Nonwoven Bag အထည်

သတင်း

ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးမျက်နှာဖုံးများတွင် အဓိကပစ္စည်း- polypropylene

Mask တွေရဲ့ အဓိက ပစ္စည်းကpolypropylene ယက်မဟုတ်သောအထည်(ယက်မဟုတ်သောအထည်ဟုလည်းခေါ်သည်) ဆိုသည်မှာ ချည်မျှင်များ၊ ပေါင်းစပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားဓာတုဗေဒနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းများမှတစ်ဆင့် ချည်မျှင်မျှင်များမှပြုလုပ်သော ပါးလွှာသော သို့မဟုတ် ခံစားရသည့်ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခွဲစိတ်မှုမျက်နှာဖုံးများကို ယေဘူယျအားဖြင့် စပွန်ဘွန်းယက်မဟုတ်သောအထည် S၊ အရည်ပျော်မှုတ်မဟုတ်သောအထည် M နှင့် spunbond ယက်မဟုတ်သောအထည် S ဟုခေါ်သော စပွန်ဘွန်းမဟုတ်သောအထည် S ၊ အတွင်းအလွှာကို သာမန်ယက်မဟုတ်သော အထည်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး အရေပြားဖော်ရွေပြီး အစိုဓာတ်ကို စုပ်ယူနိုင်သော အာနိသင်ရှိသည်။ အပြင်အလွှာကို ရေစိုခံမဟုတ်သော အထည်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး၊ အရည်များကို ပိတ်ဆို့သည့် လုပ်ဆောင်ချက်ပါရှိပြီး ဝတ်ဆင်သူ သို့မဟုတ် အခြားသူများမှ ဖြန်းထားသော အရည်များကို ပိတ်ဆို့ရန်အတွက် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။ အလယ်စစ်ထုတ်သည့်အလွှာကို အများအားဖြင့် ဘက်တီးရီးယားများကို စစ်ထုတ်နိုင်ပြီး ပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့် စစ်ထုတ်ခြင်းတွင် ပြတ်သားသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည့် လျှပ်စစ်စတ်ထတ်ပိုလာဆန်သော လျှပ်စစ်စတေ့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ပိုလီပပီလင်းအရည်ပျော်သောလေလွင့်မဟုတ်သောအထည်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။

အလိုအလျောက်မျက်နှာဖုံးထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည် မျက်နှာဖုံးများ၏ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို များစွာတိုးတက်စေသည်။ polypropylene ယက်မဟုတ်သော အထည်လိပ်ကြီးများကို အလိပ်သေးလေးများအဖြစ် ဖြတ်ပြီး mask ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတွင် ထားရှိပါ။ စက်သည် သေးငယ်သော ထောင့်တစ်ခုကို သတ်မှတ်ပြီး တဖြည်းဖြည်း ကျဉ်းသွားကာ ၎င်းတို့ကို ဘယ်မှညာသို့ စုစည်းသည်။ မျက်နှာဖုံးမျက်နှာပြင်ကို တက်ဘလက်တစ်ခုဖြင့် ပြားချပ်ချပ်လေး ဖိထားပြီး ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ အစွန်းတံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့် နှိပ်ခြင်းကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။ အလိုအလျောက် စက်ယန္တရားများ၏ လည်ပတ်မှုအောက်တွင် မျက်နှာဖုံးတစ်ခုထုတ်လုပ်ရန် စက်ရုံတပ်ဆင်လိုင်းတစ်ခုအတွက် ပျမ်းမျှအားဖြင့် 0.5 စက္ကန့်ခန့်သာ ကြာပါသည်။ ထုတ်လုပ်ပြီးနောက်၊ နှာခေါင်းစည်းများကို ethylene oxide ဖြင့် ပိုးသတ်ပြီး အလုံပိတ်၊ ထုပ်ပိုး၊ ထုပ်ပိုးပြီး ရောင်းချရန် တင်ပို့ခြင်းမပြုမီ 7 ရက်ကြာ အတည်တကျထားခဲ့သည်။

