PTT的流动特性
首先检查使用差示扫描量热法和熔融指数测定仪有效
实验设计(SRM)通过表面响应方法。meltblown的加工性能
在一个广泛的操作温度进行了研究。熔体温度、熔体吞吐量,空气
温度、气流速度和距离的收集器(以便)被认为是主要死去
过程控制变量。产生的网,mono和bico聚丙烯
特征对纤维直径、体积密度、空气渗透率、静压头,拉伸
属性和热收缩。Non-round和卷曲或扭曲的纤维bico观察
PP / PTT网由扫描电子显微镜。发现PTT年级学习相当
适合meltblown过程。PTT / PP-based bico网显示增强的屏障属性
和耐热性。TANDEC提出,随着纳蒂克士兵中心,纳蒂克,质量。,一个
研究过程的属性meltblowing聚氨酯用于军事防护服装
衣服。这项工作的目标是开发材料是可伸缩的、一致的和
透气;和所需的屏障保护生物和化学药剂。的
方法选择实现这些属性是meltblowing热塑性聚氨酯(诺誉Estane®
58227)在6英寸meltblowing TANDEC。三个有前途的工艺条件
评估产生空气和水蒸气运输属性可比的
戈尔特斯®透气材料。Spunbound技术

纺粘型织物技术正在全世界实践,多亏了可用性
交钥匙处理单元。聚丙烯仍然是主要的聚合物用于纺粘的面料,
但是现在更广泛的聚合物被用于专业产品的开发。Bico
光纤技术已经被用于纺粘的和meltblown非织造布。重点有
可纺织的树脂,根据汉斯GeorgGeus,研究和开发经理,Reifenher
GmbHandCo。这些纤维的特征成绩相对较低粘度,明显
高熔体稳定、优秀的纯度和均匀性,以及狭窄的分子量
分布。使用聚烯烃、聚酰胺和聚酯已经成为常见的行业。
在这个范围内的树脂,有可能使用不同共聚物等
三元共聚物和混合材料,如聚烯烃和低聚物的材料。的一些
必需属性结合树脂材料可以在图3中找到。剪切粘度
和一个拉伸粘度在给定的温度是最重要的属性。其他
重要物品:热稳定的程度;第二个溶解度的程度
聚合物;结晶,结晶速度;最后但并非最不重要,不同的生产商
聚合物。的melt temperature for each polymer can be set differently, until the polymers are fed
到bico系统中。两则材料共同通过只有一个温度。在
实践中,这不是一个限制,因为两者的区别设置温度不能
继续是非常大的,因为两个聚合物的温度在一定程度上平衡。的
两个主要类型的流程生产纺粘型织物是开放系统和封闭系统(见
图4)。最常用的封闭系统是Reicofil III系统。

Bico NonwovensBico产品从灯丝线通常从一边或另一边,
核心/鞘或分段饼丝。这些细丝决定的不同的横截面
织物的特性。除了这些属性之外,灯丝形状和截面需要
考虑。水刺NonwovensThe生产水刺非织造布几乎翻了一倍
从1995年到2000年,1985年和2000年之间翻了两番,根据阿尔弗雷德Watzl
德国Fleissner GmbHandCo。Spunlace享有最高的增长率非织造布
(见图5)后。水刺产品可以直接使用水蒸
和干,但许多面料可以增强进一步处理。额外的处理能
适用于水面料包括:浸渍化学粘结剂;完成与
化学物质;染色或印花;和thermofusion或热定形。水刺生产线的一个例子
纤维,混合和两张牌如图1所示。这样的生产线可以进一步
增强通过添加额外的处理线串联。Fleissner可以供应所有的专业
组件的水行,从hydroentangling染整。Watzl进一步
讨论成键和完成化学粘结剂和化学物质。化学绑定包含
至少有两个步骤:首先,应用粘合剂;然后,结合过程是由热引起的
治疗。达到最大强度在非织造当所有fiber-crossing点是保税
point-shaped形式。各种粘合剂的添加剂可以合并系统,
包括增稠剂、软化剂、着色剂和阻燃(FR)代理。一系列的程序
方法应用绑定,包括发泡着色剂或其它整理剂,喷洒
各种wet-application技术。也用特殊技术,如打印键。在
水刺法非织造布企业增加热空气焊接,强度和抗起球性可以通过
合并bico混合纤维和热熔丝lower-melting纤维组件的热
空气在单或multi-drum烘干机。这种粘合非织造布的方法消除的累积
绑定在单位,使用化学绑定时常见。热定形可以在完成
热气球时转鼓式干燥机改善织物尺寸稳定性是必需的。热定形是
重要处理涤纶织物时对于某些应用程序,如涂层。

结合非织造TechnologiesFrance-based立达Perfojet是唯一的非织造布
机械生产商,使设备对水和纺粘的非织造布,根据
丹尼尔Feroe、区域销售经理和弗雷德里克·诺埃尔,研究和开发经理。这两个
Reiter Perfojet高管讨论如何结合spunlace和纺粘型织物技术
一种改进的擦拭布。立达Perfojet, Jetlace®3000机,提高了效率
hydroentanglement技术通过改善内部钱伯斯喷射器的设计
的身体。新400 -酒吧喷射器的设计允许统一和turbulence-free流的水
喷射器的身体内,使更有效的水射流产生的水流
喷射器地带。
编辑注:全套的论文发表于intel 2001会议可以获得
从intel 2001年,INDA / TAPPI,邮政信箱1288,北卡罗来纳州卡里27512 - 1228。文件的副本
以书面形式或cd - rom。


2001年12月