・その主な用途は大きく分けられます:
(1)農業用不織布:作物の布、苗の布、境界灌漑、サーマルカーテンなどの世話をするようにしてください。
(2)工業用不織布; 注ぐ材料、絶縁材料、スマート土壌包装バッグ、ジオテキスタイル、カバークロスなど。
(3)スカート用不織布:裏地、融着裏地、詰め物、綿の成形、あらゆる種類の合成皮革ベースクロス、縫製不織布バッグなど。
(4)装飾用不織布:不織布バッグ、壁布、テーブルクロス、ベッドシーツ、シートなどの縫製。
(5)医療および健康用の非織布:縫合布の切断、保護服、消毒バッグ、マスク、おむつ、拭きテーブルクロスの人々の日常使用、拭き布、ウェットフェイスタオル、マジックタオル、ソフトタオルロール、美容製品、サニタリーパッド、サニタリーパッドおよび使い捨てサニタリークロスなど。
(6)その他の不織布:宇宙綿、断熱材、オイルフェルト、スモークシャワーノズル、ティーバッグなど。
異なる植物繊維/PBS複合材料の特性の比較(1)
100メッシュ、120メッシュのふるいスタンバイ。 セルロース:硝酸エタノール法; ヘルドセルロース:亜塩素酸ナトリウム法; リグニン:次亜塩素酸塩法で調製。
14複合材料の準備植物繊維で縫製された不織布バッグとその主成分(セルロース、ヘルデルロース、リグニン)とPBSを、SK-160ダブルローラーオープンで110度で10分間一定の質量比で混合しました。ミキサー(Shanghai Qicai Hydraulic Machinery Co.、LTD。)を使用し、標準サンプルにホットプレスして引張試験に使用します。
異なる植物繊維/PBS複合材料の特性の比較(2)
1.3.1XRDテスト:日本のRigalcuCompanyによって製造されたD/ MAX -3 C X線回折計を使用して、セルロース、ヘミセルロース、および複合材料の結晶子が緑色の不織布バッグになることをテストしました。
2機械的特性試験:GB / T1040に準拠。3 -- 2006、xWW -10複合材料の機械的特性には、Chengde Jinjian Testing Instrument Co.、LTDが製造した万能引張試験機を使用しました。 サンプルが破損するまで、引張荷重を5mm/minの速度でサンプルに加えました。
異なる植物繊維/PBS複合材料の特性の比較(3)
熱重量分析:TGAQ500熱重量分析装置(American TA Company)をテストに使用しました。 試験ガスは窒素、試験温度は30度〜600度、プログラム温度速度は10度/分、試験品質は4接触角試験:Shanghai Solon Technology SL200A / B / Dシリーズ接触角測定装置、蒸留水を媒体として、複合材料サンプルの基礎プロジェクト:「863」科学技術省のプロジェクト(2011AA100503)西部教育局の工業化学教育および研究プロジェクト(2010C01)。 ポリマー材料工学の国家的要点、植物繊維、不織布の買い物袋を追加した後、複合材料の接触角は純粋なPBSのそれよりも低くなります。 植物繊維の増加に伴い、ロゴ入り不織布袋は複合材料の接触角が連続的に減少し、その中で竹繊維複合材料の接触角が最大で、麦わら繊維の接触角が最小である。 セルロース、ヘミセルロース、リグニン分子の強い極性フェノール性ヒドロキシル構造により、植物繊維は強い親水性を持ちます。そのため、親水性繊維複合材料が結合するため、ダイカットハンドルの非織バッグとPBSブレンドの疎水性が増加します。一方、親水性は、繊維とマトリックスの相溶性が悪いため、両方が密接に接触していません。したがって、複合材料の表面と内部のボイドが増加すると、複合材料の親水性も増加し、植物の増加に伴い繊維含有量、複合材料の親水性も増加します。 異なる植物繊維/PBS複合材料の親水性の程度の違いは、植物繊維の特性の違いに依存します。 図6(a)と図6(b)からわかるように、結晶化性能の良い竹繊維のセルロースとヘルデルロース複合材料の親水性は比較的弱いが、結晶化の悪い小麦繊維のセルロースとヘルデルロース複合材料の親水性は比較的弱い。パフォーマンスは比較的強力です。
異なる植物繊維/PBS複合材料の特性の比較(4)
これは、結晶化度が高く、セルロースとヘルデルロースのヒドロキシル基の露出が少なく、吸湿性が弱く、PBS樹脂との相溶性が良好で、複合材料の内部リンクが密であり、ボイドが少なく、複合材料の親水性が低いためです。 図6(c)は、さまざまな植物繊維リグニン/PBS複合材料の親水性を示しています。 小麦わら繊維リグニン複合材料は一般に良好な親水性を示したが、竹繊維リグニン複合材料は比較的弱い親水性を示した。これはリグニンのフェノール性ヒドロキシル基によって決定され、不織布バッグを縫った。 フェノール性ヒドロキシル基の含有量が多いほど、親水性が強くなります。 とりわけ、セルロースとセルロース、親水性のリグニンは、繊維の親水性を直接決定します、竹繊維セルロースとセルロース、リグニン、竹繊維、竹繊維、133、114わら繊維、小麦繊維の比較的高い疎水性と大きな長さ対直径の比率、102)、竹繊維が近く、比較的弱い親水性の複合材料に直接導かれた組み合わせ。
異なる植物繊維/PBS複合材料の特性の比較(4)
結論植物繊維粒子の減少に伴い、複合材料の機械的特性が向上します。 植物繊維含有量の増加に伴い、複合材料の引張強度は最初に増加し、次に減少し、破断点伸びは徐々に減少します。
竹繊維の中で、Dダイカットハンドル不織布鞄わら繊維と小麦わら繊維、竹繊維/ PBS複合材料が最高の機械的特性、レーザーフィルム不織布バッグ熱安定性と疎水性特性を有し、次に麦わら繊維と小麦わら繊維が続いた。
植物繊維/PBS複合材料の性能の違いは、植物繊維の性能の違いに依存します。 セルロースとヘルゼルロースの結晶化度が高いほど、セルロース、ヘルゼルロース/ PBS複合材料の性能が向上し、植物繊維/PBS複合材料の性能が向上します。


