JP2020051010A - Complex nonwoven fabric wiper and manufacturing method thereof - Google Patents

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Abstract

To provide a complex nonwoven fabric wiper that has excellent appearance and optimum workability and sufficient liquid absorbability.SOLUTION: A complex nonwoven fabric wiper WP is formed by laminating and integrating a pulp fiber web PFW on a spun-bonded nonwoven fabric SW. The spun-bonded nonwoven fabric is formed so as to include multiple fusion points MP to connect spun resin fibers. Area of one fusion point is 0.10 to 0.50 mmand area ratio of the fusion point MP is set to 7 to 20 percent. Basis weight of the pulp fiber web is 30 to 70 g/m.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、パルプ繊維ウエブとスパンボンド不織布とを水流交絡させることによって得られる複合型の不織布ワイパー、そしてその製造方法に関する。   The present invention relates to a composite type nonwoven fabric wiper obtained by hydroentangling a pulp fiber web and a spunbonded nonwoven fabric, and a method for producing the same.

パルプ繊維ウエブとスパンボンド不織布とを含む複合型不織布によるワイパーは、パルプ繊維に基づく吸液性とスパンボンド不織布に基づく強度との両方を具備してなる不織布となるので、ウエスなどの工業用ワイパー、或いは手ぬぐい、タオルなどの対人用のワイパーとして、様々な用途で広く使用されている。   Since a wiper made of a composite nonwoven fabric including a pulp fiber web and a spunbonded nonwoven fabric is a nonwoven fabric having both a liquid absorbing property based on pulp fibers and a strength based on a spunbonded nonwoven fabric, an industrial wiper such as a rag is used. Also, it is widely used in various applications as a personal wiper such as a towel or a towel.

例えば、特許文献1で開示するように、パルプ繊維ウエブとスパンボンド不織布とを重ねた後に、高圧のウォータジェット(水流)を吹き付ける水流交絡処理によって一体化されている。ここでスパンボンド不織布は強度に優れるので製造された複合型不織布ワイパーの裏打ち層的な機能を果たす。一方、パルプ繊維ウエブは優れた吸液機能を備えている。よって、このような複合型不織布ワイパーは、水性、油性のいずれの液体に対しても吸収性が良好なパルプ繊維ウエブと、強度に優れるスパンボンド不織布との利点を併有している優れたワイパーとして消費者に提供することができる。   For example, as disclosed in Patent Literature 1, after a pulp fiber web and a spunbonded nonwoven fabric are stacked, they are integrated by a hydroentanglement process of blowing a high-pressure water jet (water flow). Since the spunbonded nonwoven fabric has excellent strength, it functions as a backing layer of the manufactured composite nonwoven fabric wiper. On the other hand, the pulp fiber web has an excellent liquid absorbing function. Accordingly, such a composite type nonwoven fabric wiper is an excellent wiper having both advantages of a pulp fiber web having good absorbability to both aqueous and oily liquids and a spunbond nonwoven fabric having excellent strength. As can be provided to consumers.

特許第2533260号公報Japanese Patent No. 2533260

上記特許文献1などで使用されているスパンボンド不織布(特許文献1では、不織連続フィラメント支持体と称している)については、例えばポリプロピレンなどの合成樹脂をスパンボンド処理して得たものが広く採用されている。スパンボンド処理では、紡糸された樹脂繊維同士を点状の融着部分(以下、融着点)によって複数の箇所で接続している。これにより、スパンボンド不織布はシート強度を発現させ外形を維持している。   As for the spunbonded nonwoven fabric (referred to as a nonwoven continuous filament support in Patent Literature 1) used in Patent Document 1 and the like, those obtained by spunbonding a synthetic resin such as polypropylene are widely used. Has been adopted. In the spun bond process, the spun resin fibers are connected to each other at a plurality of points by point-like fusion parts (hereinafter, fusion points). Thereby, the spunbonded nonwoven fabric develops sheet strength and maintains the outer shape.

上記融着点は、樹脂繊維が溶融固化した部分であり、スパンボンド不織布の強度を得るために重要な構成部である。しかし、上述したようにスパンボンド不織布とパルプ繊維ウエブとを水流交絡させることにより得られる複合型の不織布ワイパーでは次のような不都合がある。
すなわち、水流交絡処理により複合型の不織布ワイパーを製造する場合、スパンボンド不織布の融着点へのパルプ繊維の交絡が不十分になり易い(融着点にはパルプ繊維が絡み難い)。よって、スパンボンド不織布の融着点の面積が大きい程に、パルプ繊維交絡が不十分な部分が、小穴のように見えるので、完成したワイパーの外観(面感とも称され、不織布表面の見ため)が劣ってしまう。その一方で、融着点の面積が小さいと加工時にスパンボンド不織布に伸びが生じ易く、寸法安定性が劣ることになる。その結果として、スパンボンド不織布の加工適性が劣るという問題が生じる。
The fusion point is a portion where the resin fibers are melted and solidified, and is an important component for obtaining the strength of the spunbonded nonwoven fabric. However, as described above, the composite nonwoven fabric wiper obtained by hydroentangling the spunbonded nonwoven fabric and the pulp fiber web has the following disadvantages.
That is, in the case of producing a composite type nonwoven fabric wiper by a hydroentanglement treatment, the entanglement of the pulp fiber at the fusion point of the spunbonded nonwoven fabric tends to be insufficient (the pulp fiber is not easily entangled at the fusion point). Therefore, as the area of the fusion point of the spunbonded nonwoven fabric is larger, the portion where the pulp fiber entanglement is insufficient looks like a small hole, so the appearance of the completed wiper (also referred to as face feeling, ) Is inferior. On the other hand, if the area of the fusion point is small, the spunbonded nonwoven fabric tends to elongate during processing, and the dimensional stability is poor. As a result, there arises a problem that the processability of the spunbonded nonwoven fabric is poor.

更に、ワイパーに対しては、水、油等を確実に拭き取ることができる吸液性について強い要請があるので、十分なパルプ繊維ウエブを含んでいる複合型不織布ワイパーに設計されていることが望ましい。   Further, since there is a strong demand for wipers with respect to a liquid absorbing property capable of reliably wiping water, oil, etc., it is desirable that the wiper be designed as a composite nonwoven fabric wiper containing a sufficient pulp fiber web. .

