当前位置:
文档之家› 非织造材料孔径与过滤性能关系的研究_武松梅
非织造材料孔径与过滤性能关系的研究_武松梅
关键词:非织造过滤材料,过滤性能,孔径
中图分类号:TS171
文献标识码:A
文章编号:1004 - 7093(2010)01 - 0012 - 03
非织造材料是由纤维构成的一种非连续、非均
大类。直接法包括显微镜观察法、X 射线小角度散
质的多孔体,由于其多孔的特性,对气体有良好的
射测量法等。间接法是利用一些与孔径有关的物
Keywords: spunbond nonwovens,wearability,performance requirement
— 14 —
从以上数据可以分析得出: (1)熔喷类非织造过滤材料透气性比针刺过
表 3 过滤性能测试结果
样品
过滤效率 /%
过滤阻力 / Pa
熔喷 R1
54. 93
102
R2
56. 08
98
R3
53. 64
84
R4
68. 43
213
R5
37. 58
156
R6
40. 19
115
针刺 C1
8. 33
8
C2
16. 55
13
通透性,对粉尘等有吸附能力,可以作为各种气体
理现象,通 过 实 验 测 出 各 有 关 物 理 参 数,并 在“孔
的过滤材料。非织造材料的过滤性能与其多孔结
隙为均匀通直圆孔”的假设条件下,计算出孔隙的
构密切 相 关,如 孔 隙 的 形 状、数 量 和 大 小 分 布
等效孔径。间接法主要有泡点法、压汞法和气体吸
C3
13. 33
15
滤材料差。 (2) 熔喷 类 非 织 造 过 滤 材 料 孔 径 分 布 范 围 在
0 ~ 80 μm 之间,孔隙平均直径较小;针刺类非织造 过滤材料孔径分布范围在 0 ~ 230 μm 之间,孔隙 平均直径较大。
(3) 熔喷非织造过滤材料的过滤效率较高,过 滤阻力较大;针刺非织造过滤材料过滤效率较低, 过滤阻力较小。
透气量/mm·s -1 50. 849 55. 029 61. 629 49. 598 56. 826 67. 188 87. 35 62. 728 63. 021
1. 3 过滤性能测试 本研究采用计重法对非织造过滤材料的过滤
性能进行测试,测试风速为 0. 5 m / s,结果见表 3。
2 试验结果分析
1. 2 透气性测试 透气性是指在单位压差作用下单位面积过滤
材料所通过的平均空气流量,是过滤材料气体通过 性能的度量[4]。本研究按照产业用纺织品在压降 为 200 Pa 的 条 件 下 测 试 样 品 的 透 气 性,结 果 见 表 2。
表 2 透气性测试结果
项目
熔喷样品
针刺样品
R1 R2 R3 R4 R5 R6 C11 C21 C3
[3] 刘长明,房瑞华译. 防护服装及其舒适性 [J]. 中国
劳动防护用品,1996(5) :12-18. [4] 戴晋明,任玉杰. 防水透气织物舒适性 [M]. 北京:
中国纺织出版社,2004:76-84. [5] 沈志明,王从南. 医用非织造布的发展现状及相关建
议[J]. 非织造布,1997(3) :23-25.
