RU2596455C1 - Нетканый материал - Google Patents

Нетканый материал Download PDF

Info

Publication number
RU2596455C1
RU2596455C1 RU2015114039/12A RU2015114039A RU2596455C1 RU 2596455 C1 RU2596455 C1 RU 2596455C1 RU 2015114039/12 A RU2015114039/12 A RU 2015114039/12A RU 2015114039 A RU2015114039 A RU 2015114039A RU 2596455 C1 RU2596455 C1 RU 2596455C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fiber
loop
layers
layer
mixture
Prior art date
Application number
RU2015114039/12A
Other languages
English (en)
Inventor
Надежда Васильевна Мензелинцева
Инна Владимировна Стефаненко
Наталья Юрьевна Карапузова
Екатерина Олеговна Фомина
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет" (ВолгГАСУ)
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 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет" (ВолгГАСУ) filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет" (ВолгГАСУ)
Priority to RU2015114039/12A priority Critical patent/RU2596455C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2596455C1 publication Critical patent/RU2596455C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Nonwoven Fabrics (AREA)

Abstract

Нетканый материал, состоящий из скрепленных иглопрокалыванием слоев, один из которых сформирован из анионообменного модифицированного капронового волокна, второй слой выполнен из смеси гидрофильного модифицированного капронового волокна мегалон и вискозного волокна при содержании последнего в смеси (20-40)%, соотношение слоев по массе 1:(0,2-0,6), причем слои скреплены иглопрокалыванием с образованием на поверхности ворсовых петель, при этом величина остова каждой петли изменяется от 2 мм по внутренней поверхности петли до (8-12) мм по внешней поверхности петли. Технический результат - повышение защитных свойств фильтрующих элементов респираторов. 1 ил., 1 табл., 5 пр.