よって、本発明の目的は、外観や加工適正に優れると共に、十分な吸液性も備えた複合型不織布ワイパーを提供することにある。更に、この複合型不織布ワイパーを効率良く製造する方法を提案することにある。   Therefore, an object of the present invention is to provide a composite nonwoven fabric wiper that is excellent in appearance and processability and has sufficient liquid absorbing properties. Another object of the present invention is to propose a method for efficiently manufacturing the composite nonwoven fabric wiper.

上記目的は、スパンボンド不織布上にパルプ繊維ウエブを積層し一体化してある複合型の不織布ワイパーであって、前記スパンボンド不織布は、紡糸された樹脂繊維を接続する複数の融着点を含んで形成されており、前記融着点の1個の面積が0.10〜0.50mmであり、且つ、当該融着点の面積率が7〜20%に設定されており、前記パルプ繊維ウエブの坪量は30〜70g/mである、ことを特徴とする複合型不織布ワイパーにより達成できる。 The above object is a composite nonwoven fabric wiper in which a pulp fiber web is laminated and integrated on a spunbonded nonwoven fabric, wherein the spunbonded nonwoven fabric includes a plurality of fusion points connecting spun resin fibers. The area of one of the fusion points is 0.10 to 0.50 mm 2 , and the area ratio of the fusion points is set to 7 to 20%; Has a basis weight of 30 to 70 g / m 2 , which can be achieved by a composite nonwoven fabric wiper.

そして、前記融着点の個数が10〜150個/cmであるのが好ましい。
また、前記スパンボンド不織布を構成する繊維の繊維径が0.6〜5.6デシテックスであるのが好ましい。
And it is preferable that the number of the fusion points is 10 to 150 / cm 2 .
The fiber diameter of the fibers constituting the spunbonded nonwoven fabric is preferably 0.6 to 5.6 dtex.

また、前記スパンボンド不織布と前記パルプ繊維ウエブとの重量構成比であるスパンボンド不織布/パルプ繊維ウエブは、40/50〜10/90(wt%)とするのが好ましい。   The spunbonded nonwoven fabric / pulp fiber web, which is the weight composition ratio of the spunbonded nonwoven fabric and the pulp fiber web, is preferably 40/50 to 10/90 (wt%).

上記目的は、上記いずれかに記載の複合型不織布ワイパーを製造する方法であって、前記スパンボンド不織布と前記パルプ繊維ウエブとを水流交絡処理する水流交絡工程を少なくも含み、前記水流交絡工程でウォータジェットを噴射するウォータジェットノズルの穴直径φが0.06〜0.15mmであり、且つ前記ウォータジェットノズルの間隔が0.4〜1.0mmである、ことによっても達成し得る。   The object is a method for producing a composite nonwoven fabric wiper according to any of the above, including at least a hydroentanglement step of hydroentanglement processing the spunbonded nonwoven fabric and the pulp fiber web. It can also be achieved by the water jet nozzle for injecting a water jet having a hole diameter φ of 0.06 to 0.15 mm and an interval between the water jet nozzles of 0.4 to 1.0 mm.

本発明によると、外観や加工適正に優れると共に、十分な吸液性も備えた複合型不織布ワイパーを提供できる。また、このような不織布ワイパーの効率的な製造方法を提供できる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, while being excellent in an external appearance and processability, the composite nonwoven fabric wiper provided also with sufficient liquid absorption can be provided. Further, an efficient manufacturing method of such a nonwoven fabric wiper can be provided.

本発明に係る複合型不織布ワイパーに用いるスパンボンド不織布における融着点の面積による影響を説明するため模式的に拡大して示した図であり、(a)は比較のため、従来の複合型の不織布ワイパーについて示した図、(b)は本発明に係る複合型の不織布ワイパーについて示した図である。It is the figure which expanded typically and showed in order to explain the influence by the area of the fusion point in the spun bond nonwoven fabric used for the composite nonwoven fabric wiper concerning the present invention, and (a) shows the conventional composite type nonwoven fabric for comparison. FIG. 3B is a diagram illustrating a nonwoven fabric wiper, and FIG. 4B is a diagram illustrating a composite nonwoven fabric wiper according to the present invention. スパンボンド不織布の融着点の面積と面積率とが好ましい関係となる範囲について示した図である。It is the figure which showed the range where the area of the fusion point and the area ratio of a spunbonded nonwoven fabric had a preferable relationship. 本発明に係る複合型不織布ワイパーの製造装置について示した図である。It is the figure which showed about the manufacturing apparatus of the composite nonwoven fabric wiper which concerns on this invention.

以下、本発明の一実施形態に係る複合型の不織布ワイパーについて、図を参照して説明する。本発明による複合型不織布ワイパーは、スパンボンド不織布上にパルプ繊維ウエブを積層し、一体化された不織布である。採用するスパンボンド不織布が特徴的な構成を備えているので、図1を参照して、先ずこの点の構成について説明する。   Hereinafter, a composite type nonwoven fabric wiper according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. The composite nonwoven fabric wiper according to the present invention is a nonwoven fabric obtained by laminating a pulp fiber web on a spunbonded nonwoven fabric and integrating them. Since the adopted spunbonded nonwoven fabric has a characteristic configuration, the configuration of this point will be described first with reference to FIG.

図1(a)は、比較のため、従来において一般的なスパンボンド不織布SWを用いて複合型不織布ワイパーを製造した場合について示している。同図で、上段は水流交絡処理の様子を示している。スパンボンド不織布SWと、その上に載置されるパルプ繊維ウエブPFWがウエブの搬送方向TDに沿って搬送され、水流交絡処理装置に来ると、高圧の水流であるウォータジェットWJが噴射される。これにより、パルプ繊維ウエブPFWを構成しているパルプ繊維がパルプ繊維同士だけでなく、スパンボンド不織布SW側の繊維とも絡むことでウエブの一体化が促進される。   FIG. 1A shows, for comparison, a case where a composite nonwoven fabric wiper is manufactured using a conventionally general spunbonded nonwoven fabric SW. In the same figure, the upper stage shows the state of the water entanglement process. When the spunbonded nonwoven fabric SW and the pulp fiber web PFW placed thereon are conveyed in the web conveyance direction TD and come to the hydroentanglement device, a water jet WJ, which is a high-pressure water flow, is jetted. As a result, the pulp fibers constituting the pulp fiber web PFW are entangled not only with the pulp fibers but also with the fibers on the spunbonded nonwoven fabric SW side, thereby promoting the integration of the web.

