RU2584203C2 - Поточный способ печатания по влажному нетканому материалу и продукты, полученные этим способом - Google Patents

Поточный способ печатания по влажному нетканому материалу и продукты, полученные этим способом Download PDF

Info

Publication number
RU2584203C2
RU2584203C2 RU2013116389/05A RU2013116389A RU2584203C2 RU 2584203 C2 RU2584203 C2 RU 2584203C2 RU 2013116389/05 A RU2013116389/05 A RU 2013116389/05A RU 2013116389 A RU2013116389 A RU 2013116389A RU 2584203 C2 RU2584203 C2 RU 2584203C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fabric
printing
paste
viscosity
composition
Prior art date
Application number
RU2013116389/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013116389A (ru
Inventor
Ян Ван МИЛ
Рон БРОШИ
Original Assignee
Н.Р. Спантек Индастриз Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Н.Р. Спантек Индастриз Лтд. filed Critical Н.Р. Спантек Индастриз Лтд.
Publication of RU2013116389A publication Critical patent/RU2013116389A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2584203C2 publication Critical patent/RU2584203C2/ru

Links

Images

Classifications

    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06MTREATMENT, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE IN CLASS D06, OF FIBRES, THREADS, YARNS, FABRICS, FEATHERS OR FIBROUS GOODS MADE FROM SUCH MATERIALS
    • D06M15/00Treating fibres, threads, yarns, fabrics, or fibrous goods made from such materials, with macromolecular compounds; Such treatment combined with mechanical treatment
    • D06M15/19Treating fibres, threads, yarns, fabrics, or fibrous goods made from such materials, with macromolecular compounds; Such treatment combined with mechanical treatment with synthetic macromolecular compounds
    • D06M15/21Macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • D06M15/227Macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds of hydrocarbons, or reaction products thereof, e.g. afterhalogenated or sulfochlorinated
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L13/00Implements for cleaning floors, carpets, furniture, walls, or wall coverings
    • A47L13/10Scrubbing; Scouring; Cleaning; Polishing
    • A47L13/16Cloths; Pads; Sponges
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C11ANIMAL OR VEGETABLE OILS, FATS, FATTY SUBSTANCES OR WAXES; FATTY ACIDS THEREFROM; DETERGENTS; CANDLES
    • C11DDETERGENT COMPOSITIONS; USE OF SINGLE SUBSTANCES AS DETERGENTS; SOAP OR SOAP-MAKING; RESIN SOAPS; RECOVERY OF GLYCEROL
    • C11D17/00Detergent materials or soaps characterised by their shape or physical properties
    • C11D17/04Detergent materials or soaps characterised by their shape or physical properties combined with or containing other objects
    • C11D17/049Cleaning or scouring pads; Wipes
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06MTREATMENT, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE IN CLASS D06, OF FIBRES, THREADS, YARNS, FABRICS, FEATHERS OR FIBROUS GOODS MADE FROM SUCH MATERIALS
    • D06M15/00Treating fibres, threads, yarns, fabrics, or fibrous goods made from such materials, with macromolecular compounds; Such treatment combined with mechanical treatment
    • D06M15/19Treating fibres, threads, yarns, fabrics, or fibrous goods made from such materials, with macromolecular compounds; Such treatment combined with mechanical treatment with synthetic macromolecular compounds
    • D06M15/21Macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • D06M15/227Macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds of hydrocarbons, or reaction products thereof, e.g. afterhalogenated or sulfochlorinated
    • D06M15/233Macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds of hydrocarbons, or reaction products thereof, e.g. afterhalogenated or sulfochlorinated aromatic, e.g. styrene
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06MTREATMENT, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE IN CLASS D06, OF FIBRES, THREADS, YARNS, FABRICS, FEATHERS OR FIBROUS GOODS MADE FROM SUCH MATERIALS
    • D06M15/00Treating fibres, threads, yarns, fabrics, or fibrous goods made from such materials, with macromolecular compounds; Such treatment combined with mechanical treatment
    • D06M15/19Treating fibres, threads, yarns, fabrics, or fibrous goods made from such materials, with macromolecular compounds; Such treatment combined with mechanical treatment with synthetic macromolecular compounds
    • D06M15/21Macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • D06M15/263Macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds of unsaturated carboxylic acids; Salts or esters thereof
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06MTREATMENT, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE IN CLASS D06, OF FIBRES, THREADS, YARNS, FABRICS, FEATHERS OR FIBROUS GOODS MADE FROM SUCH MATERIALS
    • D06M15/00Treating fibres, threads, yarns, fabrics, or fibrous goods made from such materials, with macromolecular compounds; Such treatment combined with mechanical treatment
    • D06M15/19Treating fibres, threads, yarns, fabrics, or fibrous goods made from such materials, with macromolecular compounds; Such treatment combined with mechanical treatment with synthetic macromolecular compounds
    • D06M15/21Macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • D06M15/31Macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds of unsaturated nitriles
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06MTREATMENT, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE IN CLASS D06, OF FIBRES, THREADS, YARNS, FABRICS, FEATHERS OR FIBROUS GOODS MADE FROM SUCH MATERIALS
    • D06M23/00Treatment of fibres, threads, yarns, fabrics or fibrous goods made from such materials, characterised by the process
    • D06M23/04Processes in which the treating agent is applied in the form of a foam
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06MTREATMENT, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE IN CLASS D06, OF FIBRES, THREADS, YARNS, FABRICS, FEATHERS OR FIBROUS GOODS MADE FROM SUCH MATERIALS
    • D06M23/00Treatment of fibres, threads, yarns, fabrics or fibrous goods made from such materials, characterised by the process
    • D06M23/12Processes in which the treating agent is incorporated in microcapsules
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06MTREATMENT, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE IN CLASS D06, OF FIBRES, THREADS, YARNS, FABRICS, FEATHERS OR FIBROUS GOODS MADE FROM SUCH MATERIALS
    • D06M23/00Treatment of fibres, threads, yarns, fabrics or fibrous goods made from such materials, characterised by the process
    • D06M23/16Processes for the non-uniform application of treating agents, e.g. one-sided treatment; Differential treatment
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06PDYEING OR PRINTING TEXTILES; DYEING LEATHER, FURS OR SOLID MACROMOLECULAR SUBSTANCES IN ANY FORM
    • D06P1/00General processes of dyeing or printing textiles, or general processes of dyeing leather, furs, or solid macromolecular substances in any form, classified according to the dyes, pigments, or auxiliary substances employed
    • D06P1/14General processes of dyeing or printing textiles, or general processes of dyeing leather, furs, or solid macromolecular substances in any form, classified according to the dyes, pigments, or auxiliary substances employed using phthalocyanine dyes without vatting
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06PDYEING OR PRINTING TEXTILES; DYEING LEATHER, FURS OR SOLID MACROMOLECULAR SUBSTANCES IN ANY FORM
    • D06P1/00General processes of dyeing or printing textiles, or general processes of dyeing leather, furs, or solid macromolecular substances in any form, classified according to the dyes, pigments, or auxiliary substances employed
    • D06P1/44General processes of dyeing or printing textiles, or general processes of dyeing leather, furs, or solid macromolecular substances in any form, classified according to the dyes, pigments, or auxiliary substances employed using insoluble pigments or auxiliary substances, e.g. binders
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06PDYEING OR PRINTING TEXTILES; DYEING LEATHER, FURS OR SOLID MACROMOLECULAR SUBSTANCES IN ANY FORM
    • D06P1/00General processes of dyeing or printing textiles, or general processes of dyeing leather, furs, or solid macromolecular substances in any form, classified according to the dyes, pigments, or auxiliary substances employed
    • D06P1/44General processes of dyeing or printing textiles, or general processes of dyeing leather, furs, or solid macromolecular substances in any form, classified according to the dyes, pigments, or auxiliary substances employed using insoluble pigments or auxiliary substances, e.g. binders
    • D06P1/52General processes of dyeing or printing textiles, or general processes of dyeing leather, furs, or solid macromolecular substances in any form, classified according to the dyes, pigments, or auxiliary substances employed using insoluble pigments or auxiliary substances, e.g. binders using compositions containing synthetic macromolecular substances
    • D06P1/5207Macromolecular compounds obtained by reactions involving only carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • D06P1/5214Polymers of unsaturated compounds containing no COOH groups or functional derivatives thereof
    • D06P1/5221Polymers of unsaturated hydrocarbons, e.g. polystyrene polyalkylene
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06PDYEING OR PRINTING TEXTILES; DYEING LEATHER, FURS OR SOLID MACROMOLECULAR SUBSTANCES IN ANY FORM
    • D06P1/00General processes of dyeing or printing textiles, or general processes of dyeing leather, furs, or solid macromolecular substances in any form, classified according to the dyes, pigments, or auxiliary substances employed
    • D06P1/44General processes of dyeing or printing textiles, or general processes of dyeing leather, furs, or solid macromolecular substances in any form, classified according to the dyes, pigments, or auxiliary substances employed using insoluble pigments or auxiliary substances, e.g. binders
    • D06P1/52General processes of dyeing or printing textiles, or general processes of dyeing leather, furs, or solid macromolecular substances in any form, classified according to the dyes, pigments, or auxiliary substances employed using insoluble pigments or auxiliary substances, e.g. binders using compositions containing synthetic macromolecular substances
    • D06P1/5207Macromolecular compounds obtained by reactions involving only carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • D06P1/5214Polymers of unsaturated compounds containing no COOH groups or functional derivatives thereof
    • D06P1/5242Polymers of unsaturated N-containing compounds
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06PDYEING OR PRINTING TEXTILES; DYEING LEATHER, FURS OR SOLID MACROMOLECULAR SUBSTANCES IN ANY FORM
    • D06P1/00General processes of dyeing or printing textiles, or general processes of dyeing leather, furs, or solid macromolecular substances in any form, classified according to the dyes, pigments, or auxiliary substances employed
    • D06P1/44General processes of dyeing or printing textiles, or general processes of dyeing leather, furs, or solid macromolecular substances in any form, classified according to the dyes, pigments, or auxiliary substances employed using insoluble pigments or auxiliary substances, e.g. binders
    • D06P1/52General processes of dyeing or printing textiles, or general processes of dyeing leather, furs, or solid macromolecular substances in any form, classified according to the dyes, pigments, or auxiliary substances employed using insoluble pigments or auxiliary substances, e.g. binders using compositions containing synthetic macromolecular substances
    • D06P1/5207Macromolecular compounds obtained by reactions involving only carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • D06P1/525Polymers of unsaturated carboxylic acids or functional derivatives thereof
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06PDYEING OR PRINTING TEXTILES; DYEING LEATHER, FURS OR SOLID MACROMOLECULAR SUBSTANCES IN ANY FORM
    • D06P1/00General processes of dyeing or printing textiles, or general processes of dyeing leather, furs, or solid macromolecular substances in any form, classified according to the dyes, pigments, or auxiliary substances employed
    • D06P1/44General processes of dyeing or printing textiles, or general processes of dyeing leather, furs, or solid macromolecular substances in any form, classified according to the dyes, pigments, or auxiliary substances employed using insoluble pigments or auxiliary substances, e.g. binders
    • D06P1/52General processes of dyeing or printing textiles, or general processes of dyeing leather, furs, or solid macromolecular substances in any form, classified according to the dyes, pigments, or auxiliary substances employed using insoluble pigments or auxiliary substances, e.g. binders using compositions containing synthetic macromolecular substances
    • D06P1/5207Macromolecular compounds obtained by reactions involving only carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • D06P1/525Polymers of unsaturated carboxylic acids or functional derivatives thereof
    • D06P1/5257(Meth)acrylic acid
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06PDYEING OR PRINTING TEXTILES; DYEING LEATHER, FURS OR SOLID MACROMOLECULAR SUBSTANCES IN ANY FORM
    • D06P5/00Other features in dyeing or printing textiles, or dyeing leather, furs, or solid macromolecular substances in any form
    • D06P5/001Special chemical aspects of printing textile materials
    • DTEXTILES; PAPER
    • D04BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
    • D04HMAKING TEXTILE FABRICS, e.g. FROM FIBRES OR FILAMENTARY MATERIAL; FABRICS MADE BY SUCH PROCESSES OR APPARATUS, e.g. FELTS, NON-WOVEN FABRICS; COTTON-WOOL; WADDING ; NON-WOVEN FABRICS FROM STAPLE FIBRES, FILAMENTS OR YARNS, BONDED WITH AT LEAST ONE WEB-LIKE MATERIAL DURING THEIR CONSOLIDATION
    • D04H1/00Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres
    • D04H1/40Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties
    • D04H1/58Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties by applying, incorporating or activating chemical or thermoplastic bonding agents, e.g. adhesives
    • D04H1/64Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties by applying, incorporating or activating chemical or thermoplastic bonding agents, e.g. adhesives the bonding agent being applied in wet state, e.g. chemical agents in dispersions or solutions
    • D04H1/66Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties by applying, incorporating or activating chemical or thermoplastic bonding agents, e.g. adhesives the bonding agent being applied in wet state, e.g. chemical agents in dispersions or solutions at spaced points or locations
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/24Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.]
    • Y10T428/24802Discontinuous or differential coating, impregnation or bond [e.g., artwork, printing, retouched photograph, etc.]
    • Y10T428/2481Discontinuous or differential coating, impregnation or bond [e.g., artwork, printing, retouched photograph, etc.] including layer of mechanically interengaged strands, strand-portions or strand-like strips