R3 20. 957 9 39. 913 4
6. 068
样品
R4 11. 660 8 16. 416 4 3. 135 7
R5 25. 430 9 41. 495 6 5. 964 5
R6 25. 215 49. 043 5. 353 4
针刺样品
C1
C2
C3
114. 217 7 57. 047 8 64. 402 7 148. 114 2 90. 077 3 103. 750 5 10. 054 9 7. 921 9 6. 677
收稿日期:2009 - 07 - 23 作者简介:武松梅,女,1979 年生,讲师。主要从事非织造方面的研究。
— 12 —
2010 年第 1 期
产业用纺织品
研究报告
( a) R1,R2,R3 熔喷样品 ( b) R4,R5,R6 熔喷样品
( c) C1,C2,C3 针刺样品
图 1 孔径分布测试结果
研究报告
产业用纺织品
总第 232 期
非织造材料孔径与过滤性能关系的研究
武松梅 袁传刚 ( 安徽职业技术学院,合肥,230051)
摘 要:对熔喷和针刺非织造过滤材料的孔径、透气性和过滤性能进行了测试,证明孔径的大小及分布对过滤 性能有重要影响。熔喷非织造过滤材料与针刺非织造过滤材料相比较,前者有较高的过滤效率和较 大的过滤阻力。
— 13 —
研究报告
产业用纺织品
总第 232 期
织造过滤材料的过滤性能有着重要的影响,孔径越 大,孔径大小分布分散程度越大,过滤效率越低,过 滤阻力越小。
参考文献
[1] 杨旭红. 非织造材料基本结构特征的表达[J]. 纺织
导报,2004(4) :16-19. [2] 黄齐模. 纺织品过滤材料[M]. 北京:纺织工业出版
社,1992:1-3. [3] 张清,张正德,魏海荣. 多孔材料过滤精度表征方法
[J]. 过滤与分离,2000,10(1) :33-37. [4] 王同庆. 过滤材料主要性能参数关系[J]. 过滤与分
离,2000,10(1) :30-32.
Study on relation between pore size of nonwovens and filtration characteristic
Wu Songmei,Yuan Chuangang (Anhui Vocational and Technical College)
Abstract: The pore size and permeability and filtration characteristic of meltblown and needle-punched nonwovens were tested,and the pore size and distribution had important effect on filtration property. Compare with meltblown and needle-punched nonwovens,the filtration efficiency and filtration resistance of the former were higher.
Keywords: nonwoven filtration material,filtration characteristic,pore size
檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵檵
( 上接第 11 页)
[2] 王云仪,李俊,王革辉,等. 医用防护服用非织造布的 热湿舒适性能研究 [J]. 东华大学学报 ( 自然科学 版) ,2006,32(6) :116-119,133.
1. 1 孔径测试
本研究采用间接法测试孔径。测试原理是在
过滤材料应具有较大的内表面和适当的孔隙,
压力作用下使气体通过干、湿( 被已知表面张力的
使之有能力捕获和吸附固体颗粒,并将其从混合物
液体饱和润湿) 试样毛细孔,从气体流量的变化来
中分离出来[2]。要求过滤材料的孔隙结构既能阻
分析和计算孔径分布和孔径大小。该项测试可获
1. 1. 1 测试方法
3 个针刺非织造材料样品 ( C1 ~ C3 ) 进行孔径测
孔径测试方法一般可分为直接法和间接法两
试,结果见表 1 和图 1。
表 1 孔径测试结果
项目
平均孔径 / μm 最大孔径 / μm 最小孔径 / μm
R1 12. 254 6 18. 254 4
5. 069
熔喷
R2 14. 981 4 21. 954 6 5. 259 6
挡或吸附颗粒物,又能保证一定的气体顺利通过。
得样品的平均孔径、最大孔径和孔径分布等数据,
过滤材料的过滤作用是通过其内部的孔隙通道来
对材料的孔隙结构能做出详尽的分析和判断。
实现的,因而其过滤效率在很大程度上取决于孔径
1. 1. 2 测试结果
的尺寸及分布。
对 6 个熔喷非织造过滤材料样品( R1 ~ R6) 和
等[1]。本文对随机收集的熔喷和针刺非织造过滤
附脱附法等。直接法大多用来测量试样表面孔隙
材料样品进行孔径、透气性和过滤性能测试,研究
的大小,或金属网孔型的孔径; 而有一定厚度或孔
孔径与过滤性能的关系。
隙深度的多孔材料则大多采用间接测试方法。通
1 试验部分
过对过滤材料孔径的测试,可以判断出过滤材料孔 径的大小及其孔径的分散程度[3]。
Study on the wearability of spunbond nonwovens
D of Textile and Fashion of Qingdao University)
Abstract: Six spunbond nonwovens with different area density made of pure polyester were tested on involved tensile,bursting,abrasion resistance,crease recovery ,drape,warm,air permeability,water permeability,and so on. The performance requirements of spunbond nonwovens when they were used as clothing material was explored through the analysis of experimental results. The main indexes are tensile curve, breaking strength,breaking elongation,bursting strength,drape coefficient,heat transfer coefficient and so on.