図1(a)の下段は、水流交絡処理が完了して、製造された複合型不織布ワイパーWPの様子を示している図である。下側に位置しているスパンボンド不織布SWは、幅広部分と幅狭部分とを含んでいる。ここで、幅狭部分は繊維同士の結合のため溶融固化された部分、即ち、前述した融着点MPである。融着点MPは、パルプ繊維ウエブPFW(パルプ繊維ウエブPFWを構成しているパルプ繊維PF)が交絡し難い。このような融着点MPが存在すると前述したように小穴のように見えて、外観に劣るワイパーになってしまう。その一方で、融着点MPが小さ過ぎると寸法安定性が悪く、加工適正に劣るスパンボンド不織布SWになってしまう。   The lower part of FIG. 1A is a view showing a state of the manufactured composite nonwoven fabric wiper WP after the hydroentanglement process is completed. Spunbond nonwoven fabric SW located on the lower side includes a wide portion and a narrow portion. Here, the narrow portion is a portion that has been melt-solidified for bonding fibers, that is, the above-mentioned fusion point MP. At the fusion point MP, pulp fiber web PFW (pulp fiber PF constituting pulp fiber web PFW) is unlikely to be entangled. If such a fusion point MP is present, it looks like a small hole as described above, and the wiper is inferior in appearance. On the other hand, if the fusion point MP is too small, the dimensional stability is poor, resulting in a spunbonded nonwoven fabric SW that is inadequate in processing.

本発明者は、上記の融着点による問題を詳細に検討し、スパンボンド不織布SWに形成する融着点MPの性状を所定範囲に設定することで、外観と加工適正に優れた複合型不織布を得られることを確認して本発明に至ったものである。図1(b)は、融着点の1つの面積と面積率との双方を所定範囲に設定してあるスパンボンド不織布SWを用いた本発明に係る複合型不織布ワイパーを製造した場合について示している。なお、図1(b)は図1(a)と同様に示してあり、同一の部位には同じ符号を用いている。   The present inventor has studied in detail the problems caused by the above-mentioned fusion point, and by setting the properties of the fusion point MP formed on the spunbonded nonwoven fabric SW within a predetermined range, the composite type nonwoven fabric having excellent appearance and processability. It has been confirmed that the present invention can be obtained. FIG. 1B shows a case where a composite nonwoven fabric wiper according to the present invention is manufactured using a spunbonded nonwoven fabric SW in which both one area and the area ratio of the fusion point are set within a predetermined range. I have. FIG. 1B shows the same as FIG. 1A, and the same reference numerals are used for the same parts.

本発明に係る複合型不織布ワイパーでは、図1(b)で示すように、融着点MPを相対的に小さく形成してあるスパンボンド不織布SWを用いている。この図1(b)から明らかなように、パルプ繊維が交絡し難い部分である融着点MPが小さくなるので目立たなくなり、更に周辺のパルプ繊維により融着点MPを隠蔽することも期待できる。
具体的には、上記融着点1個の面積(大きさ)を0.10〜0.50mmとするのが好ましい。そして、融着点はスパンボンド不織布の強度に係る重要な構成であり、単位面積当たりの融着点MPの存在率、即ち面積率は7〜20%とするのが好ましい。これにより不都合な伸びの発生を抑制して必要な加工適正を確保できる。図2は、上述した融着点1個の面積と面積率とが好ましい関係となる範囲を示したものである。設定された四角形状の範囲内となるように製造したパンボンド不織布を、本発明に係る複合型不織布ワイパーに採用することになる。なお、図2においては、好適な範囲を示している四角形状は、上述した上下限の具体的数値を囲むように、若干大きめに図示してある。
なお、融着点は単位面積当たり、10〜150個/cmとするのが好ましい。
In the composite nonwoven fabric wiper according to the present invention, as shown in FIG. 1B, a spunbonded nonwoven fabric SW having a relatively small fusion point MP is used. As is clear from FIG. 1 (b), the fusion point MP, which is a portion where the pulp fibers are hardly entangled, becomes small, so that it becomes inconspicuous. Further, it is expected that the fusion point MP is concealed by the surrounding pulp fibers.
Specifically, the area (size) of one fusion point is preferably set to 0.10 to 0.50 mm 2 . The fusion point is an important configuration related to the strength of the spunbonded nonwoven fabric, and the abundance rate of the fusion point MP per unit area, that is, the area ratio is preferably 7 to 20%. As a result, it is possible to suppress the occurrence of undesired elongation and to secure the necessary machining appropriateness. FIG. 2 shows a range in which the area of one fusion point and the area ratio have a preferable relationship. The pan-bonded nonwoven fabric manufactured so as to be within the set rectangular range will be adopted for the composite nonwoven fabric wiper according to the present invention. In FIG. 2, the square shape indicating a suitable range is slightly larger so as to surround the above specific numerical values of the upper and lower limits.
The fusion point is preferably set to 10 to 150 pieces / cm 2 per unit area.

(実施例)
更に、上記条件に従った融着点が設定されているスパンボンド不織布を用いて製造した実施例1〜5の複合型不織布ワイパーおよびその比較例1〜3について、外観と加工適正について下記の基準で評価した。
外観評価:複合型不織布ワイパー表面の小穴(スパンボンド不織布の融着点がむき出し
ている部分)の有無で評価した。
特に優れたもの(優◎)、問題のない外観(良〇)、小穴が目立ち外観不良なもの(不可×)とした。
加工適性:上記条件のスパンボンド不織布を用いて、複合型不織布ワイパーを製造する
際の寸法安定性、加工適性を評価した。
寸法安定性が良く加工適性に優れる(優◎)、問題のない加工適性(良〇)、寸法安定性が悪く、加工適性が悪い(不可×)とした。
(Example)
Furthermore, for the composite nonwoven fabric wipers of Examples 1 to 5 and Comparative Examples 1 to 3 manufactured using spunbonded nonwoven fabrics having a fusion point set in accordance with the above conditions, the following criteria were used for the appearance and processing suitability. Was evaluated.
Appearance evaluation: Small holes on the surface of the composite nonwoven fabric wiper (the fusion point of the spunbonded nonwoven fabric is exposed
Was evaluated by the presence or absence of
Particularly excellent (Excellent A), problem-free appearance (Good), poor appearance with small holes (Not good).
Processing suitability: Using a spunbonded nonwoven fabric under the above conditions, a composite nonwoven fabric wiper is manufactured.
The dimensional stability and processability at the time were evaluated.
Excellent dimensional stability and excellent processability (excellent ◎), problem-free processability (good 〇), poor dimensional stability and poor processability (impossible ×).

