PT93361A - Fibras ligadas e biconstituidas por polipropinelo/polietileno - Google Patents

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Description

Histuras constituídas etileno que são transformadas em fibras 4- Π —
0 Df-SSSn ΐ.'.-ϊ? XnVSntO rS'f Sf“S~SS por pOliprOpilSHO s possuindo propriedades de 1 inação melhoradas e uma menos·1 c x a o a r a o e n c o x m snen h o
As fibras e os filamentos de polipropileno (PP) são materiais disponíveis comercialmente e que fêm sido usadas no fabrico de produtos como cordas e têxteis tecidos e não tecidos» LÍU. a u t i licada na X nduto— Ι-Ξβ1Ξ> H€r pedido de p0.tl\i~n te COÍBO tr-onof ,i 1) y- f» "p f» f j3r—* ί€5Π t0 supsnor a 3® p ” \- io ou filamento de denier fino" refsrs-ss a um fio de denisr inferior a cerca de 15= pooendo <também conhecido como multiíil) rexere-se -a filamentos tie denier fmo szmultaneamente formados^ tecidos como um feixe de fibras e contendo geralmente pelo menos -··-de prererencia peio menos cerca de 1 -* até conter centenas ou vários milhares. "Fibras staple" refsí r^llt Ϊ3·© formaram ou foram cortados em vário comprimentos de fibra com zzxm
"Feixe extrudido" refers-ss a um extrudado formada através da passagem de um polímero por um orifício formado, por exemplo, por uma matriz, "Fifarilo" refere-se a um filamente destacado, superfi-ηο, inserido numa matriz raais ou menos contínua.
Embora se saiba que virtualmente qualquer polímero termoplástica pode ser extrudida sob a forma de um feixe em bruta ou de um monofilamento, muitos destes, tais como os copolímeros de polietilsno e alguns de etileno, não foram geraImente considerados como sendo adequados para constituir fibras de denier fino ou muitifilamentos a velocidades de -produção elevadas, exequíveis. Os especialistas tfm conscifncia de que é mais fácil produzir fio constituído par um monofilamento grosseira de Í5 dsniers, do que produzir um fio constituído por multifilamentos de 15 dsniers, em especial quando são necessárias elevadas velocidades de fiação para se obterem taxas de produção económicas. Reconhece-se também que as condições mecânicas s térmicas experimentadas por um feixe de filamentos, quer no- caso da fiação de fibras !istapls% quer de fios constituídos por mui tifi lamentos, são muito diferentes das da fiação de monofilamentos. O facto de um dado polímera produzido pela homem poder ser extru— dido como monofilamento, não indica necessariamente a sua utilização na fiação de dsniers finos ou da multifilamentos. Embora um monofilamento extrudido que tenha sido arrefecido possa geralmente ser puxado a frio (estirado) para uma dimensão de denier mais fino, mesmo que não tenha suficiente capacidade de fusão para ser puxado par fusão sem partir, é evidente que o polímero necessita de ter uma apreciável capacidade de fusão para ser puxado por fusão de modo a obter-se deniers mais finos. * %
0 polietileno de baixa densidade (L.DPE) é preparada através da polimerizaçlo do etileno usando um iniciador de radical livra, por exemplo» peróxido, -a pressões e temperaturas elevadas, com densidades situadas- geralmente dentro da gama de cerca da 0,vi® a ®,933 g/c", O LDPfc., âs vezes denominado poixeti-leno !! tipo-~I „C, I ", é um polímero ramificado (isto á, não linear), devido à presença de cadeias curtas- de unidades- de etileno polimerizadas pendentes da estrutura principal do polímero» Algumas das técnicas mais antigas referem-se—lhe como a polie-tilanos de pressão elevada (HPPE)» 0 polietileno de densidade elevada (HDPE) é preparado usando um catalisador de coordenação» tal como um composto de óxido de crómio “tipo Ziegler", ou “tipo Watts", ou "tipo