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Treatments For Attaching Organic Compounds To Fibrous Goods (AREA)
  • Coloring (AREA)
  • Inks, Pencil-Leads, Or Crayons (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу изготовления нетканого материала, имеющего на своей поверхности распределенные элементы с физическими размерами, который может быть использован для очистки в различных применениях. Описывается поточной способ печатания нетканого материала, включающий трафаретную печать по мокрому материалу требуемой формы с использованием тиксотропной пасты на водной основе. Паста включает термопластичный полимер, разрыхляющий агент, реологический модификатор, добавки для поверхностного натяжения и сшивающий агент. Концентрация твердого материала в пасте 15-45 мас.%. Изобретение обеспечивает нетканый материал, имеющий на своей поверхности распределенные элементы с физическими размерами с абразивными, декоративными и/или антискользящими свойствами без необходимости в дорогостоящих и трудоемких операциях пост-обработки. 4 н. и 5 з.п. ф-лы, 7 ил., 13 табл., 12 пр.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к нетканым материалам. Более конкретно, изобретение относится к формированию твердых элементов на ткани, что придает определенные физические характеристики и свойства нетканым материалам. В частности, изобретение обеспечивает возможность при необходимости контролировать физические свойства этих твердых элементов.
Известный уровень техники
Нетканые материалы очень распространены в различных применениях, начиная от косметических тканей до промышленного применения. Для очистки нетканые материалы используются во всех применениях от мягких косметических салфеток до жестких промышленных материалов для очистки. Такие нетканые материалы могут быть изготовлены различными способами и один из эффективных промышленных процессов известного уровня техники, используемых для этой цели, известен как "спанлейс". Спанлейс или гидросплетение, это технология, которая использует струи воды для переплетения волокон и формирует таким образом ткани. При этом она является уникальной среди нетканых технологий. Основным следствием способа гидросплетения является тот факт, что ткань в конце стадии его создания является мокрой и требует сушки.
Для улучшения проведения операции очистки, будь то мягкая косметическая очистка или жесткая промышленная очистка, предпочтительно добавить твердые физические элементы на поверхность ткани, что будет способствовать улучшению требуемой операции очистки. Эти твердые элементы могут быть абразивными с различной степенью абразивности: для бытовой химии с низким уровнем абразивности и для промышленной очистки с более высоким уровнем абразивности, причем в обоих случаях абразивный характер ткани обусловлен как твердыми элементами, так и тем, что они выступают над поверхностью. Эти твердые элементы могут включать, в одном случае, мягкие, приподнятые формы, которые за счет своего приподнятого положения и твердой консистенции пригодны в качестве мягких абразивных материалов для косметических целей, то есть, эксфолиации. Мягкие приподнятые элементы, когда они больше по размеру, чем требуется для мягких абразивных применений, также могут иметь применение в качестве нескользящей поверхности. Кроме того, способ может быть использован для формирования эстетически привлекательного рисунка на ткани в декоративных целях.
В современном уровне техники известно использование абразивных элементов, созданием их на готовом, сухом нетканом материале. Как известно специалистам в данной области техники, также отсутствуют ограничения в отношении формы абразивных элементов, которые могут быть простыми точками или могут состоять из более сложных форм. Степень абразивности зависит от типа материала, из которого выполнены элементы (например, жесткий или мягкий полимер), также как от плотности таких элементов на поверхности (т.е. доля поверхности ткани, которая покрыта элементами), их формы и высоты.
US 5213588 относится к абразивному обтирочному изделию и способу его изготовления, который включает печатание рисунка на нетканой подложке для создания абразивного продукта.
DE 19851878 раскрывает получение изделия для очистки, состоящего из нетканой подложки с полимерными частицами, распределенными на ней.
Другие способы изготовления продуктов этого типа связаны с нанесением абразивных элементов на готовую ткань. Однако создание таких абразивных поверхностей является дорогим в связи с необходимостью пост-обработки нетканого материала в конце технологической линии. Кроме того, из-за природы наносимых твердых элементов, количество материала, необходимого для нанесения в целях получения необходимых физических эффектов является существенным, что делает процесс экономически невыгодным. Этот факт сильно ограничивает практическую применимость такой ткани.
В связи с этим было бы весьма желательно создать процесс производства нетканых материалов с рассеянными элементами с физической структурой на их поверхности, без необходимости в дорогостоящих и трудоемких операциях пост-обработки.
Целью настоящего изобретения является создание процесса в технологической линии производства таких улучшенных тканей, с контролем и абразивности и высоты образца, и преодоление недостатков известного уровня техники.
Другой целью изобретения является процесс, в котором наносится лишь небольшое количество абразивного материала, и сохраняется при этом контроль абразивных свойств, будь то твердые абразивные материалы для очистки или мягкие абразивные материалы для косметической эксфолиации.
Еще одной целью изобретения является процесс, который придает химическую устойчивость твердым элементам после нанесения.
Другой целью изобретения является создание процесса, который не требует процессов вне технологической линии или дополнительных элементов в процессе, сохраняя при этом скорость и простоту операции изготовления.
Другой целью изобретения является изготовление готовых тканей высокого качества, улучшенных добавлением элементов физической структуры на их поверхности.
Другой целью изобретения является создание материалов, пригодных для нанесения на нетканые материалы в технологической линии для получения твердых элементов на их поверхности.
Другие цели и преимущества изобретения станут очевидными из последующего описания.
Раскрытие изобретения
Изобретение, с одной стороны, относится к способу изготовления нетканого материала, имеющего на своей поверхности распределенные элементы, имеющие физические размеры, включающий трафаретную печать по мокрой ткани требуемой формы с использованием пасты, которая расширяется при нагревании с помощью разрыхляющего агента, содержащегося в ней.
В другом аспекте изобретение относится к пасте, подходящей для осуществления способа изобретения, включающей разрыхляющий агент.
Согласно одному осуществлению изобретения паста включает реологический модификатор и имеет низкую вязкость при высокой скорости сдвига, что обеспечивает перекачку печатной краски через печатную секцию и подачу в принтер и их движение через трафаретную сетку, и достаточно высокую вязкость при низких скоростях сдвига, чтобы предотвратить протекание нанесенного материала состава или в ткань или в сторону.
В одном осуществлении паста имеет вязкость при низких скоростях сдвига, измеренную ротационным вискозиметром Brookfield при скорости 1 об/мин, равную 60000-120000 сП, предпочтительно 70000-90000 сП, и вязкость при высокой скорости сдвига, измеренную ротационным вискозиметром Brookfield при скорости 100 об/мин равную менее 2000 сП. В другом осуществлении вязкость при средней скорости сдвига пасты, измеренная ротационным вискозиметром Brookfield при 60 об/мин, 1500-5000 сП, предпочтительно 2000-4500 сП.
Как правило, паста содержит модификатор поверхностного натяжения и сшивающий агент.
Согласно осуществлению изобретения общая концентрация твердого вещества пасты составляет 15-45 мас.%
Паста изобретения характеризуется стабильностью формы, определенной за период не менее 5 минут, в течение которых капля 1 см3 пасты, погруженная в 100 мл воды без перемешивания сохраняет свою целостность.
Изобретение также включает ткани изготовленные способом изобретения, такие как материал, включающий абразивные или отшелушивающие элементы на своей поверхности, которые выполнены из пасты изобретения.
Краткое описание чертежей
Фиг.1(А-D) является EMS (растровый электронный микроскоп) поверхности "точки", которая была создана на поверхности нетканого материала, полученным с разными увеличениями, как указано на каждой фигуре.
фиг.2(А-D) является EMS поперечного сечения точки на фиг.1, полученное при различных увеличениях, как указано на каждой фигуре.
фиг.3(А-D) является EMS поверхности другой "точки", которая была создана на поверхности нетканого материала, полученным при разных увеличениях, как указано на каждой фигуре.
фиг.4(А-D) является EMS поперечного сечения точки на фиг.3, полученным при различных увеличениях, как указано на каждой фигуре.
фиг.5 является графиком, представляющим влияние концентрации разрыхляющего агента на высоту точки.
фиг.6 является графиком, представляющим влияние температуры сушки на высоту точки.
фиг.7 является графиком, представляющим влияние вязкости печатной краски на конечный размер точки.
Осуществление изобретения
В последующем описании и для краткости, способ создания одного или нескольких элементов с физической структурой на поверхности нетканого материала будет называться "печатание". Следует понимать, что этот термин в основном используется как аббревиатура и не предназначен для какого-либо ограничения изобретения любым способом или устройством в обычных способах печатания или соответствующих способах нанесения твердых элементов.
"Физическая структура" означает, что элементы являются не просто декоративным печатанием, но обладают собственным объемом, который выступает над плоскостью поверхности ткани. Кроме того, опять же для краткости, элементы с физической структурой, которые созданы на поверхности ткани, далее будут называться в некоторых случаях как "точки", независимо от их фактической формы, при понимании того, что определение охватывает любую форму и вид этих элементов. Наконец, материалы, из которых выполнены указанные "точки", далее будут называться "паста" или взаимозаменяемо "краска", опять же для упрощения и упорядочения последующего описания, при понимании того, что указанные упоминания не подразумевают никаких ограничений типа используемого материала.
Настоящее изобретение предлагает способ изготовления нетканых материалов с абразивными свойствами для различного уровня очистки от мягкой косметической очистки до бытовой очистки и далее. Абразивный характер придается ткани нанесением приподнятых твердых элементов ("точек") и изобретение относится к способам определения абразивных свойств ткани контролем таких параметров, как высота точки, размер точки, плотность поверхности точки и композиция точки, но не ограничивается ими. Высоту точки можно контролировать несколькими факторами, как технологией изготовления, так и композицией печатной краски. Размер точки можно контролировать с помощью простых физических параметров процесса печатания, таких как размер ячеек используемой трафаретной сетки. Кроме того, и что более важно, размер точки контролируется с помощью технологических параметров (например, профиль температуры сушки) и композиции и свойств печатной краски (например, реологические). Количество точек на единицу поверхности (поверхностная плотность точек) контролируют выбором размера ячеек трафаретной сетки и абразивных свойств за счет факторов технологии изготовления (таких как профиль температуры сушки) и композицией печатной краски. Контроль над всеми этими параметрами можно обеспечить свойствами печатной краски и способом изготовления, включая содержание твердого вещества краски, профиль сушки, профиль реологии и тиксотропию краски, смачиваемость краски и свойства разрыхляющих компонентов. Контролем этих параметров могут быть получены несколько линий продуктов от абразивной продукции, используемой в бытовой и промышленной очистке с высокой степенью абразивности до более мягкого продукта, пригодного для косметической очистки, эксфолиации кожи.