実施例1〜5及び比較例1〜3について、融着点の1つの面積(mm)、面積率(%)そして融着点の形状について、下記表1のように設定してあるスパンボンド不織布を用い、エアレイド装置により製造したパルプ繊維ウエブを載せて複合型不織布ワイパーを製造した。 In Examples 1 to 5 and Comparative Examples 1 to 3, a spun bond is set as shown in Table 1 below for one area (mm 2 ), area ratio (%), and shape of the fusion point at the fusion point. Using a nonwoven fabric, a pulp fiber web produced by an air laid device was placed thereon to produce a composite nonwoven fabric wiper.

Figure 2020051010
上記表1に示すように、実施例1〜5は製品ワイパーとして提供できるものであるが、比較例1〜3は外観評価、加工適正の評価のいずれかで不可であった。
上記実施例1〜5によると、融着点の面積は相対的に小さい0.11〜0.50mmであり、面積率については7.2〜19.7%である。前述した図2において、実施例1〜5の位置を符号1〜5を付して白い丸で示している。黒い丸は比較例である。
図2で設定した四角形状の範囲内に実施例1〜5が入っており、融着点1個の面積が0.10〜0.50mm、面積率7.0〜20.0%という条件を満たすスパンボンド不織布を採用するのが好ましいことが、これにより確認できる。
なお、融着点の形状を正方形、長方形、楕円形、円形等としたが、形状についての有意差は確認されなかった。
Figure 2020051010
As shown in Table 1 above, Examples 1 to 5 can be provided as product wipers, but Comparative Examples 1 to 3 were unsatisfactory in either the appearance evaluation or the evaluation of processing adequacy.
According to the above Examples 1-5, the area of the bonding spots is relatively a small 0.11~0.50Mm 2, the area ratio is 7.2 to 19.7%. In FIG. 2 described above, the positions of Examples 1 to 5 are denoted by reference numerals 1 to 5 and indicated by white circles. Black circles are comparative examples.
Examples 1 to 5 are included in the range of the square shape set in FIG. 2, the condition that the area of one fusion point is 0.10 to 0.50 mm 2 and the area ratio is 7.0 to 20.0%. Thus, it can be confirmed that it is preferable to use a spunbonded nonwoven fabric satisfying the following.
The shape of the fusion point was square, rectangular, elliptical, circular, or the like, but no significant difference in the shape was confirmed.

本発明の複合型不織布ワイパーでは、上記で説明した条件を満たすスパンボンド不織布の上に、パルプ繊維ウエブを積層して一体化されている。そして、本複合型不織布ワイパーで使用されているパルプ繊維ウエブについては、坪量が30〜70g/mに設定されている。これにより本発明の複合型不織布ワイパーは、外観や加工適正に優れるだけでなく、十分な吸液性も具備している複合型不織布ワイパーとすることができる。
そして、上記スパンボンド不織布とパルプ繊維ウエブとの重量構成比(スパンボンド不織布/パルプ繊維ウエブ)は40/60〜10/90(wt%)とするのが好ましい。
前記スパンボンド不織布を構成する繊維の繊維径が0.6〜5.6デシテックスとするのが好ましい。
なお、上記本発明に係る複合型不織布ワイパーでは、例えば、パルプ平均繊維長1.0〜5.0mmであるパルプを用いて、パルプ繊維ウエブを形成するのが好ましい。具体的には、パルプ繊維ウエブをラジアータパイン、スラッシュパイン、サザンパイン、ロッジポールパイン、スプルースおよびダグラスファーからなる群から選択された針葉樹晒クラフトパルプ(NBKP)の繊維を用いて形成するのが好ましい。いずれか1つのパルプ繊維によるパルプ繊維ウエブとしてもよいし、2つ以上を混合して形成したパルプ繊維ウエブとしてもよい。
また、スパンボンド不織布を構成する合成繊維としては、ナイロン、ビニロン、ポリエステル、アクリル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン等から選択することができ、ポリプロピレンを用いるのが好ましい。
In the composite nonwoven fabric wiper of the present invention, a pulp fiber web is laminated and integrated on a spunbonded nonwoven fabric satisfying the above-described conditions. The pulp fiber web used in the present composite nonwoven fabric wiper has a basis weight of 30 to 70 g / m 2 . Accordingly, the composite nonwoven fabric wiper of the present invention can be a composite nonwoven fabric wiper having not only excellent appearance and processability but also sufficient liquid absorbing properties.
The weight ratio of the spunbonded nonwoven fabric to the pulp fiber web (spunbonded nonwoven fabric / pulp fiber web) is preferably 40/60 to 10/90 (wt%).
The fiber diameter of the fiber constituting the spunbonded nonwoven fabric is preferably 0.6 to 5.6 dtex.
In the composite nonwoven fabric wiper according to the present invention, for example, it is preferable to form a pulp fiber web using pulp having an average pulp fiber length of 1.0 to 5.0 mm. Specifically, the pulp fiber web is preferably formed using fibers of softwood bleached kraft pulp (NBKP) selected from the group consisting of radiata pine, slash pine, southern pine, lodgepole pine, spruce and Douglas fir. . A pulp fiber web made of any one pulp fiber may be used, or a pulp fiber web formed by mixing two or more pulp fibers.
The synthetic fibers constituting the spunbonded nonwoven fabric can be selected from nylon, vinylon, polyester, acryl, polyethylene, polypropylene, polystyrene and the like, and it is preferable to use polypropylene.