Phillips"» Estes fim densidades- situadas qeralmente dentro da 3 gama de cerca de W,94 a cerca de ®,v8 g/c e são designados por polímeros lineares devido á ausência substancial de cadeias de polímeros curtos pendentes da estrutura principal da polímera» 0 polietileno linear de baixa densidade (LLDPE) é preparado copalimerizando o etileno com pelo menos um alquileno de «--defina com C-» a em especial pelo menos um de π a r. , 1 .£ * ' ' ·-? O * usando um catalisador de coordenação tal como o que é usado na produção de HDPE» 0 LLDPE é "linear" mas- tem grupos alquilo de uma a-olefina pendentes da cadeia polimérica» Estes grupos alquilo pendentes fazem geralmente com que a densidade se situe apraximadamenie na mesma gama de densidades (0,88 a 0,94 g/cJ) como o L.DPEs -assim, a designação de "polietileno linear de baixa densidade" ou LLDPE é usada na indústria quando nos referimos a estes copolimeros lineares de baixa densidade do etileno,
0 polipropileno (PP) é conhecido por existir sob a forma atáxica (fortemente amorfa) sindiotãxica (fortemente cristalina) e isotáxica (também fortemente cristalina), algumas das quais podem ser processadas para se obter fibras de denier fino» έ preferível, no presente invento, usar os tipos fortemente cristalinos dos graus de PP, muitas vezes referidos como Os reologia constante í"CR">, que são adequados para a fiação de fitaras, especialmente de fibras de denier fino.
Descobriu-se que se podem obter aperfeiçoamentos nas fibras de polipropileno se o propileno for primeiro misturado com 2ΘΧ a 90% em peso de um polietileno, especialmente ds um copalíme-ro de etilsno linear ds baixa densidade CLLPDE) contendo» em geral, de 3% a 2Θ% de pelo menos um alquileno da α-olsfina com 3 a 12 átomos de carbono» Descobriu-se também que certos poiieti-lenos ímais especificamente os LLDPE) podem ser misturados, no estado fundido, com polipropileno em todas as proporçSes e depois fiados no estado fundido ds modo a obter-se fibras de denier fina, algumas das quais apresentam propriedades aperfeiçoadas relativamente ao polietileno e ao polipropileno usados sozinhos»
De acordo com o presente invento, os artigos ligados termicaniente que apresentam uma excelente capacidade de ligação quando ligados dentro de uma larga gama de temperaturas, são preparados a partir de fibras que compreendem uma mistura de polipropileno (PP) e de polietileno (PE) fiados no estado fundido e dinamicamente misturados, mistura essa compreendendo uma razão PP/PE situada na gama dos @,é- a 1,5 e apresentando as referidas fibras uma morfologia ds domínio essencialmente co-continuo»
\
Os artigos ligados- termieamenfce, incluindo aqueles em que 55 fibras atrás mencionadas são usadas sozinhas ou com outras fibras ou outros materiais, podem apresentar várias formas e dimensões incluindo, por exemplo, vários tinteis não-tecidos, produtos compostos ou outros, em que a ligação no sentido de formarem uma unidade é efeetuada usando as fibras atrás descritas*
Subentende—se que o presente invento não fica limitado apenas a PP e PE simples, mas inclui também polímeros contendo aditivos que são frequentemente usados em tais polímeros, tais como estabilizantes, tintas, corantes, pigmentos, molhantes, agentes Impermeabilizantes, agentes anti-sujidade, e outros, na medida em que estes aditivos não exerçam um efeito prejudicial substancial na capacidade de produção de fibras dos polímeros» Tendo em conta que a maioria das fibras produzidas a uma escala comercial para aplicação corrente em tecidos e outros produtos idênticos são estiradas enquanto quentes, de modo a formarem fibras, na presença do ar, e tendo em conta que a razão da área de superfície para o volume das fibras finas é muito elevada, compreender-se—á que se use frequentemente um antioxidanta para evitar, ou pelo menos reduzir, a oxidação do polímero durante o processo de produção de fibras»
As fibras novas e úteis, especialmente as fibras de denier fino, são preparadas a partir de misturas de polipropileno <PP) e de polietileno (PE), em especial de copolímeros de etileno .lineares, de baixa densidade íLLJDPE), que foram misturados por fusão num misturador de elevada intensidade, mesmo antes da fiação do produto fundido, quando se usam razSss de PP e PE que dão origem a zonas co~contínuas na fibra resultante, senda as