Ткань является нетканым материалом, который в примерах, описанных ниже, является одним из тех, которые изготавливаются способом гидросплетения и может состоять из волокна различного состава, т.е. сочетания гигроскопического волокна, такого как вискоза и хлопок, и негигроскопического волокна, такого как полиэтилентерефталат (ПЭТ) и полипропилен (ПП). Специалистам понятно, что композиции, указанные в описании, приведены только для иллюстрации и не предназначены для какого-либо ограничения изобретения, следует понимать, что могут быть использованы любое подходящее волокно или применимые смеси волокон - так же как любой подходящий способ изготовления - которые могут быть использованы для производства нетканого материала с соответствующими изменениями. В соответствии с одним из осуществлением изобретения продукт является спанлейс нетканым материалом с конечным применением, таким как косметическая эксфолиация, общая очистка, антискольжение и т.д. ткань в этих примерах является стандартным нетканым материалом, полученным по технологии спанлейс, различной смеси волокон, веса и других общих физических свойств производства NR Spuntech Industries Ltd, Израиль, для различного конечного использования.
Материал, который наносится на нетканый материал для создания выступов, для краткости далее будет называться "состав пасты" или "краска". Подробное обсуждение композиции пасты далее иллюстрирует компоненты состава. Поскольку продукт предназначен для различного конечного применения, свойства материала, который приподнят над поверхностью ткани, должны быть переменными и контролируемыми. Это является важным преимуществом изобретения, которое обеспечивает гибкость при производстве. Наиболее важными параметрами являются: высота точки, размер точки (окружность, если округлая, или другая подходящая размерность для некруглой формы), уровень абразивности, проникновение в ткань, плотность точек на единицу поверхности.
Составы пасты, пригодные для использования в настоящем изобретении, имеют следующие общие характеристики:
a. Они все на водной основе.
b. Они все содержат полимер в качестве материала-основы. Этот полимер может быть выбран из широкого спектра термопластичных материалов, включая полиакрилат, полиуретан, сложные полиэфиры и т.п.
c. Все они содержат разрыхляющий агент, материал, пригодный для "расширения" выступа, например, точки после ее нанесения. Этот разрыхляющий агент состоит из микрокапсул (выполненных из термопластичных материалов, таких как акрилат), содержащих газообразный алкан, например изобутан. Микрокапсулы при нагревании, набухают за счет расширения содержащегося газа (и расширенная форма сохраняется после охлаждения), и при распределении в составе, содержащем термопластичный полимер, они вызывают значительное увеличение в размерах выступа до тех пор, пока термопластичный полимер в составе сохраняет свою целостность и расширяется вместе с расширяющимися микрокапсулами. Степень увеличения размера зависит от количества добавленного разрыхляющего агента, термопластичных свойств полимера и температуры сборки, до которой она повышается после формирования, и специалистам легко разработать состав, который отвечает этим определенным требованиям. Разрыхляющие микрокапсулы с различными диапазонами температур расширения доступны на рынке и хорошо известны специалистам в данной области техники.
d. Все они содержат реологические модификаторы, которые имеют решающее значение для получения корректных реологических свойств печатной краски на различных этапах способа. Контроль реологии имеет большое значение для получения физических элементов с заданными свойствами. Основные требования:
1. Вязкость при средних скоростях сдвига должна быть такой, чтобы состав легко мог быть обработан и перемещен без необходимости в специальном оборудовании;
2. Вязкость при высокой скорости сдвига должна быть низкой до такой степени, чтобы позволить перекачку печатной краски через печатную секцию и подачу в принтер, и ее движение через трафаретную сетку.
3. Вязкость при низких скоростях сдвига должна быть достаточно высокой, чтобы предотвратить протекание нанесенного материала состава или в ткань, или в сторону. Поведение, описанное выше, называемое "тиксотропия", является важным элементом изобретения. Представительные соответствующие уровни вязкости составляют: низкая скорость сдвига (измеренная ротационным вискозиметром Brookfield на скорости 1 об/мин): 60000 - 120000 сП, предпочтительно 70000 - 90000 сП; высокая скорость сдвига (измеренная ротационным вискозиметром Brookfield при скорости 100 об/мин): менее 2000 сП, и средняя скорость сдвига (измеренная ротационным вискозиметром Brookfield на 60 об/мин); 1500 - 5000 сП, предпочтительно 2000 - 4500 сП.
e. Все они содержат добавки для изменения поверхностного натяжения на нанесенном физическом элементе. Поверхностное натяжение, когда оно достаточно высокое, предотвращает бусинку или линию или любую другую форму, образующую физический элемент после нанесения, но до применения температуры, от разбавления и растворения в воде, которая присутствует в ткани-основе в результате процесса спанлейс. Количество воды, присутствующей в ткани-основе может изменяться (в зависимости от параметров процесса и композиции волокна ткани) и обычно составляет от 50-80 мас.% сухой ткани до 100-200 мас.% сухой ткани.
f. Все они включают сшивающий агент, чтобы ускорить сшивку используемых полимеров, а также сшивку с тканью для дополнительной стабильности физических элементов ткани.
g. При необходимости все они могут содержать красители или другие материалы улучшающие эстетический вид в зависимости от области применения и пожеланий конечного пользователя.
h. Все они являются составом с концентрацией 15-45 мас.%, твердого вещества, причем количество твердого материала зависит от предполагаемого применения.
Ряд свойств печатной пасты определяет поведение пасты до, во время и после печатания, и контроль этих свойств позволяет контролировать свойства конечных точек. Основными свойствами, которые необходимо контролировать для проведения процесса должным образом, являются:
a) содержание твердого вещества;
b) профиль реологии и тиксотропия;
c) смачиваемость;
d) свойства полимера и наполнителей и
e) свойства разрыхляющего компонента.
Содержание твердого вещества в составе пасты непосредственно влияет на количество воды, которое необходимо удалить из физического элемента в процессе сушки и, следовательно, на количество энергии, необходимое для удаления этой воды. Количество твердого вещества в краске также определяет "увеличение массы" во время печатания, то есть количество влажной пасты переносимой печатной машиной на ткань, чтобы достичь необходимого количества твердого вещества на ткани. Это определяет максимальное количество твердого вещества, которое может быть перенесено на ткань с заданной скоростью и, следовательно, является фактором, ограничивающим скорость процесса изготовления. Для применений, где необходимо наносить большее количество твердых элементов, предпочтительно использовать более высокое содержание твердого вещества. Как уже говорилось, обычное содержание твердого вещества составляет 15-45 мас.%, тем самым нанесение и процент покрытия физическими элементами ткани будут определять оптимальное содержание твердого вещества. Для физических элементов с более высоким покрытием, желательно более высокое содержание твердого вещества для поддержания технологических параметров, таких как скорость, уровень абразивности и стоимость.
Профиль реологии печатной краски, при перемещении через принтер, течении через сетку и нанесенной на ткань, важен для получения требуемых свойств конечной нанесенной и высушенной точки. Основной состав краски сам по себе уже тиксотропный и его тиксотропное поведение однако может быть улучшено за счет использования добавок. Во время перекачки из емкости до сетки, давление насоса сохраняет вязкость достаточно низкой для беспрепятственного обеспечения по существу ламинарного потока и также выхода через ячейки сетки за счет этой низкой вязкости при высокой скорости сдвига. Как только краска достигает ткани и больше не прилагается давление, вязкость (которая сейчас находится при очень низкой скорости сдвига) значительно увеличивается и это стабилизирует отпечатанную точку на ткани и минимизирует поток в сторону, а также проникновение в ткань. Так как тиксотропное поведение краски требует, как высокой так и низкой сдвиговой вязкости, а также разрыва между ними, оптимальные значения должны быть определены экспериментально. Действительно вязкость печатной краски на различных этапах процесса печатания определяет характеристики точек следующим образом:
1. Вязкость при высокой скорости сдвига
Краска должна свободно проходить через печатную секцию и в систему ракеля под давлением насоса, который подает печатную краску в печатную секцию. Для обеспечения этого течения вязкость краски при высокой скорости сдвига должна быть достаточно низкой (1000-2000 сП при 100 об/мин вискозиметр Brookfield). Вязкость при высокой скорости сдвига не должна быть слишком высокой, чтобы предотвратить засорение системы печатания, в частности, ракеля.
2. Вязкость при низкой скорости сдвига
После выхода печатной краски из трафаретной сетки и нанесения на ткань в виде точки, на нее не действуют силы и реологические свойства краски могут привести к проникновению краски в ткань (тем самым уменьшая высоту конечной отпечатанной точки, а также то, что точка выступает с обратной стороны ткани), а также к боковому течению краски (что также может уменьшить высоту конечной отпечатанной точки, также как ее размер боковым течением). Увеличение вязкости при низкой скорости сдвига будет ограничивать эти эффекты. Однако слишком высокая вязкость при низкой скорости сдвига (выше ~ 90000 сП при 1 об/мин вискозиметр Brookfield) будет препятствовать надлежащему нанесению печатной краски на ткань и вызывает уменьшение высоты и сниженную адгезию. Для преодоления вышеописанных проблем разработана печатная краска, являющаяся тиксотропной по природе с заданной вязкостью при низкой и высокой скорости сдвига.
Состав печатной пасты в соответствии с изобретением является стабильной эмульсией полимерных материалов и добавок на водной основе. Поскольку печатание выполняется по мокрой ткани, контакт пасты с мокрой тканью немедленно приводит к разбавлению печатной пасты, что вызывает изменения реологического поведения и течение материалов для печатания. Чтобы предотвратить эту проблему, смачиваемость печатной пасты контролируется с помощью добавок, подходящих для увеличения поверхностного натяжения мокрой поверхности точки до уровня, при котором требуется смешивание со сдвигом для "разбавления" мокрой отпечатанной точки и происходит очень небольшое смешивание печатной пасты с водой в ткани.
Разрыхляющий агент добавляют к композиции в количестве, достаточном для увеличения размера физического элемента (т.е. конечного выступа) до требуемого уровня. Контроль за увеличение размера осуществляется за счет подводимой в твердый элемент энергии (температура сушилки).
Определенные составы пасты применяются в соответствии с намеченным использованием тканей. Один из примеров состава пасты, используемой в осуществлении ткани изобретения для бытовой и промышленной очистки, где высокая степень абразивности не требуется, включает полимерный материал-основу, такой как полиакрилат, полиуретан или соответствующие другие; реологический модификатор, разрыхляющий агент; химические реагенты для контроля поверхностного натяжения; краситель; неорганический наполнитель; сшивающий агент и воду. Другой пример состава пасты, используемой в осуществлении ткани изобретения для косметики, включает полимерный материал-основу, такой как полиакрилат, полиуретан или соответствующие другие; реологический модификатор, разрыхляющий агент; химический реагент контроля поверхностного натяжения; краситель; фиксирующий агент и воду.
