JPH03249254A - スパンボンド不織布及びその製造方法 - Google Patents
スパンボンド不織布及びその製造方法Info
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- JPH03249254A JPH03249254A JP2040636A JP4063690A JPH03249254A JP H03249254 A JPH03249254 A JP H03249254A JP 2040636 A JP2040636 A JP 2040636A JP 4063690 A JP4063690 A JP 4063690A JP H03249254 A JPH03249254 A JP H03249254A
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Landscapes
- Artificial Filaments (AREA)
- Spinning Methods And Devices For Manufacturing Artificial Fibers (AREA)
- Nonwoven Fabrics (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
本発明は、ポリエチレン長繊維糸とポリプロピレン長繊
維糸とから構成されたスパンボンド不織布及びその製造
方法に関するものである。
維糸とから構成されたスパンボンド不織布及びその製造
方法に関するものである。
現在、スパンボンド不織布(長繊維不織布)は、衛生材
料、工業用資材、土木用資材或いは一般佳活用資材等と
して幅広く使用されている。 スパンボンド不織布は、実質的に無端連続長繊維糸が堆
積されてなるものであるため、ステープルファイバーの
如き短繊維が堆積されてなる、いわゆる短繊維不織布に
比べて、強度の面で優れている。特に、ポリプロピレン
長繊維糸のみから形成されたスパンボンド不織布(以下
、rPPスパンボンド」と言う。)は、強度の面で非常
に優れており、高強力が必要とされる用途分野への適用
が盛んである。 しかしながら、用途によっては高強力のみではなく、風
合や柔らかさ等の他の特性が要求されることがあった。 この点、PPスパンボンドは風合や柔らかさが劣り、各
種用途への展開の障壁となっていた。 従来、このPPスパンボンドの欠点を解決するために、
不織布を構成するポリプロピレン長繊維糸に代えて、ポ
リオレフィン系複合長繊維(以下、「複合繊維」と言う
。)を用いることが提案されている。ここで、複合繊維
としては、横断面が芯鞘型のもの、横断面がサイドハイ
サイド型のものが用いられている。芯鞘型複合繊維は、
芯がポリプロピレンで形成され、鞘がポリエチレンで形
成されたものである。また、サイドバイサイド型複合繊
維は、横断面半月形のポリプロピレンと横断面半月形の
ポリエチレンとが貼り合わされてなるものである。 しかしながら、この複合繊維で構成されたスパンボンド
不織布の特性は、PPスパンボンドの特性とポリエチレ
ン長繊維糸のみからなるスパンボンド不織布(以下、r
PEスパンボンド」と言う。 )の特性との平均値になってしまうということがあった
。即ち、複合繊維で構成されたスパンボンド不織布の強
力は、PPスパンボンドの強力よりも低下し、また風合
や柔らかさはPEスパンボンドよりも低下するのである
。また、複合繊維の場合には、ポリプロピレンとポリエ
チレンとの重量比率が一定の制限を受けるということが
あった。 即ち、重量比率を極端にする、例えばポリプロピレン:
ポリエチレン=20 : 80の如くにすることが、複
合繊維の製造上の理由で行えなかった。
料、工業用資材、土木用資材或いは一般佳活用資材等と
して幅広く使用されている。 スパンボンド不織布は、実質的に無端連続長繊維糸が堆
積されてなるものであるため、ステープルファイバーの
如き短繊維が堆積されてなる、いわゆる短繊維不織布に
比べて、強度の面で優れている。特に、ポリプロピレン
長繊維糸のみから形成されたスパンボンド不織布(以下
、rPPスパンボンド」と言う。)は、強度の面で非常
