Способ получения антистатических текстильных материалов и изделий
Изобретение относится к текстильному производству. Согласно изобретению при получении антистатических текстильных материалов и изделий получают антистатические нити формованием из расплава синтетического полимера с добавкой 0,45 - 10, 00% от массы полимера оксиэтилированных со степенью 10 - 100 первичных предельных спиртов фракции C10 - C20 или оксиэтилированных со степенью 4 - 100 первичных предельных карбоновых кислот фракции C10 - C20, либо их смеси с полиэтиленгликолем с мол.м. 3000 - 40000. Сформованные нити перерабатывают в текстильные материалы и изделия, обладающие высокой устойчивостью антистатических свойств к растворителям и истиранию, низким пыле- и ворсоотделением в производствах с повышенными требованиями к чистоте помещений. 3 з.п. ф-лы, 2 табл.
Изобретение касается способа получения антистатических текстильных материалов и изделий, используемых в высоких технологиях при работе в чистых производственных помещениях (например, при производстве микроэлектроники, компьютерной техники, лекарственных средств), для медицинской одежды, в фильтрационных средствах, а также в изделиях широкого потребления.
Известен способ получения антистатичного материала [1]. Способ заключается в создании сетчатой структуры при ткачестве или вязании. Электропроводящие химические нити вплетаются в основу и уток материала из обычных химических нитей с определенным шагом и выступают с обеих сторон над поверхностью материала. Таким образом получается материал, обеспечивающий рассеяние статического электричества. Присутствующие в структуре материала электропроводные нити в процессе эксплуатации изделия деформируются и разрушаются. При этом в окружающую среду выделяются частицы разрушенных нитей, что приводит к ее загрязнению, а это в свою очередь отрицательно влияет на условия работы в особо чистых помещениях. Известен способ получения антистатического материала для текстильных изделий [2], при котором химической нити придают антистатичность, из нити вяжут материал. Антистатичность нити придают путем соединения токопроводящей нити, содержащей мелкодисперсный электропроводящий материал, с нитью из синтетического термопластичного материала с помощью растворителя с образованием единой нити. Наличие в структуре материала антистатичной нити, содержащей электропроводные дисперсные частицы, в процессе эксплуатации из-за деформации приводит к отслаиванию этих частиц и образованию пыли в чистых помещениях. Известен также способ получения материала для антистатических текстильных изделий из химических нитей, заключающийся в придании химической нити антистатичности, вязании, ткачестве или изготовлении нетканого холста и последующей термообработки [3] . Химической нити придают антистатичность путем использования нелинейных токопроводящих, получаемых при высокотемпературной обработке углеродистых филаментов или волокон, имеющих синусоидальную или спиралевидную форму и являющихся производными стабилизированных акриловых или полиакрилонитриальных волокон. Токопроводящие волокна в количестве от 0,09 до 2,00 мас.% используют в смеси со стандартными химическими текстильными волокнами из группы, содержащей, в частности, полиамидные волокна. Смешивают электропроводящие и неэлектропроводящие химические нити, затем смешанная масса прочесывается, проходит через ленточную машину, скручивается на открытой машине в пряжу. Из полученной антистатической пряжи вяжут, ткут или нетканым способом получают материал и подвергают его термообработке. Придание химической нити антистатичности является длительным и трудоемким процессом, требующим высокотемпературной (свыше 550oC) обработки предшествующих компонентов. Полученный этим способом материал при испытании на статический разряд рассеивает заряд не более чем за 2 с. Однако наличие двух типов фила-ментов или нитей ведет к тому, что в процессе деформации отдельные частицы углеродных токопроводящих нитей отрываются и образовывают пыль при эксплуатации текстильных изделий в чистых помещениях и материалы теряют антистатичные свойства. Наиболее близким к заявляемому способу является способ получения антистатических волокон [4] при котором антистатические нити получают формованием из расплава волокнообразующего полимера, содержащего хотя бы один из полиоксиалкиленгликолей или их дериватов в количестве не менее 0,5 мас.%. При этом появление антистатических свойств в волокне обусловлено тем, что при формовании соотношение площади S (мм2) отверстий фильеры и расход расплава полимера Q (г/мин) через отверстия удовлетворяет соотношению S





- переплетение полотняное;
- плотность, число нитей/см: основа - 50, уток - 52;
- поверхностная плотность : 98

