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Como a fibra de bambu Spunlace não tecido atende a demanda por materiais ecológicos por meio de suas vantagens de processo e desempenho?

Jun 05, 2025

À medida que a conscientização ambiental global aumenta, os materiais tradicionais foram criticados por não serem degradáveis ​​e poluir o meio ambiente. A pesquisa, o desenvolvimento e a aplicação de novos materiais ecológicos tornaram -se o foco da indústria. A fibra de bambu que não surgiram de fibra de fibra de bambu no campo de materiais ecológicos, com seu processo exclusivo e excelente desempenho.

Análise da tecnologia principal de Fibra de bambu Spunlace não tecido

(1) Efeito fortalecedor da tecnologia de hidroentangulação na estrutura de fibras

Como um processo-chave na produção de fibras de bambu não-lacas, o princípio da tecnologia de hidroentangulação é baseado na força de impacto do fluxo de água de alta pressão. Durante o processo de produção, as fibras de bambu pré-tratadas são colocadas na rede transportadora em uma malha macia e bagunçada. Dezenas de milhares de minúsculas agulhas de água na placa de agulha de água de alta pressão são pulverizadas verticalmente na rede de fibras a uma pressão de até dezenas de megapascais. Esses fluxos de água de alta velocidade são como inúmeras minúsculas "agulhas flexíveis" que penetram rapidamente na rede de fibras, fazendo com que as fibras se envolvam e se abraçassem.

O efeito de fortalecimento da tecnologia de hidroentanglement na estrutura da fibra é refletido em muitos aspectos. Da perspectiva da microestrutura, durante o processo de hidroentangulação, as fibras são deslocadas, entrelaçadas e enredadas sob o impacto do fluxo de água, e as fibras originalmente soltas formam gradualmente uma estrutura de rede tridimensional apertada. Essa estrutura aumenta significativamente o atrito e a coesão entre as fibras, melhorando assim a força e a tenacidade do tecido não tecido. Por exemplo, a resistência à ruptura do tecido não tecido não tecido de fibra de bambu hidroentado pode ser aumentado 2-3 vezes em comparação com a malha de fibra não tratada, o que aumenta efetivamente a durabilidade do material.

Na produção real, os parâmetros do processo Spunlace têm uma influência importante na estrutura da fibra e no desempenho do tecido não tecido. A pressão de Spunlace é um dos principais parâmetros. Se a pressão for muito pequena, as fibras não estão totalmente emaranhadas e o tecido não tecido tem baixa resistência. Se a pressão estiver muito alta, pode causar danos à fibra e afetar seu desempenho. De um modo geral, a pressão do giro precisa ser ajustada com precisão de acordo com fatores como tipo, comprimento e finura da fibra. Além disso, parâmetros como o número e o arranjo das cabeças do spunlace e o número de passes de spunlace também afetarão o efeito de emaranhamento da fibra e a uniformidade do tecido não tecido. Ao otimizar racionalmente esses parâmetros, os produtos de tecido não tecidos não tecidos que atendem a diferentes requisitos de aplicação podem ser produzidos.

(2) Indicadores -chave para triagem e pré -tratamento da matéria -prima de celulose de bambu

A qualidade das matérias-primas de polpa de bambu afeta diretamente o desempenho dos tecidos não tecidos de fibra de bambu, de modo que a triagem de matéria-prima é crucial. No processo de triagem de matéria -prima de polpa de bambu, espécies de bambu, ambiente de crescimento e ciclo de crescimento são as principais considerações. Diferentes variedades de bambu têm composição química e propriedades físicas diferentes. Por exemplo, a fibra de bambu do moso é esbelta e forte, adequada para a produção de produtos não tecidos de alta resistência; A fibra de bambu Cycad é macia e delicada, mais adequada para campos com altos requisitos táteis. O bambu cresce em um ambiente com sol suficiente, chuva abundante e solo fértil, e sua qualidade de fibra geralmente é melhor. Ao mesmo tempo, o ciclo de crescimento do bambu também precisa ser apropriado. Geralmente, o bambu de 3-5 anos tem alto teor de fibras e boa qualidade, que é uma escolha ideal de matéria-prima.

Além da variedade, ambiente e ciclo, o comprimento da fibra, a finura e a pureza das matérias -primas de polpa de bambu também são indicadores -chave. As fibras mais finas e mais puras podem formar uma rede de fibra mais uniforme e densa, o que é benéfico para melhorar a força, a suavidade e a respirabilidade dos tecidos não tecidos. Geralmente, o comprimento das fibras de polpa de bambu de alta qualidade está entre 1-3 mm, a finura é de cerca de 1,5-3 negador e a pureza deve atingir mais de 95%.

