瞬时热风和热轧协同加固水刺非织造材料的制备和应用制造技术

技术编号:42103657 阅读:37 留言:0更新日期:2024-07-25 00:28
本发明专利技术提供一种瞬时热风和热轧协同加固水刺非织造材料的制备方法,包括以下步骤:S1:在主体纤维网上添加设定比例的热熔纤维得到热熔主体纤维网,对每一热熔主体纤维网依次进行热风、预水刺和水刺处理得到单层纤维网,其中热风的温度高于热熔纤维的熔点5~10℃且低于主体纤维的熔点;S2:复合不同层的单层纤维层得到复合纤维网,对复合纤维网依次进行水刺和热轧处理后得到复合水刺非织造材料,其中水刺温度为20~30℃,热轧温度高于热熔纤维的熔点10~20℃且低于主体纤维的熔点,联合瞬时热风工艺和热轧工艺实现复合水刺非织造材料的加固,加强复合水刺非织造材料的纤维层之间的缠结。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及水刺非织造材料加工领域,特别涉及一种瞬时热风和热轧协同加固水刺非织造材料的制备和应用


技术介绍

1、水刺法非织造布技术是一种环保型的非织造布生产方法,它利用高压水流对纤维网进行加固以形成一种既柔软又强韧的材料。水刺法非织造布产品具有手感柔软、悬垂性好、透气性好、环境友好等特点,且加工过程中无化学添加剂,对人体皮肤友好,在众多领域中展现出极高的应用价值,成为非织造材料领域的重要组成部分。其中,湿法水刺工艺直接对短纤维进行抄造后进行水刺加固,该加工流程短,能源消耗少,原料来源多样,常用于医疗防护、卫生擦拭、失禁等产品。

2、水刺非织造材料的水刺加固过程是依靠水针射流带动纤维运动,以使得纤维之间相互缠结形成抱合力;而对于多层非织造材料而言,特别是当各层材质、厚度不一时,水针射流可能仅能穿透表层或部分中间层从而难以达到所有层间的深入缠结,导致层间结合力弱,换言之,水针射流压力不足以让不同层的层间纤维之间充分缠结,如果层间结合不牢固,这就会导致复合水刺非织造材料在吸收液体后,水分可能会在层间起到润滑作用,进一步减弱层间纤维的相互作用力,从本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种瞬时热风和热轧协同加固水刺非织造材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的瞬时热风和热轧协同加固水刺非织造材料的制备方法,其特征在于,主体纤维的熔点高于热熔纤维的熔点,选择为聚丙烯纤维、聚酯纤维、聚乙烯醇纤维、木浆纤维的一种或组合。

3.根据权利要求1所述的瞬时热风和热轧协同加固水刺非织造材料的制备方法,其特征在于,热熔纤维选择为涤纶热熔丝、锦纶热熔丝、聚乙烯热熔丝的一种或两种以上组合。

4.根据权利要求1所述的瞬时热风和热轧协同加固水刺非织造材料的制备方法,其特征在于,热熔主体纤维网经过热风处理区域进行热风处理的步进...

【技术特征摘要】

1.一种瞬时热风和热轧协同加固水刺非织造材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的瞬时热风和热轧协同加固水刺非织造材料的制备方法,其特征在于,主体纤维的熔点高于热熔纤维的熔点,选择为聚丙烯纤维、聚酯纤维、聚乙烯醇纤维、木浆纤维的一种或组合。

3.根据权利要求1所述的瞬时热风和热轧协同加固水刺非织造材料的制备方法,其特征在于,热熔纤维选择为涤纶热熔丝、锦纶热熔丝、聚乙烯热熔丝的一种或两种以上组合。

4.根据权利要求1所述的瞬时热风和热轧协同加固水刺非织造材料的制备方法,其特征在于,热熔主体纤维网经过热风处理区域进行热风处理的步进速率为0~2 m/min。

5.根据权利要求1所述的瞬时热风和热轧协同加固水刺非织造材料的制备方法,其特征在于,热熔纤维占主体纤维网的质量比例控制在3%~8%。

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【专利技术属性】
技术研发人员:朱斐超饶云飞于斌刘琳郑雯馨
申请(专利权)人:浙江理工大学
类型:发明
国别省市:

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