中空碳纳米复合纤维 什么是中空橘瓣型复合纤维( 四 )


软化点 110~120 ℃(HDPE)/150~160 ℃(PP)
熔点 130 ℃(HDPE)/163 ℃(PP)
热收缩率 < 5%
热熔粘合非织造材料采用ES纤维的优点为:
改善非织造材料的结构,纤网内纤维交接点产生有效、均匀的粘合作用
非织造材料强力高
热熔粘合的温度范围宽 , 生产过程容易控制
产品手感柔软
能耗低,生产率高
ES纤维生产的非织造材料的用途
热熔粘合时 , 纤网中的 ES纤维含量必须超过50%,薄型产品可采用100%的ES纤维 。
四、超细纤维
超细纤维通常是指纤维细度在0.44dtex(0.4d)以下的纤维 。超细纤维生产方法主要有:
采用复合纺丝技术先制得双组份复合纤维,通常为海岛型纤维和桔瓣型纤维,然后分离双组份,形成超细纤维 。
对于海岛型纤维 , 采用溶解法溶去“海”组份,留下的“岛”组份即为超细纤维,细度可达到:0.0011~0.11dtex(0.001~0.1d)
对于桔瓣型纤维,可采用机械方法分离两组份,分离后两组份均为超细纤维,细度可达到:
0.11~0.44dtex(0.1~0.4d)
桔瓣型纤维也可采用碱减量处理方法,其中一个组份(通常是聚酯)被溶去 。
采用熔喷非织造技术,直接得到由超细纤维构成的非织造材料 , 平均纤维直径为2~5μm 。
桔瓣型纤维
机械分裂桔瓣型纤维
海岛型纤维
五、高性能纤维
具有高性能的特种纤维,如碳纤维、芳纶等 。
芳纶1313,商品名Nomex , 强度4.84cN/dtex,模量132cN/dtex,断裂伸长17%,最高使用温度204℃ 。
芳纶1414 , 商品名Kevlar,强度19.36cN/dtex,模量440cN/dtex,断裂伸长4% , 最高使用温度232℃ 。
聚苯并咪唑纤维,商品名PBI,强度4.27cN/dtex , 模量137cN/dtex,断裂伸长10%,最高使用温度560℃ 。
聚砜酰胺纤维,商品名芳砜纶,强度3.8cN/dtex , 模量54cN/dtex,断裂伸长17%,最高使用温度200℃ 。
聚四氟乙烯纤维,商品名氟纶 , 强度1.75cN/dtex,模量13.2cN/dtex,断裂伸长25%,最高使用温度280℃ 。
碳纤维(PAN),强度1961~7061N/mm2,模量226~686kN/mm2 , 断裂伸长25%,熔点或分解点为2000~3500 ℃ 。
六、功能性纤维
与高性能纤维不同之处是 , 高性能纤维强调耐高温、热稳定性以及高强度等性能,而功能性纤维强调使用功能,如:
导电
抗紫外线
抗菌
除臭
吸收太阳能
具有抗菌性能
七、无机纤维
(一)玻璃纤维
圆截面,最大直径为18μm,实际应用主要为8~12 μm , 相当于1.2~2.8dtex 。生产超细过滤材料时,可采用1~3 μm的玻璃纤维 。
玻璃纤维表面光滑,刚性大,易断 , 碎屑会引起人体皮肤过敏 , 因此要注意生产劳动保护 。
玻璃纤维非织造材料常用于过滤材料、隔音材料、绝热材料以及复合材料的基材等 。
玻璃纤维纤网结构
纤维细度的比较
玻璃纤维非织造材料的过滤效率
熔喷非织造材料的过滤效率
梳理成网非织造材料的过滤效率
纤维素纤维非织造材料的过滤效率
(二)陶瓷纤维
即硅酸盐纤维,其特点是强力高,具有优良的耐热性 , 耐化学性,较柔软,有可纺性 。
目前已商业化生产的陶瓷纤维主要有碳化硅(SiC)和Si-Ti-C-O两种 。
陶瓷纤维梳理成网比较困难,通常采用湿法成网+针刺或水刺等方法加固 。
(三)金属纤维
由金属棒拉伸而成,生产成本极高 。常用碳钢纤维的直径为75~250μm 。
不锈钢纤维制成的非织造材料可用作耐高温过滤材料 。纤网中混入少量的金属纤维(占纤维总重的0.5~1.0%) , 可获得永久的抗静电效果 。
不锈钢纤维毡与不锈钢粉末烧结材料、青铜粉末烧结材料的结构比较
不锈钢纤维毡的性能
导电性
耐高温
耐腐蚀
高温过滤
防静电
电磁屏蔽
八、木浆纤维
木浆纤维系来自木材的天然纤维素纤维 。
70年代初美国首先利用木浆纤维中的绒毛浆短纤维制造一次性卫生用品(妇女卫生巾、婴儿尿片),因吸湿性良好和成本较低,产量急剧上升 。干法造纸和水刺非织造工艺近年来发展迅速,也采用了大量的木浆纤维 。
木浆纤维的原料为原木,其中含有43~45%的纤维素 , 27~30%半纤维素,20~28%木质素与3~5%的天然可提取物 。
绒毛浆纤维与造纸用木浆纤维的主要差别:
绒毛浆纤维平均长度为2mm,造纸用木浆纤维平均长度为1mm 。
造纸用木浆纤维中可提取物的残留量较大,影响其吸湿性 。
造纸用木浆纤维通常含水率较大,而且湿度变化较大 , 由此造成相应的非织造工艺不稳定 。


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