Haza-hírek-

Tartalom

A nem szőtt szövet használata

Jun 27, 2022

· Fő felhasználási területei nagyjából a következőkre oszthatók:

 

(1) mezőgazdasági nem szőtt szövet: próbáljon gondoskodni a növényekről, a palántákról, a határöntözésről, a hőfüggönyről stb.;

(2) ipari nem szőtt szövetek; Öntőanyag, szigetelőanyag, intelligens talajcsomagoló zsák, geotextília, takarószövet stb.

(3) Szoknyák nem szőtt szövetei: bélés, olvadó bélés, vatta, formáló pamut, mindenféle szintetikus bőr alapszövet, varró nem szőtt táska stb.

(4) nem szőtt szövet dekorációhoz: nem szőtt táskák, falivászon, terítő, ágyneműk, lepedők stb. varrása;

(5) nem szőtt szövetek orvosi és egészségügyi használatra: varratruhák vágására, védőruházatra, fertőtlenítő táskákra, maszkokra, pelenkákra, az emberek napi használatára törlő asztalterítők, törlőkendők, nedves arctörlő, varázstörölköző, puha törülközőtekercs, szépségápolási termékek , egészségügyi betét, egészségügyi betét és eldobható egészségügyi betét stb.;

(6) Egyéb nem szőtt szövetek: kozmikus pamut, hőszigetelő anyagok, olajfilc, füstzuhany fúvóka, teászsákok stb.

 

Különböző növényi rostok/PBS kompozitok tulajdonságainak összehasonlítása (1)

 

100 mesh, 120 mesh szita készenléti állapot; Cellulóz: salétromsavas etanolos módszer; Heald cellulóz: nátrium-klorit módszer; Lignin: hipokloritos módszerrel állítják elő.

 

14 Kompozit anyagok készítése A növényi szálból varrott nem szőtt zacskókat és fő összetevőit (cellulóz, healdelellulóz, lignin) és a PBS-t 110 fokon 10 percig kevertük meghatározott tömegarányban az SK-160 duplahengerben nyitott állapotban. keverővel (Shanghai Qicai Hydraulic Machinery Co., LTD.), majd melegen préseljük szabványos mintává, amelyet szakítószilárdsági vizsgálathoz használunk.

 

Különböző növényi rostok/PBS kompozitok tulajdonságainak összehasonlítása [2]

 

1.3.1XRD-teszt: A japán Rigalcu Company által gyártott D/MAX{3}}C röntgendiffraktométert használtuk a cellulóz, hemicellulóz és kompozit anyagok kristályosodásának vizsgálatára a nem szőtt zacskókban.

 

2 Mechanikai tulajdonságok vizsgálata: GB/T1040 szerint.3 -- 2006, xWW-10A Chengde Jinjian Testing Instrument Co., LTD által gyártott univerzális szakítógépet használtak a kompozit anyagok mechanikai tulajdonságainak vizsgálatára. A húzóterhelést 5 mm/perc sebességgel alkalmaztuk a mintákra, amíg a minták el nem törtek.

 

Különböző növényi rostok/PBS kompozitok tulajdonságainak összehasonlítása [3]

 