Способ испытания для определения количества необходимых поверхностно-активных веществ в составе.
Присутствие поверхностно-активных веществ в составе необходимо для сохранения целостности точки после печати по мокрой ткани. Состав содержит 60% воды, но поверхностно-активные вещества должны предотвратить смешивание состава с водой на печатной поверхности (вода, содержащаяся в ткани, которая может достигать содержания 200 мас.%, ткани).
Может быть использован широкий набор поверхностно-активных веществ, для определения эффективности вещества может быть выполнен простой тест. Печатную краску в количестве 1 см3 погружают в 100 мл воды без перемешивания. Если капля сохраняет свою целостность, по меньшей мере, в течение 5 минут (без перемешивания), поверхностно-активные вещества являются подходящими для целей изобретения, для предотвращения смешивания состава с водой на печатной поверхности в значительной степени.
Общий способ изготовления
В одном осуществлении изобретения, печатание пасты на ткани выполняют с помощью технологической линии, описанной в документе WO2004/071780 того же заявителя, что и заявитель настоящего изобретения, хотя могут быть использованы альтернативные системы. В данном определенном осуществлении изобретения печатание проводят с помощью стандартной установки трафаретной печати (Stork BV, Голландия), которая находится в технологической линии спанлейс после камер всасывания воды и перед сушилкой ткани (то есть, печатание выполняется на ткани, которая все еще мокрая), как описано в вышеуказанном документе WO2004/071780. Состав краски определяет ее поведение до достижения ткани, во время нанесения на ткань, после нанесения и до высушивания. Физический элемент, будь то точка, линия или любой другой тип рисунка, печатается по влажной ткани и ткань с рисунком перемещают в сушилку.
Ткань с отпечатанным физическим элементом может быть высушена совместно с тканью на одном уровне температуры сушильной печи, которая должна быть достаточно высокой, так чтобы: 1) ткань высохла, 2) физический элемент высох, 3) физический элемент достиг температуры, необходимой для "разрыхления" печатной фигуры. Температура ткани и/или печатных элементов не должна быть выше 160°С, чтобы предотвратить чрезмерное расширение и разрыв микрокапсул разрыхлителя, что могло бы привести к разрушению физического элемента и в результате к резкому снижению высоты физического элемента, а также разрушить гладкую поверхность физического элемента.
В другом осуществлении изобретения может быть использована программируемая сушильная печь, в которой на первой стадии температура поддерживается на уровне 110-120°С, чтобы обеспечить высушивание ткани и физического элемента, тогда как на второй стадии допускается температура на уровне до 150°С для "разрыхления" физического элемента до максимальной высоты при сохранении его целостности. Здесь температура также не должна превышать 150°С, чтобы предотвратить разрыв физического элемента с получаемым снижением высоты выступа и разрушением гладкой поверхности. Эти стадии могут быть объединены в один непрерывный процесс.
В обоих осуществлениях, обсуждаемых выше, в процессе сушки температура достаточно высокая, чтобы обеспечить активацию фиксирующего агента и завершение сшивки самого полимера и полимера с тканью в течение этой стадии. После выхода из сушилки продукт является законченным и может быть прокатан и разрезан по размеру.
В заключение, профиль сушки должен решить два основных требования. Во-первых, удалить воду из ткани и выступа для того, чтобы высушить пасту, и, во-вторых, увеличить выступ до нужной высоты с помощью активации разрыхляющего агента, которая начинается при заданной температуре. Тепловая энергия должна подаваться в соответствующих пропорциях в течение времени нахождения ткани в сушилке для получения оптимальных результатов. Альтернативно может быть использована одна стадия процесса сушки при температуре достаточно высокой, чтобы обеспечить расширение микрокапсул и в то же время сушку ткани и контроль высоты физического элемента. Специалисту легко определить соотношение температура - время нахождения, необходимое для требуемой обработки. Разрыхляющий агент, как правило, активируется при температуре около 121-145°С (продукты для разрыхления с различной температурой активации, также доступны и все, что указано относительно разрыхляющих агентов, используемых в качестве примера, применимо, с соответствующими изменениями, к другим разрыхляющим агентам с соответствующим контролем температуры) и с пределом около 150°С, количество энергии, подаваемой к разрыхляющему агенту, будет определять скорость и степень расширения и, таким образом, получаемую конечную высоту выступа. Таким образом, температура сушки должна быть задана так, чтобы высушить ткань и, кроме того получить требуемую высоту твердых элементов.
Как отмечалось выше, максимальная температура действующая на отпечатанный физический элемент, может составлять 150°С, чтобы не вызвать разрыв и после этого разрушение физического элемента. Однако, поскольку время пребывания ткани с рисунком в системе сушки короткое, при высокой скорости изготовления, заданная температура в сушилке может быть значительно выше, чем 150°С, однако только для обеспечения температуры ткани и отпечатанного физического элемента, достигающей 150°С.
Примеры
Следующие примеры описывают способ изготовления ткани изобретения и показывают, как вышеописанные факторы влияют на контроль над характеристиками конечного продукта. Во всех примерах ткань является нетканым материалом, изготовленным способом гидросцепления и может состоять из волокна различного состава, т.е. сочетания гигроскопических волокон, таких как вискоза и хлопок, и негигроскопических волокон, таких как ПЭТ и ПП. Во всех примерах, точки печатаются с помощью технологической линии, описанной в WO2004/071780 того же заявителя, что и заявитель настоящей заявки, хотя могут быть использованы альтернативные системы. В данном определенном осуществлении изобретения печатание проводят с помощью стандартной установки трафаретной печати (Stork BV, Голландия), которая находится в технологической линии спанлейс после камер всасывания воды и перед сушилкой ткани (то есть, печатание выполняется на ткани, которая все еще мокрая), как описано в вышеуказанном WO2004/071780
Пример 1
Влияние содержания твердого вещества в составе пасты
60 г/м2 ткань изготавливают, как описано выше из смеси волокон 30% вискозы и 70% ПЭТ и точки наносят на влажную ткань с использованием установки трафаретной печати, как описано выше. Состав краски "Состав А" используют для печатания. Основной состав краски "Состав А" состоит из двух акриловых сополимеров поставляемых BASF (Германия) (Acronal LN 579 S и Acronal S-537 S) 21,3% и 12,9% соответственно и ряда добавок различного назначения: карбамид (увлажняющий агент, 0,75%), диэтиленгликоль (технологическая добавка, 0,02%); триметилолпропан-трис-(2-метил-1-азиридин-пропионат (сшивающий агент (0,4%); полиэтоксилированный жирный спирт С9-С11 (эмульгатор и реологический модификатор 0,16%); полиэтоксилированный стеариловый спирт С16-С18 (эмульгатор и реологический модификатор, 1,51%), лаурилсульфат натрия (эмульгатор и реологический модификатор, 1,17%); антивспениватели, включающие полидиметилсилоксан и диоксид кремния и консерванты, которые могут включать бензоат натрия, метил-изотиазолин и метил-хлор-изо-тиазолин. Требуемое содержание твердого вещества в составе получают добавлением воды.
Приготовление этого основного состава завершают добавлением расширяющихся микрокапсул (Expancel 031WUFX 40, поставляемые Akzo Nobel, Швеция) до содержания ~5% мас./мас. (что составляет ~11,5 мас.% твердого полимера).
Вязкость состава корректируют реологическим модификатором (аммонийная соль полиакриловой кислоты (AVCOCLEAR 150, поставляемая AVCO Chemicals, Израиль), до 4000 сП (измеренная при 60 об/минуту портативным вискозиметром НААКЕ).
Используют специально разработанную трафаретную сетку: О.А. (Живое сечение, т.е. процент площади ячеек в свету) 3,6%; толщина: 200 мкм; размер ячеек: 0,50 мм; WPV: 7,2. Выполняют три серии, в которых содержание твердого вещества в печатной краске варьируется от 43,3% твердого вещества до 37,7 и 34,0%. Во всех трех случаях 4,3 г/м2 твердого вещества наносят на ткань и проводят корректировку содержания разрыхлителя и вязкости для обеспечения одинаковых значений в каждой серии. Характеристики точки приведены в таблице 1 ниже:
Таблица 1
№ образца Содержание твердого вещества (%) Толщина ткани (микрон) Размер точки (мм)
1 (43,3) 0,90 0,9
2 (37,7) 0,82-0,84 0,9-1,0
3 (34,0) 0,79 1,2
Содержание твердого вещества в составе краски напрямую влияет на количество материала, которое наносят на ткань с использованием одной сетки (при том же объеме печатного материала). Как показано выше, при том же объеме нанесенного материала с использованием составов с различным содержанием твердого вещества, более высокое содержание твердого вещества дает большее количество материала нанесенного на ткань и приводит к более высокому выступу, но с меньшим расширением (меньший диаметр). Таким образом, содержание твердого вещества в составе краски может быть использовано для регулировки количества нанесенного материала с использованием одной трафаретной сетки.
Пример 2
Влияние реологического профиля и тиксотропии состава пасты
Таблица 2 показывает профили вязкости четырех различных печатных красок, которые используются в различных рабочих примерах.
Все композиции пасты состоят из основного состава В. Основной состав пасты, обозначенный как состав В, состоит из двух акриловых сополимеров поставляемых BASF (Германия) (Acronal LN 579 S и Acronal S-537 S) 21,3% и 12,9% соответственно, разрыхляющего агента, полимерных микрокапсул, содержащих расширяющийся газ, т.е., изобутан, поставщик Akzo Nobel (Швеция) (Expancel 031WUFX 40, 5%), а также ряда добавок различного назначения: карбамид (увлажняющий агент, 0,75%), диэтиленгликоль (технологическая добавка, 0,02%); триметилолпропан-трис-(2-метил-1-азиридин-пропионат (сшивающий агент (0,4%); полиэтоксилированный жирный спирт С9-С11 (эмульгатор и реологический модификатор 0,16%); полиэтоксилированный стеариловый спирт С16-С18 (эмульгатор и реологический модификатор, 1,51%), лаурилсульфат натрия (эмульгатор и реологический модификатор, 1,17%); антивспениватели, включающие полидиметилсилоксан и диоксид кремния и консерванты, которые могут включать бензоат натрия, метил-изотиазолин и метил-хлор-изо-тиазолин. Содержание твердого вещества в составе может быть изменено добавлением воды. Стандартное содержание твердого вещества составляет 42,8% мас./мас.
Вязкость этих четырех образцов корректируют изменением количества добавленного реологического модификатора и общую вязкость доводят использованием аммонийной соли полиакриловой кислоты (AVCOCLEAR 150, поставляемой AVCO Chemicals, Израиль)
Таблица 2
Номер образца 57 62 59 61
Содержание твердого вещества 35,0 34,9 35,4 40,3
Вязкость при низкой скорости сдвига (1 об/мин) 31000 45000 70000 110000
Вязкость при средней скорости сдвига (50 об/мин) 5500 5500 5500 5800
Вязкость при низкой скорости сдвига (100 об/мин) 4000 3150 3150 3800
Тиксотропние отношение (1 об/мин/50 об/мин) 5,6 8,2 12,7 19,0
Измерение вязкости проводят с использованием ротационного вискозиметра Brookfield. В приведенных ниже примерах используют трафаретную сетку СР10 с размером ячеек 0,55 мм.
Пример 2А
