Что такое нетканый материал, полученный методом мелтблауна?
Нетканый материал, полученный методом мельтблауна, — это новый тип текстильного материала, изготавливаемого из высокополимерных материалов посредством таких процессов, как подготовка сырья, высокотемпературное плавление, формование распылением, охлаждение и затвердевание. По сравнению с традиционными иглопробивными неткаными материалами, нетканые материалы, полученные методом мельтблауна, обладают более тонкой и однородной структурой волокон, а также высокой воздухопроницаемостью и водостойкостью, что делает их важным направлением развития в области текстильных материалов.
Характеристики нетканого материала, полученного методом мелтблауна
1. Эффективная фильтрация, способная эффективно блокировать распространение вредных веществ, таких как частицы, бактерии, вирусы и т. д.;
2. Мягкие и удобные, с хорошей воздухопроницаемостью, удобные в носке и не вызывающие аллергических реакций;
3. Износостойкий, водостойкий и маслостойкий, с длительным сроком службы и превосходной прочностью;
4. Легко обрабатывается, поддается резке, шитью, горячему прессованию, ламинированию и другим видам обработки в соответствии с различными потребностями.
Применение нетканого материала, полученного методом выдува расплавленного материала
Нетканый материал, полученный методом выдува расплавленного материала, имеет широкий спектр применения и исследовался в таких областях, как здравоохранение, гигиена и производство товаров для дома. Основные области применения:
1. Медицина и здравоохранение: нетканый материал, полученный методом выдува расплавленного материала, широко используется в производстве защитного снаряжения, такого как маски, хирургические халаты и изоляционные халаты, которые могут эффективно изолировать бактерии и вирусы, обеспечивая безопасность медицинского персонала и пациентов.
2. Товары для дома: нетканый материал, полученный методом расплавления, используется для изготовления предметов первой необходимости, таких как влажные салфетки, очищающие средства для лица и мочалки, обладающие хорошей впитываемостью воды, водостойкостью и не склонные к выпадению волос, что повышает удобство использования.
3. Фильтрующий материал: Нетканый материал, полученный методом выдува расплава, может использоваться в качестве фильтрующего материала для воздуха, воды и масла, эффективно удаляя частицы из воздуха и сокращая выбросы загрязняющих веществ. Его также можно использовать в таких областях, как механическая фильтрация и фильтрация питьевой воды.
Нетканый материал, полученный методом расплавления, является хорошим изоляционным материалом.
Нетканый материал, полученный методом мелтблауна, имеет большую удельную площадь поверхности и малые пустоты (размер пор ≤ 20) мкм) Высокая пористость (≥ 75%) и другие характеристики. Если средний диаметр составляет 3 мкм Удельная площадь поверхности волокон нетканого материала, полученного методом мелтблауна, эквивалентная средней плотности волокон 0,0638 дтекс (при размере волокон 0,058 денье), достигает 14617 см2/г, тогда как средний диаметр составляет 15,3 мкм Удельная площадь поверхности волокон нетканого материала, полученного методом спанбонд, что эквивалентно средней плотности волокон 1,65 дтекс (при размере волокон 1,5), составляет всего 2883 см2/г.
Благодаря значительно меньшей теплопроводности воздуха по сравнению с обычными волокнами, воздух в порах нетканого материала, полученного методом мельтблауна, снижает его теплопроводность. Тепловые потери, передаваемые через волокнистый материал нетканого материала, полученного методом мельтблауна, минимальны, а статический воздушный слой на поверхности множества ультратонких волокон предотвращает теплообмен, вызванный потоком воздуха, что обеспечивает хорошие теплоизоляционные и согревающие свойства.
Полипропиленовое (ПП) волокно – это тип существующего волокнистого материала с очень низкой теплопроводностью. Теплоизоляционный флок, полученный методом расплавления, изготовленный из полипропиленового волокна после специальной обработки, обладает теплоизоляционными свойствами, в 1,5 раза превышающими показатели пуха и в 15 раз превышающими показатели обычного хлопка. Он особенно подходит для изготовления горнолыжной одежды, одежды для альпинизма, постельных принадлежностей, спальных мешков, термобелья, перчаток, обуви и т. д. Изделия плотностью 65–200 г/м² используются для изготовления теплой одежды для военнослужащих в холодных регионах.
Как повысить эффективность фильтрации нетканого материала, полученного методом выдува расплавленного материала
Нетканый материал, полученный методом выдува расплава, является основным материалом медицинских масок, и его эффективность фильтрации напрямую влияет на защитный эффект маски. На эффективность фильтрации нетканых материалов, полученных методом выдува расплава, влияет множество факторов, таких как линейная плотность волокон, структура волоконной сетки, толщина и плотность. Если материал, используемый в качестве фильтрующего материала для масок, слишком плотный, поры слишком малы, а сопротивление дыханию слишком велико, пользователь не может свободно вдыхать воздух, и маска теряет свою ценность для использования. Для этого необходимо, чтобы фильтрующие материалы не только повышали эффективность фильтрации, но и минимизировали сопротивление дыханию, что является противоречием между сопротивлением дыханию и эффективностью фильтрации. Процесс электростатической электретной обработки является хорошим способом решения противоречия между сопротивлением дыханию и эффективностью фильтрации.
Механический барьер
Средний диаметр волокна полипропиленовой ткани, полученной методом мелтблауна, составляет 2-5 мкм. Размер частиц в воздухе более 5 мкм Капли м могут быть заблокированы тканью, полученной методом мелтблауна; Когда диаметр мелкой пыли составляет менее 3 мкм В м из-за случайного расположения волокон и прослоек в ткани, полученной методом мелтблауна, образуется слой волокнистого фильтра с несколькими изогнутыми каналами. Когда частицы проходят через различные типы изогнутых каналов или путей, мелкая пыль адсорбируется на поверхности волокон за счет механических фильтрующих сил Ван-дер-Ваальса; Когда размер частиц и скорость воздушного потока велики, воздушный поток приближается к фильтрующему материалу и обтекает его из-за препятствия, в то время как частицы отрываются от линии тока из-за инерции и сталкиваются непосредственно с волокнами, которые должны быть захвачены; Когда размер частиц мал, а скорость потока низкая, частицы диффундируют из-за броуновского движения и сталкиваются с волокнами, которые должны быть захвачены.
Электростатическая адсорбция
Электростатическая адсорбция – это процесс захвата частиц кулоновской силой заряженного волокна (электрета) при наличии заряда на волокнах фильтрующего материала. При прохождении пыли, бактерий, вирусов и других частиц через фильтрующий материал электростатические силы не только эффективно притягивают заряженные частицы, но и захватывают индуцированные поляризованные нейтральные частицы посредством эффекта электростатической индукции. С увеличением электростатического потенциала эффект электростатической адсорбции усиливается.
Время публикации: 08.04.2024