Description

Предлагаемое изобретение относится к текстильной промышленности, к области изготовления нетканых материалов, и может быть использовано для создания фильтрующих элементов респираторов и респираторных установок.
К заявленному изобретению наиболее близким по достигаемому техническому результату и наибольшему количеству существенных признаков является нетканый материал, состоящий из скрепленных иглопрокалыванием слоев, один из которых сформирован из анионообменного модифицированного капронового волокна, другой слой выполнен из гидрофильного модифицированного капронового волокна мегалон при соотношении слоев по массе, находящемся в диапазоне 1:(04 - 08), причем слои скреплены иглопрокалыванием со стороны расположения слоя из анионообменного модифицированного капронового волокна. [АС СССР №1708963, МПК D04H 1/46, Публикация 30.01.92, Бюл. №4 - прототип].
Недостатком прототипа являются недостаточно высокие защитные и гигиенические свойства респираторов, оснащенных фильтрующими элементами из этого материала, что не позволяет обеспечить достаточно комфортные условия при работе в средствах индивидуальной защиты, оснащенных фильтрэлементами из этого материала, а также вызывает необходимость их быстрой замены при невыработанном ресурсе защитных свойств.
Технический результат - повышение защитных свойств фильтрующих элементов респираторов.
Технической задачей предлагаемого изобретения является повышение защитных свойств фильтрующих элементов респираторов, увеличение срока службы до замены за счет улучшения гигиенических свойств.
Решение задачи обеспечивается тем, что нетканый материал, состоящий из скрепленных иглопрокалыванием слоев, один из которых сформирован из анионообменного модифицированного капронового волокна; в котором второй слой выполнен из смеси гидрофильного модифицированного капронового волокна мегалон и вискозного волокна, при содержании последнего в смеси 20-40%, и соотношении слоев по массе 1:(0,2-0,6), причем слои скреплены иглопрокалыванием с образованием на поверхности ворсовых петель, при этом величина остова каждой петли изменяется от 2 мм по внутренней поверхности петли до 8-12 мм по внешней поверхности петли.
Изобретение поясняется чертежом.
На фиг. 1 схематично показан нетканый материал. Нетканый материал содержит слой из анионообменного модифицированного капронового волокна 1, слой из смеси гидрофильного модифицированного капронового волокна мегалон и вискозного волокна 2, ворсовые петли 3, остов петли по внутренней поверхности 4, остов петли по внешней поверхности 5.
Анализ заявляемого материала и материала-прототипа показал, что оба материала содержат слой из анионообменного модифицированного капронового волокна и слой из гидрофильного модифицированного капронового волокна мегалон. Однако в состав второго слоя в заявляемом материале входит вискозное волокно, при скреплении слоев иглопрокалыванием на поверхности образуются ворсовые петли, при этом величина остова каждой петли меняется. Материал-прототип таких элементов в своем составе не имеет. Введение в состав материала слоя из смеси гидрофильного модифицированного капронового волокна и вискозного волокна повышает общую влажность материала, вызывает дополнительное набухание ионообменных волокон, тем самым увеличивается суммарная поверхность контакта анионообменных волокон с очищаемым газом и увеличивается время защитного действия материала. Кроме того, значительно повышаются гигиенические свойства материала. Скрепление слоев материала иглопрокалыванием с образованием на поверхности ворсовых петель с меняющейся величиной остова петли позволяет получить равномерную ворсовую поверхность, устойчивую к деформации под действием механических или аэродинамических нагрузок на протяжении всего времени эксплуатации. Такое выполнение позволяет повысить защитные свойства фильтрующего элемента за счет повышения суммарной поверхности контакта с улавливаемым газом и увеличить продолжительность времени работы фильтрующего элемента до замены. В зонах контакта волокон, содержащих различные функциональные группы, различной гигроскопичности, возникает электрический потенциал, приводящий к лучшему поверхностному взаимодействию полярных молекул сорбируемого газа с полярными молекулами анионообменных волокон и лучшему проникновению их вглубь материала. Это повышает время защитного действия по кислым газам.
Выбор соотношения 1:(0,2-0,6) содержания гидрофильного модифицированного капронового волокна мегалон и вискозного волокна соответственно является оптимальным, так как увеличение содержания вискозы за счет чрезмерного набухания волокна при увлажнении нарушает равномерность структуры ворсового слоя, что приводит к ухудшению защитных свойств, а уменьшение содержания вискозы снижает как гигиенические показатели, так и защитные свойства. Выбор соотношения слоя из анионообменного модифицированного капронового волокна и слоя из смеси гидрофильного модифицированного капронового волокна мегалон и вискозного волокна является оптимальным, так как при уменьшении содержания анионообменного волока ухудшаются защитные свойства, а при увеличении ухудшаются гигиенические показатели, снижается срок службы фильтрующего элемента до его замены. Выбор соотношения изменения остова петли, измеренного по внутренней и внешней поверхностям петли, является оптимальным, так как при увеличении соотношения нарушается равномерность структуры поверхности, что ухудшает защитные свойства и снижает время работы фильтрующего элемента до замены, а при уменьшении снижается общая площадь контакта с улавливаемым газом, что также понижает защитные свойства.
Таким образом, наличие в составе материала слоя из смеси гидрофильного модифицированного капронового волокна и вискозного волокна, скрепление слоев иглопрокалыванием с образованием на поверхности ворсовых петель с изменяющейся величиной остова обеспечивает фильтрующим элементам высокие защитные и гигиенические свойства и увеличение срока службы до замены.
Пример конкретного исполнения