59 г/м2 ткань изготавливают, как описано выше, из смеси волокна 50% вискозы и 50%) ПЭТ и точки наносят на влажную ткань с использованием установки трафаретной печати, как описано выше. Состав краски 57 с вышеприведенным реологическим профилем используют для печатания. Размер (диаметр) нанесенных точек составляет 1,2 -1,3 мм и толщина ткани составляет 0,71.
Пример 2В
59 г/м2 ткань изготавливают, как описано выше, из смеси волокна 50% вискозы и 50% ПЭТ и точки наносят на влажную ткань с использованием установки трафаретной печати, как описано выше. Состав краски 62 с вышеприведенным реологическим профилем используют для печатания. Размер (диаметр) нанесенных точек составляет 1,0 мм и толщина ткани составляет 0,74.
Пример 2С
59 г/м2 ткань изготавливают, как описано выше, из смеси волокна 50% вискозы и 50% ПЭТ и точки наносят на влажную ткань с использованием установки трафаретной печати, как описано выше. Состав краски 59 с вышеприведенным реологическим профилем используют для печатания. Размер (диаметр) нанесенных точек составляет ~1,0 мм и толщина ткани составляет 0,75.
Пример 2D
59 г/м2 ткань изготавливают, как описано выше, из смеси волокна 50% вискозы и 50% ПЭТ и точки наносят на влажную ткань с использованием установки трафаретной печати, как описано выше. Состав краски 61 с вышеприведенным реологическим профилем используют для печатания. Вязкость при низкой скорости сдвига слишком высокая и печатание не может быть выполнено.
Результаты, полученные в примерах 2А - 2D, приведены в таблице 3.
Таблица 3
Состав (Тиксотропное отношение) Сетка Размер точки (Диаметр) Толщина ткани Нанесенный материал(г/м2)
57 (05,6) СР10/0.55 ~1,3 мм 0,71 мм 2,1
62 (08,2) CP 10/0.55 ~1,1 мм 0,74 мм 2,1
59 (12,7) CP 10/0.55 ~1,0 мм 0,75 мм 2,1
61 (19,0) CP 10/0.55 ---- ---- ----
Результаты ясно показывают, что увеличение тиксотропного отношения способствует меньшей точке с большей высотой. Однако вязкость при низкой скорости сдвига и вязкость при высокой скорости сдвига должны находиться в определенном диапазоне для обеспечения соответствующего проведения процесса печатания.
Пример 3
Влияние температуры сушки
В приведенных ниже примерах может быть оценено влияние температуры в сушилке на характеристики точки.
55 г/м2 ткань изготавливают с использованием стандартной технологий спанлейс из смеси волокна 40% вискозы и 60% ПЭТ и точки наносят на готовую, но не высушенную ткань с использованием установки трафаретной печати, как описано выше. Состав краски, используемый для нанесения, состоит из следующих ингредиентов:
Состав В: 200 кг
Синий NWB: 1,5 кг (Синий фталоцианин меди, Alpha Form)
Вода: 6,0 кг
AVCOCLEAR 150: 0,5 кг (аммонийная соль полиакриловой кислоты) Содержание твердого вещества в этом составе составляет 38,9% и вязкость 2900 сП (при 60 об/мин), измеренная портативным вискозиметром Haake. Готовят пять образцов с этой печатной краской с увеличивающейся температурой сушки: 112, 127, 141, 156 и 171°C соответственно. Ткань-основа (без печати) имеет вес 49,2 г/м2 и толщину 0,56 мм. Для печатания используют сетку СР30/0.50/200 (производство Stork Co., Австрия), задают линейную скорость (скорость печатания) равную 71,6 м/мин. Собирают образцы всех пяти серий и измеряют высоту и диаметр точки. Результаты представлены в таблице 4 ниже:
Таблица 4
Номер образца 4 5 6 7 8
Температура сушки (°C) 112 127 141 156 171
Толщина (мм) 0,70 0,77 0,79 0,79 0,76
Высота точки (мм) 0,14 0,21 0,23 0,23 0,20
Диаметр точки (мм) 0,9-1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Температура сушки достигает оптимума около 150°С с максимальной высотой точки, после которой высота точка начинает снижаться. Это согласуется с температурой активации соединения разрыхлителя, которая составляет 121-145°C. Диаметр точки не меняется, что указывает на такую вязкость печатной краски, что точка не расширяется после печатания и расширение происходит в вертикальном направлении, тогда как стойкость ткани достаточна (за счет вязкости), чтобы проникновение не увеличивалось и, чтобы расширение точки было направлено наружу.
Пример 4
Использование различных скоростей линии
55 г/м2 ткань изготавливают с использованием стандартной технологий спанлейс из смеси волокна 40% вискозы и 60% ПЭТ и точки наносят на готовую, но не высушенную ткань с использованием установки трафаретной печати, как описано выше. Состав краски, используемый для нанесения, состоит из следующих ингредиентов:
Состав В: 200 кг
Синий NWB: 1,5 кг
Вода: 6,0 кг
AVCOCLEAR 150: 0,5 кг
Содержание твердого вещества в этом составе составляет 38,9% и вязкость 2900 сП (при 60 об/мин), измеренная с помощью портативного вискозиметра Haake. Готовят четыре образца с этой печатной краской с увеличивающейся скоростью линии: 72,3, 93,8, 113,9 и 134,4 м/мин соответственно. Ткань-основа (без печати) имеет вес 49,2 г/м2 и толщину 0,56 мм. Для печатания используют сетку СР30/0.50/200 (производство Stork Co., Австрия), задают температуру сушки равной 140°C. Собирают образцы всех четырех серий и измеряют высоту и диаметр точки. Результаты представлены в таблице 5 ниже:
Таблица 5
Номер образца 9 10 11 12
Скорость линии (м/мин) 72,3 93,8 113,9 134,4
Толщина (мм) 0,81 0,81 0,82 0,82
Высота точки (мм) 0,25 0,25 0,26 0,26
Диаметр точки (мм) 1,0 1,0 1,0 1,0
Увеличение скорость линии не оказывает существенного влияния ни на высоту, ни на диаметр точки. Процессе печатания является стабильными и при необходимости может быть запущен с различной скорость.
Пример 5
Использование различных трафаретных сеток
Нетканый материал с композицией волокна 50% PET и 50% вискозы изготавливают с использованием стандартной технологии спанлейс и точки наносят на ткань в случайном порядке до высушивания нетканого материала, используя установку трафаретной печати и общую технологи., как описано выше.
Вес ткани перед печатанием составляет 53 г/м2.
В установку трафаретной печати последовательно устанавливают три различных сетки с различной плотностью ячеек:
СР8: ячейка 0,50 мм, толщина 200 микронов; Живое сечение: 1,9%; WPV: 3,8
СР12: ячейка 0,45 мм, толщина 200 микронов; Живое сечение: 2,2%; WPV: 4,4
СР24: ячейка 0,45, толщина 160 микронов; Живое сечение: 4,3%; WPV: 6,9 Используют пасту состава В с AVCOCLEAR, добавленным для доведения вязкости (при 60 об/мин) до 4000 сП; Содержание твердого вещества: 42,8%.
Используют одноступенчатую сушилку, в которой установлена температура 145°C.
Пример 5а. Сетка СР8
Печать начинают с увеличением веса 6,0 см32 (объем влажной пасты на квадратный метр ткани). (Что равно ~ 2,4 г/м2 твердого вещества, нанесенного на ткань, и составляет 159% объема мокрой пасты сетки)) Вес ткани после печатания: 55,5 г/м2. Точки хорошо развиты и имеют значительную высоту (около 250 мкм). Размер точки: ~ 1,0 мм
Пример 5b. Сетка CP 12
Печать начинают с увеличением веса 7,0 см32 (объем влажной пасты на квадратный метр ткани). (Что равно ~ 4,4 г/м2 твердого вещества, нанесенного на ткань, и составляет 159% объема мокрой пасты сетки)) В этих условиях изготавливают рулон. Вес ткани после печатания: 56,0 г/м2 (основной вес снижен до 51 г/м2 для этого продукта) Точки хорошо развиты и имеют значительную высоту (около 250 мкм). Размер точки: ~ 1,0 мм.
Пример 5с.Сетка СР24
Печать начинают с увеличением веса 11,0 см32 (объем влажной пасты на квадратный метр ткани). (Что равно ~ 4,4 г/м2 твердого вещества, нанесенного на ткань, и составляет 159% объема мокрой пасты сетки)) В этих условиях изготавливают рулон. Вес ткани после печатания: 56,2 г/м2 (основной вес снижен до 51 г/м2 для этого продукта) Точки хорошо развиты и имеют значительную высоту (около 250 мкм). Размер точки: ~ 1,0 мм.
В таблице 6 приведены физические свойства материала, полученного в примере выше.
Таблица 6
СР8 Сетка CP 12 Сетка СР24 Сетка
Прочность MD Сухой (Н/5 см) 132,7 140,3 144,7
Прочность MD Мокрой (Н/5 см) 138,0 133,0 149,1
Прочность CD Сухой (Н/5 см) 31,9 33,5 33,3
Прочность CD Мокрой (Н/5 см) 37,4 37,2 36,6
Относительное удлинение MD (%) 38,0 41,2 39,0
Относительное удлинение CD (%) 103,2 110,4 116,0
Вес (г/м2) Мокрой 54,4 54,9 55.1
Сухой 52,4 52,8 52.6
Толщина (мм) 0,85 0,84 0,85
Впитываемость (мм/10 сек) Направление обработки (MD) 34,6 27,6 28.8
Поперечное направление (CD) 21,8 21,2 21.2
Гигроскопичность (г/г) 9,8 9,8 10,2
Пример 6
Использование различных процессов сушки
Пример 6a. Многоступенчатый процесс сушки
Нетканый материал с композицией волокна 50% PET и 50% вискозы изготавливают с использованием стандартной технологии спанлейс и точки наносят на ткань в случайном порядке до высушивания нетканого материала, используя установку трафаретной печати и общую технологию, как описано выше. Вес ткани перед печатанием составляет 55,5 г/м2. Для печатания используют сетку СР10: СР10; Размер ячейки: 0,50; О.А. 2,3%; W.P.V.: 4,6 см32, толщина 200 мкм. Используемая паста является составом В со следующими характеристиками: Вязкость (при 60 об/мин): 2600 сП; Содержание твердого вещества: 42,8%. Скорость линии составляет 105 м/мин. Используют многоступенчатую сушилку со следующими параметрами:
Таблица 7
Сушилка Температура (°C)
Сушилка 1 140
Сушилка 2 145
Сушилка 3 120
Сушилка 4 130
Сушилка 5 120
Сушилка 6 110
Печать начинают с увеличением веса 6,0 см32(объем влажной пасты на квадратный метр ткани), что равно 2,6 г/м2 твердого вещества, нанесенного на ткань, в объемом влажной пасты 130%. Отпечатанные точки хорошо сформированы с толщиной ~ 250 мкм и размером 0,9 мм. Примечание: ткань движется через отделения печи в следующем порядке: 6-5-4-1-2-3. Вес ткани после печатания составляет 58,5 г/м 2. Таблица 8 ниже представляет физические характеристики изготовленной ткани. Две колонки представляют два различных образца, отобранные при осуществлении.
Таблица 8
Обозначение продукта 13
Состав пасты В В
Прочность MD (Н/5 см) (Мокрой) 131,9 136,6
Прочность CD (Н/5 см) (Мокрой) 39,2 39,4
Относительное удлинение MD (%) (Мокрой) 34,2 36,8
Относительное удлинение CD (%) (Мокрой) 111,4 94,6
Вес (г/м2) Мокрой 57,4 57.7
Сухой 55,2 55.4
Толщина (мм) 0,78 0,79
Впитываемость (мм/10 сек) MD ---- ----
CD ---- ----
Гигроскопичность (г/г) 9,6 9,7
Пример 6b. Одноступенчатый процесс сушки
Нетканый материал с композицией волокна 65% PET и 35% вискозы изготавливают с использованием стандартной технологии спанлейс и точки наносят на ткань в случайном порядке до высушивания нетканого материала, используя установку трафаретной печати и общую технологию, как описано выше. Вес ткани перед печатанием составляет 85,0 г/м2. Для печатания используют сетку СР24: СР24/0.45: О. А. 4,3%; WPV 6,9 см32, толщина 160 мкм, размер ячейки 0,45 мм.
Используемая паста является составом В со следующими характеристиками: вязкость (при 60 об/мин): 4000 сП; содержание твердого вещества: 42,8%.
Используют одностадийную сушилку установленную на 140°C. Скорость линии составляет 75 м/мин. Печать начинают с увеличением веса 15,0 см32 (объем влажной пасты на квадратный метр ткани), что равно 6,4 г/м2 твердого вещества, нанесенного на ткань, с объемом влажной пасты 217%. Отпечатанные точки хорошо сформированы с толщиной ~ 250 мкм и размером 1,0 мм. Вес ткани после печатания составляет 91,0 г/м2. Таблица 9 ниже представляет физические характеристики изготовленной ткани.
Таблица 9
Прочность MD Сухой (Н/5 см) 194,6
Прочность MD Мокрой (Н/5 см) 207,2
Прочность CD Сухой (Н/5 см) 52,4
Прочность CD Мокрой (Н/5 см) 55,4
Относительное удлинение MD (%) 42,0
Относительное удлинение CD (%) 125,4
Вес (г/м2) Мокрой 89,6
Сухой 87,4
Толщина (мм) 1,05
Впитываемость (мм/10 сек) MD 30,6
CD 87,4
Гигроскопичность (г/г) 8,0
Нанесенное твердое вещество (г/м2) 6,9
Пример 7
Ниже приведены примеры процесса изготовления нетканого материала с нанесенными физическими элементами (точки).
Пример 7а
