中国粉体网讯 面对突然而来的新型冠状病毒疫情,越来越多的人意识到了口罩的重要作用。
在2日工信部召开的新闻发布会上,工信部消费品工业司副司长曹学军称,目前产能恢复率60%左右,按照总产能一天口罩的产量能超过1000万只。他表示,当前正处于春节假期和疫情扩散的特殊时点,及时恢复生产有一定难度。
相较平时,口罩确实存在短缺了。口罩的短缺,很大程度上是原材料的短缺。口罩上游炼化企业和下游生产企业都在加班加点,增加产量,全力对抗这场没有硝烟的战争,而粉体行业,其实也能贡献出一份力量。有这么一种粉料,也许能提供一种解决原材料短缺的方法。
口罩如何生产?
据了解,市场上常见的一次性口罩是由无纺布原材料做成的,需要用到:1、PP无纺布,2、熔喷布,3、鼻梁条,4、耳带等材料。除上述原材料外,还需要生产的设备,1、口罩打片机,2、口罩耳带点焊机,3、口罩包装机。
生产流程:将无纺布原材料挂于口罩打片机料架上,调试OK后机器自动生产,出来的就是口罩片,再将口罩片转到耳带机上进行点带,出来的就是成品,再进行包装。这是半自动化机器生产流程。需要3-6人操作(本体机1台+耳带机2台)
全自动化机器相对来说就比较省事、省人工,原材料挂于料架上,机台自动送料,由1台本体机拖2到3台耳带机进行自动生产仅需2-3名人员操作。
口罩的材质
我们通常说口罩是无纺布材料,无纺布是相对纺织布来说,就是非纺织的布,是由定向的或随机的纤维而构成。
具体到口罩上,其原料多数为聚丙烯(Polypropylene,简称PP),医疗用口罩一般都是多层结构,一般简称为SMS结构。
聚丙烯简称PP,是一种无色、无臭、无毒、半透明固体物质。聚丙烯(PP)是一种性能优良的热塑性合成树脂,为无色半透明的热塑性轻质通用塑料。
具有耐化学性、耐热性、电绝缘性、高强度机械性能和良好的高耐磨加工性能等,这使得聚丙烯自问世以来,便迅速在机械、汽车、电子电器、建筑、纺织、包装、农林渔业和食品工业等众多领域得到广泛的开发应用。
聚丙烯原料
聚丙烯无纺布专用料生产的无纺布可用于一次性手术衣、被单、口罩、盖布、液体吸收垫等医疗卫生用品。其中,无纺布口罩是由专业用于医疗卫生的纤维无纺布内两层,中间增加一层过滤防菌的溶喷布经超声波焊接而成。
PP纺粘无纺布得以快速发展的重要原因是其制造方法简单迅捷,产品成本低、品质稳定,在市场竞争力强。生产者为了减少聚丙烯的用量,减少二氧化碳的排放,也会在生产过程中添加碳酸钙填充母料,从而在生产无纺布中,能够在价格、加工过程、生产成本、物理指标等方面占据更多的优势。
碳酸钙粉料
碳酸钙在无纺布中的工艺及其应用
1. 为什么选用碳酸钙做填充母料?
碳酸钙(CaCO₃)是一种无机化合物,俗称灰石、石灰石、石粉、大理石等。碳酸钙呈中性,基本上不溶于水,溶于盐酸。它是地球上常见物质之一,存在于方解石、白垩、石灰岩、大理石、石灰华等岩石内,亦为动物骨骼或外壳的主要成分。
碳酸钙也是重要的建筑材料,在无机化工也用途甚广。广泛应用于塑料、橡胶、涂料、造纸等工业中。目前工业上常用的几种填充剂的特性如下:
碳酸钙:在纺粘无纺布中加入填充料母粒的目的是为了降低成本,从塑料树脂改性功能并降低成本的经验上看,最为价廉易得,外观为白色、无味粉末。相对密度2.71,折光率1.65,莫氏硬度为3。
高岭土:易分散,比碳酸钙价钱相对高些,外观也为白色,相对密度为2.6,折光率为1.56。
滑石粉:易分散,加工过程中对设备有一定的润滑性,为带固体结晶的白色粉末。想对密度在2.7~2.8之间,而价格相对贵一些。
云母粉:相对白度低些,由于云母粉无毒可用于食品接触的制品中,相对密度在2.8~3.0之间,折射率为1.59,莫氏硬度为3。
硅灰石:相对密度2.9,折射率1.63,莫氏硬度4.5,最大优点是不吸湿,并对颜色母粒影响不大。
所以,无纺布制作过程中选择填充剂一般都以碳酸钙为主,生产过程中适当的加一点高岭土或硅灰石增加分散性和透明性。一般选择碳酸钙目数在1500目以上,也不能太细,因为太细目数价格高,另外超细粉末一般分散不开。
从这一点上来看,这种方式大大拓展了PP无纺布的应用领域和持续发展,由此来看添加适当的填充料是无纺布行业发展的必然趋势。
现在我们都清楚口罩短缺的一大原因就是原材料的短缺。对此,中石油、中石化旗下多家炼化工厂加班加点加大医用聚丙烯生产,产能不断增大,但由于多种原因还是供不应求。现在我们知道,适当添加碳酸钙填充料能减少聚丙烯的用量,也就变相的节约聚丙烯,从而能提高产能。
写在最后
随着“战疫”深入,我们的心态是该有所变化,但这种变化应该是摒弃惶恐、增强信心,摒弃侥幸、严格自律。小编在这里,恳请每一个人,少出门,多通风,出门必带口罩,做好防护。这不仅是对自己负责,也是为防控疫情贡献的个人力量。人人都是一道防线,将病毒挡在口罩之外,让我们万众一心,攻克难关!
参考来源
碳酸钙研究院、化学分析计量、界面新闻、百度百科
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