に優れており、高強力が必要とされる用途分野への適用
が盛んである。 しかしながら、用途によっては高強力のみではなく、風
合や柔らかさ等の他の特性が要求されることがあった。 この点、PPスパンボンドは風合や柔らかさが劣り、各
種用途への展開の障壁となっていた。 従来、このPPスパンボンドの欠点を解決するために、
不織布を構成するポリプロピレン長繊維糸に代えて、ポ
リオレフィン系複合長繊維(以下、「複合繊維」と言う
。)を用いることが提案されている。ここで、複合繊維
としては、横断面が芯鞘型のもの、横断面がサイドハイ
サイド型のものが用いられている。芯鞘型複合繊維は、
芯がポリプロピレンで形成され、鞘がポリエチレンで形
成されたものである。また、サイドバイサイド型複合繊
維は、横断面半月形のポリプロピレンと横断面半月形の
ポリエチレンとが貼り合わされてなるものである。 しかしながら、この複合繊維で構成されたスパンボンド
不織布の特性は、PPスパンボンドの特性とポリエチレ
ン長繊維糸のみからなるスパンボンド不織布(以下、r
PEスパンボンド」と言う。 )の特性との平均値になってしまうということがあった
。即ち、複合繊維で構成されたスパンボンド不織布の強
力は、PPスパンボンドの強力よりも低下し、また風合
や柔らかさはPEスパンボンドよりも低下するのである
。また、複合繊維の場合には、ポリプロピレンとポリエ
チレンとの重量比率が一定の制限を受けるということが
あった。 即ち、重量比率を極端にする、例えばポリプロピレン:
ポリエチレン=20 : 80の如くにすることが、複
合繊維の製造上の理由で行えなかった。
上記の如き欠点を回避するために、ポリプロピレン長繊
維糸とポリエチレン長繊維糸とを混繊させて、スパンボ
ンド不織布を形成すればよいと考えられる。しかしなが
ら、一の紡糸口金からポリプロピレン長繊維糸を送出し
、他の紡糸口金からポリエチレン長繊維糸を送出し、そ
して測長繊維糸を混繊させながら堆積させてスパンボン
ド不織布を製造した場合、測長繊維糸が均一に混繊しな
いという欠点があった。これは、各長繊維糸が別々の紡
糸口金から送出されているためである。 以上の点を鑑みれば、単一の紡糸口金から、測長繊維糸
を送出してスパンボンド不織布を製造すればよいと考え
られるが、この方法は以下の理由で成功しなかった。即
ち、ポリプロピレンとポリエチレンとはその樹脂特性が
異なるため、当然に紡糸した後の冷却固化時間も異なる
。具体的には、ポリプロピレンの冷却固化時間は長く、
ポリエチレンの冷却固化時間は短い。従って、両者を一
緒に、所定位置に置かれたーのエアーサッカーに導入し
て送出した場合、エアーサッカー内においてポリプロピ
レンが未だ溶融状態であったり、或いはポリエチレンの
エアーサッカーに入る前における冷却固化部分が長すぎ
るということがあった。 前者の場合、長繊維糸相互が融着するということがあり
、後者の場合には、ポリエチレン長繊維糸が切断してし
まうということがあった。 そこで、本発明は、ポリプロピレン長繊維糸の横断面形
状を工夫することによって、ポリプロピレンとポリエチ
レンとの紡糸後における冷却固化時間を近接させ、測長
繊維糸にトラブルを生じさせることなくエアーサッカー
から送出させ、測長繊維糸を均一に混繊させると共に堆
積させて、ポリプロピレン長繊維糸とポリエチレン長繊
維糸とが均一に混繊したスパンボンド不織布を得ること
に成功したのである。
維糸とポリエチレン長繊維糸とを混繊させて、スパンボ
ンド不織布を形成すればよいと考えられる。しかしなが
ら、一の紡糸口金からポリプロピレン長繊維糸を送出し
、他の紡糸口金からポリエチレン長繊維糸を送出し、そ
して測長繊維糸を混繊させながら堆積させてスパンボン
ド不織布を製造した場合、測長繊維糸が均一に混繊しな
いという欠点があった。これは、各長繊維糸が別々の紡
糸口金から送出されているためである。 以上の点を鑑みれば、単一の紡糸口金から、測長繊維糸
を送出してスパンボンド不織布を製造すればよいと考え
られるが、この方法は以下の理由で成功しなかった。即
ち、ポリプロピレンとポリエチレンとはその樹脂特性が
異なるため、当然に紡糸した後の冷却固化時間も異なる
。具体的には、ポリプロピレンの冷却固化時間は長く、