Нетканый фильтрующий материал получали по следующей технологии. Формировали волокнистый слой из анионообменного капронового волока и слой из смеси гидрофильного модифицированного капронового волокна и вискозного волокна, и скрепляли на иглопробивной машине по технологии Di loft.
По стандартным методикам (ГОСТ 15902.1-80, 15902.3-79, 1502.3-79, 12088-77, 16166-70, 10185-75, 16166-70, 12.4.048-78) определяли свойства заявляемого материала при различном процентном содержании в смеси вискозного волокна и различном соотношении слоев по массе гидрофильного модифицированного капронового волокна и вискозного волокна и материала-прототипа в сопоставимых условиях.
Пример 1. 400 г анионообменного модифицированного капронового волокна прочесывали на чесальной машине и формировали волокнистый слой, 64 г гидрофильного модифицированного капронового волокна и 16 г вискозного волокна прочесывали на чесальной машине, содержание вискозного волокна в смеси составляло 20%, формировали волокнистый слой, на преобразователе прочеса формировали волокнистый холст, соотношение слоев по массе составляло 1:0,2. Холст скрепляли на иглопробивной машине по технологии Di loft. Длина остова петли меняли от 2 до 8 мм.
Пример 2. 400 г анионообменного модифицированного капронового волокна прочесывали на чесальной машине и формировали волокнистый слой, 32 г гидрофильного модифицированного капронового волокна и 48 г вискозного волокна прочесывали на чесальной машине, содержание вискозного волокна в смеси составляло 40%, формировали волокнистый слой, на преобразователе прочеса формировали волокнистый холст, соотношение слоев по массе составляло 1:0,2. Холст скрепляли на иглопробивной машине по технологии Di loft. Длина остова петли меняли от 2 до 10 мм.
Пример 3. 400 г анионообменного модифицированного капронового волокна прочесывали на чесальной машине и формировали волокнистый слой, 112 г гидрофильного модифицированного капронового волокна и 48 вискозного волокна прочесывали на чесальной машине, содержание вискозного волокна в смеси 30%, формировали волокнистый слой, на преобразователе прочеса формировали волокнистый холст, соотношение слоев по массе составляло 1:0,4. Холст скрепляют на иглопробивной машине по технологии Di loft. Длина остова петли меняли от 2 до 10 мм.
Пример 4. 400 г анионообменного модифицированного капронового волокна прочесывали на чесальной машине и формировали волокнистый слой, 192 г гидрофильного модифицированного капронового волокна и 48 г вискозного волокна прочесывали на чесальной машине, содержание вискозного волокна в смеси составляло 20%, формировали волокнистый слой, на преобразователе прочеса формировали волокнистый холст, соотношение слоев по массе составляло 1:0,6. Холст скрепляли на иглопробивной машине по технологии Di loft. Длина остова петли меняли от 2 до 10 мм.
Пример 5. 400 г анионообменного модифицированного капронового волокна прочесывали на чесальной машине и формировали волокнистый слой, 144 г гидрофильного модифицированного капронового волокна и 96 г вискозного волокна прочесывали на чесальной машине, содержание вискозного волокна в смеси составляло 40%, формировали волокнистый слой, на преобразователе прочеса формировали волокнистый холст, соотношение слоев по массе составляло 1:0,6. Холст скрепляли на иглопробивной машине по технологии Di loft. Длина остова петли меняли от 2 до 12 мм.
Результаты испытаний сравнительных характеристик свойств сорбционно-фильтрующего материала приведены в таблице.
Figure 00000001
Из приведенных данных видно, что наилучший результат по своим физическим и гигиеническим свойствам заявляемого нетканого материала получен по примеру №3 из модифицированного анионообменного капронового волокна и слоя из гидрофильного модифицированного капронового волокна и вискозного волокна при соотношении слоев по массе 1:0,4, при содержании вискозного волокна в смеси - 30%, длине остова петли, изменяющейся от 2 до 10 мм. При этом время (час): до проскока HCl - 31,8; до насыщения HCl - 32,2; до проскока HF - 33,8; до насыщения HF 34,1; до проскока SO2 4,2; до насыщения SO2 4,4; время защитного действия, час, по смеси газов: HCl+HF+H2S+SO2 4,7; воздухопроницаемость (перепад давлений 20 Па) 220 дм32 с, разрывная нагрузка 30,3 (Дан); удлинение при разрыве - 17,0%; нормальная влажность 11,0; число смен до замены фильтрэлемента - 19.
Повышение времени защитного действия объяснятся тем, что введение в состав материала слоя из смеси гидрофильного модифицированного капронового волокна и вискозного волокна повышает общую влажность материала, вызывает дополнительное набухание ионообменных волокон, тем самым увеличивается суммарная поверхность контакта анионообменных волокон с очищаемым газом, увеличивается время защитного действия материала. Кроме того, значительно повышаются гигиенические свойства материала. Скрепление слоев материала иглопрокалыванием с образованием на поверхности ворсовых петель с меняющейся величиной остова петли позволяет получить равномерную ворсовую поверхность, устойчивую к деформации под действием механических или аэродинамических нагрузок на протяжении всего времени эксплуатации. Такое выполнение позволяет повысить защитные свойства фильтрующего элемента за чет повышения суммарной поверхности контакта с улавливаемым газом и увеличить продолжительность времени работы фильтрующего элемента до замены. В зонах контакта волокон, содержащих различные функциональные группы с различной гигроскопичностью, возникает электрический потенциал, приводящий к лучшему поверхностному взаимодействию полярных молекул сорбируемого газа с полярными молекулами анионообменных волокон и лучшему проникновению их вглубь материала. Это повышает время защитного действия по кислым газам.
Таким образом, из таблицы видно, что заявленный нетканый материал (пример №3), по сравнению с нетканым материалом по прототипу, позволяет повысить защитные свойства фильтрующих элементов респираторов на 43%, увеличить срок службы до замены на 27%, улучшить гигиенические свойства на 40%.