以下、更に、上述した本発明に係る複合型不織布ワイパーを製造するのに好適は製造装置について、図を参照して説明する。
先ず、不織布ワイパー製造装置1の概略構成を説明する。図3に示す製造装置1は、上流側にエアレイド装置2、スパンボンド不織布を供給するスパンボンド不織布供給装置3、そしてサクション装置4が配設されている。サクション装置4はエアレイド装置2の下側に対向するように配置されている。
ウエブの搬送方向TDで、これらの装置2、3、4より下流には、上流側から順に、水流交絡処理を行うためのウォータジェットを噴射する水流交絡装置5、サクション装置6、乾燥装置7が配置されている。上記乾燥装置7の下流には連続して製造される複合型不織布ワイパーWPを巻き取るための巻取装置8が更に設けてある。
Hereinafter, a manufacturing apparatus suitable for manufacturing the composite nonwoven fabric wiper according to the present invention will be described with reference to the drawings.
First, a schematic configuration of the nonwoven fabric wiper manufacturing apparatus 1 will be described. The manufacturing apparatus 1 shown in FIG. 3 is provided with an airlaid apparatus 2, a spunbonded nonwoven fabric supplying apparatus 3 for supplying a spunbonded nonwoven fabric, and a suction apparatus 4 on the upstream side. The suction device 4 is arranged to face the lower side of the air-laid device 2.
Downstream from these devices 2, 3, and 4 in the web transport direction TD, a water entanglement device 5, a suction device 6, and a drying device 7 for jetting a water jet for performing a water entanglement process are sequentially provided from the upstream side. Are located. A winding device 8 for winding the continuously manufactured composite nonwoven fabric wiper WP is further provided downstream of the drying device 7.

上記エアレイド装置2は、繊維同士が密集しシート状となっている原料パルプRPをパルプ繊維に解繊する解繊機21や、図示しない送風機を備えて解繊されたパルプ繊維PFをエアレイドホッパ23へと搬送するダクト22を有している。   The air-laid apparatus 2 is configured to open a raw fiber pulp RP in which fibers are densely formed into a sheet form into pulp fibers, or a pulp fiber PF that has been blown with a blower (not shown) to an air-laid hopper 23. And a duct 22 for carrying.

また、上記ダクト22よりも下流側にはエアレイドホッパ23が配置されている。このエアレイドホッパ23の内部では、解繊状態にあるパルプ繊維が分散しながら降下し、下面に設定した積層位置24に徐々に積み上りパルプ繊維ウエブPFWが形成されるように設計してある。
上記積層位置24の下側にはサクション装置4が対向配備してある。より詳細には、サクション装置4は装置本体41の上面にサクション部42を有しており、サクション部42が上記パルプ繊維ウエブPFWに吸引力(負圧)を作用させるべく積層位置24に対して設定してある。
なお、図3では、エアレイドホッパ23とサクション装置本体41とを1つずつ一段での配置として、パルプ繊維ウエブPFWを形成する場合を例示している。しかし、これに限らず、上記パルプ繊維ウエブPFWの目付(坪量)や製造速度に応じて、上記エアレイドホッパ23とサクション装置本体41を2つ以上の多段とする配置に変更してもよい。
An air-laid hopper 23 is disposed downstream of the duct 22. Inside the air-laid hopper 23, the pulp fibers in the defibrated state are designed to descend while dispersing, and gradually pile up at the lamination position 24 set on the lower surface to form the pulp fiber web PFW.
The suction device 4 is provided facing the lower side of the stacking position 24. More specifically, the suction device 4 has a suction portion 42 on the upper surface of the device main body 41, and the suction portion 42 moves the stacking position 24 so as to apply a suction force (negative pressure) to the pulp fiber web PFW. It has been set.
FIG. 3 illustrates a case where the pulp fiber web PFW is formed by arranging the air-laid hopper 23 and the suction device main body 41 one by one in one stage. However, the arrangement is not limited to this, and the arrangement of the air-laid hopper 23 and the suction device main body 41 may be changed to two or more multi-stages according to the basis weight (basis weight) and the production speed of the pulp fiber web PFW.

また、サクション装置4の周囲にはウエブ搬送用の搬送ワイヤ43が配設してある。搬送ワイヤ43は、積層位置24においてパルプ繊維PFが堆積したパルプ繊維ウエブPFWが載置可能で、これを下流側に搬送するように配置されている。ただし、パルプ繊維ウエブPFWは直接、搬送ワイヤ43上に載置されない。これについては、後述の説明で明らかとなる。
搬送ワイヤ43はサクション部42の吸引力が、反対側(上側)に及ぶような目開き形態(メッシュ)で形成されている。
A transport wire 43 for transporting the web is provided around the suction device 4. The transport wire 43 can be placed on the pulp fiber web PFW on which the pulp fibers PF are deposited at the stacking position 24, and is arranged to transport the web to the downstream side. However, the pulp fiber web PFW is not directly placed on the transport wire 43. This will become clear in the following description.
The transport wire 43 is formed in an opening form (mesh) such that the suction force of the suction portion 42 extends to the opposite side (upper side).

上記エアレイド装置2の下側で、サクション装置4よりも上流側に、スパンボンド不織布供給装置3が配置してある。このスパンボンド不織布供給装置3には、予め準備されたスパンボンド不織布SWがロール状とされてセットされている。すなわち、前述したように、従来のスパンボンド不織布よりも相対的に面積が小さく、しかも、面積率が所定範囲内にあるという条件を満している融着点により繊維同士が接続されているスパンボンド不織布SWがロール状とされており、これがスパンボンド不織布供給装置3から引出され、上述した搬送ワイヤ43に乗って上記積層位置24へと搬送されるようになっている。
また、スパンボンド不織布とパルプ繊維ウエブとの重量構成比である、スパンボンド不織布/前記パルプ繊維ウエブは40/60〜10/90(wt%)に調整しておくのが好ましい。
A spunbonded nonwoven fabric supply device 3 is arranged below the airlaid device 2 and upstream of the suction device 4. The spunbonded nonwoven fabric SW prepared in advance is set in a roll shape in the spunbonded nonwoven fabric supply device 3. That is, as described above, the span in which the fibers are connected to each other at a fusion point satisfying the condition that the area is relatively smaller than the conventional spunbonded nonwoven fabric and the area ratio is within a predetermined range. The bond nonwoven fabric SW is formed in a roll shape, is drawn from the spunbond nonwoven fabric supply device 3, and is conveyed to the laminating position 24 on the above-described conveyance wire 43.
The weight ratio of the spunbonded nonwoven fabric to the pulp fiber web, that is, the ratio of the spunbonded nonwoven fabric / the pulp fiber web is preferably adjusted to 40/60 to 10/90 (wt%).