O pré -tratamento da polpa de bambu também é indispensável. O pré -tratamento inclui principalmente cozinhar, branquear, espancar e outros processos. O cozimento é reagir matérias -primas de bambu com agentes químicos sob alta temperatura e pressão para dissolver impurezas como lignina e fibras separadas. Os parâmetros do processo de cozimento precisam ser controlados com precisão. Temperatura muito alta ou muito tempo levará à degradação excessiva da fibra e reduzirá a força; Temperatura muito baixa ou tempo insuficiente não removerá completamente as impurezas. O objetivo do branqueamento é remover pigmentos e impurezas residuais na fibra e melhorar a brancura da fibra, mas o branqueamento excessivo danificará a fibra e afetará seu desempenho. A polpa é separar a fibra nos filamentos através da ação mecânica, aumentar a área de superfície específica e a flexibilidade da fibra e facilitar a enigna das fibras, melhorando assim as propriedades físicas do tecido não tecido. O grau de batimento apropriado é geralmente controlado entre 25-45 ° SR para garantir o bom desempenho da fibra e a qualidade do tecido não tecido.

Desempenho diferenciado de fibra de bambu não -wovens

(1) Comparação de dados experimentais sobre propriedades antibacterianas, respirabilidade e degradabilidade

Os tecidos não tecidos fibra de bambu têm excelentes propriedades antibacterianas. Estudos mostraram que a fibra de bambu contém uma substância antibacteriana natural chamada "Zhukun", que tem um efeito inibitório significativo em patógenos comuns como Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Candida albicans. Dados experimentais relevantes mostram que, nas mesmas condições experimentais, a taxa antibacteriana de fibra de bambu Spunlace não tecidos em Escherichia coli pode atingir mais de 98%, e a taxa antibacteriana em Staphylococcus aureus é mais de 95%, enquanto a PP comuns não tem capacidade para os que não tenham o antibácio. Esta excelente propriedade antibacteriana oferece uma ampla gama de perspectivas de aplicação nos campos de produtos médicos e sanitários.

Em termos de permeabilidade ao ar, a fibra de bambu Spunlace não tecido também é superior a muitos materiais tradicionais. Devido à sua estrutura de fibra exclusiva e à estrutura porosa formada pelo processo Spunlace, o ar pode fluir livremente. Os testes experimentais mostram que a permeabilidade ao ar da fibra de bambu fibra de tecido não tecido pode atingir 300-500 mm/s, enquanto a permeabilidade ao ar do tecido não tecido não tecido pp tradicional é de apenas 100-200 mm/s. A boa permeabilidade ao ar permite manter a pele seca e confortável quando usada em produtos médicos e sanitários, tecidos de roupas e outros campos, melhorando efetivamente a experiência do produto.

A degradabilidade é uma característica importante das fibras de bambu que não os não tocam para atender às necessidades de proteção ambiental. No ambiente natural, a fibra de bambu pode ser decomposta em dióxido de carbono e água por microorganismos e não poluirá o meio ambiente. Experimentos de degradação simulando ambientes naturais mostram que os não-lactos de fibra de bambu podem ser completamente degradados no solo em 6 a 8 meses, enquanto os não-wovens tradicionais de PP podem degradar por centenas de anos ou mais nas mesmas condições. Essa característica rápida de degradação faz com que os não -wovens de fibra de bambu tenham um grande potencial de aplicação em embalagens ambientalmente amigáveis, cobertura agrícola e outros campos, o que ajuda a reduzir a poluição branca e promover o desenvolvimento sustentável.

(2) Diferenças nos parâmetros de desempenho físico em comparação com os não -wovens tradicionais de PP

Em termos de propriedades físicas, as fibras de bambu não os não -wovens são significativamente diferentes das não -wovens tradicionais de PP. Em termos de desempenho de força, embora os não -wovens do PP tenham uma certa resistência à tração, a fibra de bambu não os não -wovens têm melhor força de quebra e força rasgada após ser tratado com a tecnologia otimizada de Spunlace. Por exemplo, com o mesmo peso de grama, a resistência à ruptura de fibra de bambu não-wovens pode atingir 15-20N/5cm, enquanto a força de ruptura dos não-wovens PP é de cerca de 10-15N/5cm. Em termos de resistência, as fibras de fibra de bambu não tocam não têm melhor resiliência e não são fáceis de se deformar, enquanto os não -wovens do PP são propensos a deformação permanente após alongamento repetido.