Termogravimetriás elemzés: A teszteléshez TGAQ500 termogravimetriás analizátort (American TA Company) használtunk. A tesztgáz nitrogén volt, a vizsgálati hőmérséklet 30 fok ~ 600 fok, a programozott hőmérsékleti sebesség 10 fok/perc, a teszt minősége pedig 4 érintkező Szögteszt: Shanghai Solon Technology SL200A/B/D sorozatú érintkező szögmérő műszer, desztillált vízzel, mint közeggel, kompozit anyagminta alapozás Projekt: "863" A Tudományos és Technológiai Minisztérium projektje (2011AA100503) A Nyugati Oktatási Osztály ipari kémiai oktatási és kutatási projektje (2010C01); A Polymer Material Engineering nemzeti kulcspontja, hogy a növényi rostok, nem szőtt élelmiszeres zacskók hozzáadása után a kompozit anyag érintkezési szöge kisebb, mint a tiszta PBS-é. A logóval ellátott, nem szőtt zacskók növényi rostjainak növekedésével a kompozit anyag érintkezési szöge folyamatosan csökken, ezek közül a bambuszszálas kompozit anyag érintkezési szöge a legnagyobb, a búzaszalma rost érintkezési szöge pedig a legkisebb. A cellulóz, hemicellulóz és lignin molekulák erős polaritása a fenolos hidroxil szerkezete miatt a növényi rostok erős hidrofilitást mutatnak, így ha stancolt fogantyúval a nem szőtt zacskó és a PBS keverék hidrofób tulajdonsága, egyrészt az összekapcsolódó hidrofil szálas kompozit anyagok miatt megnő hidrofilitás, másrészt a rost és a mátrix rossz kompatibilitása miatt mindkét szoros érintkezés nem, ezért a kompozit felületének és belső üregeinek növekedésével a kompozit hidrofilitása is növekszik, és a növény növekedésével rosttartalom, a kompozit hidrofilitása is megnő. A különböző növényi rost/PBS kompozitok hidrofil fokának különbsége a növényi rostok tulajdonságaitól függ. Amint a 6(a) és 6(b) ábrából látható, a jó kristályosodási teljesítménnyel rendelkező bambuszrost cellulóz és healdellulóz kompozitok hidrofilitása viszonylag gyenge, míg a rossz kristályosodású búzarost cellulóz és healdellulóz kompozitjaié teljesítménye viszonylag erős.

 

Különböző növényi rostok/PBS kompozitok tulajdonságainak összehasonlítása [4]


Ennek oka a magas kristályosság, a cellulóz és a healdellulóz kevésbé kitett hidroxilcsoportjai, a gyenge hidroszkopitás, a PBS gyantával való jó kompatibilitás, a kompozit anyag szoros belső kapcsolatai, a kevesebb üreg és a kompozit anyag alacsony hidrofilitása. A 6(c) ábra különböző növényi rostok lignin/PBS kompozit anyagok hidrofilitását írja le. A búzaszalmaszálas lignin kompozit anyagok általában jó hidrofilitást mutattak, míg a bambuszszálas lignin kompozit anyagok viszonylag gyenge hidrofilitást mutattak, amit a lignin fenolos hidroxilcsoportja határoz meg, varrott nem szőtt zacskók. Minél nagyobb a fenolos hidroxilcsoport-tartalom, annál erősebb a hidrofilitás. Mindenekelőtt a cellulóz és a cellulóz, a hidrofil lignin közvetlenül meghatározza a rost hidrofilitását, a bambuszrost cellulóz és cellulóz, a lignin, viszonylag magas a hidrofóbitás és a bambuszrost nagy hossz/átmérő aránya, bambuszrost, 133, 114 szalmaszál, búzarost , 102), a bambusz rost közel, a kombináció a vezetett közvetlenül a kompozitok hidrofil viszonylag gyenge.

 

Különböző növényi rostok/PBS kompozitok tulajdonságainak összehasonlítása [4]

 

Következtetés A növényi rostrészecskék csökkenésével a kompozitok mechanikai tulajdonságai nőnek. A növényi rosttartalom növekedésével a kompozitok szakítószilárdsága előbb nő, majd csökken, a szakadási nyúlás pedig fokozatosan csökken.

 

A bambuszszálak közül a D stancolt fogantyús nem szőtt zsákos szalmaszál és a búzaszalma rost, a bambuszszál/PBS kompozit rendelkezett a legjobb mechanikai tulajdonságokkal, a lézerfólia nem szőtt zacskók termikus stabilitása és hidrofób tulajdonságai, ezt követi a szalmaszál és a búzaszalma rost.

 

A növényi rost/PBS kompozit teljesítménykülönbsége a növényi rostok teljesítménykülönbségétől függ. Minél magasabb a cellulóz és a healzellulóz kristályossága, annál jobb a cellulóz, a healzellulóz/PBS kompozit teljesítménye, és annál jobb a növényi rost/PBS kompozit teljesítménye.


A szálláslekérdezés elküldése

A szálláslekérdezés elküldése