- ширина 136

- снование нитей на новой на сновальной машине СЛ-170-ШЛ;
- вязание на машине "Кокетт", 22 класса:
- 1-ая гребенка - 100% антистатичная нить,
- 2-ая гребенка - 100% антистатичная нить;
- отварка и промывка в барках МКЛ при температуре 55

- термостабилизация на машине "Элитекс" при температуре 190

- рассортировка на машине БТ-180. Готовое полотно имеет следующие характеристики:
- переплетение шарме-трико;
- поверхностная плотность 150-160 г/м2;
- ширина 180-190 см;
- усадка: по основе 2-4%, по утку 2-4%. Пример 4. Получение полиамидной антистатичной нити и процесс вязания осуществляют как в примере 3. Разница состоит в том, что 30% (массовых) капроновых антистатичных нитей 10 текс, т.е. каждая третья нить на первой и второй гребенках, заменены на вискозные нити 11,1 текс. Готовое полотно имеет следующие характеристики:
- переплетение сукно-трико;
- поверхностная плотность 150-160 г/м2;
- ширина 180-190 см;
- усадка: по основе 2-4%, по утку 2-4%. Пример 5. Способ получения полиамидной антистатичной нити и процесс вязания осуществляют как в примере 3, разница состоит в том, что 25% (массовых) антистатичных нитей, т.е. каждая четвертая нить на обеих гребенках, заменены на полиэфирные нити 9,0 текс. Готовое полотно имеет следующие характеристики:
- переплетение трико-трико;
- поверхностная плотность 150-160 г/м2;
- ширина 180-190 см;
- усадка: по основе 2-4%, по утку 2-4%. Пример 6. Антистатичную текстильную текстурированную нить эластик получают следующим образом: в расплав полиамида вводят модифицирующую композицию (один из составов 2-9, 13-15 табл. 1). Модифицированный расплав формуют при 270oC. Полученную нить вытягивают и текстурируют при температуре 170oC. Антистатичные носки получают вязанием на одноцилиндровых трехсистемных автоматах ОЗД 14 класса переплетением гладь/ из антистатичной нити эластик в сочетании с хлопчатобумажной нитью. Заправка - антистатичная капроновая нить эластик 10 текс х 2 в два конца и хлопчатобумажная нить 10 текс в один конец на участке поголенка и следа; на участке пятки и мыска - капроновая нить эластик 10 текс х 2 в два конца в два сложения. В бортик прессовым переплетением врабатывают нить спандекс линейной плотностью 32 текс, оплетенную капроновой нитью эластик. Примеру 7. Нетканый холст получают на лабораторной установке следующим способом: в расплав полиамида вводится модифицирующая композиция (состав 2 табл. 1); формование осуществляется аэродинамическим способом, с использованием раскладчика и скреплением холста иглопробивной машиной. Готовый холст имеет следующие характеристики:
- поверхностная плотность 200

- ширина 50

- усадка: по длине 150%, по ширине 170%. Пример 8. Способ осуществляется как в примере 7. Для формования используется расплав полиэтилентерефталата, модифицированный композицией (составы 3 табл. 1). Готовый холст имеет следующие характеристики:
- поверхностная плотность 350

- ширина 50

- усадка: по длине 150%, по ширине 170%. Пример, 9. Способ осуществляется как в примере 7. Для формования используется расплав полипропилена, модифицированный композицией (составы 4 табл. 1). Готовый холст имеет следующие характеристики:
- поверхностная плотность 450

- ширина 50

- усадка: по длине 150%, по ширине 170%. Физико-механические и другие эксплуатационные свойства материалов, изготовленных по примерам 1-9, соответствуют технической документации на данные виды продукции. В табл. 2 приведены свойства, обусловленные и регламентируемые областью применения антистатичных материалов с низким пыле- и ворсоотделением - спецодежда и материалы для чистых производственных помещений. Свойства материалов и их устойчивость при эксплуатации по примерам 1-9 соответствуют требованиям, предъявляемым к материалам, используемым в чистых помещениях. Материал по аналогу обладает умеренными антистатическими свойствами, которые, однако, не устойчивы при эксплуатации: при многократных стирках, химчистках материалы утрачивают антистатические свойства. Антистатичные материалы по заявляемому способу могут быть также широко использованы в изделиях бытового назначения. Снижение электризуемости материала значительно улучшает гигиенические свойства изделий из него.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2