Jiangsu Chaoyue Fabric Bukan Tenunan Co., Ltd.Selamat Datang Ke Jiangsu Chaoyue Non-Woven Fabric Co., Ltd.

Berita

    Rumah / Berita / Berita Industri / Bagaimanakah proses fabrik bukan tenunan hidrofilik super lembut mempengaruhi kekuatan ikatan antara serat dan prestasi keseluruhan?

Bagaimanakah proses fabrik bukan tenunan hidrofilik super lembut mempengaruhi kekuatan ikatan antara serat dan prestasi keseluruhan?

Dihantar oleh Admin

Proses pengeluaran Kain bukan tenunan hidrofilik udara panas yang sangat lembut mempunyai kesan penting terhadap kekuatan ikatan antara seratnya dan prestasi keseluruhan. Proses ikatan udara panas adalah salah satu teknologi teras untuk pengeluaran kain bukan tenunan ini. Dengan mengawal parameter utama seperti suhu, tekanan, dan masa, ia boleh menjejaskan kaedah ikatan gentian dan prestasi produk akhir. Berikut adalah analisis terperinci:

1. Prinsip asas proses ikatan udara panas
Ikatan udara panas adalah proses yang menggunakan udara panas untuk memanaskan permukaan serat untuk mencairkan sebahagian dan ikatan antara satu sama lain. Proses khusus adalah seperti berikut:
Tahap Pemanasan: Udara panas melewati web serat untuk menjadikan permukaan serat mencapai titik lebur atau titik pelembut.
Tahap ikatan: Selepas permukaan serat cair, ia membentuk ikatan fizikal dengan serat lain semasa proses penyejukan.
Tahap penyejukan: Serat-serat semula untuk membentuk struktur rangkaian tiga dimensi yang stabil.
Kunci proses ini adalah bagaimana untuk mengawal proses pemanasan dan penyejukan dengan tepat untuk memastikan bahawa kekuatan ikatan antara serat adalah sederhana sambil mengekalkan kelembutan dan fungsi yang diperlukan untuk kain bukan tenunan.

2. Kesan proses udara panas pada kekuatan ikatan serat
(1) Kawalan suhu
Suhu terlalu tinggi:
Pencairan gentian yang berlebihan boleh menyebabkan diameter serat menurun atau bahkan pecah, dengan itu mengurangkan kekuatan keseluruhan kain yang tidak ditenun.
Suhu yang berlebihan juga boleh memusnahkan struktur kimia serat, yang mempengaruhi hidrofiliknya atau sifat berfungsi lain.
Suhu terlalu rendah:
Permukaan serat tidak dapat dicairkan sepenuhnya, mengakibatkan kekuatan ikatan yang tidak mencukupi dan penyingkiran yang mudah atau merobek.
Mengoptimumkan suhu: Adalah perlu untuk memilih suhu pemanasan yang sesuai berdasarkan titik lebur bahan serat (seperti polipropilena, poliester atau serat viscose) untuk memastikan permukaan gentian agak cair tanpa merosakkan struktur dalaman.
(2) Kawalan tekanan
Tekanan berlebihan:
Ia boleh menyebabkan mampatan serat yang berlebihan, meningkatkan ketumpatan kain bukan tenunan, dan mengurangkan kelembutan dan kebolehkerjaannya.
Tekanan yang berlebihan juga boleh menyebabkan serat berubah atau pecah, yang mempengaruhi kekuatan ikatan.
Terlalu sedikit tekanan:
Kawasan hubungan antara serat tidak mencukupi, kekuatan ikatan lemah, dan sifat -sifat mekanik kain tidak ditenun dapat dikurangkan.
Mengoptimumkan tekanan: Dengan menyesuaikan pengagihan tekanan roller tekanan, pastikan terdapat kawasan hubungan yang cukup di antara serat sambil mengekalkan kelembapan dan kelembutan kain bukan tenunan.
Super soft hot air hydrophilic non-woven fabric
(3) Kawalan Masa
Terlalu lama: Serat yang terdedah kepada suhu tinggi untuk masa yang lama boleh menyebabkan kemerosotan atau penuaan yang berlebihan, yang mempengaruhi ketahanan kain bukan tenunan.
Pemanasan jangka panjang juga boleh meningkatkan penggunaan tenaga dan mengurangkan kecekapan pengeluaran.
Terlalu masa yang singkat: Permukaan serat tidak cair sepenuhnya, dan kekuatan ikatan tidak mencukupi, yang boleh menyebabkan kain bukan tenunan mudah rosak semasa digunakan.
Mengoptimumkan Masa: Adalah perlu untuk mencari masa pemanasan yang terbaik berdasarkan kepekaan haba serat dan kelajuan garis pengeluaran untuk memastikan seratnya terikat sepenuhnya dan prestasi stabil.

3. Kesan proses udara panas pada prestasi keseluruhan
(1) kelembutan
Suhu dan tekanan dalam proses ikatan udara panas secara langsung mempengaruhi kelembutan kain bukan tenunan:
Suhu yang terlalu tinggi atau tekanan yang terlalu tinggi boleh menyebabkan mampatan serat yang berlebihan, menjadikan kain bukan tenunan keras.
Mengoptimumkan parameter proses (seperti suhu yang lebih rendah dan tekanan yang sesuai) dapat mengekalkan struktur serat yang lembut, dengan itu meningkatkan kelembutan.
Pemilihan serat: Menggunakan serat yang lebih halus (seperti serat ultrafine) dapat meningkatkan kelembutan kain bukan tenunan.
(2) Penyerapan air dan hidrofilik
Rawatan permukaan serat oleh proses udara panas akan mempengaruhi hidrofilik kain yang tidak ditenun:
Sekiranya permukaan gentian terlalu cair, liang-liang mungkin ditutup, mengurangkan penyerapan air dan kebolehtelapan udara.
Rawatan udara panas yang betul boleh mengekalkan struktur liang antara serat semasa meningkatkan hidrofilik melalui agen penamat hidrofilik (seperti surfaktan).
Proses pasca penamat: Kapasiti penyerapan air fabrik bukan tenunan dapat dioptimumkan lagi oleh salutan hidrofilik atau meresapi.
(3) Kekuatan mekanikal
Kekuatan ikatan antara serat secara langsung menentukan kekuatan tegangan dan rintangan air mata kain yang tidak ditenun:
Mengoptimumkan parameter proses udara panas dapat meningkatkan daya ikatan antara serat, dengan itu meningkatkan sifat mekanikal kain yang tidak ditenun.
Pada masa yang sama, susunan dan ketumpatan serat juga akan menjejaskan kekuatan keseluruhan. Sebagai contoh, ketumpatan serat yang lebih tinggi secara amnya meningkatkan kekuatan tegangan tetapi boleh mengorbankan kelembutan.
(4) Breatvability
Tekanan dan suhu dalam proses udara panas akan mempengaruhi keliangan dan kebolehkerjaan kain bukan tenunan:
Tekanan yang berlebihan boleh menyebabkan penutupan liang dan mengurangkan kebolehkerjaan.
Parameter proses yang sesuai dapat mengekalkan jurang antara serat, dengan itu memastikan kebolehkerjaan yang baik.

Proses ikatan udara panas mempunyai kesan yang mendalam terhadap kekuatan ikatan serat dan prestasi keseluruhan kain hidrofilik yang tidak disenaraikan dengan ultra-lembut dengan mengawal parameter utama seperti suhu, tekanan dan masa. Di samping itu, dengan penggunaan bahan -bahan baru dan peralatan baru, masih terdapat banyak ruang untuk inovasi dalam proses udara panas.