EP1237433A1 - Innenfutter für die schuhindustrie - Google Patents

Innenfutter für die schuhindustrie

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EP1237433A1
EP1237433A1 EP00969441A EP00969441A EP1237433A1 EP 1237433 A1 EP1237433 A1 EP 1237433A1 EP 00969441 A EP00969441 A EP 00969441A EP 00969441 A EP00969441 A EP 00969441A EP 1237433 A1 EP1237433 A1 EP 1237433A1
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EP
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continuous filaments
dtex
lining according
titer
component
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Rudolf Wagner
Robert Groten
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Carl Freudenberg KG
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Carl Freudenberg KG
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    • D04H3/016Non-woven fabrics formed wholly or mainly of yarns or like filamentary material of substantial length characterised by the fineness
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    • A43BCHARACTERISTIC FEATURES OF FOOTWEAR; PARTS OF FOOTWEAR
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    • D04H3/10Non-woven fabrics formed wholly or mainly of yarns or like filamentary material of substantial length characterised by the method of strengthening or consolidating with bonds between yarns or filaments made mechanically
    • D04H3/11Non-woven fabrics formed wholly or mainly of yarns or like filamentary material of substantial length characterised by the method of strengthening or consolidating with bonds between yarns or filaments made mechanically by fluid jet

Definitions

  • the invention relates to an inner lining for the shoe industry and a method for producing the same.
  • Abrasion-resistant materials are used in the shoe industry for lining the inner part of a shoe, the so-called inner lining.
  • these materials are intended to support the transport of moisture through perspiration from the foot to the outside to ensure a dry foot, and on the other hand, they should distribute the forces that arise during the rolling motion over the shoe leather over large areas in order to prevent wrinkles and the associated faster wear avoid.
  • the object of the invention is to provide an inner lining for the shoe industry which has a basis weight of 80 to 170 g / m 2 Tear and tear strength in the longitudinal as well as in the transverse direction is> 7 N.
  • the invention has also set itself the task of specifying a method which is particularly suitable for producing such an inner lining.
  • the object is achieved by an inner lining which has a basis weight of 80 to 170 g / m 2 and tear strength both in the longitudinal and transverse directions> 7 N, the inner lining being melt-spun, aerodynamically stretched and immediately deposited into a nonwoven multicomponent Continuous filaments with a titer of 1.5 to 5 dtex and the multicomponent continuous filaments after pre-consolidation are at least 80% split and solidified to form micro continuous filaments with a titer of 0.1 to 0.8 dtex.
  • These linings have high tensile strengths and abrasion resistance with low basis weights.
  • no hemming is required due to the endless filaments and there is no unraveling and thickening in the area of the seams and thus possible pressure points are avoided.
  • the inner lining is preferably one in which the nonwoven fabric consists of melt-spun, aerodynamically stretched and immediately deposited multi-component filaments with a titer of 2 to 3 dtex, and the multicomponent continuous filaments optionally after pre-consolidation are at least 80% micro-continuous filaments are split and solidified with a titer of 0.1 to 0.5 dtex.
  • the inner lining has an isotropic filament distribution in the fleece. It is therefore not necessary to take the machine direction into account when cutting the inner lining.
  • the inner lining is preferably one in which the multicomponent continuous filament is a bicomponent continuous filament made of two incompatible polymers, in particular a polyester (PES) and a polyamide (PA). The multi-component continuous filament therefore has good splittability and a very favorable ratio of strength to basis weight.
  • the inner lining is preferably one in which the multicomponent continuous filaments have a cross section with an orange-like or also called “pie” structure, the segments alternately each containing one of the two incompatible polymers.
  • the multicomponent continuous filament is a "side-by-side" (s / s) segment arrangement of the incompatible polymers in the multicomponent continuous filament is also possible, which is preferably used to produce crimped filaments.
  • Such segment arrangements of the incompatible polymers in the multicomponent continuous filament have proven to be very easy to split.