မျက်နှာဖုံးများ၏ အဓိကပစ္စည်း- polypropylene ဖိုင်ဘာ

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျက်နှာဖုံးများအလယ်ရှိ filtering layer (M layer) သည် အရေးအကြီးဆုံး core အလွှာဖြစ်သည့် အရည်ပျော်သွားသော filter အထည်ဖြစ်ပြီး အဓိကပစ္စည်းမှာ polypropylene အရည်ပျော်သော အထူးပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ဤပစ္စည်းသည် အလွန်မြင့်မားသော စီးဆင်းမှု၊ မတည်ငြိမ်မှု နည်းပါးခြင်းနှင့် ကျဉ်းမြောင်းသော မော်လီကျူးအလေးချိန် ဖြန့်ဖြူးခြင်း၏ ဝိသေသလက္ခဏာများ ရှိသည်။ ဖွဲ့စည်းထားသော ဇကာအလွှာတွင် ခိုင်ခံ့သော စစ်ထုတ်ခြင်း၊ အကာအရံများ၊ လျှပ်ကာများနှင့် ဆီစုပ်ယူမှု ဂုဏ်သတ္တိများ ရှိပြီး ယူနစ်ဧရိယာအလိုက် အမျှင်အရေအတွက်နှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျက်နှာဖုံးများ၏ အဓိကအလွှာ၏ မျက်နှာပြင်ဧရိယာအတွက် အမျိုးမျိုးသောစံနှုန်းများနှင့် ပြည့်မီနိုင်သည်။ အရည်ပျော်မှတ်မြင့် polypropylene ဖိုင်ဘာတစ်တန်သည် 250000 polypropylene N95 ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်မျက်နှာဖုံးများ သို့မဟုတ် 900000 မှ 1 သန်းအထိ တစ်ခါသုံးခွဲစိတ်မှုမျက်နှာဖုံးများကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။

polypropylene အရည်ပျော်လွင့်နေသော ဇကာပစ္စည်း၏ဖွဲ့စည်းပုံသည် လူ့ဆံပင်၏အချင်း၏ 1/30 ခန့်ရှိသော ပျမ်းမျှဖိုက်ဘာအချင်း 1.5 ~ 3 μ m ဖြင့် ကျပန်းလမ်းကြောင်းအတိုင်း ဖြတ်ကျော်ထားသော အမျှင်များစွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ polypropylene အရည်ပျော်လွင့်နေသော filter ပစ္စည်းများ၏ filtration ယန္တရားတွင် အဓိကအားဖြင့် mechanical barrier နှင့် electrostatic adsorption ကဏ္ဍနှစ်ခုပါဝင်သည်။ အလွန်ကောင်းမွန်သော အမျှင်များ၊ ကြီးမားသောတိကျသောမျက်နှာပြင်ဧရိယာ၊ မြင့်မားသော porosity နှင့် သေးငယ်သောပျမ်းမျှ ချွေးပေါက်အရွယ်အစားကြောင့်၊ polypropylene အရည်ပျော်သွားသော လွင့်နေသော filter ပစ္စည်းများသည် ကောင်းမွန်သောဘက်တီးရီးယားအတားအဆီးနှင့် filtration အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါသည်။ Polypropylene အရည်ပျော်လွင့်နေသော ဇကာပစ္စည်းသည် electrostatic ကုသမှုပြီးနောက် electrostatic adsorption ၏လုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည်။