Em termos de suavidade, a suavidade da própria fibra de bambu faz com que o tecido não tecido de bambu pareça mais delicado e macio. De acordo com o teste, a rigidez de flexão da fibra de bambu fibra de tecido não tecido é de 0,1 - 0,2cn cm²/cm, enquanto a rigidez de flexão do tecido não tecido PP é de 0,3 - 0,4cn CM²/cm, que é significativamente maior que o tecido não tecido não tecido e parece relativamente difícil. Além disso, o tecido não tecido não tecido, fibra de bambu, também possui boa higroscopicidade, e sua taxa de absorção de água pode atingir 5 a 8 vezes seu próprio peso, enquanto o tecido não tecido PP tem uma taxa de absorção de água de apenas 0,1 - 0,3 vezes o seu próprio peso devido à sua hidrofobicidade. As diferenças nesses parâmetros de desempenho físico determinam que a fibra de bambu Spunlace não tecido possui vantagens únicas em diferentes cenários de aplicação.

Discussão sobre adaptabilidade técnica em cenários de aplicação

(1) Requisitos para absorção líquida e biocompatibilidade no campo médico e de saúde

No campo dos materiais médicos e sanitários, a fibra de bambu não os que não os não tocam precisam atender aos requisitos rígidos para absorção e biocompatibilidade líquidos. A absorção líquida é um dos importantes indicadores de desempenho de materiais médicos e sanitários e é particularmente crítico para produtos como curativos de feridas, toalhas cirúrgicas e almofadas de cuidados sanitários. A fibra de bambu que não os não -wovens pode absorver e travar rapidamente líquidos devido à sua boa higroscopicidade e estrutura porosa única. Os dados experimentais mostram que em testes simulando o exsudato de ferida, a velocidade de absorção líquida da fibra de bambu não-wovens pode atingir 1-2 segundos/100 mm, e a quantidade de absorção líquida pode atingir 10-15 vezes seu próprio peso, o que pode efetivamente manter as feridas seca e promover a cicatrização de feridas.

A biocompatibilidade também é uma propriedade obrigatória para materiais médicos e de saúde. A fibra de bambu é uma fibra de planta natural que tem boa compatibilidade com o tecido humano e não causa reações adversas, como alergias e irritação. Após esterilização estrita, a fibra de bambu não os não -wovens pode ser usada com segurança no campo médico. Nas aplicações clínicas, os curativos de feridas feitos de fibra de bambu não -wovens podem reduzir o risco de infecção por feridas e acelerar o processo de cicatrização de feridas, que tem sido amplamente reconhecido pela equipe médica e pacientes. Além disso, as propriedades antibacterianas da fibra de bambu podem efetivamente inibir o crescimento de bactérias ao redor da ferida, garantindo ainda mais o ambiente de cicatrização da ferida.

(2) Equilíbrio entre o ciclo de força e degradação de materiais de embalagem ecológicos

No campo de materiais de embalagem ecológicos, a fibra de bambu não os que não são de bambu precisam encontrar um equilíbrio entre o ciclo de força e degradação. Por um lado, os materiais de embalagem precisam ter força suficiente para proteger os produtos contra danos durante o transporte e armazenamento. A força das fibras de fibra de bambu não pode ser melhorada, otimizando os parâmetros do processo Spunlace e ajustando as proporções de fibra. Por exemplo, aumentar o número de passes de spunlace e o aumento da pressão do spunlace pode aumentar o emaranhamento entre as fibras e melhorar a força geral do tecido não tecido; A adição de outras fibras de alta resistência, como fibras de poliéster, a fibras de bambu também pode melhorar suas propriedades mecânicas.

Por outro lado, para atender aos requisitos de proteção ambiental, o ciclo de degradação dos materiais de embalagem não pode demorar muito. Ao controlar o processo de pré-tratamento da fibra de bambu e adicionar aditivos degradáveis, a taxa de degradação dos tecidos não tecidos de fibra de bambu pode ser ajustada. Por exemplo, aumentar adequadamente o grau de batimento para fazer com que a fibra mais fino pode aumentar a área de contato entre microorganismos e fibras e acelerar a taxa de degradação; Adicionar aditivos degradáveis, como a base de amido, pode promover a decomposição de tecidos não tecidos no ambiente natural. Em aplicações práticas, de acordo com o ciclo de uso e as condições de armazenamento de diferentes produtos de embalagem, a fórmula e o processo de tecidos não tecidos de fibra de bambu são razoavelmente projetados para alcançar o melhor equilíbrio entre o ciclo de força e degradação, o que não pode apenas garantir a função de embalagem, mas também reduzir o impacto no meio ambiente.

Em resumo, a fibra de bambu não atende totalmente a demanda por materiais ecológicos com sua tecnologia principal, excelente desempenho diferenciado e boa adaptabilidade técnica em diferentes cenários de aplicação. Com o avanço contínuo da tecnologia e a expansão dos campos de aplicação, espera -se que os não -wovens de fibra de bambu desempenhem um papel maior no mercado de materiais ambientais e faça contribuições importantes para o desenvolvimento sustentável.

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