  • the inner lining has a very favorable ratio of basis weight to insulation, so that soft and warm inner lining can be produced in particular by subsequent treatment steps such as roughing.
  • the inner lining is preferably one in which the from the
  • Multicomponent continuous filaments formed pre-consolidation preconsolidation.
  • the material therefore has very good thickness uniformity.
  • the inner lining is particularly preferred in which at least one of the incompatible polymers forming a multicomponent continuous filament contains an additive, such as color pigments, permanent antistatic agents and / or additives which influence the hydrophilic or hydrophobic properties in amounts of up to 15% by weight.
  • an additive such as color pigments, permanent antistatic agents and / or additives which influence the hydrophilic or hydrophobic properties in amounts of up to 15% by weight.
  • the inner lining can be positively influenced with regard to its light fastness, the tendency towards static charging, the transport of sweat or the moisture accumulation effect.
  • the addition of the color pigments to the spinning mass enables the production of deep and abrasion-resistant colors.
  • an inner lining in which the multi-component continuous filament is uncrimped is particularly preferred, since this guarantees the textile handle as a result of the good splittability in micro continuous filaments.
  • the inner lining is advantageously one in which one of the sides is provided with a hot-melt adhesive application.
  • a hot-melt adhesive application is particularly suitable for further processing on automatic machines.
  • the process according to the invention for producing the inner lining consists in spinning multicomponent continuous filaments from the melt, stretching them aerodynamically and depositing them immediately to form a nonwoven fabric, if necessary pre-consolidation by pre-calendering or needling and the nonwoven fabric being consolidated by high-pressure fluid jets and simultaneously in micro- Continuous filaments with a titer of 0.1 to 0.8 dtex, preferably with a titer of 0.1 to 0.5 dtex, is split.
  • the products obtained in this way are very uniform in terms of their strength, because there is a largely isotropic thread distribution in the product.
  • the products show no tendency to delamination and have high module values as well as tear and tear strength.
  • Farther have the inner lining according to the invention very good
  • Moisture transport properties that promote the comfort of the shoe provided with it with regard to the water vapor transport and the drying of wet shoes.
  • a further advantageous embodiment of the method is that the solidification and splitting of the multicomponent continuous filaments takes place in that the optionally pre-consolidated nonwoven fabric is subjected to high pressure water jets at least once from each side.
  • This type of solidification and splitting of the multi-component continuous filaments leads to very dense nonwovens with smooth surfaces.
  • the last high-pressure water jet treatment is preferably carried out on a screen support with mesh sizes of 5 to 50 mesh. This additionally strengthens the lining material, makes it more abrasion-resistant and gives it a textile look.
  • the impregnated material is preferably subjected to post-treatments such as dyeing, tumbling, grinding and / or sanforizing. These measures can improve the surface quality and the grip of the material obtained.
  • a filament pile with a basis weight of 110 g / m 2 is produced from a PES-PA bicomponent continuous filament and alternately subjected to water jet needling with pressures of up to 280 bar from both sides.
  • the water jet needling is carried out in a total of four treatment passages, the fourth passage being carried out on a 20 mesh sieve pad.
  • This creates a structured and / or perforated Surface is created and the inner lining is given a textile look and a soft feel. Due to the water jet needling, the initial filaments are split to a titer of ⁇ 0.2 dtex.
  • the inner lining produced in this way is subjected to jet dyeing and can be used without regard to the machine direction.
  • the inner lining obtained has the strength parameters given in the table below and is well suited for the stated purpose.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Innenfutter für die Schuhindustrie, bei dem das Material mit Flächengewichten von 80 bis 170 g/m2 und Weiterreissfestigkeiten sowohl in Längs- als auch in Querrichtung ⊃ 7 N besteht, wobei der Vliesstoff aus schmelzgesponnen, aerodynamisch verstreckten und unmittelbar zu einem Vlies abgelegten Mehrkomponenten-Endlosfilamenten mit einem Titer von 1,5 bis 5 dtex besteht und die Mehrkomponenten-Endlosfilamente gegebenenfalls nach einer Vorverfestigung zumindest zu 80 % zu Mikro-Endlosfilamenten mit einem Titer von 0,1 bis 0,8 dtex gesplittet und verfestigt sind.