Novel Coronavirus ၏အရွယ်အစားသည် အလွန်သေးငယ်သည်၊ 100 nm (0.1 μ m) ခန့်ရှိသော်လည်း ဗိုင်းရပ်စ်သည် သီးခြားမတည်ရှိနိုင်ပါ။ နှာချေသောအခါတွင် အစက်အပြောက်များနှင့် အမှုန်အမွှားများ အဓိကတည်ရှိပြီး အမှုန်အမွှားများ၏ အရွယ်အစားမှာ 5 µm ခန့်ရှိသည်။ အမှုန်အမွှားများပါရှိသော ဗိုင်းရပ်စ်များသည် အရည်ပျော်သွားသောအထည်သို့ ချဉ်းကပ်သောအခါ၊ ၎င်းတို့သည် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်ကို စုပ်ယူနိုင်ပြီး သိပ်သည်းသော အလယ်အလတ်အလွှာကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးကာ အတားအဆီးအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။ ultrafine electrostatic fibers များဖမ်းမိပြီးနောက် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည် သန့်စင်ရန်အလွန်ခက်ခဲပြီး ရေဆေးခြင်းသည် electrostatic suction စွမ်းရည်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့် ဤ mask အမျိုးအစားကို တစ်ကြိမ်သာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

Polypropylene Fiber ကို နားလည်ခြင်း။

Polypropylene ဖိုင်ဘာ၊ PP ဖိုင်ဘာဟုလည်းသိကြပြီး၊ ယေဘုယျအားဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံတွင် polypropylene အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ Polypropylene fiber သည် polypropylene ကို ပေါင်းစပ်ရန်အတွက် ကုန်ကြမ်းအဖြစ် ပေါ်လီမာပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် propylene ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ဖိုက်ဘာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ထို့နောက် spinning process များကို ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ polypropylene ၏အဓိကမျိုးကွဲများတွင် polypropylene filament၊ polypropylene short fiber၊ polypropylene split fiber၊ polypropylene expanded filament (BCF)၊ polypropylene industrial yarn၊ polypropylene non-woven fabric၊ polypropylene စီးကရက်တွဲ၊ စသည်တို့ပါဝင်သည်။

Polypropylene ဖိုင်ဘာကို ကော်ဇောများ (ကော်ဇောအခြေခံနှင့် suede)၊ အလှဆင်ထည်များ၊ ပရိဘောဂအထည်များ၊ အမျိုးမျိုးသော ကြိုးပြားများ၊ ငါးဖမ်းပိုက်များ၊ ဆီစုပ်သည့်ခံစားမှု၊ အဆောက်အဦအားဖြည့်ပစ္စည်းများ၊ ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများနှင့် ဇကာအထည်၊ အိတ်အထည်စသည့် စက်မှုသုံးအထည်များဖြစ်သော Polypropylene ကို စီးကရက်ဇကာများနှင့် ယက်မဟုတ်သော သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Polypropylene ultrafine အမျှင်များကို တန်ဖိုးကြီးအဝတ်အထည်များ ထုတ်လုပ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။ polypropylene အခေါင်းပေါက်မျှင်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော စောင်သည် ပေါ့ပါးပြီး နွေးထွေးကာ ပျော့ပျောင်းမှုရှိသည်။