referidas zonas- co-contínuas deteciáveis microscopicamente nas fibras seccionáveis depois de arrefecidas* Em regra, estas zonas co-contínuas são produzidas quando a. razão PP/PE se situa na gama dos 0,, 6 a 1 * 5 * ss pec .1 a 1 men t e na gama dos ®ff8 a 1 „2, e ma is particularmente na gama dos Θ , 9 a I. s í = Descobriu-se que essas fibras revelavam inespsradamente possuir ligaçSes fibra a fibra apreciavelmente mais fortes dentro de uma vasta gama de temperaturas empregadas no decorrer da ligação térmica, quando comparadas com o PP utilizado sozinho» A tenacidade e a macieza provou ser melhor do que a do polipropilsno ou do polietileno quando usados sozinhos» 0 polietileno usado no presente invento pode ser o LDPE ou o HDPE, mas é de preferência o LLDPE, 0 peso molecular do polietileno deverá situar-se numa gama moderatíamente elevada, tal como é indicado por um índice de fusão, Md,, ("melting índex"5 -- também conhecido por taxa de fluxo do produto fundido» M,F„R», ("melting flow rate31) - de valor situado na gama dos 2Θ a 1ΘΘ, mais particularmente 5® ± 2® g/i® min,»tal como foi medido pelo ASTM D—1238(E) ί19Θ*0/2,16 Kg),
Mo que se refere à utilização do LLDPE preferido, é desejável usar os alquilenos de camonómero de a-olefina na extremidade superior da gama C-^ a C»;--5» especialmente o !—octeno, Q buteno ÍC4> é preferido ao propileno ? C~>- mas é-o menos do que o í-octeno. Podem usar-se misturas dos comonómeros de alquileno, tais como huteno/ocíeno ou hexeno/octeno na preparação dos copalímeros etilsno/alquíleno, A densidade do LLDPE depende da quantidade e da dimensão molecular (isto é, do número de átomos de carbono na molécula de alquileno) do alquileno incorporado no copol.ímero. Quanto mais comonómero de alquileno for usado, menor
será a densidade§ igualmente, quanto maior for o monómero de slquileno» menor será a densidade» De preferencia» usa-se uma quantidade de comonómero de alquileno que resulta numa densidade situada na gama dos ©,88 a ©,94, preferindo-se sobretudo os ®,92 a ©»93 g/c~» Um copolímero de etileno/octeno com uma densidade de cerca de θ,925 g/c", um teor de octeno situado na gama dos í® a 15% s um rl = F»R = de, ou próximo de, 5® g/ΙΘ min» será muito eficaz para os fins do presente invento» 0 método de mistura por fuslía é muito importante; devido à garalmente conhecida imiscibilidade do PP e do PE» É necessário um extrusor-misturador de grande intensidade 5 o qual provoca no misturador» por um 1ado5 que o PE fundido seja disperso no PP fundido e que a. dispersão seja mantida até a mistura., sob a forma de um extrudado5 ser expelida do sxtrusor» E, por outro, que a PP seja disperso no PE fundido quando a quantidade de PE excede a quqntidade de PP» 0 quadro que se seque é apresentado como um meio para descrever os resultados que se julga virem a ser obtidos para várias gamas de razões de PP/PE íespecialmente LLDPE) com um M..F..R» na gama de cerca de 12 a cerca de 12® g/l® min» e um PP cristalino em que a viscosidade da fusão e a intensidade da fusão são tais que seja possível obter uma compatibilidade de fusão e uma miscibilidade relativamente boas através da utilização do extrusor-misturador de elevada intensidades
§gma-aargj!!...„ da razão PP/PE
Resu 1 tados gerais que podem ser obtidos £
Sobretudo fibrilas de PE dispersas numa matris continua de PP
Sobretudo domínios co-contínuos de PP e PE com alguns fibrilos de PE
Uuase todos são domínios co-cantinuos de estrutura lamelar ΦP3 - 03á Quase todos são domínios co-contínuos de
PP e PE com alguns fibrilos de PP Θ?6 - -091 Quase todos slo fibrilos dispersos numa matriz continua de PE. s Obviamente3 os resultados dentro ou cerca das gamas centrais de rasSes sobrepSem~se e são ambíguos na medida em que alguns dos resultados obtidos provêm de ambos os lados da sobreposição.
