21世紀の朝以来、メルトブロー不織布世界の技術は飛躍的に進歩している。
米国のヒルズ社とノードソン社は、スキンコア型、サイドバイサイド型、三角形型などを含む2要素メルトブロー技術を以前に開発しており、一般的に繊維の細さは2ミクロンに近く、メルトブロー紡糸係数の1インチあたりの穴の数は100穴に達し、各穴の押出量は0.5g/分に達します。
メルトブロー不織布N95 99マスク用 |ジンハオチェン
スキンコアタイプは、不織布を柔らかくし、同心円状、偏心状、特殊構造の製品を作ることができます。一般的に、安価な付属材をコアとして使用し、特殊または要求されたパッケージを持つ高価なポリマーを外側のスキン層として使用します。例として、コアがポリプロピレンで、外側のスキンがナイロンで、繊維に吸湿性を持たせます。融点ポリエチレンまたは変性ポリプロピレン、変性ポリエステルなど。カーボンブラック導電性フィラメントの場合、導電性コアが外側に巻かれます。
並列型は、不織布に優れた柔軟性を持たせることができます。一般的には、2種類の異なるポリマー、または密度が異なる同じポリマーから作られます。らせん状に波打ったフィラメント。例として、3M社はメルトブローPET/PP二成分フィラメントの不織布を開発しました。異なるロスによりらせん状のクリンプが形成され、不織布に優れた柔軟性を持たせます。
先端タイプ これは、三葉型、十字型、先端型に別のポリマーを複合化するためのものです。例えば、帯電防止性、吸湿伝導性、導電性フィラメントを製造する場合、先端に導電性ポリマーを複合化することで、吸湿伝導性、電気伝導性、帯電防止性を備え、導電性ポリマーの量を節約できます。
マイクロデニールタイプのオレンジ色の花びら型、帯状の剥離モジュール、またはオーシャンアイレットモジュールを使用できます。2つの不調和なポリマーを殻で分離して、キンバリー・クラーク社が開発した殻付き二成分フィラメント(2つの不調和なポリマーからなる二成分フィラメント)と同様の超極細繊維ウェブ、あるいはナノファイバーウェブを作成します。要素フィラメントを熱水に1秒未満浸すと、2つのポリマーが完全に殻で分離され、マイクロファイバーウェブが形成されます。アイレットタイプでは、微細なアイレット繊維ネットワークを得るためにオーシャンを溶解する必要があります。
雑種タイプ これは、異なる付属品、異なる色、異なるフィラメント、異なる断面形状、そしてスキンコアフィラメント、共紡糸フィラメント、および二成分フィラメントを組み合わせた繊維ウェブであり、フィラメントは必要な区画を持ちます。一般的なメルトブロー繊維製品と比較して、この種のメルトブロー二成分繊維不織布または混合繊維不織布は、汚泥媒体の濾過性をさらに改善し、汚泥媒体に帯電防止性、電気伝導性、吸湿性、強化された区画などを持たせたり、繊維ウェブの凝集性、容積性、および通気性を改善したりできます。
2成分メルトブローフィラメントは、単一ポリマーの性能を凝縮することができます。例えば、ポリプロピレンは比較的安価ですが、医療機器に使用する場合、放射線耐性がありません。そこで、ポリプロピレンを芯材として使用し、適切な外部サブキャストを命名することができます。放射線耐性の問題は、放射線耐性ポリマーを外側にベルト状に巻くことで解決できます。これにより、医療分野の呼吸器系で使用できる熱および水分交換器と同様の機能条件を満たし、適切な自然な熱や水分を与えることができる製品を、手頃な価格で提供できます。また、非常に軽量で、使い捨てまたは容易に切断でき、手頃な価格で、汚染物質を除去する新鮮なスラッジとしても機能します。これは、わずかに混合された2成分メルトブローウェブで構成されています。ジャケットコア2成分繊維を採用しており、芯材はポリプロピレン、スキンはナイロンです。二成分フィラメントは、三葉形や多葉形などの特殊な断面構造を用いて表面積を大きくすることもでき、同時に、表面積のサブキャスティングや先端部にろ過性能を向上させるポリマーを使用することができます。オレフィンまたはポリエステルのメルトブロー二成分繊維ウェブは、球状の液体および気体汚染物質に加工できます。メルトブロー二要素繊維メッシュは、タバコのスラッジチップ、吸水効果を利用した高級エッセイ吸収コア、液体の保持および注入用の吸水ロッドなどにも使用できます。
したがって、中国は金好城メルトブロー不織布メーカーは世界の最先端技術トレンドに追随し、卸売りの開発と製造を行っています。メルトブロー不織布N95 99マスク、使い捨てフェイスマスク用、メルトブロー不織布ジオテキスタイル、マットレス&キルティング、不織布完成品、自動車内装生地、カーペット&マット、ラミネート生地、スパンレース不織布、フィルター不織布、フェルトニードルパンチ不織布、熱接着ウェーディング
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投稿日時:2022年8月16日