Polypropylene Fiber ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး

Polypropylene ဖိုင်ဘာသည် 1960 ခုနှစ်များတွင်စက်မှုလုပ်ငန်းစတင်ခဲ့သောဖိုက်ဘာအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ 1957 ခုနှစ်တွင် အီတလီနိုင်ငံမှ Natta et al. ပထမဦးဆုံး isotactic polypropylene ကိုတီထွင်ပြီးစက်မှုထုတ်လုပ်မှုကိုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ Montecatini ကုမ္ပဏီက polypropylene ဖိုင်ဘာတွေ ထုတ်လုပ်ဖို့ အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ 1958-1960 ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီသည် ဖိုင်ဘာထုတ်လုပ်မှုအတွက် polypropylene ကိုအသုံးပြုပြီး Meraklon ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ထုတ်လုပ်မှုကို အမေရိကန်နှင့် ကနေဒါတို့တွင်လည်း စတင်ခဲ့သည်။ 1964 ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင်၊ polypropylene ဖလင်ကို ပါးလွှာသော ဖလင်ဖိုက်ဘာရိုက်ခြင်းဖြင့် ချည်မျှင်ချည်မျှင်များနှင့် ကော်ဇောချည်မျှင်များအဖြစ် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
1970 ခုနှစ်များတွင်၊ တိုတောင်းသောလှည့်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများသည် polypropylene ဖိုင်ဘာများထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို မြှင့်တင်ပေးခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ကော်ဇောလုပ်ငန်းတွင် တိုးချဲ့ထားသော အမျှင်ဓာတ်ကို ကော်ဇောလုပ်ငန်းတွင် စတင်အသုံးပြုခဲ့ပြီး polypropylene ဖိုင်ဘာထုတ်လုပ်မှုသည် လျင်မြန်စွာ တိုးတက်လာသည်။ 1980 ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် polypropylene နှင့် polypropylene အမျှင်များထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် နည်းပညာအသစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီး အထူးသဖြင့် metallocene ဓာတ်ကူပစ္စည်းများကို တီထွင်ခြင်းဖြင့် polypropylene resin အရည်အသွေးကို သိသိသာသာ မြှင့်တင်ပေးခဲ့ပါသည်။ ၎င်း၏ stereoregularity (အိုင်ဆိုထရိုပီ 99.5%) အထိ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာသောကြောင့်၊ polypropylene ဖိုင်ဘာများ၏ ပင်ကိုယ်အရည်အသွေးကို အလွန်မြှင့်တင်ထားပါသည်။
1980 ခုနှစ်များအလယ်ပိုင်းတွင်၊ polypropylene အလွန်ကောင်းမွန်သောအမျှင်များသည် ချည်မျှင်ချည်မျှင်များနှင့် ယက်မဟုတ်သောအထည်များအတွက် ချည်မျှင်အချို့ကို အစားထိုးခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင်၊ polypropylene ဖိုင်ဘာများ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသည် ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ နိုင်ငံအသီးသီးတွင် အလွန်တက်ကြွစွာ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ ကွဲပြားသောဖိုက်ဘာထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာများ ခေတ်စားလာခြင်းနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်းသည် polypropylene ဖိုင်ဘာများ၏ အသုံးချနယ်ပယ်များကို များစွာချဲ့ထွင်စေပါသည်။

polypropylene အမျှင်များ၏ဖွဲ့စည်းပုံ

Polypropylene သည် အဓိကကွင်းဆက်အဖြစ် ကာဗွန်အက်တမ်များပါရှိသော ကြီးမားသောမော်လီကျူးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ မီသိုင်းအုပ်စုများ၏ spatial အစီအစဉ်အပေါ် မူတည်၍ သုံးဖက်မြင်ဖွဲ့စည်းပုံများ- ကျပန်း၊ iso ပုံမှန်နှင့် meta ပုံမှန်ဟူ၍ သုံးမျိုးရှိသည်။ polypropylene မော်လီကျူးများ၏ ပင်မကွင်းဆက်ရှိ ကာဗွန်အက်တမ်များသည် တူညီသော အသွားအလာတွင်ရှိပြီး ၎င်းတို့၏ဘေးထွက် မီသိုင်းအုပ်စုများကို ပင်မကွင်းဆက်လေယာဉ်ပေါ်နှင့် အောက်ရှိ ကွဲပြားသော အာကာသအစီအစဉ်များဖြင့် စီစဉ်နိုင်သည်။
polypropylene အမျှင်များထုတ်လုပ်မှုတွင် ပုံဆောင်ခဲများ မြင့်မားသော 95% ထက် ပိုသော isotropy ရှိသော isotactic polypropylene ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံသည် သုံးဖက်မြင်ပုံမှန်မှုရှိသော ပုံမှန် ခရုပတ်ကွင်းဆက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မော်လီကျူး၏ ပင်မကွင်းဆက်သည် တူညီသောလေယာဉ်ပေါ်တွင် ကာဗွန်အက်တမ်လိမ်ကွင်းဆက်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ဘေးဘက်တွင် မီသိုင်းအုပ်စုများသည် ပင်မကွင်းဆက်လေယာဉ်၏ တစ်ဖက်တည်းတွင်ရှိသည်။ ဤပုံဆောင်ခဲသည် ကွင်းဆက်တစ်ခုချင်းစီ၏ ပုံမှန်ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုသာမက၊ ကွင်းဆက်ဝင်ရိုး၏ ညာဘက်ထောင့်တွင် ပုံမှန်ကွင်းဆက်စည်းခြင်းလည်း ပါဝင်သည်။ မူလ polypropylene ဖိုင်ဘာများ၏ ပုံဆောင်ခဲသည် 33% ~ 40% ဖြစ်သည်။ ဆန့်ပြီးနောက်၊ ပုံဆောင်ခဲသည် ၃၇% ~ ၄၈% အထိ တိုးလာသည်။ အပူကုသမှုပြီးနောက်၊ ပုံဆောင်ခဲသည် 65% ~ 75% သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။

