Włókniny formowano z polipropylenu modyfikowanego aktywatorem fotodegradacji na stanowisku laboratoryjnym zaprojektowanym i zbudowanym przez COBRMW "Polmatex-Cenaro". Wytworzono osiem wariantów modyfikowanych włóknin różniących się masą powierzchniową i stężeniem modyfikatora. Następnie próbki włóknin eksponowano przez pięć miesięcy na światło słoneczne na stanowisku badawczym skonstruowanym w Instytucie Włókiennictwa w Łodzi. Równolegle prowadzono naświetlania badanych próbek włóknin w świetle lampy ksenonowej. Na podstawie analizy właściwości fizyko-mechanicznych oraz zmian strukturalnych oceniono podatność włóknin na fotodegradację w zależności od stężenia modyfikatora i masy powierzchniowej.
EN
Non-woven fabrics were formed from polypropylene modified with a photodegradation activator on a laboratory line designed and built by COBRMW "Polmatex-Cenaro". Eight variants of non-woven fabrics of varying surface density and activator concentration were formed. The non-woven samples were then exposed to sun light for five months on a testing stand constructed by Textile Research Institute or to artificial light from xenone lamp. Based on analysis of mechanical properties and structural changes influence of surface density and activator concentration on the non-wovens susceptibility to photodegradation was evaluated.
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
The filter materials commonly used in micro-filtration processes consist of nonwoven fabrics made by melt-blowing. In order to improve the filterability of nonwovens, they are subjected to various modifications. This paper proposes the treatment of nonwovens with Iow-pressure cold plasma (LPCP) using process gases such as air, methane and hexamethyldisiloxane (HMDSO). The effectiveness of this treatment was assessed on the basis of the results of the penetration of nonwovens by NaCl aero-dispersion in a flux of air and flow resistance data. The effects of plasma on filter nonwovens, especially on their chemical structure and surface topography were evaluated by means of ATR-IR spectroscopy and SEM microscopy. The nonwoven filters obtained show a high effectiveness of filtration and do not increase the resistance of air flow.
PL
W procesach mikrofiltracji stosowane są powszechnie włókniny melt-blowing. W dążeniu do podniesienia skuteczności filtracyjnej włókniny poddawane są różnorodnym modyfikacjom. W pracy proponowana jest obróbka włóknin w plazmie RF z wykorzystaniem gazów procesowych: powietrza, metanu, HMDSO. Skuteczność zastosowanej obróbki oceniano na podstawie wyników penetracji i oporów przepływu aerozolu NaCl w strumieniu powietrza. Oceniano także efekty wywoływane oddziaływaniem plazmy na włókniny filtracyjne w zakresie wpływu na budowę chemiczną i topografię powierzchni przy użyciu techniki spektroskopii absorpcyjnej promieniowania ATR-IR i mikroskopii SEM. Otrzymano filtry o wysokiej skuteczności filtracji, które nie zwiększają oporów przepływu aerozolu.
3
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
In this work, a method for introducing zeolites and mesoporous siliceous materials into the melt-blown process for the production of polypropylene nonwovens was developed and the functional materials obtained were tested. Both types of additives were introduced in the melt-blown technology using a device placed in the duct of the die assembly. Nine types of polypropylene melt-blown nonwovens were made with different types of zeolites (clinoptilolite, Na-X, Na-A, Na-P1, sodalite, Na-P1 with hexadecyl trimethylammonium bromide (HDTMA), ZeoEco 20, and BioZeo R.01) or mesoporous silica material (Mobil Composition of Matter No. 41 , abbreviated as MCM-41). The nonwovens were studied in terms of protective and functional parameters: sodium chloride and paraffin oil mist aerosol penetration, airflow resistance, and sorption capacity for toluene, ammonia, acetone, and cyclohexane, in accordance with the requirements of the European standards concerning respiratory protective equipment. The tests showed that zeolites and MCM-41 can be successfully incorporated within the structure of elementary polymer fibers using an environmentally friendly “dry” melt-blown technology with nonwovens modified so as to impart multiple functionalities in one integrated technological process. The developed method of introducing the studied materials to polypropylene melt-blown nonwovens led to the production of new multipurpose materials with good protective and functional properties. The best polypropylene nonwovens were produced with the addition of 250 g/m2 of MCM-41 or Na-P1 zeolite modified with HDTMA.
Quaternary methyl di-ally ammonium salt (MDAA) was grafted on the surface of a polypropylene (PP) nonwoven using a low-temperature radio frequency discharge plasma. The graft ratio of MDAA to PP increased with the grafting temperature; at low grafting temperatures (30 or 60 °C), the graft ratio increased with the H2SO4 catalyst concentration, but at a high grafting temperature (80 °C), it was not affected, even without the use of an acid catalyst. The finished PP nonwoven exhibited excellent antibacterial activities toward Staphylococcus aureus, suggesting that plasma grafting is an effective method.
PL
Czwartorzędową solą metylodialliloamoniową (MDAA) szczepiono powierzchnię włókniny polipropylenowej stosując niskotemperaturową plazmę o częstotliwości radiowej. Stosunek szczepienia MDAA do PP wzrastał ze wzrostem temperatury szczepienia, przy niskich temperaturach szczepienia (30 lub 60°C) stosunek szczepienia wzrastał ze wzrostem stężenia katalizatora H2SO4, natomiast przy wysokich temperaturach szczepienia (80°C) nie zaobserwowano wpływu nawet bez stosowania kwasowego katalizatora. Wykończone włókniny polipropylenowe wykazywały doskonałą aktywność anytbakteryjną w stosunku do Staphylococcus aureus. Wyniki badań wskazują, że szczepienie plazmowe jest efektywną metodą uzyskiwania właściwości anytbakteryjnych.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.