Claims (1)

  1. Нетканый материал, состоящий из скрепленных иглопрокалыванием слоев, один из которых сформирован из анионообменного модифицированного капронового волокна, отличающийся тем, что второй слой выполнен из смеси гидрофильного модифицированного капронового волокна мегалон и вискозного волокна при содержании последнего в смеси (20-40)%, соотношении слоев по массе 1:(0,2-0,6), причем слои скреплены иглопрокалыванием с образованием на поверхности материала ворсовых петель, при этом величина остова каждой петли изменяется от 2 мм по внутренней поверхности петли до 8-12 мм по внешней поверхности петли.
RU2015114039/12A 2015-04-15 2015-04-15 Нетканый материал RU2596455C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015114039/12A RU2596455C1 (ru) 2015-04-15 2015-04-15 Нетканый материал

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015114039/12A RU2596455C1 (ru) 2015-04-15 2015-04-15 Нетканый материал

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2596455C1 true RU2596455C1 (ru) 2016-09-10

Family

ID=56892714

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015114039/12A RU2596455C1 (ru) 2015-04-15 2015-04-15 Нетканый материал

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2596455C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2719614C2 (ru) * 2018-05-29 2020-04-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Нетканый материал

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0055112A1 (en) * 1980-12-19 1982-06-30 E.I. Du Pont De Nemours And Company Felt-like layered composite of PTFE and glass paper
SU1595968A1 (ru) * 1988-07-11 1990-09-30 Московский Текстильный Институт Им.А.Н.Косыгина Фильтрующий нетканый материал
SU1708963A1 (ru) * 1990-02-26 1992-01-30 Волжское Производственное Объединение "Химволокно" Нетканый материал
RU2046861C1 (ru) * 1993-07-14 1995-10-27 Волгоградский инженерно-строительный институт Нетканый материал

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0055112A1 (en) * 1980-12-19 1982-06-30 E.I. Du Pont De Nemours And Company Felt-like layered composite of PTFE and glass paper
SU1595968A1 (ru) * 1988-07-11 1990-09-30 Московский Текстильный Институт Им.А.Н.Косыгина Фильтрующий нетканый материал
SU1708963A1 (ru) * 1990-02-26 1992-01-30 Волжское Производственное Объединение "Химволокно" Нетканый материал
RU2046861C1 (ru) * 1993-07-14 1995-10-27 Волгоградский инженерно-строительный институт Нетканый материал

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2719614C2 (ru) * 2018-05-29 2020-04-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Нетканый материал

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE602006000431T2 (de) Wärmedämmelement für den Endkonusteil einer Abgasumwandlungsvorrichtung
DE69220555T2 (de) Filz aus Kohlefasern und Verfahren zu dessen Herstellung
KR20170124553A (ko) 적층 부직포
ATE531837T1 (de) Vliesstoffe aus mischfasern
EP2916928B1 (de) Flammhemmend ausgerüstetes gasfiltermaterial mit hoher staubspeicherfähigkeit
JP2016507012A5 (ru)
US9133569B2 (en) Mat, method of manufacturing mat, and exhaust gas purification apparatus
CN103054386A (zh) 一种复合保健床芯及其制备方法
MX2018008134A (es) Alfombra automotriz con fibra multilobular solida.
JP6713929B2 (ja) 繊維集合体およびそれを用いた液体吸収性シート状物、ならびに繊維集合体の製造方法
RU2596455C1 (ru) Нетканый материал
JP6775298B2 (ja) 美容フェイスマスク用不織布
CN110917727A (zh) 涤纶针刺毡表层混入pet/copet双组份低熔点纤维的滤料及其制备方法
CN103054387A (zh) 一种天然纤维床芯及其制备方法
CN109402869B (zh) 聚四氟乙烯针刺毡的制造方法
EP1832676B1 (de) Neues Verbundmaterial
DE102012110330B4 (de) Textiles Flächengebilde mit einem Latentwärmespeicher
KR20110133179A (ko) 기계적 강도가 우수한 유흡착제 장섬유 폴리프로필렌 니들펀칭 부직포 및 그 제조방법
JP2017514032A (ja) フェノール樹脂及びイオン性補強材を含む不織布繊維構造体及び方法
RU2515370C1 (ru) Нетканый фильтрующий материал
KR20190029724A (ko) 겔 마스크용 부직포
CN103054394A (zh) 一种天然纤维保健床芯及其制备方法
CN103054383A (zh) 一种高弹性的天然纤维床芯及其制备方法
KR101848761B1 (ko) 배열회수보일러의 철산화물 집진필터 및 그 제조방법
RU2719614C2 (ru) Нетканый материал

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20170210

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170416