Coa mellora do nivel de vida da xente e a concienciación sobre a saúde, a industria dos produtos médicos desbotables desenvólvese rapidamente. Estímase que se usaron e procesaron 129 millóns de máscaras cada mes desde que comezou o brote de COVID-19. Os compoñentes básicos destes produtos son tecidos non tecidos de fibra de polipropileno (PP) non biodegradable e tereftalato de polietileno (PET), que causan danos incalculables ao medio ambiente e aos ecosistemas. Recentemente, foi necesario desenvolver produtos sanitarios desbotables biodegradables coa promulgación de restricións ou prohibicións de plástico en varios países e rexións.
A celulosa é unha das biomasas máis abundantes da Terra, renovable e biodegradable. Os tecidos non tecidos de celulosa foron amplamente utilizados en coidados persoais, cosméticos, médicos e outros campos debido á súa boa permeabilidade ao aire e retención de auga. Non obstante, o tecido non tecido de celulosa non é axeitado para o seu uso directo en produtos sanitarios absorbentes, porque a función principal deste tipo de produto é promover a rápida penetración do líquido na capa central de absorción e previr eficazmente a retroosmose. A función do seu material superficial non só se ve afectada polo seu propio deseño de estrutura física, senón que tamén está relacionada coa hidrofilicidade. Ademais, a transpirabilidade é outra propiedade clave para aplicacións deste tipo de produtos, xa que a humidade e a calor xeradas polo corpo deben ser drenadas continuamente a través dos poros transpirables para manter a pel seca e cómoda. Polo tanto, é de gran importancia desenvolver tecidos non tecidos de celulosa con permeabilidade ao aire tanto hidrofóbica como boa.
Recentemente, un equipo de investigación da Universidade de Donghua publicou un artigo titulado "Tecido non tecido de celulosa hidrofóbico e transpirable para aplicacións de hixiene desbotables". O equipo de investigación propuxo un método de modificación dun só paso sinxelo e eficiente que converte eficazmente un substrato non tecido de celulosa completamente hidrofílico nun tecido altamente hidrofóbico (ángulo de contacto coa auga 130 -- 135°) mediante a introdución de tres grupos funcionais hidrofóbicos na estrutura da celulosa. Máis importante aínda, ao axustar a concentración do modificador e optimizar o tipo e o grao de substitución do isocianato, pódese manter ben a permeabilidade ao aire do tecido modificado (±6%). Investigáronse sistematicamente os efectos dos tipos e concentracións de modificadores na estrutura do tecido e nas propiedades clave (hidrofobicidade, permeabilidade ao aire, resistencia á rotura, flexibilidade).

Os resultados mostraron que tres monoisocianatos (terc-butilisocianato TBIS, m-tolueno isocianato MTIS e 3-isocianato propil trimetoxisilano ISPTMOS) foron enxertados con éxito en celulosa mediante esterificación con amoníaco nun só paso. Ao axustar o grao de substitución dos grupos hidrofóbicos, a permeabilidade ao aire inherente dos tecidos hidrofóbicos mantense no mellor nivel (1300-1400 mm/s). O ángulo de contacto do tecido modificado con cnW-TBIS (5 % en peso) é de 132.5°, un 5.9 % maior que o do tecido orixinal (1337 mm/s). O ángulo de contacto dos tecidos modificados con cnW-MTIS (1 % en peso) e CNW-ISPTMOS (0.5 % en peso) é de 132.7° e 134.2°, respectivamente, e a permeabilidade ao aire é lixeiramente menor que a do tecido orixinal. Ademais, a resistencia á rotura destes tecidos é superior a 80 N/5 cm e a flexibilidade é similar á do tecido orixinal. Basicamente, pode cumprir os requisitos de rendemento dos produtos sanitarios absorbentes.

Ademais, a hidrofobicidade e a permeabilidade ao aire pódense axustar ata certo punto para diferentes tipos de tecidos de celulosa. Este método ten unha importancia orientadora para a fase de posacabado dos non tecidos.



Todos os produtos da nosa empresa están certificados por GRS (o certificado está na imaxe), como por exemplo fío de goma de poliéster 1205050/1207575,fío de poliéster de alta torsión 75/36 100TPM,fío de poliéster 1000d.