積層位置24に位置した、スパンボンド不織布SWの上に、前述したパルプ繊維ウエブPFWが載置される。その際に、積層位置24ではサクション装置4のサクション部42による吸引力が搬送ワイヤ43を通過し、その上のスパンボンド不織布SWおよびパルプ繊維ウエブPFWに作用する。よって、スパンボンド不織布SWとパルプ繊維ウエブPFWとが積層された状態となっている予備的積層体PWeb(積層ウエブ)が下流側へと搬送される。
上記のように予備的積層体PWebが形成されるときに、スパンボンド不織布SW上へのパルプ繊維ウエブPFWの供給量を制御することで、本装置で製造される複合型不織布ワイパーに含まれるパルプ繊維ウエブPFWの坪量が30〜70g/mとなるように設計してある。パルプ繊維ウエブPFWの坪量は、ウエブの搬送速度やパルプ繊維ウエブPFWの時間当たりの供給量などを適宜に調整し、製造された複合型不織布ワイパーのパルプ繊維ウエブPFWの坪量を確認することで、坪量が所望の範囲となるように設定すればよい。
The pulp fiber web PFW described above is placed on the spunbonded nonwoven fabric SW located at the lamination position 24. At that time, at the laminating position 24, the suction force of the suction part 42 of the suction device 4 passes through the transport wire 43 and acts on the spunbonded nonwoven fabric SW and the pulp fiber web PFW thereon. Therefore, the preliminary laminate PWeb (laminated web) in which the spunbonded nonwoven fabric SW and the pulp fiber web PFW are laminated is transported to the downstream side.
By controlling the supply amount of the pulp fiber web PFW onto the spunbonded nonwoven fabric SW when the preliminary laminate PWeb is formed as described above, the pulp contained in the composite nonwoven fabric wiper manufactured by the present apparatus is controlled. The fiber web PFW is designed to have a basis weight of 30 to 70 g / m 2 . For the basis weight of the pulp fiber web PFW, adjust the web transport speed and the supply amount per hour of the pulp fiber web PFW as appropriate, and confirm the basis weight of the pulp fiber web PFW of the manufactured composite nonwoven fabric wiper. Then, the basis weight may be set to be in a desired range.

上記した予備的積層体PWebは、サクション装置4の吸引力によって、吸引圧縮されたことにより積層状態が維持されている。このとき上側のパルプ繊維ウエブPFWの繊維が密にされた状態ではある。しかし、このまま予備的積層体PWebを下流側の水流交絡装置5内に搬送投入すると、ウォータジェット(高圧の水流)によってパルプ繊維PFの一部が舞い上がるおそれがある。
そこで、本製造装置1では、予備的積層体PWebを上下から挟んでスパンボンド不織布SW上でのパルプ繊維ウエブPFWの載置状態を安定化させる為の挟持ローラ28、そして水流交絡装置5の上流側に繊維飛散防止用に水分を付与するプレウエット装置30が配備してある。プレウエット装置30は、好適には、予備的積層体PWebの上方からウォータミストを吹き付ける噴霧ノズル31と予備的積層体PWebの下側(すなわち、パルプ繊維ウエブPFWの下面)から吸引力を印加するサクション装置32とを含んで構成されている。
The preliminary stacked body PWeb is maintained in a stacked state by being suction-compressed by the suction force of the suction device 4. At this time, the fibers of the upper pulp fiber web PFW are in a dense state. However, when the preliminary laminate PWeb is transported and charged into the downstream hydroentanglement device 5 as it is, a part of the pulp fiber PF may be soared by the water jet (high-pressure water flow).
Therefore, in the present manufacturing apparatus 1, the sandwiching roller 28 for stabilizing the mounting state of the pulp fiber web PFW on the spunbonded nonwoven fabric SW with the preliminary laminate PWeb sandwiched from above and below, and the upstream of the hydroentangler 5 On the side, a pre-wetting device 30 for providing moisture for preventing fiber scattering is provided. Prewetting device 30 preferably applies a suction force from spray nozzle 31 for spraying water mist from above preliminary laminate PWeb and the lower side of preliminary laminate PWeb (that is, the lower surface of pulp fiber web PFW). The suction device 32 is included.

なお、図3では、上記のように水流交絡装置5前にプレウエット装置30を新たな装置として設ける場合を例示しているが、これに限らない。水流交絡装置5に含まれる後述するウォータジェットヘッド51とサクション装置52とからなるセットの複数について、先頭に位置するセットを上記プレウエット装置30として流用するような設計変更をしてもよい。この場合には先頭のウォータジェットヘッド51から低圧のウォータミストが噴霧されるように調整すればよい。
水流交絡処理を行うのに十分な、ウォータジェットヘッド51とサクション装置52とのセット数が確保されている水流交絡装置5の場合、上記のように先頭のウォータジェットヘッド51とサクション装置52をプレウエット装置として活用することは、装置設備コストの抑制に効果的である。
Although FIG. 3 illustrates a case where the pre-wetting device 30 is provided as a new device in front of the hydroentanglement device 5 as described above, the present invention is not limited to this. With respect to a plurality of sets including a water jet head 51 and a suction device 52, which will be described later, included in the hydroentanglement device 5, a design change may be made such that the set located at the head is used as the pre-wet device 30. In this case, adjustment may be made so that low-pressure water mist is sprayed from the head water jet head 51.
In the case of the water entanglement device 5 in which the number of sets of the water jet head 51 and the suction device 52 sufficient for performing the water entanglement process is secured, the leading water jet head 51 and the suction device 52 are pressed as described above. Utilization as a wet device is effective in controlling the cost of the equipment.