Нетканый материал с весом основы около 46 г/м2 (грамм на квадратный метр) изготавливают с композицией волокна 10% вискоза, 70% PET и 10% хлопок с использованием технологии спанлейс. Сначала изготовленную ткань подают в сушилку, но после камер всасывания, которые удаляют значительное количество воды из ткани, используют устройство трафаретной печати для печатания точечного узора на ткани, используя сетку марки СР30, толщиной 160 мкм, размер ячейки 0,45 мм. Живое сечение составляет 5,1% и WPV сетки составляет 8,16 см32. (производства Stork, Австрия). Используемая печатная краска является составом В с добавлением белого красителя (5% мас./мас.) (TiO2, который поставляется в виде пасты на водной основе 70% твердого вещества AVCO Chemicals, Израиль). Это приводит к содержанию твердого вещества в печатной краске равному 43,7%. Вязкость корректируют до 4200 сП использованием AVCOCLEAR 150
Используя этот состав наносят на ткань 6,2 г/м2 твердого вещества.
Высота полученного точечного узора составляет около 350 мкм.
Пример 7b
Нетканый материал с весом основы около 55 г/м2 изготавливают с композицией волокна 50%) вискоза, 50%) PET с использованием технологии спанлейс. Сначала изготовленную ткань подают в сушилку, но после камер всасывания, которые удаляют значительное количество воды из ткани, используют устройство трафаретной печати для печатания точечного узора на ткани, используя сетку марки СР10, толщиной 200 мкм, размер ячейки 0,45 мм. Живое сечение составляет 1,8% и WPV составляет 3,6 см32. (производства Stork)
Используемая печатная краска является составом В с добавлением белого красителя (5% мас./мас.) (TiO2, который поставляется в виде пасты на водной основе 70% твердого вещества AVCO Chemicals, Израиль). Это приводит к содержанию твердого вещества в печатной краске равному 43,7%. Вязкость корректируют до 3000 сП использованием AVCOCLEAR 150. Вязкость при низкой скорости сдвига (при 1 об/мин) составляет 85000 сП.
Используя этот состав наносят на ткань 2,55 г/м2 твердого вещества.
Высота полученного точечного узора составляет около 350 мкм.
Пример 7с
Нетканый материал с весом основы около 64 г/м2 изготавливают с композицией волокна 30% вискоза, 70% PET с использованием технологии спанлейс. Сначала изготовленную ткань подают в сушилку, но после камер всасывания, которые удаляют значительное количество воды из ткани, используют устройство трафаретной для печатания мотив случайно выбранных линий на ткани, используя сетку марки RL2/CH60, которая имеет толщину 190 мкм, размер ячейки 0,313 мм. Живое сечение составляет 14,76% и WPV составляет 9,04 см32 (производства Stork).
Используемая печатная краска является составом В с добавлением синего красителя (0,8% мас./мас.) Синий фталоцианин меди, Alpha Form). Это приводит к содержанию твердого вещества в печатной краске равному ~ 40,4%. Вязкость корректируют до 3800 сП использованием AVCOCLEAR 150.
Используя этот состав наносят на ткань 6,5 г/м2 твердого вещества.
Высота полученного точечного узора составляет около 300 мкм.
Пример 8
Изучение морфологии частиц
Пример 8а
Используя процесс примера 2 с изготавливают ткань и затем анализируют с помощью электронной микроскопии. Фиг.1 и 2 являются исследованием электронной микроскопией образца обозначенного 59. Фиг.1А-1D являются изображениями поверхности образца, полученными при различных увеличениях, как указано на каждой фигуре. "Точка" обозначается цифрой 100 на фиг.1А. Фигуры показывают отверстия в поверхности частицы, где выходил газ во время проведения стадии расширения.
Фиг.2 представляет поперечное сечение точки фиг.1, по плоскости А-А фиг.1А, также при различных увеличениях, как указано на каждой фигуре. Как можно видеть на фигурах, полимер, который составляет точку, проник в нетканый материал, таким образом, надежно присоединяясь к нему.
Пример 8b
Другой образец изготавливают с использованием способа примера 7 с и затем анализируют с помощью электронной микроскопии. Фиг.3 и 4 являются исследованием электронной микроскопией образца обозначенного. 64. Фиг.3A-3D являются изображениями поверхности образца, полученными при различных увеличениях, как указано на каждой фиг."Точка" обозначается цифрой 300 на фиг.3А. На фигурах можно видеть, что меньше отверстий появляется на поверхности частиц, где выходил газ во время стадии расширения, благодаря мягким условиям процесса расширения, осуществляемого поддержанием низкой температуры во время процесса.
Фиг.4 представляет поперечное сечение точки фиг.3, по плоскости В-В фиг.3А, также при различных увеличениях, как указано на каждой фигуре. Здесь, опять же, и, в частности, на фиг.4 В легко увидеть как полимер, который составляет точку, проник в нетканый материал, таким образом надежно присоединяясь к нему.
Пример 9
Влияние концентрации разрыхлителя как функция общего количества твердого вещества
55 г/м2 ткань изготавливают с использованием стандартной технологии спанплейс: смесь волокна 40% вискозы и 60% ПЭТ и точки наносят на готовую, но не высушенную ткань с использованием устройства трафаретной печати, как описано выше. Состав краски, используемый для нанесения, состоит из следующих ингредиентов:
Состав А: 200 кг
Синий NWB: 1,5 кг
Вода: 5,5 кг
AVCOCLEAR 150: 0,4 кг
Этот состав имеет содержание твердого вещества 38,6% и вязкость 3100 сП (при 60 об/мин), измеренный с помощью портативного вискозиметра Haake. Готовят четыре образца с этой печатной краской, первый с краской, как есть, а затем, после добавления увеличивающегося количества разрыхляющего соединения (6,08, 11,47 и 16,23% соответственно, относительно содержания твердого вещества в составе, которое составляет около 2,5, 5 и 7,5% относительно общей массы композиции). Ткань-основа (без рисунка), имеет вес 49,2 г/м2 и толщину 0,56 мм.
Для печатания используют сетку СР30/0.50/200 (производство Stork Со, Австрия). Линейную скорость (скорость печатания) устанавливают равной 72,8 м/мин и температуру сушилки устанавливают равной 140°C. Собирают образцы всех четырех серий и измеряют высоту и диаметр точки. Результаты приведены в таблице 10 ниже:
Таблица 10
Образец 14 15 16 17
Концентрация разрыхлителя (%) 0 6,08 11,47 16,23
Толщина (мм) 0,56 0,66 0,74 0,85
Высота точки (мм) ~0 0,10 0,18 0,29
Диаметр точки (мм) 0,8-1,0 1,0 1,0 1,0
Как видно на фиг.5, высота точки увеличивается (почти) линейно с увеличением концентрации разрыхлителя, в то время как диаметр точек остается неизменным. Этот эксперимент наглядно показывает, что разрыхлитель обеспечивает высоту точки и что эта высота точки линейно возрастает с количеством разрыхлителя в печатной краске. Диаметр точки не меняется, что указывает на такую вязкость печатной краски, при которой точка не расширяется после печатания и расширение происходит в вертикальном направлении, тогда как стойкость ткани достаточна (за счет вязкости), чтобы проникновение не увеличивалось и, чтобы расширение точки было направлено наружу.
Пример 10
Влияние температуры на высоту и диаметр точки
55 г/м2 ткань изготавливают с использованием стандартной технологии спанплейс смеси волокна 40% вискозы и 60% ПЭТ и точки наносят на готовую, но не высушенную ткань с использованием устройства трафаретной печати, как описано выше. Состав краски, используемый для нанесения, состоит из следующих ингредиентов:
Состав В: 200 кг
Синий NWB: 1,5 кг
Вода: 6,0 кг
AVCOCLEAR 150: 0,5 кг
Этот состав имеет содержание твердого вещества 38,9% и вязкость 2900 сП (при 60 об/мин), измеренный с помощью портативного вискозиметра Haake.
Готовят пять образцов с этой печатной краской, с увеличением температуры сушилки: 112, 127, 141, 156 и 171°C соответственно. Ткань-основа (без рисунка), имеет вес 49,2 г/м2 и толщину 0,56 мм. Для печатания используют сетку СР30/0.50/200 (производства Stork Co., Австрия), линейную скорость (скорость печатания) устанавливают равной 71,6 м/мин. Собирают образцы всех пяти серий печатания и измеряют высоту и диаметр точки. Результаты приведены в таблице 11:
Таблица 11
Образец 18 19 20 21 22
Температура сушилки (°C) 110 125 140 155 170
Толщина (мм) 0,70 0,77 0,79 0,79 0,76
Высота точки (мм) 0,14 0,21 0,23 0,23 0,20
Диаметр точки (мм) 0,9-1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Как показано на фиг.6, температура сушилки достигает оптимальную температуру около 150°C, с максимальной высотой точки, после которой высота точки начинает снижаться. Это согласуется с температурой активации соединения разрыхлителя, которая составляет 121-145°C. Диаметр точки не меняется, что указывает на такую вязкость печатной краски, при которой точка не расширяется после печатания и расширение происходит в вертикальном направлении, тогда как стойкость ткани достаточна (за счет вязкости), чтобы проникновение не увеличивалось и, чтобы расширение точки было направлено наружу.
Пример 11
Влияние линейной скорости на высоту и диаметр точки
55 г/м2 ткань изготавливают с использованием стандартной технологии спанплейс смеси волокна 40% вискозы и 60% ПЭТ и точки наносят на готовую, но не высушенную ткань с использованием устройства трафаретной печати, как описано выше. Состав краски, используемый для нанесения, состоит из следующих ингредиентов:
HDP-5: 200 кг
Синий NWB: 1,5 кг
Вода: 6,0 кг
AVCOCLEAR 150: 0,5 кг
Этот состав имеет содержание твердого вещества 38,9% и вязкость 2900 сП (при 60 об/мин), измеренную с помощью портативного вискозиметра Haake.
Готовят четыре образца с этой печатной краской, с увеличением скорости линии: 72,3; 93,8; 113,9 и 134,4 м/мин соответственно. Ткань-основа (без рисунка), имеет вес 49,2 г/м2 и толщину 0,56 мм.
Для печатания используют сетку СР30/0.50/200 (производства Stork Co., Австрия), температуру сушки устанавливают равной 140°C. Собирают образцы всех пяти серий печатания и измеряют высоту и диаметр точки. Результаты приведены в таблице 12:
Таблица 12
Номер образца 23 24 25 26
Скорость линии (м/мин) 72,3 93,8 113,9 134,4
Толщина (мм) 0,81 0,81 0,82 0,82
Высота точки (мм) 0,25 0,25 0,26 0,26
Диаметр точки (мм) 1,0 1,0 1,0 1,0
Увеличение скорости линии не влияет ни на высоту, ни на диаметр точки. Процесс печатания является стабильным и при необходимости может быть проведен с различной скоростью.
Пример 12
Влияние вязкости на высоту и диаметр точки
55 г/м2 ткань изготавливают с использованием стандартной технологии спанплейс смеси волокна 40% вискозы и 60% ПЭТ и точки наносят на готовую, но не высушенную ткань с использованием устройства трафаретной печати, как описано выше. Состав краски, используемый для нанесения, состоит из следующих ингредиентов:
VHA-4: 200 кг
Синий NWB: 1,5 кг
Вода: 5,5 кг
AVCOCLEAR 150: 0,4 кг
Этот состав имеет содержание твердого вещества 39,7% и вязкость 2100 сП (при 60 об/мин).
Готовят четыре образца с этой печатной краской, с увеличением вязкости печатной краски (достигается путем добавления увеличивающегося количества AVCOCLEAR 150), измеренной при 60 об/мин с помощью портативного вискозиметра Haake: 2100, 3300, 4500 и 5500 сП. Ткань-основа (без рисунка), имеет вес 49,2 г/м2 и толщину 0,56 мм.
Для печатания используют сетку СР30/0.50/200 (производства Stork Co., Австрия), линейную скорость (скорость печати) устанавливают равной 72,3 м/мин и температуру сушки устанавливают равной 140°C. Собирают образцы всех четырех серий печатания и измеряют высоту и диаметр точки. Результаты приведены в таблице 13:
Таблица 13
Номер образца 27 28 29 30
Вязкость (сП) 2,100 3,300 4,500 5,500
Толщина (мм) 0,72 0,78 0,80 0,87
Высота точки (мм) 0,16 0,22 0,24 0,31
Диаметр точки (мм) 1,0 1,0 0,8-0,9 0,8-0,9
Как видно на фиг.7, размер точки уменьшается с увеличением вязкости, что можно было ожидать, поскольку нанесенная, но мокрая точка будет меньше течь при более высокой вязкости. Высота точки увеличивается с увеличением вязкости, поскольку печатная краска все меньше и меньше способна проникать в ткань и все действие эффекта расширения направлено наружу от ткани.
Все приведенные выше описание и примеры представлены с целью иллюстрации и не предназначены для какого-либо ограничения изобретения. Многие модификации и изменения возможны в способах, режимах работы и компонентах изобретения не превышая объем притязаний, определяемый формулой изобретения.

