JP6678642B2 - 湿式不織布用レーヨン繊維とその製造方法、湿式不織布とその製造方法、及び水解紙 - Google Patents
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Description
捲縮率(%)=(L−a)/L×100
捲縮数(個/インチ)=(X/2)×(25.4/Y)
ビスコースとしては、セルロースを8.5質量%、水酸化ナトリウムを5.7質量%、二硫化炭素を2.8質量%含むものを用いた。紡糸浴は、硫酸を100g/L、硫酸亜鉛を15g/L、硫酸ナトリウムを350g/L含むミューラー浴を用いた。ビスコースを吐出する紡糸ノズルとして0.06mmの孔径を有するノズル孔が4000個設けられたものを用いた。
伸長機ローラでの引取速度を40m/分とし、引取った糸条を下記表2に示す長さにカットした以外は、実施例1と同様の条件で紡糸、精練及び乾燥を行い、繊度が1.7dtexである湿式不織布用レーヨン繊維を得た。
引取った糸条を下記表2に示す長さにカットした以外は、実施例1と同様の条件で紡糸、精練及び乾燥を行い、繊度が2.2dtexである湿式不織布用レーヨン繊維を得た。
伸長機ローラでの引取速度を40m/分とし、引取った糸条を下記表2に示す長さにカットした以外は、実施例1と同様の条件で紡糸、精練及び乾燥を行い、繊度が2.2dtexである湿式不織布用レーヨン繊維を得た。
ビスコースとしては、セルロースを8.5質量%、水酸化ナトリウムを5.7質量%、二硫化炭素を2.8質量%含むものを用いた。紡糸浴は、硫酸を100g/L、硫酸亜鉛を15g/L、硫酸ナトリウムを350g/L含むミューラー浴を用いた。ビスコースを吐出する紡糸ノズルとして0.06mmの孔径を有するノズル孔が4000個設けられたものを用いた。
10mmにカットした後、105℃で30分間乾燥させた以外は、比較例1と同様にして、繊度1.7dtexであり、繊維長が10mmであるレーヨン繊維を得た。
ビスコースとしては、セルロースを8.5質量%、水酸化ナトリウムを5.7質量%、二硫化炭素を2.8質量%含むものを用いた。このビスコース溶液に二酸化チタン(15%スラリー)をセルロースに対して0.7%添加し、混合した。紡糸浴は、硫酸を100g/L、硫酸亜鉛を15g/L、硫酸ナトリウムを350g/L含むミューラー浴を用いた。紡糸浴の温度は50℃に設定した。上記混合液を吐出する紡糸ノズルとして0.06mmの孔径を有するノズル孔が4000個設けられたものを用いた。
10mmにカットした後、105℃で30分間乾燥させた以外は、比較例3と同様にして、繊度2.2dtexであり、繊維長が10mmであるレーヨン繊維を得た。
水解紙用繊維(リヨセル、レンツィング社製、繊度1.4dtex、繊維長10mm)を用いた。
0.05mmの孔径を有するノズル孔が4000個設けられた紡糸ノズルを用い、伸長機ローラでの引取速度を60m/分とし、精練後の糸条を下記表2に示す長さにカットした以外は、比較例2と同様の条件で紡糸、精練及び乾燥を行い、繊度が1.1dtexであり、繊維長が7mmであるレーヨン繊維を得た。
0.06mmの孔径を有するノズル孔が4000個設けられた紡糸ノズルを用い、伸長機ローラでの引取速度を70m/分とし、精練後の糸条を下記表2に示す長さにカットした以外は、比較例2と同様の条件で紡糸、精練及び乾燥を行い、繊度が1.7dtexであり、繊維長が10mmであるレーヨン繊維を得た。
水解紙用繊維(リヨセル、レンツィング社製、繊度2.2dtex、繊維長10mm)を用いた。
(1)原綿の中から任意で20本の繊維を抜き取り、図3に示しているように、各々の繊維10をそれぞれ黒いアクリル板の上に置いた。
(2)図3に示しているように、繊維に何も被せていない状態で、各々の繊維10において、繊維10の端点から端点までの長さa(mm)を測定した。
(3)繊維長をL(mm)とし、下記式に基づいて、各々の繊維10の捲縮率を求めた。
捲縮率(%)=(L−a)/L×100
(4)20本の繊維の捲縮率の平均値を算出して平均捲縮率とした。
(1)原綿の中から任意で20本の繊維を抜き取り、図4に示しているように、各々の繊維10をそれぞれ黒いアクリル板の上に置いた。