そして、水流交絡装置5では、前処理部となる挟持ローラ28およびプレウエット装置30の処理を受けた予備的積層体PWebに高圧のウォータジェットを吹き付けることによりパルプ繊維同士の交絡を促進する。これにより上側に位置するパルプ繊維ウエブPFW層と下側に位置するスパンボンド不織布SW層との一体化が促進される(水流交絡処理)。
図3で例示的に示している水流交絡装置5は、搬送方向TDに沿って多段(図3では例示しているのは4段)にウォータジェットヘッド51が配置されている。
なお、図3では、搬送方向TDに対して直角な方向(ウエブの幅方向)において延在しているウォータジェットヘッド51に設けたノズルの様子は図示していないが、幅方向において複数のウォータジェットノズルが適宜の位置に配置してある。このウォータジェットノズルの穴直径φは、好ましくは0.06〜0.15mmである。また、ウォータジェットノズルの間隔は0.4〜1.0mmとするのが好ましい。
Then, in the water entanglement device 5, the entanglement between the pulp fibers is promoted by spraying a high-pressure water jet on the preliminary laminate PWeb that has been processed by the holding roller 28 and the pre-wet device 30, which are the pretreatment unit. This promotes integration of the pulp fiber web PFW layer located on the upper side and the spunbonded nonwoven fabric SW layer located on the lower side (water entanglement treatment).
The water entanglement device 5 exemplarily shown in FIG. 3 has the water jet heads 51 arranged in multiple stages (four stages are illustrated in FIG. 3) along the transport direction TD.
FIG. 3 does not show the state of nozzles provided on the water jet head 51 extending in a direction perpendicular to the transport direction TD (web width direction), but a plurality of water jets in the width direction are shown. The jet nozzle is located at an appropriate position. The hole diameter φ of the water jet nozzle is preferably 0.06 to 0.15 mm. The interval between the water jet nozzles is preferably 0.4 to 1.0 mm.

上記水流交絡処理をする際の水圧は、パルプ繊維ウエブPFWとスパンボンド不織布SWとの坪量を勘案して設定するのが望ましい。例えば、1〜30MPaの範囲において選択するのが好ましい。   The water pressure at the time of performing the hydroentanglement treatment is desirably set in consideration of the basis weight of the pulp fiber web PFW and the spunbond nonwoven fabric SW. For example, it is preferable to select in the range of 1 to 30 MPa.

そして、上記ウォータジェットヘッド51と対向するように、サクション装置52が配設してある。ウォータジェットヘッド51から出る高圧のウォータジェットを上側に位置しているパルプ繊維ウエブPFWに吹き付けつつ、下側に位置しているスパンボンド不織布SWの下側にサクション装置52の吸引力を作用させる。ウォータジェットヘッド51とサクション装置52との協働作用によって、パルプ繊維ウエブPFW側のパルプ繊維が下側のスパンボンド不織布SWに入り込んだ状態や、スパンボンド不織布SWを貫通して反対側にまで至った状態などが形成されると推定される。その作用により2つの層の一体
化が促進される。
A suction device 52 is provided so as to face the water jet head 51. The suction force of the suction device 52 is applied to the lower side of the spunbonded nonwoven fabric SW located on the lower side while spraying the high-pressure water jet from the water jet head 51 on the pulp fiber web PFW located on the upper side. By the cooperative action of the water jet head 51 and the suction device 52, the pulp fiber on the pulp fiber web PFW side enters the lower spunbonded nonwoven fabric SW or reaches the opposite side through the spunbonded nonwoven fabric SW. It is presumed that a closed state is formed. The action promotes integration of the two layers.

水流交絡装置5にも、搬送ワイヤ55が配設してある。搬送ワイヤ55は前処理部28、30の下流で予備的積層体PWebを受けて、水流交絡装置5内へと搬送する。搬送ワイヤ55は水流交絡装置5のウォータジェットヘッド51とサクション装置52との間を、上流側から下流に向かって通過するように配設されている。
よって、搬送ワイヤ55上を搬送される予備的積層体PWebは、搬送方向TDで下流に向かう程に、より多くの水流交絡処理を受けることになり、水流交絡装置5を出るときには上側のパルプ繊維ウエブPFW層と下側のスパンボンド不織布SW層との十分な交絡処理が実現される。
水流交絡装置5を出た直後の不織布にあっては、ウエット状態にあり、パルプ繊維同士などの結合は十分に確立されてはいない。
The water entanglement device 5 is also provided with a transport wire 55. The transport wire 55 receives the preliminary laminate PWeb downstream of the pre-processing units 28 and 30 and transports the preliminary laminate PWeb into the hydroentanglement device 5. The transport wire 55 is disposed so as to pass between the water jet head 51 and the suction device 52 of the hydroentanglement device 5 from the upstream side to the downstream side.
Therefore, the preliminary laminate PWeb conveyed on the conveying wire 55 is subjected to more hydroentanglement processing toward the downstream in the conveying direction TD, and the upper pulp fiber when exiting the hydroentanglement device 5 A sufficient entanglement treatment between the web PFW layer and the lower spunbonded nonwoven fabric SW layer is realized.
The nonwoven fabric immediately after leaving the hydroentanglement device 5 is in a wet state, and the connection between the pulp fibers and the like is not sufficiently established.

そこで、図3で示すように、水流交絡装置5の下流側にはウエブに残留する水分を吸引除去し、その後に乾燥を行って、不織布ワイパーWPの製造を完了するためのサクション装置6および乾燥装置7が配備してある。このように不織布ワイパーWPの製造の後段で、サクション装置6および乾燥装置7による脱水、乾燥を行うと効率よく不織布を製造でき、また、製造される水流交絡後の不織布に大きな外圧を掛けることなく乾燥した不織布を製造できるので、嵩高感のある製品に仕上げることができる。
サクション装置6は、例えばバキューム式で水流交絡後の不織布を脱水する。乾燥装置7は非圧縮型のドライヤ、好適にエアスルードライヤを採用することが好ましい。図3で、エアスルードライヤの回転可能なドライヤ本体71は筒状体であり、その周表面には多数の貫通孔が設けてあり、図示しない熱源で加熱された熱風がドライヤ本体の外周から中心部側に向かって吸い込む構成とするのがよい。
このように連続的に製造される複合型の不織布ワイパーWPは巻取装置8のロール81に巻取られて一連の工程が完了する。
Therefore, as shown in FIG. 3, on the downstream side of the hydroentanglement device 5, water remaining on the web is suctioned and removed, followed by drying, and a suction device 6 and a drying device for completing the production of the nonwoven fabric wiper WP. Apparatus 7 is deployed. As described above, when the dewatering and drying are performed by the suction device 6 and the drying device 7 in the subsequent stage of the production of the nonwoven fabric wiper WP, the nonwoven fabric can be efficiently produced, and without applying a large external pressure to the produced non-woven fabric after hydroentanglement. Since a dry nonwoven fabric can be manufactured, it can be finished into a bulky product.
The suction device 6 dehydrates the nonwoven fabric after the hydroentanglement by, for example, a vacuum method. The drying device 7 preferably employs a non-compression dryer, preferably an air-through dryer. In FIG. 3, the rotatable dryer main body 71 of the air-through dryer is a cylindrical body, and a large number of through holes are provided in the peripheral surface thereof. It is preferable to adopt a configuration in which air is sucked toward the side.
The composite nonwoven fabric wiper WP continuously manufactured in this manner is wound around the roll 81 of the winding device 8 to complete a series of steps.

