Netkaná taška

Správy

Čo je to netkaná textília vyfukovaná z taveniny

Čo je to netkaná textília vyfukovaná z taveniny

Netkaná textília vyfukovaná z taveniny je nový typ textilného materiálu vyrobeného z vysoko polymérnych materiálov prostredníctvom procesov, ako je príprava surovín, tavenie pri vysokej teplote, striekanie, chladenie a tuhnutie. V porovnaní s tradičnými ihlovo vpichovanými netkanými textíliami majú netkané textílie vyfukované z taveniny jemnejšiu a rovnomernejšiu štruktúru vlákien, ako aj určitú priedušnosť a odolnosť voči vode, čo z nich robí dôležitý smer vývoja v oblasti textilných materiálov.

Vlastnosti netkanej textílie fúkanej z taveniny

1. Účinný filtračný výkon, ktorý dokáže účinne blokovať šírenie škodlivých látok, ako sú častice, baktérie, vírusy atď.;

2. Mäkké a pohodlné, s dobrou priedušnosťou, pohodlné na nosenie a bez alergických reakcií;

3. Odolné voči opotrebovaniu, vode a oleju, s dlhou životnosťou a vynikajúcou odolnosťou;

4. Ľahko sa spracováva, je možné ho rezať, šíť, lisovať za tepla, laminovať a inak upravovať podľa rôznych potrieb.

Aplikácia netkanej textílie vyfukovanej z taveniny

Netkaná textília vyfukovaná z taveniny má široké spektrum uplatnení a bola preskúmaná v oblastiach ako zdravotníctvo, hygiena a bytový textil. Hlavné oblasti použitia sú nasledovné:

1. Zdravotníctvo a medicína: Netkaná textília vyfukovaná z taveniny sa široko používa pri výrobe ochranných prostriedkov, ako sú masky, chirurgické plášte a izolačné plášte, ktoré dokážu účinne izolovať baktérie a vírusy, čím zaisťujú bezpečnosť zdravotníckeho personálu a pacientov.

2. Bytové zariadenie: Netkaná textília vyfukovaná z taveniny sa používa na výrobu denných potrieb, ako sú vlhčené obrúsky, čistiace prostriedky na tvár a žinky, s dobrou absorpciou vody, odolnosťou voči vode a neľahkým vypadávaním chĺpkov, čo zlepšuje používateľský komfort.

3. Filtračný materiál: Netkaná textília vyrobená metódou fúkania z taveniny sa môže použiť na filtračné materiály pre vzduch, vodu a olej, ktoré dokážu účinne odstraňovať častice zo vzduchu a znižovať emisie znečisťujúcich látok. Môže sa použiť aj v oblastiach, ako je mechanická filtrácia a filtrácia pitnej vody.

Netkaná textília vyfukovaná z taveniny je dobrý izolačný materiál

Netkaná textília vyfukovaná z taveniny má veľký špecifický povrch a malé dutiny (veľkosť pórov ≤ 20) μm), vysokú pórovitosť (≥ 75 %) a ďalšie charakteristiky. Ak je priemerný priemer 3 μ, špecifický povrch vlákien netkanej textílie vyfukovanej z taveniny, ktorý zodpovedá priemernej hustote vlákna 0,0638 dtex (s veľkosťou vlákna 0,058 denier), dosahuje 14617 cm2/g, zatiaľ čo priemerný priemer je 15,3 μ. Špecifický povrch netkaných vlákien spriadaných tkanín, ktorý zodpovedá priemernej hustote vlákna 1,65 dtex (s veľkosťou vlákna 1,5), je iba 2883 cm2/g.

Vďaka oveľa menšej tepelnej vodivosti vzduchu v porovnaní s bežnými vláknami znižuje vzduch v póroch netkanej textílie vyfukovanej z taveniny jej tepelnú vodivosť. Tepelné straty prenášané cez vláknitý materiál netkanej textílie vyfukovanej z taveniny sú minimálne a statická vrstva vzduchu na povrchu nespočetných ultrajemných vlákien zabraňuje výmene tepla spôsobenej prúdením vzduchu, vďaka čomu má textília dobré izolačné a hrejivé účinky.