(2)図4に示しているように、繊維に何も被せていない状態で、各々の繊維10において、各々の捲縮部の底片に直線cを引いた。
(3)図4に示しているように、各捲縮部の頂点から直線cに向かって垂線dを引き、垂線dの長さhを該捲縮空間部の高さとした。各繊維において、全ての捲縮空間部の高さの中、最も大きい捲縮空間部の高さを、その繊維の捲縮空間部の高さHとした。
(4)繊維20本中の捲縮空間部の高さが0.70mm以上を超える繊維の割合を算出した。
(1)原綿の中から任意で20本繊維を抜き取り、黒いアクリル板の上に置いた。
(2)各々の繊維一本中に含まれる捲縮の山と谷の総数X(個)を数えた。
(3)捲縮の山と谷の総数の測定が終了した各々の繊維をアクリル板の上で捲縮がなくなるまで引き延ばし、引き伸ばした後の繊維長Y(mm)を計測した。
(4)下記式に基づいて、各々の繊維の捲縮数を求めた、
捲縮数(個/インチ)=(X/2)×(25.4/Y)
(5)繊維20本の捲縮数の平均を求め、平均捲縮数とした。
繊維の繊維断面を真円換算し、その断面積から繊維幅Dを算出してL/Dを割り出した。
試料綿を105℃の送風低温乾燥機で2時間乾燥させ、絶乾状態とし精評(試料綿の絶乾質量:W1)した。次に絶乾状態にした試料綿をメタノールに含浸させてプレス式抽出機にて油脂分を抽出した。抽出した液体からメタノールを揮発させ、残ったものを抽出物として精評(油剤抽出物の質量:W2)した。得られた測定値を使用して下記式で油剤の付着率を算出した。
油剤の付着率(%)=W2/W1×100
(1)水槽(幅100cm、奥行20cm、高さ60cm)中に攪拌機(ヤマト科学株式会社製「Lab−stirrerLT400」)を取り付けた。
(2)水槽に水を90L入れた後、攪拌機を回転数2000rpmにて回転させながら、水槽の上部から絶乾質量4.5g相当の原綿を投入した。
(3)原綿を投入してから1分後に攪拌機を停止し、撹拌停止直後の繊維の塊の個数を測定し、以下の3段階の基準で水分散性を評価した。
良好:繊維の塊が20個未満であり、水分散性が良好である。
やや不良:繊維の塊が20個以上25個未満であり、水分散性がやや不良である。
不良:繊維の塊が25個以上であり、水分散性が不良である。
実施例1の繊維を用いて湿式水流交絡不織布を作製した。実施例1の繊維100%を原料として、抄紙機により目付約40g/m2の湿式抄紙ウェブを作製した。次いで、ノズル孔径0.13mmのオリフィスが1mm間隔で配列されたノズルから、ウェブ表面から2.5MPaの水圧で水流を噴射した後、乾燥機で60℃、約5分乾燥させ、湿式水流交絡不織布を作製した。実施例B1の繊維は、不織布形成時の交絡性が良好であった。
比較例1の繊維を用いた以外は、実施例B1と同様にして比較例1の繊維100質量%からなる湿式水流交絡不織布を作製した。
比較例3の繊維を用いた以外は、実施例B1と同様にして比較例3の繊維100質量%からなる湿式水流交絡不織布を作製した。
実施例2〜4の再生セルロース繊維と水解紙用パルプ(平均繊維長2.8mm)を下記表4に示す混率になるようにミキサー中の水に投入し、ミキサーで撹拌した。水を張った抄紙機に得られたスラリーを投入し、下記表4に示す目付の湿式抄紙ウェブを作製した。次いで、得られたウェブを水流交絡機に通し、ノズル孔径0.13mmのオリフィスが1mm間隔で配列されたノズルにより、ウェブの一方の表面から下記表4に示す水圧の高圧水流を噴射した後、乾燥機で60℃、約5分乾燥させ、湿式水流交絡不織布を作製した。
JIS L 1913に基づいて下記のように測定算出した。
湿式水流交絡不織布のサイズ(幅、長さ)と質量を計り、それに基づいて目付を算出した。
JIS L 1086に準拠して下記のように測定した。
(1)厚み計(株式会社ミツトヨ製)を用い、圧力1.96kPa下で10秒後の不織布の厚みを計測した。
(2)(1)操作を5箇所について行い、5箇所の測定値の平均を求め、厚みとした。
上記で測定算出した目付及び厚みに基づいて下記式で比容積を求めた。
比容積(cm3/g)=[目付(g/m2)/厚み(mm)]×1000
JIS P 8135に準拠して下記のように測定した。
1.測定条件
試験片幅:25mm
つかみ間隔:100mm