ポリエチレンの冷却固化時間は短い。従って、両者を一
緒に、所定位置に置かれたーのエアーサッカーに導入し
て送出した場合、エアーサッカー内においてポリプロピ
レンが未だ溶融状態であったり、或いはポリエチレンの
エアーサッカーに入る前における冷却固化部分が長すぎ
るということがあった。 前者の場合、長繊維糸相互が融着するということがあり
、後者の場合には、ポリエチレン長繊維糸が切断してし
まうということがあった。 そこで、本発明は、ポリプロピレン長繊維糸の横断面形
状を工夫することによって、ポリプロピレンとポリエチ
レンとの紡糸後における冷却固化時間を近接させ、測長
繊維糸にトラブルを生じさせることなくエアーサッカー
から送出させ、測長繊維糸を均一に混繊させると共に堆
積させて、ポリプロピレン長繊維糸とポリエチレン長繊
維糸とが均一に混繊したスパンボンド不織布を得ること
に成功したのである。
【課題を解決するための手段及び作用】即ち、本発明は
、20〜80重景%のポリエチレン長繊維糸と80〜2
0重量%のポリプロピレン長繊維糸とが実質的に均一に
混繊され、前記ポリエチレン長繊維糸の横断面は略円形
であり、且つ前記ポリプロピレン長繊維糸の横断面は中
空略円形であることを特徴とするスパンボンド不織布、
及びこのスパンボンド不織布の製造方法に関するもので
ある。 本発明に係るスパンボンド不織布を製造するには、まず
ポリエチレン樹脂とポリプロピレン樹脂とを準備する。 このポリエチレン樹脂及びポリプロピレン樹脂は、−船
釣に市販されているものが用いられる。ポリエチレン樹
脂やポリプロピレン樹脂中には、適宜潤滑側、顔料、安
定剤、難燃荊等が含有されていてもよい。 このポリエチレン樹脂及びポリプロピレン樹脂を溶融さ
せて、単一紡糸口金を用いて紡糸する。 ポリエチレン樹脂からは、横断面が略円形のポリエチレ
ン長繊維糸が紡糸されるのであるから、単一紡糸口金に
おけるポリエチレン樹脂の紡糸孔は丸孔のものを用いる
。また、ポリプロピレン樹脂からは、横断面が中空略円
形のポリプロピレン長繊維糸が紡糸されるのであるから
、単一紡糸口金におけるポリプロピレン樹脂の紡糸孔は
、例えば勾玉形状等のスリット孔のものを用いる。 単一紡糸口金から紡糸されたポリエチレン長繊維系とポ
リプロピレン長繊維糸とは、一のエアーサッカー内に導
入される。この際、ポリエチレン長繊維糸とポリプロピ
レン長繊維糸とは、冷却固化長が異なるため、エアーサ
ッカーの位置を誤ると、再製繊維糸に各種のトラブルが
発生し、地合に優れ且つ糸切れの少ない不織布を得るこ
とができない。従って、エアーサッカーの位置を決定す
るために、まず再製繊維糸の冷却固化長を測定しなけれ
ばならない。ここで、冷却固化長の測定方法について、
以下に説明する。 まず、紡糸孔より吐出されている長繊維糸を、セラミッ
ク製の3点接触型のガイドに導く。なお、ガイドの接触
部材は、走行する長繊維糸に対して90″の角度で対向
している。その後、この長繊維糸をエアーサッカー内に
導入する。そして、前記ガイドを紡糸孔に徐々に近づけ
てゆき、長繊維糸が切断する点を求める。この切断点を
冷却固化点とする。そして、この冷却固化点から紡糸孔
までの長さを冷却固化長とする。本発明においては、ポ
リエチレン長繊維糸の冷却固化長とポリプロピレン長繊
維糸の冷却固化長の差を20CI1以内としなければな
らない。 紡糸孔より吐出され製造されるポリエチレン長繊維糸及
びポリプロピレン長繊維糸の場合、例えば再製繊維糸を
同一の繊度としたとき、冷却固化長の差は60c111
以上(ポリプロピレン長繊維糸の方が冷却固化長が長い
。)となる。従って、ポリエチレン長繊維糸の冷却固化
点近傍にエアーサッカーを置くと、ポリプロピレン長繊
維糸は未だ十分に冷却固化されておらず、エアーサッカ
ー内でポリプロピレン長繊維糸が相互に融着する恐れが
ある。また、ポリプロピレン長繊維系の冷却固化点近傍
にエアーサッカーを置くと、ポリエチレン長繊維糸の6
0CI以上の冷却固化された部分が、エアーサッカーと
紡糸孔との間に存在することになる。 従って、この部分がポリエチレン長繊維糸に過剰な空気
抵抗を与え、ポリエチレン長繊維糸が切断しやすくなる