As misturas de PP e de PE preparadas neste misturador sSo consideradas úteis5 fortes 3 e podem ser extrudidas de modo a formarem produtos em que a imiscibilidade não constitui um problema, à medida que o extrudado de uma mistura assim formada que contém mais PP do que PE é fiado e estirado de modo a constituir fibras, os glóbulos fundidos ds PE são estirados sob a forma de fibrilos dentro da matriz de propileno. Uma característica 10
nova a importante das fibras á a dos fibrilas de HE serem diversos na sua orientação na matris de PP. Encontra—se junto â PS r i f gs {- i 3 d a secção transversal d a. s f i b r a s uma i pa r t i c. u 1 as d e PE e as restantes partículas de PE nas zonas in teriores da fibra» A di mensão das p inferior na pe? r i f © r i a d a sec ç So cr ansversal da f fibra !J H frequãnci a das peque na· e 1 SV-?,: da a diminui em direcção ao são m, axon es mas mais afastadas L iX\ o a r t x o u. x a s ci e r' i-
Os fibrilas de PE próximas da periferia da secção transversal dí fibra são diversos no que respeita a dirscçlo em que são orientados ou inclinadoss enquanto ques próximo da centro da fibra,, ·- orientação é sobr etudo coaxial com a fibra. Mo intuito de sermos concisosf, estas f i. fa rs5 se rSo referidas no pn esente texto coma m i s tu ras c onsti tu Idas por PP c orno τ aso con t i. n us. e c on t an d o fitarilos de PE in clinados omni- -direccionalm —. X. ~~ 0! 1 L.£s? COíFiQ T â5S dispsr*"" roscópico revela que us f i b r iIos de PE, quando cores transversa j. }**Ί ^ f i ,bra biconstituida5es ruão presentes préximo da sup erficie exterior do qyç ;a de cada fibrilo OO PE na secção transversal jwi cto de se estar a V 0 o um fibrilo de PE cortada ! em C.i u S KSfflS iTiiC serv ados n=. J.iTi ! ma is d snsâflien t.0 no me x U r. A forfíi de pend ente cl·. 3 fa> Sn qulo rec to 1 ou com uma C30*h‘ PE nesse pon ,u L.iJ te ao ei V í™* d v a 1 QLA el onq a d ou com uma determinada inclinação relativamente ao eiκ fibrila de PE nesse ponto. Uma secção de form* indica um fibrilo de PE cortado num determinado Snqulo. Uma secção transversal de forma elongada indica um fibrilo de PE que se desviou, do alinhamento a:-;ial para uma dosicio transversal. .stura Tunaioa um misturador dinâmico5 em especial um que fornece ursa mistura
X' tridimensional» Uma mistura insuficiente irá causar uma dispersão não homogénea de FE no PP o que resulta em fibras com propriedades inconsistentes e tenacidade inferior à das fibras correspondentes constituídas apenas por PP» έ divulgado um misturador tridimensional adequado para usar no presente invento na publicação intitulada “pDlypropylene-Fibers and Filament Yarn with Higher Tenacity" (Fibras de polipropileno e fios constituídos por filamentos com tenacidade mais elevada);, apresentado no "International Man—Made Fibres Congress" (Congresso Internacional de Fibras Artificiais), 25-27 de Setembro» 1935, Dombirn/Âustria, pelo Dr« Eng = Klaus Schafsr de Barmag, Barmer Haschinsn Fabrik, Alemanha Ocidental» A distribuição de fibrilos de FE numa matriz de PP é estudada usando o seguinte métodos As fibras são preparadas para serem seccionadas transversalmente sendo finadas a tiras de