以上で説明した不織布ワイパー製造装置1によると、外観や加工適正に優れると共に、十分な吸液性も備えた、本発明に係る複合型不織布ワイパーを効率良く製造することができる。
なお、図3による製造装置では、エアレイド装置2を用いて、パルプ繊維を解繊して徐々に積層することによりパルプ繊維ウエブを得ている。パルプ繊維ウエブは湿式抄紙シートの製造法を応用して製造することができるが、上記のようにエアレイド装置2を用いた乾式によりパルプ繊維ウエブを製造すると製造設備を簡素化して、より効率良く本発明に係る複合型不織布ワイパーを製造できる。
According to the nonwoven fabric wiper manufacturing apparatus 1 described above, the composite nonwoven fabric wiper according to the present invention, which is excellent in appearance and processability and has sufficient liquid absorbing properties, can be efficiently manufactured.
In the manufacturing apparatus shown in FIG. 3, a pulp fiber web is obtained by using an air-laid apparatus 2 to defibrate pulp fibers and gradually laminate them. The pulp fiber web can be manufactured by applying the wet papermaking sheet manufacturing method. However, when the pulp fiber web is manufactured by the dry method using the air laid apparatus 2 as described above, the manufacturing equipment is simplified, and the pulp fiber web can be manufactured more efficiently. The composite nonwoven fabric wiper according to the invention can be manufactured.

以上で実施形態の説明を終えるが、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更して実施することができることは言うまでもない。   The description of the embodiment is finished above, but it is needless to say that the present invention is not limited to the above-described embodiment, and can be variously modified and implemented without departing from the gist thereof.

1 不織布ワイパー製造装置
2 エアレイド装置
3 スパンボンド不織布供給装置
4 サクション装置
5 水流交絡装置
6 サクション装置
7 乾燥装置
8 巻取装置
21 解繊機
22 ダクト
23 エアレイドホッパ
24 積層位置
28 挟持ローラ
30 プレウエット装置
31 噴霧ノズル
32 サクション装置
41 サクション装置本体
42 サクション部
43 搬送ワイヤ
51 ウォータジェットヘッド
52 サクション装置
55 搬送ワイヤ
SW スパンボンド不織布
MP 融着点
PF パルプ繊維
PFW パルプ繊維ウエブ
PWeb 予備的積層体(積層ウエブ)
WP 複合型不織布ワイパー
TD 搬送方向
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Nonwoven fabric wiper manufacturing device 2 Airlaid device 3 Spunbonded nonwoven fabric supply device 4 Suction device 5 Water entanglement device 6 Suction device 7 Drying device 8 Winding device 21 Fibrillator 22 Duct 23 Airlaid hopper 24 Stacking position 28 Nipping roller 30 Prewetting device 31 Spray nozzle 32 Suction device 41 Suction device main body 42 Suction part 43 Transport wire 51 Water jet head 52 Suction device 55 Transport wire SW Spunbond nonwoven fabric MP Fusion point PF Pulp fiber PFW Pulp fiber web PWeb Preliminary laminate (laminated web)
WP Composite nonwoven wiper TD Transport direction

Claims (5)

スパンボンド不織布上にパルプ繊維ウエブを積層し一体化してある複合型の不織布ワイパーであって、
前記スパンボンド不織布は、紡糸された樹脂繊維を接続する複数の融着点を含んで形成されており、前記融着点の1個の面積が0.10〜0.50mmであり、且つ、当該融着点の面積率が7〜20%に設定されており、
前記パルプ繊維ウエブの坪量は30〜70g/mである、ことを特徴とする複合型不織布ワイパー。
A composite nonwoven wiper in which a pulp fiber web is laminated and integrated on a spunbond nonwoven,
The spunbonded nonwoven fabric is formed including a plurality of fusion points connecting the spun resin fibers, one area of the fusion points is 0.10 to 0.50 mm 2 , and The area ratio of the fusion point is set to 7 to 20%,
The basis weight of the pulp fiber web is 30~70g / m 2, composite nonwoven fabric wiper, characterized in that.
前記融着点の個数が10〜150個/cmである、ことを特徴とする請求項1に記載の複合型不織布ワイパー。 Composite nonwoven wiper of claim 1, wherein the number of fusion Chakuten is 10 to 150 pieces / cm 2, it is characterized. 前記スパンボンド不織布を構成する繊維の繊維径が0.6〜5.6デシテックスである、こと特徴とする請求項1または2に記載の複合型不織布ワイパー。   The composite nonwoven fabric wiper according to claim 1 or 2, wherein a fiber diameter of a fiber constituting the spunbonded nonwoven fabric is 0.6 to 5.6 decitex. 前記スパンボンド不織布と前記パルプ繊維ウエブとの重量構成比であるスパンボンド不織布/パルプ繊維ウエブは、40/50〜10/90(wt%)である、こと特徴とする請求項1から3のいずれかに記載の複合型不織布ワイパー。   4. The spunbonded nonwoven fabric / pulp fiber web, which is a weight composition ratio of the spunbonded nonwoven fabric and the pulp fiber web, is 40/50 to 10/90 (wt%). A composite-type nonwoven fabric wiper according to the above-described item. 請求項1から4のいずれかに記載の複合型不織布ワイパーを製造する方法であって、
前記スパンボンド不織布と前記パルプ繊維ウエブとを水流交絡処理する水流交絡工程を少なくも含み、
前記水流交絡工程でウォータジェットを噴射するウォータジェットノズルの穴直径φが0.06〜0.15mmであり、且つ前記ウォータジェットノズルの間隔が0.4〜1.0mmである、こと特徴とする複合型不織布ワイパーの製造方法。
A method for producing the composite nonwoven fabric wiper according to any one of claims 1 to 4,
At least including a hydroentanglement step of hydroentanglement processing the spunbond nonwoven fabric and the pulp fiber web,
The hole diameter φ of the water jet nozzle that injects the water jet in the water entanglement step is 0.06 to 0.15 mm, and the interval between the water jet nozzles is 0.4 to 1.0 mm. A method for producing a composite nonwoven wiper.
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