。以上のような理由から、ポリエチレン長繊維糸の冷却
固化長とポリプロピレン長繊維糸の冷却固化長の差を2
0cm以内としなければならないのである。 このように再製繊維糸の冷却固化長を近接させるために
、本発明においては、ポリプロピレン長繊維糸を中空繊
維としたのである。中空繊維は、繊維内に空洞を持つた
め冷却されやすく、従ってポリプロピレン長繊維糸は、
通常の場合よりも速やかに冷却され、その冷却固化長が
ポリエチレン長繊維糸の冷却固化長と近接するのである
。 ポリプロピレン長繊維糸の中空率は、任意に決定しうる
事項である。ここで、中空率とは、(r2/R” )
X100 (%)で表されるものである。 但し、rはポリプロピレン長繊維糸の半径を示し、Rは
中空部の半径を示す。本発明おいては、中空率が特に5
〜30%であるのが好ましい。ポリプロピレン長繊維糸
の中空率が、5%未満であると、冷却効果に乏しく、冷
却固化長が短くなりにくいという傾向がある。また、中
空率が30%を趙えると、紡糸工程や後工程においてポ
リプロピレン長繊維糸がフィブリル化しやすくなるとい
う傾向が住しる。 以上のようにして、ポリエチレン長繊維糸の冷却固化長
とポリプロピレン長繊維糸の冷却固化長の差を20C1
1以内とし、再製繊維糸の冷却固化点近傍にエアーサッ
カーを置く。エアーサッカーによって再製繊維糸を牽引
し、エアーサッカーから送出した後開繊し、コンベヤベ
ルト上に両長繊維糸を混繊・堆積させてスパンボンド不
織布を得るのである。この際、ポリエチレン長繊維糸と
ポリプロピレン長繊維糸との重量割合は、20〜80
: 80〜20(重量%)とする。ポリプロピレン長繊
維系が20重量%未満であると、PPスパンボンドと同
等の高強力を付与しにくくなり、好ましくない。また、
ポリエチレン長繊維糸が20重量%未満であると、スパ
ンボンド不織布に良好な風合や柔らかさを付与しにくく
なり、好ましくない。 以上のようにして得られたスパンボンド不織布は、高強
力であって、且つ風合や柔らかさの点で優れている。従
って、本発明に係るスパンボンド不織布は、衛生材料用
や工業用資材等に限られず、その他の用途にも広く使用
しうるものである。
、20〜80重景%のポリエチレン長繊維糸と80〜2
0重量%のポリプロピレン長繊維糸とが実質的に均一に
混繊され、前記ポリエチレン長繊維糸の横断面は略円形
であり、且つ前記ポリプロピレン長繊維糸の横断面は中
空略円形であることを特徴とするスパンボンド不織布、
及びこのスパンボンド不織布の製造方法に関するもので
ある。 本発明に係るスパンボンド不織布を製造するには、まず
ポリエチレン樹脂とポリプロピレン樹脂とを準備する。 このポリエチレン樹脂及びポリプロピレン樹脂は、−船
釣に市販されているものが用いられる。ポリエチレン樹
脂やポリプロピレン樹脂中には、適宜潤滑側、顔料、安
定剤、難燃荊等が含有されていてもよい。 このポリエチレン樹脂及びポリプロピレン樹脂を溶融さ
せて、単一紡糸口金を用いて紡糸する。 ポリエチレン樹脂からは、横断面が略円形のポリエチレ
ン長繊維糸が紡糸されるのであるから、単一紡糸口金に
おけるポリエチレン樹脂の紡糸孔は丸孔のものを用いる
。また、ポリプロピレン樹脂からは、横断面が中空略円
形のポリプロピレン長繊維糸が紡糸されるのであるから
、単一紡糸口金におけるポリプロピレン樹脂の紡糸孔は
、例えば勾玉形状等のスリット孔のものを用いる。 単一紡糸口金から紡糸されたポリエチレン長繊維系とポ
リプロピレン長繊維糸とは、一のエアーサッカー内に導
入される。この際、ポリエチレン長繊維糸とポリプロピ
レン長繊維糸とは、冷却固化長が異なるため、エアーサ
ッカーの位置を誤ると、再製繊維糸に各種のトラブルが
発生し、地合に優れ且つ糸切れの少ない不織布を得るこ
とができない。従って、エアーサッカーの位置を決定す
るために、まず再製繊維糸の冷却固化長を測定しなけれ
ばならない。ここで、冷却固化長の測定方法について、
以下に説明する。 まず、紡糸孔より吐出されている長繊維糸を、セラミッ
ク製の3点接触型のガイドに導く。なお、ガイドの接触
部材は、走行する長繊維糸に対して90″の角度で対向
している。その後、この長繊維糸をエアーサッカー内に