Description

Innenfutter für die Schuhindustrie
Beschreibung
Die Erfindung betrifft ein Innenfutter für die Schuhindustrie und ein Verfahren zur Herstellung desselben.
In der Schuhindustrie werden abriebfeste Materialien für die Auskleidung des inneren Teils eines Schuhs, das sogenannten Innenfutter, eingesetzt. Diese Materialien sollen zum einen den Feuchtigkeitstransport durch Schweißbildung vom Fuß nach außen unterstützen, um einen trockenen Fuß zu gewährleisten, zum anderen sollen sie die bei der Abrollbewegung auftretenden Kräfte auf das Schuhleder auf große Bereiche verteilen, um damit Faltenbildungen und die damit verbundene schnellere Abnutzung zu vermeiden.
Für diesen Zweck sind bisher thermisch gebundene und prägekalandrierte Polyamidvliesstoffe, gerauhte oder gebürste Gewirke mit textiler Optik und weichem Griff, gerauhte Gewebe, synthetische Leder auf Basis von Polyurethan-Koagulaten oder Spaltleder natürlichen Rohstoffen eingesetzt worden.
Die Erfindung hat sich die Aufgabe gestellt, ein Innenfutter für die Schuhindustrie anzugeben, welches bei Flächengewichten von 80 bis 170 g/m2 Ein- und Weiterreißfestigkeiten sowohl in Längs- als auch in Querrichtung > 7 N aufweist.
Die Erfindung hat sich weiterhin die Aufgabe gestellt, ein für die Erzeugung eines solchen Innenfutters besonders geeignetes Verfahren anzugeben.
Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch ein Innenfutter gelöst, das ein Flächengewichten von 80 bis 170 g/m2 und Weiterreißfestigkeiten sowohl in Längs- als auch in Querrichtung > 7 N besitzt, wobei das Innenfutter aus schmelzgesponnen, aerodynamisch verstreckten und unmittelbar zu einem Vlies abgelegten Mehrkomponenten-Endlosfilamente mit einem Titer von 1 ,5 bis 5 dtex besteht und die Mehrkomponenten-Endlosfilamente nach einer Vorverfestigung zumindest zu 80 % zur Mikro-Endlosfilamenten mit einem Titer von 0,1 bis 0,8 dtex gesplittet und verfestigt sind. Diese Innenfutter weisen hohe Zugbelastbarkeiten und Abriebsbeständigkeiten bei geringen Flächengewichten auf. Bei dem erfindungsgemäßen Innenfutter ist weiterhin aufgrund der Endlosfilamente kein Säumen erforderlich und es tritt kein Ausfasern ein und es werden Verdickungen im Nahtstellenbereich und damit mögliche Druckstellen vermieden.
Vorzugsweise ist das Innenfutter eines, bei dem der Vliesstoff aus schmelzgesponnenen, aerodynamisch verstreckten und unmittelbar zu einem Vlies abgelegten Mehrkomponenten-Endlosfilamenten mit einem Titer von 2 bis 3 dtex besteht und die Mehrkomponenten-Endlosfilamente gegebenenfalls nach einer Vorverfestigung zumindest zu 80 % zu Mikro-Endlosfilamenten mit einem Titer von 0,1 bis 0,5 dtex gesplittet und verfestigt sind. Das Innenfutter weist eine isotrope Filamentverteilung im Vlies auf. Daher ist eine Berücksichtigung der Maschinenlaufrichtung beim Zuschnitt des innenfutters nicht erforderlich. Vorzugsweise ist das Innenfutter eines, bei dem das Mehrkomponenten- Endlosfilament ein Bikomponenten-Endlosfilament aus zwei inkompatiblen Polymeren, insbesondere einem Polyester (PES) und einem Polyamid (PA), ist. Das Mehrkomponenten-Endlosfilament weist dadurch eine gute Splittbarkeit und ein sehr günstiges Verhältnis von Festigkeit zu Flächengewicht auf.
Vorzugsweise ist das Innenfutter eines, bei dem die Mehrkomponenten- Endlosfilamente einen Querschnitt mit orangenartiger oder auch „Pie" genannten Multisegment-Struktur aufweisen, wobei die Segmente alternierend jeweils eines der beiden inkompatiblen Polymeren enthalten. Neben dieser orangenartigen Multisegment-Struktur der Mehrkomponenten-Endlosfilamente ist auch eine „side-by-side" (s/s) Segment-Anordnung der inkompatiblen Polymeren im Mehrkomponenten-Endlosfilament möglich, die vorzugsweise zur Erzeugung gekräuselter Filamente genutzt wird. Solche Segment-Anordnungen der inkompatiblen Polymeren im Mehrkomponenten-Endlosfilament haben sich als sehr gut splittbar erwiesen. Das Innenfutter besitzt ein sehr günstiges Verhältnis von Flächengewicht zum Isolationsvermögen, so daß sich insbesondere durch nachfolgende Behandlungsschritte wie Rauhen weiche und wärmende Innenfutter herstellen lassen.
Vorzugsweise ist das Innenfutter eines, bei dem der aus dem
Mehrkomponenten-Endlosfilamenten gebildete Vliesstoff zur Vorverfestigung prekalandriert ist. Das Material weist dadurch eine sehr gute Dickengleichmäßigkeit auf.