Claims (9)

1. Поточной способ печатания для изготовления нетканого материала, имеющего на своей поверхности распределенные элементы с физическими размерами с абразивными, декоративными и/или антискользящими свойствами, включающий
трафаретную печать по мокрому нетканому материалу требуемой формы с использованием тиксотропной пасты на водной основе, содержащей
термопластичный полимер, разрыхляющий агент, реологический модификатор, добавки для поверхностного натяжения и сшивающий агент, причем тиксотропная паста имеет общую концентрацию твердого материала 15-45 мас.%, вязкость при низкой скорости сдвига, измеренную ротационным вискозиметром Brookfield при скорости 1 об/мин, равную 60000-120000 сП, предпочтительно 70000-90000 сП, и вязкость при высокой скорости сдвига, измеренную ротационным вискозиметром Brookfield при скорости 100 об/мин, равную ниже 2000 сП, и
и сушку указанного нетканого материала с напечатанными физическими элементами с использованием одноступенчатого или многоступенчатого процесса сушки.
2. Поточный способ по п. 1, отличающийся тем, что в многоступенчатом процессе сушки на первой ступени поддерживают температуру 110-120°С, а на второй ступени температура достигает вплоть до 150°С.
3. Поточный способ по п. 1, отличающийся тем, что в одноступенчатом процессе сушки температуру поддерживают при 140°С.
4. Тиксотропная паста на водной основе, содержащая термопластичный полимер, разрыхляющий агент, реологический модификатор, добавки для поверхностного натяжения и сшивающий агент, причем тиксотропная паста имеет общую концентрацию твердого материала 15-45 мас.%, вязкость при низкой скорости сдвига, измеренную ротационным вискозиметром Brookfield при скорости 1 об/мин, равную 60000-120000 сП, предпочтительно 70000-90000 сП, и вязкость при высокой скорости сдвига, измеренную ротационным вискозиметром Brookfield при скорости 100 об/мин, равную ниже 2000 сП.
5. Паста по п. 4, которая имеет вязкость при средней скорости сдвига, измеренную ротационным вискозиметром Brookfield при 60 об/мин, 1500-5000 сП, предпочтительно 2000-4500 сП.
6. Паста по п. 4, которая характеризуется стабильностью формы, определяемой периодом по меньшей мере 5 минут, в течение которых капля 1 см3 пасты, погруженная в 100 мл воды без перемешивания, сохраняет свою целостность.
7. Нетканый материал, имеющий на своей поверхности распределенные элементы с физическими размерами с абразивными, декоративными и/или антискользящими свойствами, изготовленный способом по п. 1.
8. Материал, содержащий абразивные или отшелушивающие элементы на своей поверхности, которые выполнены из пасты по п. 4.
9. Паста по п. 4, включающая
a) воду;
b) акриловый сополимер стирола, бутилакрилата и акрилонитрила;
c) акриловый сополимер стирола, бутилакрилата, этилакрилата и акриловой кислоты;
d) один или несколько сшивающих агентов;
e) один или несколько реологических модификаторов;
f) один или несколько эмульгаторов и
g) технологические вспомогательные вещества, добавки и пеногасители.
RU2013116389/05A 2010-10-19 2011-10-11 Поточный способ печатания по влажному нетканому материалу и продукты, полученные этим способом RU2584203C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US39440710P 2010-10-19 2010-10-19
US61/394,407 2010-10-19
PCT/IL2011/000811 WO2012052991A2 (en) 2010-10-19 2011-10-11 In-line printing process on wet non-woven fabric and products thereof