導入する。そして、前記ガイドを紡糸孔に徐々に近づけ
てゆき、長繊維糸が切断する点を求める。この切断点を
冷却固化点とする。そして、この冷却固化点から紡糸孔
までの長さを冷却固化長とする。本発明においては、ポ
リエチレン長繊維糸の冷却固化長とポリプロピレン長繊
維糸の冷却固化長の差を20CI1以内としなければな
らない。 紡糸孔より吐出され製造されるポリエチレン長繊維糸及
びポリプロピレン長繊維糸の場合、例えば再製繊維糸を
同一の繊度としたとき、冷却固化長の差は60c111
以上(ポリプロピレン長繊維糸の方が冷却固化長が長い
。)となる。従って、ポリエチレン長繊維糸の冷却固化
点近傍にエアーサッカーを置くと、ポリプロピレン長繊
維糸は未だ十分に冷却固化されておらず、エアーサッカ
ー内でポリプロピレン長繊維糸が相互に融着する恐れが
ある。また、ポリプロピレン長繊維系の冷却固化点近傍
にエアーサッカーを置くと、ポリエチレン長繊維糸の6
0CI以上の冷却固化された部分が、エアーサッカーと
紡糸孔との間に存在することになる。 従って、この部分がポリエチレン長繊維糸に過剰な空気
抵抗を与え、ポリエチレン長繊維糸が切断しやすくなる
。以上のような理由から、ポリエチレン長繊維糸の冷却
固化長とポリプロピレン長繊維糸の冷却固化長の差を2
0cm以内としなければならないのである。 このように再製繊維糸の冷却固化長を近接させるために
、本発明においては、ポリプロピレン長繊維糸を中空繊
維としたのである。中空繊維は、繊維内に空洞を持つた
め冷却されやすく、従ってポリプロピレン長繊維糸は、
通常の場合よりも速やかに冷却され、その冷却固化長が
ポリエチレン長繊維糸の冷却固化長と近接するのである
。 ポリプロピレン長繊維糸の中空率は、任意に決定しうる
事項である。ここで、中空率とは、(r2/R” )
X100 (%)で表されるものである。 但し、rはポリプロピレン長繊維糸の半径を示し、Rは
中空部の半径を示す。本発明おいては、中空率が特に5
〜30%であるのが好ましい。ポリプロピレン長繊維糸
の中空率が、5%未満であると、冷却効果に乏しく、冷
却固化長が短くなりにくいという傾向がある。また、中
空率が30%を趙えると、紡糸工程や後工程においてポ
リプロピレン長繊維糸がフィブリル化しやすくなるとい
う傾向が住しる。 以上のようにして、ポリエチレン長繊維糸の冷却固化長
とポリプロピレン長繊維糸の冷却固化長の差を20C1
1以内とし、再製繊維糸の冷却固化点近傍にエアーサッ
カーを置く。エアーサッカーによって再製繊維糸を牽引
し、エアーサッカーから送出した後開繊し、コンベヤベ
ルト上に両長繊維糸を混繊・堆積させてスパンボンド不
織布を得るのである。この際、ポリエチレン長繊維糸と
ポリプロピレン長繊維糸との重量割合は、20〜80
: 80〜20(重量%)とする。ポリプロピレン長繊
維系が20重量%未満であると、PPスパンボンドと同
等の高強力を付与しにくくなり、好ましくない。また、
ポリエチレン長繊維糸が20重量%未満であると、スパ
ンボンド不織布に良好な風合や柔らかさを付与しにくく
なり、好ましくない。 以上のようにして得られたスパンボンド不織布は、高強
力であって、且つ風合や柔らかさの点で優れている。従
って、本発明に係るスパンボンド不織布は、衛生材料用
や工業用資材等に限られず、その他の用途にも広く使用
しうるものである。
実施例1〜3
ポリエチレン樹脂として、密度が0.950 g /
cii 。 メルトインデックス値がASTM−D−1238(E)
法で測定して25 g /10分、Q値(Mw/Mn)
が2.59.融点がDSCで測定して128°Cのもの
を使用した。 また、ポリプロピレン樹脂として、密度が0.910g
/cd、 メルトフローレート値がASTM−D−
1238(L)法で測定して40g/10分、Q値(M
w/Mn)が2.80.融点がDSCで測定して162
“Cのものを使用した。なお、各樹脂の融点の測定方法
は、パーキンエルマー社製DSC2型の示差走査熱量計
を用い、昇温速度20″C/分で測定した融解吸熱ピー
クが最大値を示す温度を融点とした。 このポリエチレン樹脂とポリプロピレン樹脂とを用い、
丸型の紡糸孔を60孔及びスリット型の紡糸孔を60孔
