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1、2011年第40卷第3期轻纺工业与技术51双组分纤维在非织造布中的应用韩冰(天津工业大学纺织学院,天津300160)【摘要】介绍了双组分纤维的种类,重点综述了双组分纤维在非织造布中的应用进展和双组分纤维非织造布的性能特点。【关键词】双组分纤维;非织造布;应用;进展中图分类号:TS172文献标识码:B文章编号:2095-0101(2011)03-0051-03圆截面结构(如自卷曲纤维),桔瓣型结构或海岛型结构0引言(如超细纤维)。双组分纤维纺丝技术应用已有几十年历纤维是构成非织造材料最基本的原料。非织造技术史,但近十年来双组分纺丝技术取得
2、了长足的进步,实所应用的纤维原料来源非常广泛,几乎每一种已知的纺现了双组分纤维大批量生产,使之在非织造生产中得到织纤维原料都可应用于非织造布的生产中。随着生产技广泛应用。术和人们生活水平的不断提高,消费市场出现了对高感1双组分纤维复合的形式性化、高功能化纺织品的需求。为了迎合这些需求,便相应开发出了功能纤维、高感性纤维、智能纤维、可降解纤复合纺丝组件通过不同设计,可以得到不同形式的维及双组分纤维等。复合纤维,从而使制得的非织造布各具特色。根据喷丝双组分纤维也称为复合纤维、共轭或异质纤维,根孔的不同,纤维可以是皮芯型、并列型和剥离型三种形
3、据其组分在纤维横截面的分布,双组分纤维可分为:对式,如表1所示。称皮芯圆截面结构(如粘合纤维),对称并列型或皮芯型表1双组分纤维复合的形式复合剥离型皮芯型并列型形式桔瓣型海岛型示意图1.1皮芯型调的重点在强度方面,采用同心皮芯纤维;如产品重点皮芯双组分纤维是复合纤维的一种,其特点是纤维在膨松度上,则采用偏心皮芯纤维。组分中的一种组分被另一种完全包围起来。截面形状通皮层通常为熔点较低的材料,在热轧或热风成布常为同心圆、偏心圆、三叶形等。一般说来,如果产品强中,皮层材料在较低的温度下熔融对纤网起粘结作用;而芯层材料熔点较高,在加工温度下未受
4、影响,纤维原收稿日期:2011-03-25有物理性能保持不变。该复合纤维制得的非织造布手感作者简介:韩冰(1988.12-),内蒙古赤峰市人,天津工业大好、柔软,而且撕破强力大大提高。学纺织学院非织造材料与工程专业在读本科生。需要生产特殊性能非织造布时,可以通过在皮层或52轻纺工业与技术2011年第40卷第3期芯层中加入改性剂的方法,实现节约成本或使改性效果上形成熔融粘着,而冷却后,非交叉点的纤维仍保持原持续时间延长的目的。可选用合适的聚合物作皮层,在来的状态,这是一种“点状粘合”而不是“区粘合”的形非织造布与其他材料热复合时作过渡载体
5、,使原来难以式,因而产品具有蓬松性、柔软性、高强度、吸油、吸血等复合的两种材料变得容易复合,而且制得的复合材料剥特点。离强度大大提高。2.1.2ES纤维与PP纤维混合后进行针刺或热粘合处1.2并列型理,使ES纤维相互交联并粘合,这种方法具有不需使这类纤维是由两种组分以并列结构的形式沿纤维用粘合剂和衬底布的优点。轴向排列而成,截面形状可以是三叶形或矩形,它要求2.1.3ES纤维与天然纤维、人造纤维、纸浆等混合后,纤维中两种成纤高聚物之间有较强的粘结力,以保证在通过湿法非织造布加工工艺,可以大大提高非织造布的后加工或使用中不会产生剥离。并列
6、型复合双组分纤维强力。在后加工受热时,由于两组分热收缩率差异,而使纤维2.1.4ES纤维还可以应用到水刺法上,纤维网经过水产生类似于羊毛的立体卷曲。卷曲程度取决于两组分热力穿刺加工相互交缠,干燥时,纤维的卷曲使之相互绞收缩差异的大小和两组分比例的多少。根据理论计算,合而不是熔融粘合,形成具有伸缩性能的非织造布。并列型复合双组分纤维的两组分截面积相等时,卷曲曲2.2PA/PET(聚酰胺/聚酯)复合纤维率最大。利用收缩性能不同的两种聚合物或者使用在两PA/PET可制成皮芯型双组分复合纤维,用于热粘边具有不同粘度和结构的一种聚合物组成的并列型
7、双合纺粘法非织造布的制造生产中。以PET为芯层能保组分纤维能生产出高蓬松性的非织造布。证产品良好的高温和机械稳定性;以PA作为皮层,可1.3剥离型以与多种涂覆层布料和染料具有良好的粘合性能。热粘剥离型双组分复合纤维是生产超细纤维的常用手合长丝在温度和压力的作用下,以交叉点粘合,不需要段,有桔瓣和海岛两种形式。桔瓣型复合纤维相邻的两使用任何化学粘合剂。因此该产品具有良好的表面均匀片桔瓣为不相容的两种聚合物,纤维在成形后稍加外力性,强度高,纵向、横向性能相同,尺寸稳定,与涂层材料便可使桔瓣互相剥离,生成超细纤维。例如,桔瓣型复合具有较强的亲
8、和力,良好的沥青粘合性能,无需任何化双组分短纤维,可作为水刺法和针刺法非织造物的原材学粘合剂,可模压,可折叠,可成型,可染色。可焊接,容料,用于生产高档皮革。在水刺法中,利用高压水流的冲易复合。击力,使双组
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