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超吸水纤维 SAF

超吸水纤维SAF超吸水纤维SAF2011年09月15日重要提醒系统检测到您的帐号可能存在被盗风险请尽快查看风险提示并立即修改密码。关闭网易博客安全提醒系统检测到您当前密码的安全性较低为了您的账号安全建议您适时修改密码立即修改关闭超吸水纤维SAF是继超吸水树脂SAP之后而发展起来的特殊功能纤维。众所周知粉末、颗粒状超吸水树脂具有优良的吸水、保水能力但在用其制作吸水制品时往往遇到加工方面的困难因而使用者建议假如能把超吸水粉末演变成纤维状形式将具有更宽广的前景因为纤维状材料可以和其它纤维相混显得特别有用且易于通过纺纱、织造或非织造加工制成类似纺织品的吸液制品。超吸水纤维的研发由此产生。而正是这种形态的演变带来了它们使用方式及制品性能的变化。超吸水纤维生产技术超吸水纤维自从上世纪八十年代中期开始研制至1996年已投放市场。目前国外主要有三家公司实现了超吸水纤维的工业化生产它们是CamelotSuperaborbsentswc公司商品名“Fibersorb”美国ARCO化学公司技术、TechnicalAbsorbents公司商品名“Oasis”英国考陶尔和联合胶体公司技术及东洋纺公司商品名“Lanseal-F”日本东洋纺和埃克斯兰公司技术而国内仅有一家即南通江潮纤维制品有限公司商品名“白兰”中国纺织科学研究院技术。日本东洋纺采用的是腈纶水解的技术路线而其它三家公司采用的均是干法纺丝的技术路线。2006年南通江潮纤维制品有限公司建成一条50吨/年生产线计划于2008年扩至1000吨/年。超吸水纤维的结构从本质上看超吸水纤维是粉末、颗粒状超吸水树脂的延伸和拓展与超吸水树脂一样超吸水纤维的高分子结构也是由主链骨架、吸水基团和交联基团等构成并通过交联技术形成三维网状结构从而体现出优越的吸水能力、保液性能和溶胀特性。但超吸水纤维又有其结构特点其聚合物体系中还需含有其它适宜的结构单元或组织成份以改善聚合物体系的可纺性和提高纤维物理机械性能。超吸水纤维的性能尽管超吸水粉末具有良好的吸水特性但它不易引入织物、纱线及吸水制品中而且其易于迁移、堆积因而常常需要特殊的加工设备并通过胶粘、熔合或层合固定于载体上。另外在受压时其凝胶也难以形成一体化结构。超吸水纤维具有与粉末相似的吸水特性即吸收、保留、溶胀以及萃取功能。相比于粉末纤维的优点不是来自于化学结构而是归因于其物理形态或尺寸1由于超吸水纤维直径小通常30祄左右具有大的表面积因而吸收速度更快2由于超吸水纤维具有大的长径比大于100它可以形成缠绕结构而不易于迁移3含有超吸水纤维的织物即使在其含量较高时也非常柔软4超吸水纤维也更易于使用比如它可以与其他纤维混纤采用传统设备制晌薹牟家部梢杂肫渌宋旆某缮?超吸水纤维吸水后仍能保持纤维态结构其形成的凝胶是溶胀纤维的缠结体因而凝胶具有内聚力和较高强度。当凝胶纤维干燥后可恢复原来的形态并仍具有吸水能力。超吸水纤维的比表面积大约是普通粉状树脂的810倍并具有微孔结构因此吸水速度比粉状树脂快得多。如“Lansel-F”10秒钟即可达到饱和吸水量的70左右“白兰”仅15秒就可达到90以上的饱和吸收率。超吸水纤维不仅吸收水溶液而且具有萃取功能即可从非水流体气体或液体中萃取水分因而它会从大气中吸湿直至达到平衡。超吸水纤维的吸水能力常可在较大范围内进行调控以适应不同用途的需求。它不仅具有高的自由溶胀吸收能力即使在承压下其保液能力和吸收能力也较高。如“白兰”的自由溶胀吸收能力、承压保液性30g/cm2和承压吸收倍率20g/cm2对于纯水可分别高达170、140和100g/g对于0.9生理盐水可分别高达60、45和20g/g。超吸水纤维不仅具有良好的耐光性、耐热性150℃以上和耐有机溶剂性且具有阻燃性LOI42、消

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