Polypropylene ဖိုင်ဘာများကို အများအားဖြင့် အရည်ပျော်သည့်နည်းဖြင့် ပြုလုပ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ အမျှင်များသည် အစင်းကြောင်းများမပါဘဲ အရှည်လိုက်နှင့် ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြစ်ပြီး စက်ဝိုင်းပုံဖြတ်ပိုင်းရှိသည်။ ၎င်းတို့ကို ပုံမှန်မဟုတ်သော အမျှင်များနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော အမျှင်များအဖြစ် လှည့်ပတ်ထားသည်။

polypropylene အမျှင်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်လက္ခဏာများ

အသွေးအရောင်

polypropylene ၏အကြီးမားဆုံးအင်္ဂါရပ်မှာ ရေထက်ပိုမိုပေါ့ပါးပြီး ဂွမ်း၏အလေးချိန်၏ 60% သာရှိသောသိပ်သည်းဆ 0.91g/cm³ ရှိသည့် ၎င်း၏ပေါ့ပါးသောအသွင်အပြင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အသုံးများသော ဓာတုအမျှင်များကြားတွင် အပေါ့ပါးဆုံး အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး နိုင်လွန်ထက် 20% ပိုပေါ့၊ polyester ထက် 30% ပိုပေါ့ကာ viscose fiber ထက် 40% ပိုပေါ့ပါသည်။ ရေအားကစားအဝတ်အစားများ ပြုလုပ်ရန် သင့်လျော်သည်။

ရုပ်သတ္တိ

Polypropylene သည် မြင့်မားသော ခိုင်ခံ့မှုရှိပြီး အရိုးကျိုးခြင်းကို 20% -80% ရှိသည်။ အပူချိန်တိုးလာသည်နှင့်အမျှ ခွန်အားလျော့နည်းသွားကာ polypropylene တွင် မြင့်မားသောကနဦးပုံစံ module တစ်ခုရှိသည်။ ၎င်း၏ elastic ပြန်လည်နာလန်ထူနိုင်စွမ်းသည်နိုင်လွန် 66 နှင့် polyester နှင့်ဆင်တူပြီး acrylic ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ အထူးသဖြင့်၊ ၎င်း၏ လျင်မြန်သော elastic recovery စွမ်းရည်သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြောင့် polypropylene အထည်သည် ဝတ်ဆင်မှုပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ Polypropylene အထည်များသည် တွန့်ခြင်းမဖြစ်နိုင်သောကြောင့် တာရှည်ခံသည်၊ အဝတ်အစားအရွယ်အစားသည် အတော်လေးတည်ငြိမ်ပြီး အလွယ်တကူ ပုံပျက်မသွားပါ။

