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PTT在无纺布上的应用
更新时间:2012/5/3 14:01:57 来源:东莞市恒利不织布有限公司 点击率:3780次
根据PTT纤维的特点,其在无纺布上的应用具有以下优势:具有高于PET及PA纤维的断裂伸长率,这将赋予PTT无纺布较好的撕裂强力;PTT纤维较低的初始模量使得纤维的抗弯刚度小,根据理论计算估计,1.7dtexPTT纤维的弯曲刚度和1.29dtex的锦纶66及1.06dtex的PET纤维相当,这使得PTT纤维柔软,更容易进行水刺、可节省能源;具有更高的梳理效率;更容易染色;因其纤维的卷曲保持性好而具有更好的弹性回复率和弹性回复性能,在5cN/cm2条件下,通过3次梳理和牵伸后的1.7dtex的PTT短纤维体积质量为22cm3/g,而1.7dtex的PET纤维只有12cm3/g。
充分利用PTT 纤维的结构和特性,可以采用并列复合的方法制成中空并列复合纤维,用于非织造布填充材料。利用PTT 纤维相对PET 纤维的低温染色性能,可取代部分聚酰胺纤维用在需要低温染色的非织造布领域。
将PTT和PET、PA及PP等短纤混合,通过针刺、水刺等方法,或者直接通过纺粘或熔喷法,可制得手感柔软、蓬松性好的PTT基无纺布。从已有的报道可以看出,较多的是通过纺粘法和熔喷法制取PTT基无纺布。
纺粘法和其它聚酯系纤维一样,PTT纤维具有较大的比重,因此可以克服喷丝板能力的限制,制得超细旦丝,可广泛用于非织造布领域。通过Hills/Ason高速纺或者Reifenh·user低速纺纺粘法生产设备均可以制得PTT基无纺布。如果利用工艺参数设置正确的压延机进行加工,则可在Reifenh·user低速纺粘设备上获得强度较低、伸长率较高的尺寸极为稳定的纤网。高速纺纺粘法PTT基无纺布手感柔软且悬垂性良好,同时具有突出的抗γ射线功能(尤其是在2.5MRad和5.0MRad时)。遭受γ射线的损坏是医用PP无纺布的一个主要问题。而PET的无纺布又缺乏柔软性且挤出困难,但是PTT纺粘无纺布则不存在上述问题。
基于PTT的皮芯型和并列型纺粘法无纺布。在无纺布中,PTT可以作为PET-PTT并列型纺粘或熔喷法无纺布的粘合剂,同时由于PET 和PTT两种聚合物具有不同的热收缩率将导致更好的蓬松性。PTT基的海岛纤维也可以用以制造人造革用的超细纤维。此外,PTT和PA、PP和PE等的复合纤维也在研究之中。
熔喷法 PTT熔喷法无纺布的熔融温度一般为260℃~275℃,可形成随机无规排列或有序排列的纤网,可制得密度轻达12.2g/m2的无纺布,手感柔软且悬垂性好。当形成更厚的结构时,无纺布会较为粗硬。这可能是转鼓上纤维尚存的余热所致。PTT熔喷法无纺布在本质上和PP无纺布是不同的,它并不像PP熔喷无纺布存在许多的粘结点,PTT熔喷法无纺布形成的其实是一种“非粘合型纺粘”结构的无纺布。
充分利用PTT 纤维的结构和特性,可以采用并列复合的方法制成中空并列复合纤维,用于非织造布填充材料。利用PTT 纤维相对PET 纤维的低温染色性能,可取代部分聚酰胺纤维用在需要低温染色的非织造布领域。
将PTT和PET、PA及PP等短纤混合,通过针刺、水刺等方法,或者直接通过纺粘或熔喷法,可制得手感柔软、蓬松性好的PTT基无纺布。从已有的报道可以看出,较多的是通过纺粘法和熔喷法制取PTT基无纺布。
纺粘法和其它聚酯系纤维一样,PTT纤维具有较大的比重,因此可以克服喷丝板能力的限制,制得超细旦丝,可广泛用于非织造布领域。通过Hills/Ason高速纺或者Reifenh·user低速纺纺粘法生产设备均可以制得PTT基无纺布。如果利用工艺参数设置正确的压延机进行加工,则可在Reifenh·user低速纺粘设备上获得强度较低、伸长率较高的尺寸极为稳定的纤网。高速纺纺粘法PTT基无纺布手感柔软且悬垂性良好,同时具有突出的抗γ射线功能(尤其是在2.5MRad和5.0MRad时)。遭受γ射线的损坏是医用PP无纺布的一个主要问题。而PET的无纺布又缺乏柔软性且挤出困难,但是PTT纺粘无纺布则不存在上述问题。
基于PTT的皮芯型和并列型纺粘法无纺布。在无纺布中,PTT可以作为PET-PTT并列型纺粘或熔喷法无纺布的粘合剂,同时由于PET 和PTT两种聚合物具有不同的热收缩率将导致更好的蓬松性。PTT基的海岛纤维也可以用以制造人造革用的超细纤维。此外,PTT和PA、PP和PE等的复合纤维也在研究之中。
熔喷法 PTT熔喷法无纺布的熔融温度一般为260℃~275℃,可形成随机无规排列或有序排列的纤网,可制得密度轻达12.2g/m2的无纺布,手感柔软且悬垂性好。当形成更厚的结构时,无纺布会较为粗硬。这可能是转鼓上纤维尚存的余热所致。PTT熔喷法无纺布在本质上和PP无纺布是不同的,它并不像PP熔喷无纺布存在许多的粘结点,PTT熔喷法无纺布形成的其实是一种“非粘合型纺粘”结构的无纺布。
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