Weiterhin ist als innenfutter ein Material mit einer textilen Optik und einer abriebfesten Oberfläche bevorzugt, welches durch Behandlung mit Hochdruck- Waserstrahlen auf einer strukturierten und/oder offenmaschigen Siebunterlage erhalten wurde. Besonders bevorzugt ist weiterhin ein Innenfutter, bei dem mindestens eines der als Mehrkomponenten-Endlosfilament bildenden inkompatiblen Polymere ein Additiv, wie Farbpigmente, permanent wirkende Antistatika und/oder die hydrophilen oder hydrophoben Eigenschaften beeinflussende Zusätze in Mengen bis zu 15 Gew.-% enthält. Das Innenfutter kann dadurch hinsichtlich seiner Lichtechtheit, der Neigung zur statischen Aufladung, den Schweißtransport bzw. der Feuchtigkeitsstauwirkung positiv beeinflußt werden. Weiterhin ermöglicht die Zugabe der Farbpigmente in die Spinnmasse die Herstellung tiefer und abriebbeständiger Farben.
Besonders bevorzugt ist weiterhin ein Innenfutter, bei dem das Mehrkomponenten-Endlosfilament ungekräuselt ist, da dadurch der textile Griff resultierend aus der guten Splittbarkeit in Mikro-Endlosfilamente gewährleistet ist.
Vorteilhafterweise ist das Innenfutter eines, bei dem eine der Seiten mit einem Schmelzkleberauftrag versehen ist. Ein solches Material ist insbesondere für die Weiterverarbeitung auf automatischen Maschinen geeignet.
Das erfindungsgemäße Verfahren zur Herstellung des Innenfutters besteht darin, daß Mehrkomponenten-Endlosfilamente aus der Schmelze ersponnen, aerodynamisch verstreckt und unmittelbar zu einem Vlies abgelegt werden, gegebenenfalls eine Vorverfestigung durch Prekalandrieren oder Vernadeln erfolgt und der Vliesstoff durch Hochdruck-Fluidstrahlen verfestigt sowie gleichzeitig in Mikro-Endlosfilamente mit einem Titer von 0,1 bis 0,8 dtex, vorzugsweise mit einem Titer von 0,1 bis 0,5 dtex, gesplittet wird. Die so erhaltenen Produkte sind sehr gleichmäßig hinsichtlich ihrer Festigkeitsbelastbarkeit, weil eine weitgehend isotrope Fadenverteilung im Produkt vorliegt. Die Produkte zeigen keine Neigung zu Delamination und weisen hohe Modulwerte sowie Ein- und Weiterreißfestigkeiten auf. Weiterhin besitzen die erfindungsgemäßen Innenfutter sehr gute
Feuchtigkeitstransporteigenschaften, die den Komfort des damit versehenen Schuhs hinsichtlich des Wasserdampftransportes und der Trocknung naßer Schuhe begünstigen.
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung des Verfahrens besteht darin, daß die Verfestigung und Splittung der Mehrkomponenten-Endlosfilamente dadurch erfolgt, daß der gegebenenfalls vorverfestigte Vliesstoff mindestens einmal von jeder Seite mit Hochdruck-Wasserstrahlen beaufschlagt wird. Diese Art der Verfestigung und Splittung der Mehrkomponenten-Endlosfilamente führt zu sehr dichten Vliesstoffen mit glatten Oberflächen.
Vorzugsweise wird die letzte Hochdruck-Wasserstrahlbehandlung auf einer Siebunterlage mit Maschenweiten von 5 bis 50 mesh vorgenommen. Dadurch wird der Innenfutterstoff zusätzlich verfestigt, wird abriebfester und erhält eine textile Optik.
In bevorzugter Weise wird das imprägnierte Material noch Nachbehandlungen wie Färben, Tumbeln, Schleifen und/oder Sanforisieren unterzogen. Durch diese Maßnahmen können die Oberflächenbeschaffenheit und der Griff des erhaltenen Materials noch verbessert werden.
Beispiel
Aus einem PES-PA-Bikomponenten-Endlosfilament wird ein Filamentflor mit einem Flächengewicht von 110 g/m2 erzeugt und einer Wasserstrahlvernadelung mit Drücken bis 280 bar alternierend von beiden Seiten unterzogen. Die Wasserstrahlvernadelung erfolgt dabei in insgesamt vier Behandlungspassagen, wobei die vierte Passage auf einer 20 mesh Siebunterlage erfolgt. Dadurch wird eine strukturierte und/oder perforierte Oberfläche erzeugt und das Innenfutter erhält eine textile Optik und einen weichen Griff. Durch die Wasserstrahlvernadelung erfolgt gleichzeitig die Splittung der Ausgangsfilamente auf einen Titer < 0,2 dtex. Das so erzeugte Innenfutter wird einer Jetfärbung unterzogen und kann ohne Beachtung der Maschinenlaufrichtung eingesetzt werden. Das erhaltene Innenfutter weist die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter auf und ist für den angegebenen Verwendungszweck gut geeignet.