fita adesiva e introduzidas em resina epoxi» Os blocos de spoxi são aparados e faceados com uma lâmina de vidro sobre um micrátomo Sorvai 1 MT—600Θ„ Os blocos são mergulhados numa mistura de 0?2 mg de cloreto de ruténio dissolvido em 1® ml de hipoclorito de sódio aquoso a 5,25% em peso» durante 3 horas» Isto tinge as extremidades das fibras com ruténio até a uma profundidade de cerca de 3Θ mícrons» Qs blocos são bem enxaguados e voltados a montar sobre o micrótomo. As secções transversais das fibras em epoxi sSo microtomizadas usando uma faca de diamante» postas a flutuar numa tina de água e recolhidas sobre grelhas de cobre para TEM» As grelhas são examinadas a uma voltagem acelerada de 10® KV num microscópio electrónico de transmissão (TEM) JEOL 100C„ As secções retiradas dos primeiros mícrons, bem como a cerca de 2® mícrons da extremidade são examinadas no TEM com ampliações de 25ΦΧ a όό.ΘβθΧ» 0 componente polietileno das
amostras ê preferencialmente tingido com ruténio» As secções de fibras microtomizadss próximas da extremidade do bloco οροκί podem estar excessivaroente tingidas, enquanto as secções retiradas a cerca de 2Θ mícrons do extremidade das fibras estão provavelmente tingidas de forma roais adequada» Riscos feitos pela faca do micrótomo através da face da secção podem também apresentar aspectos artificiais de tingiroento, roas um técnico especializado será capas de distinguir o que é artificial do PE tingido, Concluiu-se que o diâmetro dos fibrilos do PE próximo do centro da fibra de PP é, tipicamente, da ordem dos 35Θ a 5ΘΘ angstrom, enquanto o diâmetro da maior densidade de fibrilos próximo da bordo periférico da fibra de PP é, tipicamente, da ordem dos 1ΘΘ a 2Θ® angstrofii. Isto no que se refere àqueles que, sob elevada, ampliação, parecem ter uma secção transversal circular em lugar de oval ou alongada»
Com menos de 2u% de polietileno no polipropileno obtém-se um melhor "toque’5 do que coro polipropileno sozinho, mas sem se obter um aumento significativo da tenacidade e sem se obter uma fibra dimensionalmente estável» Entende-se por "dimsn-sionalmente estável*·' um-a fibra medida em que, depois de anitasena— da durante vários meses e voltando a medir-se a tenacidade» nlo se depara com uma alteração significativa da tenacidade» Uma alteração da tenacidade indica que ocorreu uro relaxamento em relação à tensão e que se verificou um encolhimento da fibra» Em muitas aplicações, tais coroo produtos nlo tecidos, este encolhimento é considerado indesejável» em
Usando 2Θ% a 45% de polietileno no polipropileno obtém-se uma tenacidade aumentada bem como um melhor "toque" do que com polipropileno usado sozinho» Usando entre 25% e 35%,
ί t especial 28% a 32% de polietilsno no polipropileno obtém-se uma fibra substancialmente estável do ponto de vista dimensional» Uma fibra suhstancialmsnts estável do ponto de vista dimensional é uma fibra que sofre muito pouca ou nenhuma alteração no que se refere à tenacidade durante o armazenamento» Uma razão de polipropileno/polietiieno cie cerca de 7Θ/3Θ é especial «me te benéfica para se obter uma fibra estável dimensionalsnente» Usando 5Θ% a 9Θ% de polietilsno na mistura pode observar-se redução na tenacidade, mas o "toque" é consideravslmente mais macio do que com polipropileno usado sozinho»