အစိုဓာတ် စုပ်ယူမှုနှင့် ဆေးဆိုးခြင်း စွမ်းဆောင်ရည်

ဓာတုအမျှင်များထဲတွင် polypropylene သည် အစိုဓာတ်စုပ်ယူမှုအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ပြီး ပုံမှန်လေထုအခြေအနေအောက်တွင် အစိုဓာတ်လုံးဝနီးပါးပြန်လည်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်း၏ခြောက်သွေ့မှုနှင့် စိုစွတ်သော ခွန်အားနှင့် အရိုးကျိုးနိုင်မှုစွမ်းအားတို့သည် တူညီလုနီးပါးဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းသည် ငါးဖမ်းပိုက်များ၊ ကြိုးများ၊ ဇကာအထည်များနှင့် ပိုးသတ်ဆေးပိတ်ကျဲစများကို ပြုလုပ်ရန်အတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ Polypropylene သည် ကျုံ့နှုန်းနည်းသဖြင့် အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း ငြိမ်လျှပ်စစ်နှင့် pilling ဖြစ်နိုင်သည်။ အထည်သည် လျှော်ဖွပ်ရလွယ်ကူပြီး လျင်မြန်စွာ အခြောက်ခံကာ အတော်လေး မာကျောသည်။ ဝတ်ဆင်သည့်အခါ ၎င်း၏ အစိုဓာတ်စုပ်ယူမှု ညံ့ဖျင်းခြင်းနှင့် တင်းကျပ်ခြင်းတို့ကြောင့် အဝတ်အထည်များတွင် အသုံးပြုသည့်အခါတွင် အစိုဓာတ်စုပ်ယူမှုမြင့်မားသော အမျှင်များနှင့် polypropylene ကို မကြာခဏ ရောစပ်ထားသည်။
Polypropylene တွင် ပုံမှန် macromolecular တည်ဆောက်ပုံနှင့် ပုံဆောင်ခဲများ မြင့်မားသော်လည်း ဆိုးဆေးမော်လီကျူးများနှင့် ချည်နှောင်နိုင်သည့် လုပ်ငန်းဆောင်တာ အုပ်စုများ ကင်းမဲ့သဖြင့် ဆေးဆိုးရန် ခက်ခဲစေသည်။ သာမာန်ဆိုးဆေးတွေက အရောင်မဆိုးနိုင်ပါဘူး။ polypropylene ဆေးဆိုးရန် ပြန့်ကျဲနေသော ဆိုးဆေးကို အသုံးပြုခြင်းသည် အလွန်ပေါ့ပါးသော အရောင်များနှင့်သာ အရောင်စွဲမြဲမှု ညံ့ဖျင်းခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ Polypropylene ၏ ဆိုးဆေး၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ပိုးသတ်ဆေးကို ပိုလီမာပြုလုပ်ခြင်း၊ မူရင်းအရည်အရောင်ခြယ်ခြင်းနှင့် သတ္တုဒြပ်ပေါင်းများကို ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းကဲ့သို့သော နည်းလမ်းများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။

ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများ

Polypropylene သည် ဓာတုပစ္စည်းများ၊ အင်းဆက်ပိုးမွှားဝင်ရောက်မှုနှင့် မှိုများကို ကောင်းစွာခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ အက်ဆစ်၊ အယ်လကာလီနှင့် အခြားဓာတုအေးဂျင့်များကို ဆန့်ကျင်သည့် တည်ငြိမ်မှုသည် အခြားသော အမျှင်များထက် သာလွန်သည်။ Polypropylene သည် စုစည်းထားသော နိုက်ထရစ်အက်ဆစ်နှင့် ကော်တင်ဆိုဒါမှလွဲ၍ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ချေးများကို ကောင်းစွာခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ၎င်းသည် အက်ဆစ်နှင့် အယ်လကာလီများကို ကောင်းစွာခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ၎င်းကို စစ်ထုတ်ပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုရန် သင့်လျော်သည်။ထုပ်ပိုးပစ္စည်း။သို့ရာတွင်၊ သြဂဲနစ်ပျော်ရည်များတွင် ၎င်း၏တည်ငြိမ်မှုသည် အနည်းငယ်ညံ့ဖျင်းသည်။

အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။

Polypropylene သည် အခြားသော အမျှင်များထက် ပျော့ပျောင်းသော အမှတ်နှင့် အရည်ပျော်မှတ် နည်းပါးသော သာမိုပလပ်စတစ် ဖိုင်ဘာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ပျော့ပြောင်းသည့်အမှတ်အပူချိန်သည် အရည်ပျော်မှတ်ထက် 10-15 ℃ နိမ့်သောကြောင့် အပူခံနိုင်ရည်အားနည်းသည်။ Polypropylene ဆေးဆိုးခြင်း၊ ပြီးခြင်း နှင့် အသုံးပြုခြင်း ကာလအတွင်း ပလပ်စတစ် ပုံပျက်ခြင်း မဖြစ်စေရန် အပူချိန်ထိန်းခြင်း ကို အာရုံစိုက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ခြောက်သွေ့သောအခြေအနေတွင် (အပူချိန် 130 ℃ ထက်ပိုသော) တွင် အပူပေးသောအခါ polypropylene သည် ဓာတ်တိုးခြင်းကြောင့် ကွဲအက်ခြင်းခံရလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်၊ polypropylene ဖိုင်ဘာ၏တည်ငြိမ်မှုကိုတိုးတက်စေရန်အတွက် polypropylene ဖိုင်ဘာထုတ်လုပ်မှုတွင် aging anti-aging agent (heat stabilizer) ကို မကြာခဏထည့်သွင်းပါသည်။ သို့သော် polypropylene သည် အစိုဓာတ်နှင့် အပူကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ပွက်ပွက်ဆူနေသောရေထဲတွင် နာရီပေါင်းများစွာ ပြုတ်ပါ။

အခြား Performance များ

Polypropylene သည် အလင်းအားနည်းပြီး ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အိုမင်းရင့်ရော်မှု ကျရောက်နိုင်ကာ သံဓာတ်ကို ခံနိုင်ရည်မရှိသည့်အပြင် အလင်းရောင်နှင့် အပူနှင့် ဝေးဝေးတွင် သိမ်းဆည်းထားသင့်သည်။ သို့ရာတွင်၊ လှည့်နေစဉ်အတွင်း anti-aging agent ကိုထည့်ခြင်းဖြင့် အရွယ်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ သတ္တိကို မြှင့်တင်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ polypropylene သည် ကောင်းမွန်သောလျှပ်စစ် လျှပ်ကာများပါရှိသော်လည်း လုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း ငြိမ်လျှပ်စစ်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ Polypropylene သည် လောင်ကျွမ်းရန် မလွယ်ကူပါ။ အမျှင်များကျုံ့ပြီး မီးထဲတွင် အရည်ပျော်သွားသောအခါ မီးတောက်သည် သူ့ဘာသာသူ ငြိမ်းသွားနိုင်သည်။ မီးလောင်သောအခါ၊ ၎င်းသည် ကတ္တရာအနံ့အနည်းငယ်ဖြင့် ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော အမာခံအတုံးတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။

Dongguan Liansheng Non ယက်နည်းပညာ Co., Ltd.2020 ခုနှစ် မေလတွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် အရောင်းတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် အကြီးစား ယက်မ-အထည် ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် 9 ဂရမ်မှ 300 ဂရမ်အထိ အကျယ် 3.2 မီတာအောက်ရှိသော PP spunbond မဟုတ်သောအထည်များ၏ အရောင်အမျိုးမျိုးကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။

 


တင်ချိန်- အောက်တိုဘာ ၁၄-၂၀၂၄