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[發明專利]再生纖維素纖維在審

專利信息
申請號: 201380064114.6 申請日: 2013-12-04
公開(公告)號: CN104884689A 公開(公告)日: 2015-09-02
發明(設計)人: W·羅格根斯泰恩;F·賀曼拿茲;P·威默 申請(專利權)人: 凱爾海姆纖維制品有限責任公司
主分類號: D01F2/10 分類號: D01F2/10
代理公司: 北京清亦華知識產權代理事務所(普通合伙) 11201 代理人: 宋融冰
地址: 德國凱*** 國省代碼: 德國;DE
權利要求書: 查看更多 說明書: 查看更多
摘要:
搜索關鍵詞: 再生 纖維素 纖維
【說明書】:

技術領域

發明涉及一種再纖維素纖維,特別是根據粘膠法得到的再生纖維素纖維。

特別地,本發明涉及具有疏水性的再生纖維素纖維。

背景技術

使用烷基烯酮二聚體(AKD)和其他脂肪酸衍生物作為上漿劑進行紙防水處理的文獻被熟知(例如DE?3?920?356)。在這種情況下,文獻中的纖維素與反應物的脂肪酸殘基通過酯鍵連接,從而呈現防水性。應用領域例如為寫作用紙、相片紙和食品包裝。

同樣,加入親水/疏水輔助材料對粘膠纖維的吸水百分比的影響在之前已被熟知。輔助材料有助于纖維的總質量,但其本身不吸收任何水分。例子為:硫酸鋇、重金屬硫化物、碳、聚烯烴(DE?1?469?448?A1,DE?3?317?724?A1,US?2?234?734?A)。

在引入這種填充劑材料的情況下,一般來說,由于將填充劑份額作為因素計入總質量中,只是生成質量效應。在這種情況下,纖維的總吸水率確實減少了,因為填充劑材料本身不吸收任何水分,然而,在大多數情況下,沒有得到疏水效應。此外,纖維的填充導致了在纖維強度方面的嚴重損失。

此外,DE?3?317?724?A1提到了疏水低聚物或聚合物物質的摻入,其中特別提到的是,如聚乙烯、聚丙烯、聚四氟乙烯等的惰性聚合物。

使用粘結劑粘結纖維和納米粒子的后處理也被熟知(DE?10?2006?053326?A1),通過在纖維素上接枝疏水物質(如,甲基丙烯酸甲酯:DE?1?468?539?A),通過纖維紡織纖維和聚異硫氰酸脂或聚硫氰酸脂分別反應而建立防水性(GB?586549A),通過纖維材料/紡織物的反應后處理,例如通過縮醛粘連的醚化作用(GB?477?029A),在有機溶劑(如吡啶和DMF)中的酰基氯的醚化作用(FR?707?688A和分別地,Textile?Research?Journal,40(1970),970及下列等等)。

還描述了將脂肪酰氯引入惰性溶劑中,攜帶且排出未反應的反應物和熱氣流中作為反應產物的氯化氫(DE?69801056T2,WO?2012/066015?A,FR?2?767?270?A1)。

纖維與脂肪酸鹽的醇化物誘導的酯化反應(GB?780967A),和使用AKD分散體的紡織品后處理(GB?2?221?928A)一樣被描述。

一方面,這些以前已知的后處理可作為涂層,即,分別僅僅在纖維或紡織制品的表面上進行。另一方面,后處理能夠反應性地進行,其中,然而,在這種情況下,反應僅在纖維中接近表面的區域發生,因為反應物無法不受阻礙地穿透到纖維內部。此外,防水處理劑的消耗很高,因為,例如在使用AKD的后處理情況下,AKD在高溫條件下在水分大量盈余的情況下已經反應,因此無法再進行與纖維素的反應。

通過后處理形成防水表面,然而,在其受到破壞之后,纖維對水分的吸收是不受阻礙和不可逆轉的。

表面的氣相支持的防水處理已經通過紙樣本被證明,其中,然而,紙的兩面的明顯差異是可見的。疏水效應可以通過丙酮萃取在很大程度上被消除,這表明在脂肪酰氯與纖維素的反應中產生了大量水解。在這種情況下,氣相中的脂肪酰氯不能自由擴散到纖維內部,而是主要是附著在纖維外部。

此外,在芳香族異硫氰酸酯或硫氰酸酯分別地與環狀亞胺的聚合產品或環狀亞胺的聚合物中,通過紡絲使可紡絲纖維進行所謂的“動物質化”被熟知(CH?213876)。在該過程中,可以觀察到防水性的部分形成,然而這一現象,僅出現在非常高的防水聚合物試劑的添加量的情況下,該添加量足以減少纖維的表面能。此外,由于添加劑含量高,因此獲得的纖維具有羊毛纖維的性質。

為了提高粘膠腸衣中香腸狀物的不可塑性,粘膠腸衣使用含水懸浮液中的AKD進行后處理,或者在腸衣形成前,將粘膠物質與AKD的懸浮液或乳液混合(GB?887?466A,GB?1?042?182?A)。在這些文件中,沒有對防水效應進行描述,僅提到了腸衣對脂肪的高親和力。粘膠纖維和腸衣的根本區別在于,一般來說,腸衣由浸有粘膠物質的紙組成,在極少數情況下,由純粘膠組成。后一種情況下,不提供纖維形式的粘膠,但作為壁厚約為50μm以上的厚管。

發明內容

本發明的目的是提供一種再生纖維素纖維,特別是根據粘膠法得到的具有疏水性質的再生纖維素纖維,其不存在現有技術中體現的上述的缺點。此外,該纖維應該是可生物降解的。

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