(トータル孔数120孔)具備した紡糸口金で、溶融紡
糸温度230℃にて紡糸し、ポリエチレン長繊維糸とポ
リプロピレン長繊維糸とを得た。なお、ポリエチレン長
繊維糸の単糸繊度は2゜5dとして一定に定め、ポリプ
ロピレン樹脂の吐出量を調整して、ポリプロピレン長繊
維糸の単糸繊度が2.Od (実施例1)、3.5d(
実施例2)。 5、Od (実施例3)となるようにした。また、その
他の製造条件等は第1表に示したとおりである。 この後、エアーサッカーを再製繊維糸の冷却固化点近傍
に置いて、再製繊維糸を牽引した。エアーサッカーより
再製繊維糸を送出した後、帯電装置で強制帯電させて、
再製繊維糸を均一に開繊させ、ベルトコンベヤ上に堆積
させた。その後、圧接面積率15%1表面加熱温度12
3℃のエンボスロールを使用して、線圧力30kg/c
mで熱圧着し、目付30g/rrfのスパンボンド不織
布を得た。このスパンボンド不織布の物性等を第2表に
示した。第2表から明らかなように、実施例に係る方法
で得られたスパンボンド不織布は、高強力であると共に
優れた柔らかさを持っていることが判る。 比較例1 ポリプロピレン樹脂の紡糸孔を丸型とした以外は、実施
例2と同様の条件でスパンボンド不織布の製造を試みた
。なお、その他の製造条件等は第1表に示したとおりで
ある。その結果、再製繊維系の冷却固化長の差が65C
11と大きく、ポリプロピレン長繊維糸の冷却固化点近
傍にエアーサッカーを置くと、ポリエチレン長繊維糸が
切断し、またポリエチレン長繊維糸の冷却固化点近傍に
エアーサッカーを置くと、ポリプロピレン長繊維糸が相
互に融着し、地合の良好なスパンボンド不織布を得るこ
とができなかった。 (注) 1) Q hは紡糸孔よりの吐出量を示したものである
。単位はg/sin、である。 2) P Eはポリエチレンの略である。 3) P Pはポリプロピレンの略である。 4)Lはポリエチレン長繊維糸の冷却固化長とポリプロ
ピレン長繊維糸の冷却固化長の差を表すものである。即
ち、L=(ポリプロピレン長繊維糸の冷却固化長) (ポリエチレン長繊維糸の冷却固化長)である。 第2表 (注) 5)単糸繊度の単位はデニールである。また、PE及び
PPは第1表と同じである。 6)引張強力は、JIS L−1096に記載されたス
トリップ法に準拠し、幅3c11及び長さ101の試験
片を用いて最大引張強力を測定した。また、この際の伸
度も測定して、引張伸度を算出した。 7)トータルハンドとは柔らかさを数値化したものであ
り、JIS L−1096に記載されたハンドルオメー
タ法に準拠し、スロット幅10鵬で測定した。
cii 。 メルトインデックス値がASTM−D−1238(E)
法で測定して25 g /10分、Q値(Mw/Mn)
が2.59.融点がDSCで測定して128°Cのもの
を使用した。 また、ポリプロピレン樹脂として、密度が0.910g
/cd、 メルトフローレート値がASTM−D−
1238(L)法で測定して40g/10分、Q値(M
w/Mn)が2.80.融点がDSCで測定して162
“Cのものを使用した。なお、各樹脂の融点の測定方法
は、パーキンエルマー社製DSC2型の示差走査熱量計
を用い、昇温速度20″C/分で測定した融解吸熱ピー
クが最大値を示す温度を融点とした。 このポリエチレン樹脂とポリプロピレン樹脂とを用い、
丸型の紡糸孔を60孔及びスリット型の紡糸孔を60孔
(トータル孔数120孔)具備した紡糸口金で、溶融紡
糸温度230℃にて紡糸し、ポリエチレン長繊維糸とポ
リプロピレン長繊維糸とを得た。なお、ポリエチレン長
繊維糸の単糸繊度は2゜5dとして一定に定め、ポリプ
ロピレン樹脂の吐出量を調整して、ポリプロピレン長繊
維糸の単糸繊度が2.Od (実施例1)、3.5d(
実施例2)。 5、Od (実施例3)となるようにした。また、その
他の製造条件等は第1表に示したとおりである。 この後、エアーサッカーを再製繊維糸の冷却固化点近傍
に置いて、再製繊維糸を牽引した。エアーサッカーより
再製繊維糸を送出した後、帯電装置で強制帯電させて、
再製繊維糸を均一に開繊させ、ベルトコンベヤ上に堆積
させた。その後、圧接面積率15%1表面加熱温度12