Claims

Patentansprüche
1. Innenfutter für die Schuhindustrie bestehend aus einem Vliesstoff mit Flächengewichten von 80 bis 170 g/m2 und Weiterreißfestigkeiten sowohl in Längs- als auch in Querrichtung > 7 N, wobei der Vliesstoff aus schmelzgesponnenen, aerodynamisch verstreckten und unmittelbar zu einem Vlies abgelegten Mehrkomponenten-Endlosfilamenten mit einem Titer von 1 ,5 bis 5 dtex besteht und die Mehrkomponenten- Endlosfilamente nach einer Vorverfestigung zumindest zu 80 % zu Mikro- Endlosfilamenten mit einem Titer von 0,1 bis 0,8 dtex gesplittet und verfestigt sind.
2. Innenfutter nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daß der Vliesstoff aus schmelzgesponnenen, aerodynamisch verstreckten und unmittelbar zu einem Vlies abgelegten Mehrkomponenten-Endlosfilamenten mit einem
Titer von 2 bis 3 dtex besteht und die Mehrkomponenten-Endlosfilamente gegebenenfalls nach einer Vorverfestigung zumindest zu 80 % zu Mikro- Endlosfilamenten mit einem Titer von 0,1 bis 0,5 dtex gesplittet und verfestigt sind.
Innenfutter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Mehrkomponenten-Endlosfilament ein Bikomponenten-Endlosfilament aus zwei inkompatiblen Polymeren, insbesondere einem Polyester und einem Polyamid, ist.
4. Innenfutter nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Mehrkomponenten-Endlosfilamente einen Querschnitt mit orangenartiger Multisegment-Struktur aufweisen, wobei die Segmente alternierend jeweils eines der beiden inkompatiblen Polymeren enthalten und/oder eine „side-by-side"-Struktur besitzen.
5. Innenfutter nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der aus dem Mehrkomponenten-Endlosfilamenten gebildete Vliesstoff zur Vorverfestigung prekalandriert ist.
6. Innenfutter nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß es eine textile Optik aufweist.
7. Innenfutter nach einem der Ansprüche 1 bis 6, mindestens eines der das Mehrkomponenten-Endlosfilament bildenden inkompatiblen Polymere ein
Additiv, wie Farbpigmente, permanent wirkende Antistatika und / oder hydrophile, charakterbeeinflussende Zusätze in Mengen bis zu 15 Gew.- %, enthält.
8. Innenfutter nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Mehrkomponenten-Endlosfilament ungekräuselt ist.
9. Innenfutter nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß eine der Seiten mit einem Schmelzkleberauftrag versehen ist.
10. Verfahren zur Herstellung eines Innenfutters nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß Mehrkomponenten-Endlosfilamente aus der Schmelze ersponnen, aerodynamisch verstreckt und unmittelbar zu einem Vlies abgelegt werden, gegebenenfalls eine Vorverfestigung durch Prekalandrieren oder Vernadeln erfolgt und der Vliesstoff durch
Hochdruckfluidstrahlen verfestigt sowie gleichzeitig in Mikrofilamente mit einem Titer von 0,1 bis 0,8 dtex gesplittet sowie anschließend eine Imprägnierung mit einem Polymer erfolgt.
11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Verfestigung und Splittung der Mehrkomponenten-Endlosfilamente dadurch erfolgt, daß der gegebenenfalls vorverfestigte Vliesstoff mindestens einmal von jeder Seite mit Hochdruck-Wasserstrahlen beaufschlagt wird.
12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11 , dadurch gekennzeichnet, daß die letzte Hochdruck-Wasserstrahlbehandlung auf einer Siebunterlage mit Maschenweiten von 5 bis 50 mesh vorgenommen wird.
13. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß Nachbehandlungen wie Färben, Tumbeln, Schleifen und/oder Sanforisieren vorgenommen werden.
EP00969441A 1999-12-13 2000-10-06 HERSTELLUNG EINES INNENFUTTERs FÜR DIE SCHUHINDUSTRIE Expired - Lifetime EP1237433B1 (de)

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