試験速度:300mm/min
測定数:n=2
2.測定方法
(1)湿潤引張強度及び湿潤引張伸度
(a)浅い容器に純水をはり、試験片(25mm幅)を入れて一時間浸漬させた。
(b)一時間後、試験片を容器から取り出してウェスで挟み、上から軽く押さえて余分な水分を取り除いた。
(c)(b)で得られた湿潤サンプルをテンシロン型引張試験機にセットし、上記の測定条件で縦方向(MD)及び横方向(CD)の引張強度及び引張伸度を測定した。測定を2回行い、その平均値を不織布の湿潤引張強度及び湿潤引張伸度とした。
(2)乾燥引張強度及び乾燥引張伸度
試験片(25mm幅)をテンシロン型引張試験機にセットし、上記の測定条件で縦方向(MD)及び横方向(CD)の引張強度及び引張伸度を測定した。測定を2回行い、その平均値を不織布の乾燥引張強度及び乾燥引張伸度とした。
上記で測定算出した乾燥引張強度、乾燥引張伸度、湿潤引張強度、湿潤引張伸度に基づいて、下記式で幾何学平均強度及び幾何学平均伸度を求めた。
振盪機による水解性評価を行った。
(1)不織布を10cm角にカットして試料を得た。
(2)500mL分液ロートに水道水200mL及びカットした試料を入れる。
(3)分液ロートを振盪機(ヤマト科学株式会社製、型番「SA300型」)にセットし、300rpmで水平振盪をスタートした。
(4)10分後の試料状態を目視で観察し、下記の4段階基準で評価した。
A:試料がほぼすべて繊維状に崩壊している。
B:試料は崩壊し、試料片と繊維が混在している。
C:試料の一部が崩壊しているが、試料形態を維持している。
D:試料が崩壊していない。
Claims (13)
- 繊維長が4〜16mmであり、繊度が0.4〜3.0dtexであり、3次元の立体形状の自然捲縮を有し、平均捲縮率が16%以上45%以下であることを特徴とする湿式不織布用レーヨン繊維。
- 捲縮空間部の高さが0.70mm以上の繊維が5%を超えて含む請求項1に記載の湿式不織布用レーヨン繊維。
- 平均捲縮数が3個/インチ以上25個/インチ以下である請求項1又は2に記載の湿式不織布用レーヨン繊維。
- 繊維長Lと繊維幅Dの比L/Dの値が350以上1200以下である請求項1〜3のいずれか1項に記載の湿式不織布用レーヨン繊維。
- 湿式不織布用レーヨン繊維には、繊維の全体質量に対して油剤が0.03質量%以上0.2質量%以下付着されている請求項1〜4のいずれか1項に記載の湿式不織布用レーヨン繊維。
- 前記油剤は、ポリオキシエチレンエステル系ノニオン界面活性剤である請求項5に記載の湿式不織布用レーヨン繊維。
- ビスコースを紡糸ノズルから紡糸浴中に吐出して、前記ビスコースを凝固再生することにより糸条を形成し、前記糸条を引き取り、延伸、精練して湿式不織布用レーヨン繊維を製造する方法において、
前記延伸を二段階延伸にするとともに、第1段階延伸における延伸率を30%以下にし、第2段階延伸における延伸率を3.0%以下にすることで、平均捲縮率が16%以上45%以下である湿式不織布用レーヨン繊維を得ることを特徴とする湿式不織布用レーヨン繊維の製造方法。 - 前記延伸後の糸条は、精練される前に所定の繊維長にカットされる請求項7に記載の湿式不織布用レーヨン繊維の製造方法。
- 3次元の立体形状の自然捲縮を有し、平均捲縮率が16%以上45%以下である湿式不織布用レーヨン繊維を5質量%以上含むことを特徴とする湿式不織布。
- 3次元の立体形状の自然捲縮を有し、平均捲縮率が16%以上45%以下である湿式不織布用レーヨン繊維5〜95質量%と、パルプ5〜95質量%を含むことを特徴とする湿式不織布。
- 前記湿式不織布は、湿式水流交絡不織布である請求項9又は10に記載の湿式不織布。
- 3次元の立体形状の自然捲縮を有し、平均捲縮率が16%以上45%以下である湿式不織布用レーヨン繊維と、パルプを含む混合物を湿式抄紙機にて湿式抄紙ウェブを作製する工程と、
前記湿式抄紙ウェブの少なくとも一方の表面に水流を噴射して水流交絡を施す工程を含む湿式不織布の製造方法。 - 請求項9〜11のいずれか1項に記載の湿式不織布を含むことを特徴とする水解紙。
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