Uma ma is elevada razão de resistência á traeção dá origem a uma mais alta tenacidade do que uma razão reduzida» Assimpara uma dada razão de PP/PE, uma razão de resistência â tracção de, digamos, 3,d pode dar origem a uma tenacidade superior à dq PP usado sozinho, mas uma razão de, por sxenspla, 2,θ pode não dar origem a uma tenacidade superior á do PP usado sozinho» A fim de se estabelecer um ponto de base nominal para se proceder a comparações, vários poliprapilenos qus se encontram disponíveis comercialmente foram fiados de modo a dar fibras de deniers finos, calculando—se depois a média» Concluiu—se que a dimensão média dos deniers era de 2,1, a elongação média de 2ô% e a tenacidade média no ponto de rotura de 2,26 g/denier»
Similarmente, para se estabelecer um ponto de base nominal, fiaram—se várias amostras de LL.DPE de modo a obter—se fibras de deniers finos e calculou-se a média dos resultados» Concluiu—se que a dimensão média dos deniers era de 2,84» a
elongaçlo média de Í4Í% e a tenacidade média no ponto de rotura de 2.,23 g/denisr = us- exemplos que se seguem ilustram modos particulares de realização do inventa-.
As fibras biconstituidas PP/FE preparadas tal como atrás foi descrito e ligadas termicamente a temperaturas suficientes para fundir os polímeros, ou pelo menos para os amolecer o bastante para serem ligados, revelam níveis de ligação térmica compreendidos3 surpreender, temente, numa larga gama de temperaturas e a intensidade de ligação obtida quando a ligação térmica se processa dentro de uma vasta gama é inesperadamente elevada.. EXEMPLO 1 (i-ibras ligadas termicamente) O presente exemplo ilustra a vasta gama de temperaturas com as quais se obtlm ligações fortes usando as fibras biconsti- tuídas PP/PE,, quando comparadas com aquelas em que se usa ΡΡ sozinho. As amostras de tecido têm 1 onça/jarda4" (cerca de 33.9 o g/m"”) de peso e sso obtidas usando um rolo de calandra superior-plano., aquecido, e um rolo de calandra inferior, com rslêvo, aquscidOn As temperaturas do rolo de calandra superior são mantidas cerca de 4°F (cerca de 2@°C) abaixo das temperaturas do rolo de calandra inferior. 0 corte das tiras de 4" X 1” (1Φ x 2?54 cm) na direcção da máquina é efectuado de tal modo que se usam as porçSes mais uniformes dos tecidos antes de serem rasgados num aparelho Instron para testar a força de tracção ,= A força causadora da rotura e- medida corno força—gramar. Cada dado ê
a média da 8 amostras s o desvio padrão,, caso seja observado,, situa-se dentro da gama dos 5 a 15%= 0 LLDPE disponível comércialmenta <26s5 MFR s da densidade 0,,ν4β g/c'~ = comonómero de l-octeno) ê misturado com partes iguais de PP também disponível comércia1mente (grau de fibra CR)5 extrudido a 2X a razão de distensão5 sob a forma de fibras finas biconstituídas? continuas^ usando um extrusor---mistu~ radar intensivo» As fibras biconstituidas 5Φ/5Φ ΡΡ/ΡΞ são transformadas "fibras sta.pls” usadas na manufactura de produtos não tecidosj empregando uma grande variedade de temperaturas no rolo com rsltvo» A titulo de comparação inclui-se um exemplo de produto à base de apenas PP (sem PE> como “controlo”. 0 Quadro IV abaixo apresentado demonstra a força de tracção da tira MD ígramas-força) necessária para rasgar o produto não tecido» As temperaturas do quadro são as temperaturas do rolo com rslivo, ajustadas para o número inteiro msis próximo»