Polypropylénové (PP) vlákno je typ existujúceho vláknitého materiálu s veľmi nízkou tepelnou vodivosťou. Tepelne izolačné floky z PP vlákien, získané z taveniny fúkaným spôsobom, majú po špeciálnej úprave 1,5-krát vyššiu tepelnoizolačnú účinnosť ako páperie a 15-krát vyššiu ako bežná tepelnoizolačná bavlna. Sú obzvlášť vhodné na výrobu lyžiarskeho oblečenia, horolezeckého oblečenia, posteľnej bielizne, spacákov, termoprádla, rukavíc, obuvi atď. Výrobky s gramážou 65 – 200 g/m2 sa používajú na výrobu teplého oblečenia pre vojakov v chladných oblastiach.

Ako zlepšiť účinnosť filtrácie netkanej textílie vyfukovanej z taveniny

Netkaná textília z taveniny fúkaná z taveniny, ako hlavný materiál lekárskych masiek, má priamy vplyv na jej filtračnú účinnosť. Existuje mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú filtračný výkon netkanej textílie z taveniny fúkanej z taveniny, ako je lineárna hustota vlákien, štruktúra sieťoviny vlákien, hrúbka a hustota. Ak je materiál na filtrovanie vzduchu v maskách príliš tesný, póry sú príliš malé a dýchací odpor je príliš vysoký, používateľ nemôže plynulo vdychovať vzduch a maska ​​stráca svoju hodnotu. To si vyžaduje, aby filtračné materiály nielen zlepšili svoju filtračnú účinnosť, ale aj minimalizovali svoj dýchací odpor, čo je rozpor medzi dýchacím odporom a filtračnou účinnosťou. Proces elektrostatického elektretového spracovania je dobrým spôsobom, ako vyriešiť rozpor medzi dýchacím odporom a filtračnou účinnosťou.

Mechanická bariéra

Priemerný priemer vlákien z polypropylénovej fúkanej tkaniny je 2-5 μm. Veľkosť častíc vo vzduchu je väčšia ako 5 μm. Kvapôčky s veľkosťou m môžu byť fúkanou tkaninou zablokované. Ak je priemer jemného prachu menší ako 3 μm. Pri m sa v dôsledku náhodného usporiadania vlákien a medzivrstiev v fúkanej tkanine vytvorí vrstva vláknitého filtra s viacerými zakrivenými kanálikmi. Keď častice prechádzajú rôznymi typmi zakrivených kanálikov alebo dráh, jemný prach sa adsorbuje na povrchu vlákien mechanickou filtráciou van der Waalsovými silami. Keď sú veľkosť častíc a rýchlosť prúdenia vzduchu veľké, prúdenie vzduchu sa približuje k filtračnému materiálu a obteká ho kvôli prekážke, zatiaľ čo častice sa v dôsledku zotrvačnosti oddeľujú od prúdnice a priamo narážajú na zachytené vlákna. Keď je veľkosť častíc malá a prietok nízky, častice difundujú v dôsledku Brownovho pohybu a narážajú na zachytené vlákna.

Elektrostatická adsorpcia

Elektrostatická adsorpcia sa vzťahuje na zachytávanie častíc Coulombovou silou nabitého vlákna (elektretu), keď sú vlákna filtračného materiálu nabité. Keď prach, baktérie, vírusy a iné častice prechádzajú filtračným materiálom, elektrostatická sila nielen účinne priťahuje nabité častice, ale tiež zachytáva indukované polarizované neutrálne častice prostredníctvom elektrostatického indukčného efektu. S rastúcim elektrostatickým potenciálom sa elektrostatický adsorpčný efekt zosilňuje.


Čas uverejnenia: 8. apríla 2024