3℃のエンボスロールを使用して、線圧力30kg/c
mで熱圧着し、目付30g/rrfのスパンボンド不織
布を得た。このスパンボンド不織布の物性等を第2表に
示した。第2表から明らかなように、実施例に係る方法
で得られたスパンボンド不織布は、高強力であると共に
優れた柔らかさを持っていることが判る。 比較例1 ポリプロピレン樹脂の紡糸孔を丸型とした以外は、実施
例2と同様の条件でスパンボンド不織布の製造を試みた
。なお、その他の製造条件等は第1表に示したとおりで
ある。その結果、再製繊維系の冷却固化長の差が65C
11と大きく、ポリプロピレン長繊維糸の冷却固化点近
傍にエアーサッカーを置くと、ポリエチレン長繊維糸が
切断し、またポリエチレン長繊維糸の冷却固化点近傍に
エアーサッカーを置くと、ポリプロピレン長繊維糸が相
互に融着し、地合の良好なスパンボンド不織布を得るこ
とができなかった。 (注) 1) Q hは紡糸孔よりの吐出量を示したものである
。単位はg/sin、である。 2) P Eはポリエチレンの略である。 3) P Pはポリプロピレンの略である。 4)Lはポリエチレン長繊維糸の冷却固化長とポリプロ
ピレン長繊維糸の冷却固化長の差を表すものである。即
ち、L=(ポリプロピレン長繊維糸の冷却固化長) (ポリエチレン長繊維糸の冷却固化長)である。 第2表 (注) 5)単糸繊度の単位はデニールである。また、PE及び
PPは第1表と同じである。 6)引張強力は、JIS L−1096に記載されたス
トリップ法に準拠し、幅3c11及び長さ101の試験
片を用いて最大引張強力を測定した。また、この際の伸
度も測定して、引張伸度を算出した。 7)トータルハンドとは柔らかさを数値化したものであ
り、JIS L−1096に記載されたハンドルオメー
タ法に準拠し、スロット幅10鵬で測定した。
以上述べたように、本発明に係るスパンボンド不織布は
、不織布に高強力を具現するポリプロピレン長繊維糸と
、不織布に柔らかさを具現するポリエチレン長繊維糸と
が、一定の割合で均一に混繊されてなるものであるため
、高強力で且つ柔らかいという特性を持っている。 また、本発明に係るスパンボンド不織布の製造方法は、
ポリプロピレン長繊維糸の横断面を中空略円形とするこ
とにより、ポリプロピレン長繊維糸の紡糸後における冷
却時間を短縮し、もってポリプロピレン長繊維糸の冷却
固化長をポリエチレン長繊維糸の冷却固化長と近接させ
、再製繊維糸を単一紡糸口金から紡糸することを可能に
すると共に、エアーサッカー内におけるポリプロピレン
長繊維糸の融着やエアーサッカーに導入される前におけ
るポリエチレン長繊維糸の糸切れを防止したものである
。従って、本発明に係る方法によれば、ポリプロピレン
長繊維糸とポリエチレン長繊維糸とが均一に混繊された
、高強力で柔らかいスパンボンド不織布が得られるとい
う効果を奏するものである。
、不織布に高強力を具現するポリプロピレン長繊維糸と
、不織布に柔らかさを具現するポリエチレン長繊維糸と
が、一定の割合で均一に混繊されてなるものであるため
、高強力で且つ柔らかいという特性を持っている。 また、本発明に係るスパンボンド不織布の製造方法は、
ポリプロピレン長繊維糸の横断面を中空略円形とするこ
とにより、ポリプロピレン長繊維糸の紡糸後における冷
却時間を短縮し、もってポリプロピレン長繊維糸の冷却
固化長をポリエチレン長繊維糸の冷却固化長と近接させ
、再製繊維糸を単一紡糸口金から紡糸することを可能に
すると共に、エアーサッカー内におけるポリプロピレン
長繊維糸の融着やエアーサッカーに導入される前におけ
るポリエチレン長繊維糸の糸切れを防止したものである
。従って、本発明に係る方法によれば、ポリプロピレン
長繊維糸とポリエチレン長繊維糸とが均一に混繊された
、高強力で柔らかいスパンボンド不織布が得られるとい
う効果を奏するものである。
Claims (2)
- (1)20〜80重量%のポリエチレン長繊維糸と80
〜20重量%のポリプロピレン長繊維糸とが実質的に均
一に混繊され、前記ポリエチレン長繊維糸の横断面は略
円形であり、且つ前記ポリプロピレン長繊維糸の横断面
は中空略円形であることを特徴とするスパンボンド不織