TABELA I
RAZÃO PE/PP DAS FIBRAS
TemD. BICONSTITUIDAS Conprolo (aC) Aporox. 40/60 50/50 60/40 0/100 122 — — 2854 — 124 — 3450 3523 — 127 — 406 1 3521 — 129 — 4230 3373 — 131 — 4310 3847 — 133 — 4402 4113 — 136 — 4475 · 4031 — 138 — 4593 — 1865 140 3626 4422 — 2696 142 3943 4629 — 3686 144 4146 4272 — 3903 147 4029 4219 — 3528 149 3809 4180 — 3493 O Quadro I demonstra claramente que as gamas médias das rasões das fibras biconstituídas PE/PP produzem não apenas ligações de fibras mais fortes,, como permitem também mais baixas temperaturas de ligação eficazes, uma mais vasta gama de temperaturas de ligação eficazes e produtos mais macios. As gamas compreendidas no espaço situado entre as razoes 4©/è® e é®/4© são vantajosas» Constatado este fenómeno», é possível extrapolar a
gama de rasSes um pouca para além tís cada extremidade da. gama média» Assim, a gama de razões PP/PE de cerca de 1,5 Cisto é, cerca de 60/4Θ5 a cerca de 0,6 Cisto ê, cerca de 4Θ/6Θ> é esperável, sendo particularmente preferido que essa razão se situe á roda de aproximadamenta 5Θ/5β= EXEMPLU 5 (Fibras ligadas tsrmicamente)
De modo análogo ao da Exemplo I atrás mencionado, apresentam-se dados adicionais para LLDPE (12 MFR, 1—octeno, densidade 0,935) no Quadro 11, LLDPE <98 MFR, 1-octeno, densidade 0,936) no Quadro ΪΪΪ e LLDPE (25 MFR, propeno, densidade 0,955) no Quadro IV» Estes quadros mostram os resultados melhorados obtidos quando se opera na gama de razSes PP/PE compreendidas entre 40/60 e 6Θ/4Θ»
I
TABELA II RAZÃO PE/PP DAS FIBRAS BICONSTITUIDAS Temp. (°C) Ap..rox. 30/70 40/60 50/50 60/40 70/30 118 — — — — — 120 — — — — 2743 122 — — — 3382 3046 124 — — — 3332 2913 127 — — 3538 3593 2883 129 — — 3671 3589 3196 131 — — 4047 3688 — 133 — — 3724 — — 136 1609 — 4090 — — 138 1825 — 2568 4156 — 140 1991 3140 4169 — — 142 2645 3310 4155 — — 144 3173 3415 4738 —
Temp. (°C) Ap rox. TABELA III RAZÃO PE/PP DAS FIBRAS BICONSTITUIDAS 30/70 50/50 70/30 1 18 — — 2387 120 — — 2480 122 — — 2714 124 — — 2905 127 — — 2842 129 — — — 131 — — — 133 — 3491 — 136 1134 3299 — 138 1283 3642 — 1Í40 1585 3578 — 142 2078 3413 —
TABELA IV
RAZÃO PE/PP DAS FIBRAS BICONSTITUÍDAS
Temp. (°C) A prox. 30/73 40/60 50/50 60/40 70/30 124 — — — 2896 2753 127 — — — 3659 2892 129 — — 3796 3854 3156 131 — — 4008 3774 3201 133 — — 4066 3924 3149 136 — — 4049 — — 138 — — 4032 — — 140 2961 4049 — — — 142 3363 3947 4331 — — 144 3557 4147 4579 — — 147 4060 4223 4333 ---- bXElIFLQ á {Encolhimento térmico)