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013116389A RU2013116389A (ru) 2014-10-20
RU2584203C2 true RU2584203C2 (ru) 2016-05-20

Family

ID=44872200

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013116389/05A RU2584203C2 (ru) 2010-10-19 2011-10-11 Поточный способ печатания по влажному нетканому материалу и продукты, полученные этим способом

Country Status (10)

Country Link
US (1) US8821979B2 (ru)
EP (1) EP2444547B1 (ru)
BR (1) BR112013009052B1 (ru)
CA (1) CA2814232C (ru)
CO (1) CO6710922A2 (ru)
IL (1) IL215735A (ru)
MX (1) MX2013004377A (ru)
PL (1) PL2444547T3 (ru)
RU (1) RU2584203C2 (ru)
WO (1) WO2012052991A2 (ru)

Families Citing this family (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10632740B2 (en) 2010-04-23 2020-04-28 Landa Corporation Ltd. Digital printing process
AU2013229142B2 (en) * 2012-03-05 2017-02-02 Landa Corporation Ltd. Ink film constructions
US10190012B2 (en) 2012-03-05 2019-01-29 Landa Corporation Ltd. Treatment of release layer and inkjet ink formulations
US10642198B2 (en) 2012-03-05 2020-05-05 Landa Corporation Ltd. Intermediate transfer members for use with indirect printing systems and protonatable intermediate transfer members for use with indirect printing systems
US10569534B2 (en) 2012-03-05 2020-02-25 Landa Corporation Ltd. Digital printing system
WO2013136220A1 (en) 2012-03-15 2013-09-19 Landa Corporation Limited Endless flexible belt for a printing system
US9498946B2 (en) 2012-03-05 2016-11-22 Landa Corporation Ltd. Apparatus and method for control or monitoring of a printing system
US9643403B2 (en) 2012-03-05 2017-05-09 Landa Corporation Ltd. Printing system
AU2013229140B2 (en) 2012-03-05 2017-02-02 Landa Corporation Ltd. Ink film constructions
US9902147B2 (en) 2012-03-05 2018-02-27 Landa Corporation Ltd. Digital printing system
US10434761B2 (en) 2012-03-05 2019-10-08 Landa Corporation Ltd. Digital printing process
CN104271356B (zh) 2012-03-05 2016-10-19 兰达公司 数字印刷工艺
GB201401173D0 (en) 2013-09-11 2014-03-12 Landa Corp Ltd Ink formulations and film constructions thereof
US10695235B2 (en) 2013-11-27 2020-06-30 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Printed 3D-elastic laminates
SG11201606853PA (en) 2014-02-17 2016-09-29 3M Innovative Properties Co Scouring article and methods of making and using
GB2536489B (en) 2015-03-20 2018-08-29 Landa Corporation Ltd Indirect printing system
GB2537813A (en) 2015-04-14 2016-11-02 Landa Corp Ltd Apparatus for threading an intermediate transfer member of a printing system
ES2908231T3 (es) * 2015-11-12 2022-04-28 Cmc Consumer Medical Care Gmbh Artículo de limpieza con un material de base absorbente
WO2017123734A1 (en) 2016-01-12 2017-07-20 Georgia-Pacific Consumer Products Lp Nonwoven cleaning substrate
BR112018017027A2 (pt) 2016-02-26 2018-12-26 3M Innovative Properties Co artigo de esfregamento e método para produção de um artigo de esfregamento
GB201609463D0 (en) 2016-05-30 2016-07-13 Landa Labs 2012 Ltd Method of manufacturing a multi-layer article
JP7144328B2 (ja) 2016-05-30 2022-09-29 ランダ コーポレイション リミテッド デジタル印刷処理
DE102016009679A1 (de) * 2016-08-10 2018-02-15 Hubert Hergeth Vliesbildemaschine
CN106638011A (zh) * 2016-12-27 2017-05-10 嘉兴华丽非织布制品有限公司 一种圆网涂层设备以及应用该设备的涂层工艺
US11478031B2 (en) 2017-03-31 2022-10-25 Sanko Tekstil Isletmeleri San. Ve Tic. A.S. Cellulite diminishing fabric
JP7206268B2 (ja) 2017-10-19 2023-01-17 ランダ コーポレイション リミテッド 印刷システム用の無端可撓性ベルト
JP7225230B2 (ja) 2017-11-19 2023-02-20 ランダ コーポレイション リミテッド デジタル印刷システム
US11511536B2 (en) 2017-11-27 2022-11-29 Landa Corporation Ltd. Calibration of runout error in a digital printing system
US11707943B2 (en) 2017-12-06 2023-07-25 Landa Corporation Ltd. Method and apparatus for digital printing
WO2019111223A1 (en) 2017-12-07 2019-06-13 Landa Corporation Ltd. Digital printing process and method
IL279556B2 (en) 2018-06-26 2024-06-01 Landa Corp Ltd Part for intermediate transfer to a digital printing system
US10994528B1 (en) 2018-08-02 2021-05-04 Landa Corporation Ltd. Digital printing system with flexible intermediate transfer member
WO2020035766A1 (en) 2018-08-13 2020-02-20 Landa Corporation Ltd. Correcting distortions in digital printing by implanting dummy pixels in a digital image
GB2576356A (en) * 2018-08-16 2020-02-19 3M Innovative Properties Co Coated abrasive article and method of making the same
WO2020075012A1 (en) 2018-10-08 2020-04-16 Landa Corporation Ltd. Friction reduction means for printing systems and method
EP3902680A4 (en) 2018-12-24 2022-08-31 Landa Corporation Ltd. DIGITAL PRINTING SYSTEM
WO2021105806A1 (en) 2019-11-25 2021-06-03 Landa Corporation Ltd. Drying ink in digital printing using infrared radiation absorbed by particles embedded inside itm
US11321028B2 (en) 2019-12-11 2022-05-03 Landa Corporation Ltd. Correcting registration errors in digital printing
JP2023508513A (ja) 2019-12-29 2023-03-02 ランダ コーポレイション リミテッド 印刷方法およびシステム

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5360826A (en) * 1993-10-28 1994-11-01 Rohm And Haas Company Expandable coating composition
US5474719A (en) * 1991-02-14 1995-12-12 E. I. Du Pont De Nemours And Company Method for forming solid objects utilizing viscosity reducible compositions
RU2331485C2 (ru) * 2003-02-13 2008-08-20 Н.Р. Спантек Индастриес Лтд. Встроенная в производственную линию система для печати на влажном рулонном материале в процессе производства

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3615972A (en) 1967-04-28 1971-10-26 Dow Chemical Co Expansible thermoplastic polymer particles containing volatile fluid foaming agent and method of foaming the same
US4044176A (en) * 1973-07-12 1977-08-23 Pratt & Lambert, Inc. Graphic arts and graphic media
US4006273A (en) * 1975-02-03 1977-02-01 Pratt & Lambert, Inc. Washable and dry-cleanable raised printing on fabrics
US4280888A (en) * 1977-10-14 1981-07-28 W. R. Grace & Co. Screen printable, UV curable opaque legend ink composition
NL8500242A (nl) * 1985-01-29 1986-08-18 Firet Bv Werkwijze voor het vervaardigen van een vezelvlies waarin microbolletjes zijn opgenomen.
JPS6228481A (ja) * 1985-07-26 1987-02-06 Lonseal Corp スウエ−ド調の外観を有する装飾用シ−トの製造方法
JPH06509599A (ja) * 1991-08-09 1994-10-27 ミネソタ・マイニング・アンド・マニュファクチュアリング・カンパニー 水ベース化学組成物
US5213588A (en) 1992-02-04 1993-05-25 The Procter & Gamble Company Abrasive wiping articles and a process for preparing such articles
US6740373B1 (en) * 1997-02-26 2004-05-25 Fort James Corporation Coated paperboards and paperboard containers having improved tactile and bulk insulation properties
DE19851878A1 (de) 1998-11-10 2000-05-11 Boehme Chem Fab Kg Gegenstand zum Reinigen von Oberflächen sowie Verfahren zu dessen Herstellung
FR2821016B1 (fr) 2001-02-22 2003-12-26 Oreal Procede d'impression par depot d'encre a effet relief
EP1243252B1 (fr) 2001-03-23 2006-05-24 L'oreal Composition pour le peau, contenant des fibres et des ubiquinones
US6737114B2 (en) * 2002-04-22 2004-05-18 Milliken & Company Nonwoven fabric having three-dimensional printed surface and method for producing the same
DE10224984A1 (de) * 2002-06-05 2003-12-18 Basf Ag Druck- und Beschichtungszusammensetzungen enthaltend expandierbares Polystyrol
US7829478B2 (en) 2002-06-11 2010-11-09 3M Innovative Properties Company Consumer scrubbing wipe article and method of making same
GB2393967A (en) 2002-10-11 2004-04-14 Reckitt Benckiser Surface treatment composition
US7294363B2 (en) * 2002-12-19 2007-11-13 Owens Corning Intellectual Capital, Llc Methods of forming decorative veils
US6964726B2 (en) 2002-12-26 2005-11-15 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Absorbent webs including highly textured surface
EP1718464B1 (en) * 2004-02-06 2015-09-02 Suominen Corporation A process and equipment for printing on non-woven-fabric
WO2006092814A1 (en) * 2005-03-03 2006-09-08 Ahlstrom Corporation Process for producing nonwoven fabrics particularly soft, resistant and with a valuable appearance
WO2008046156A1 (en) 2006-10-20 2008-04-24 The University Of Sydney Vesiculated polymer particles
FR2918561B1 (fr) 2007-07-09 2009-10-09 Oreal Utilisation pour la coloration de la peau de l'acide dehydroascorbique ou des derives polymeres ; procedes de soin et/ou de maquillage.

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5474719A (en) * 1991-02-14 1995-12-12 E. I. Du Pont De Nemours And Company Method for forming solid objects utilizing viscosity reducible compositions
US5360826A (en) * 1993-10-28 1994-11-01 Rohm And Haas Company Expandable coating composition
RU2331485C2 (ru) * 2003-02-13 2008-08-20 Н.Р. Спантек Индастриес Лтд. Встроенная в производственную линию система для печати на влажном рулонном материале в процессе производства

Also Published As

Publication number Publication date
BR112013009052B1 (pt) 2019-12-17
EP2444547B1 (en) 2015-08-12
MX2013004377A (es) 2013-10-03
IL215735A0 (en) 2011-12-29
RU2013116389A (ru) 2014-10-20
US20120094091A1 (en) 2012-04-19
PL2444547T3 (pl) 2016-01-29
IL215735A (en) 2014-12-31
US8821979B2 (en) 2014-09-02
BR112013009052A2 (pt) 2016-07-19
CO6710922A2 (es) 2013-07-15
CA2814232A1 (en) 2012-04-26
WO2012052991A2 (en) 2012-04-26
WO2012052991A3 (en) 2012-08-02
EP2444547A3 (en) 2013-07-10
EP2444547A2 (en) 2012-04-25
CA2814232C (en) 2015-09-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2584203C2 (ru) Поточный способ печатания по влажному нетканому материалу и продукты, полученные этим способом
WO2006077239A1 (de) Verfahren zur reinigung von oberflächen
ES2437608T3 (es) Sustratos planos flexibles con una superficie abrasiva
KR101912496B1 (ko) 비-불소화된 수계 초소수성 표면
JP6526833B2 (ja) 熱接着性平面形成物
DE102005023801A1 (de) Verfahren zur Reinigung von Oberflächen
TWI772375B (zh) 撥油劑組成物
CN1736311A (zh) 膨松水解性清扫物品以及水解纸的制造方法
TWI567265B (zh) Sheet and its manufacturing method
KR20200038283A (ko) 초소수성 표면을 생성하기 위한 식물계 물질을 갖는 비-불소화된 수계 조성물
KR20200038296A (ko) 식물계 물질을 갖는 비-불소화된 조성물을 이용한 초소수성 표면
TWI760850B (zh) 不織布
WO2005116317A1 (en) Absorbent textile product
JP2009173850A (ja) つや出し剤及び硬質表面用清掃シート
JP5111988B2 (ja) 伸縮性不織布及びその製造方法
FR2629334A1 (fr) Materiau cellulosique alveolaire essuyant
JP2022082755A (ja) 不織布およびその製造方法
JP5111987B2 (ja) 伸縮性不織布及びその製造方法
JP6417767B2 (ja) 割繊性複合繊維及びその製造方法並びに不織布及びその製造方法
CN101445680A (zh) 形成抗雾覆膜的方法及组成物及应用其的纤维织物
CN100430037C (zh) 吸收性物品的表面片材
JP2015158030A (ja) 人工皮革、及び人工皮革の製造方法
JP2004008317A (ja) ウエットワイパー
JP2005213308A (ja) 不織布加工用樹脂水性組成物
JPS63109046A (ja) 結露防止材