布。 - (2)ポリエチレン樹脂とポリプロピレン樹脂とを単一
紡糸口金から紡糸し、次いで一のエアーサッカーに導入
して、ポリエチレン長繊維糸とポリプロピレン長繊維糸
とを形成し、前記エアーサッカーより送出した後、両長
繊維糸を堆積させてスパンボンド不織布を製造する方法
において、前記ポリエチレン長繊維糸の横断面を略円形
とし、且つ前記ポリプロピレン長繊維糸の横断面を中空
略円形にすると共に、ポリエチレン長繊維糸の冷却固化
長とポリプロピレン冷却固化長の差を20cm以内とし
たことを特徴とする請求項第(1)項記載のスパンボン
ド不織布の製造方法。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2040636A JPH03249254A (ja) | 1990-02-21 | 1990-02-21 | スパンボンド不織布及びその製造方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2040636A JPH03249254A (ja) | 1990-02-21 | 1990-02-21 | スパンボンド不織布及びその製造方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH03249254A true JPH03249254A (ja) | 1991-11-07 |
Family
ID=12586045
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2040636A Pending JPH03249254A (ja) | 1990-02-21 | 1990-02-21 | スパンボンド不織布及びその製造方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPH03249254A (ja) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0896081A3 (en) * | 1997-08-04 | 1999-09-08 | BBA Nonwovens Sweden AB | Fabrics formed of hollow filaments and fibers and methods of making the same |
JP2013060314A (ja) * | 2011-09-12 | 2013-04-04 | Kuraray Co Ltd | 低収縮型耐爆裂性水硬性硬化体 |
-
1990
- 1990-02-21 JP JP2040636A patent/JPH03249254A/ja active Pending
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0896081A3 (en) * | 1997-08-04 | 1999-09-08 | BBA Nonwovens Sweden AB | Fabrics formed of hollow filaments and fibers and methods of making the same |
US6368990B1 (en) | 1997-08-04 | 2002-04-09 | Bba Nonwovens Sweden Ab | Fabrics formed of hollow filaments and fibers and methods of making the same |
US6620746B1 (en) | 1997-08-04 | 2003-09-16 | Bba Nonwovens Sweden Ab | Fabrics formed of hollow filaments and fibers and methods of making the same |
JP2013060314A (ja) * | 2011-09-12 | 2013-04-04 | Kuraray Co Ltd | 低収縮型耐爆裂性水硬性硬化体 |
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