Testaram-se fibras ds várias razões de PP/LLDFE situadas na gama compreendida entre óu/4Θ e 4Θ/6Θ e compararam-se com fibras usando só PP e só LLDPE? submetendo-as à acçlo de água em ebulição s medindo o encolhimento* Cancluiu-ss que nssta gama se verificou pouco ou nenhum aumento do encolhimento quando comparado com as fibras ds PP* Assim,, o beneficio de se adicionar LLDPE ao PP nlo fica substancialments comprometido pela maior tendência das fibras constituídas só por LLDPE encolherem em água fervente* A capacidade de ligaçlo térmica destas fibras biconstituídas PP/PE slo úteis em misturas com outras fibras, tanto naturais como sintéticas,, especialmente quando se misturam fibras "staple" e se ligam depois iermiesmente a temperaturas favoráveis à mistura especial que está a ser utilizada. Por outro lado,, as fibras PP/PE susceptíveis de serem ligadas termi--· camente podem ser empregadas como agente de ligaçlo quando misturadas com, ou colocadas entre,, outros materiais que nSo slo termoplásticos no, ou próKimo do ponto de fuslo ou de amolecimento das fibras biconstituídas PP/PE* Outros materiais tais como fibras celulósicas, fibras metálicas,, fibras minerais, fibras de madeira, fibras sintéticas de elevado ponto de fuslo e outras materiais em partículas podem ser misturados com as* s termica-mente ligados de modo a formarem uma unidade às, fibras biconstituídas PP/PE*

Claims (1)

  1. REIVINDICftÇòES s is - Artigo ligado termicamente. csracterizado por compreender uma multiplicidade de fibras ligadas tsrmicamsnis,, sendo as referidas fibras constituirias por uma mistura de fibras fundidas de polipropileno (PP) e de polietileno (PE)5 em que a referida mistura contem uma razSo de PP/PE compreendida entre &?& e 1,5 s em que as as referidas fibras incluem urna quantidade substancial de PP e PE como zonas co-continuas. 2ã - Artigo de acordo com a Reivindicação í, caracte-risado por o polipropileno ser o LLDPE (polietileno de baixa densidade linear)„ 3-1 — Artigo de acorde* com a Reivindicação 1? earacte-rizado por α polietileno ser o LLDPE com um caudal,, quando fundido,, de 12 a 12@ g/ΙΘ min,, 4â - Artigo de acordo com a Reivindicação i5 car&ctB-rizado por o polietileno ser um copolimero de etilenc/1—octeno em que o i-octeno compreende cerca de 3 a cerca de 3Φ % em peso do copolimero. bâ - Artigo de acordo com a Reivindicação 15 caraete-rizsdo por a razão de PP/PE estar compreendida entre ©S e 1,,2== •i*§ — Artigo de acordo com a Reivindicação 1. caracte- rizado por a razão de PP/PE estar compreendida entre ©,,9 e 1,L 7a — Art igo de acordo CGii! a Reivindicação í ,, caracte· risado por as fibra: 5 ds PP/PE t( rfrSsTl uma dimensão xnfe ri-or a uí dsrsier de cerca de 3€?. 8§ - Art igo de acordo C D Cu a Reivindicação 1. jzt l·—-r pa< risado por ' Q polist ileno ser Q L! „DPE com uma densidade C ChTi D ΓΘΘΠ -ξ cíida er ítre ' cerca de ã 92 e cerca d e € ι ,94 q/css"'» 9“ — Art igo ds acordo com a RsivindicaçaD 15 caracte· um :ο?3θ1 ímero de etiieno risado por o polietileno ser 1 ---octeno : rií» :l6ã — Artigo ligado termicamente, caracterisado por compreender uma. mistura ligada termicamenta constituída por i ibfSb· bic0ne t x tu.i.qae- por Pf/í-Έ lgss uma r asa \j d\íf PP par *a Pb. comprendida entre cerca de 15 5 e cerca de 0 « Ò 5 i.n ciuindo as r e fe rid as f i bras uma quantidade substancial de pp 0 Γ*ίΓ~ rc com uma morfologia de domínio co-contínuo, e C B) partículas. pelo menos um outro material constituído por L.xsooa 5 de Março de 1*?νΘ
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