[发明专利]再生纤维素纤维在审
申请号: | 201380064114.6 | 申请日: | 2013-12-04 |
公开(公告)号: | CN104884689A | 公开(公告)日: | 2015-09-02 |
发明(设计)人: | W·罗格根斯泰恩;F·贺曼拿兹;P·威默 | 申请(专利权)人: | 凯尔海姆纤维制品有限责任公司 |
主分类号: | D01F2/10 | 分类号: | D01F2/10 |
代理公司: | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) 11201 | 代理人: | 宋融冰 |
地址: | 德国凯*** | 国省代码: | 德国;DE |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 再生 纤维素 纤维 | ||
技术领域
本发明涉及一种再纤维素纤维,特别是根据粘胶法得到的再生纤维素纤维。
特别地,本发明涉及具有疏水性的再生纤维素纤维。
背景技术
使用烷基烯酮二聚体(AKD)和其他脂肪酸衍生物作为上浆剂进行纸防水处理的文献被熟知(例如DE 3 920 356)。在这种情况下,文献中的纤维素与反应物的脂肪酸残基通过酯键连接,从而呈现防水性。应用领域例如为写作用纸、相片纸和食品包装。
同样,加入亲水/疏水辅助材料对粘胶纤维的吸水百分比的影响在之前已被熟知。辅助材料有助于纤维的总质量,但其本身不吸收任何水分。例子为:硫酸钡、重金属硫化物、碳、聚烯烃(DE 1 469 448 A1,DE 3 317 724 A1,US 2 234 734 A)。
在引入这种填充剂材料的情况下,一般来说,由于将填充剂份额作为因素计入总质量中,只是生成质量效应。在这种情况下,纤维的总吸水率确实减少了,因为填充剂材料本身不吸收任何水分,然而,在大多数情况下,没有得到疏水效应。此外,纤维的填充导致了在纤维强度方面的严重损失。
此外,DE 3 317 724 A1提到了疏水低聚物或聚合物物质的掺入,其中特别提到的是,如聚乙烯、聚丙烯、聚四氟乙烯等的惰性聚合物。
使用粘结剂粘结纤维和纳米粒子的后处理也被熟知(DE 10 2006 053326 A1),通过在纤维素上接枝疏水物质(如,甲基丙烯酸甲酯:DE 1 468 539 A),通过纤维纺织纤维和聚异硫氰酸脂或聚硫氰酸脂分别反应而建立防水性(GB 586549A),通过纤维材料/纺织物的反应后处理,例如通过缩醛粘连的醚化作用(GB 477 029A),在有机溶剂(如吡啶和DMF)中的酰基氯的醚化作用(FR 707 688A和分别地,Textile Research Journal,40(1970),970及下列等等)。
还描述了将脂肪酰氯引入惰性溶剂中,携带且排出未反应的反应物和热气流中作为反应产物的氯化氢(DE 69801056T2,WO 2012/066015 A,FR 2 767 270 A1)。
纤维与脂肪酸盐的醇化物诱导的酯化反应(GB 780967A),和使用AKD分散体的纺织品后处理(GB 2 221 928A)一样被描述。
一方面,这些以前已知的后处理可作为涂层,即,分别仅仅在纤维或纺织制品的表面上进行。另一方面,后处理能够反应性地进行,其中,然而,在这种情况下,反应仅在纤维中接近表面的区域发生,因为反应物无法不受阻碍地穿透到纤维内部。此外,防水处理剂的消耗很高,因为,例如在使用AKD的后处理情况下,AKD在高温条件下在水分大量盈余的情况下已经反应,因此无法再进行与纤维素的反应。
通过后处理形成防水表面,然而,在其受到破坏之后,纤维对水分的吸收是不受阻碍和不可逆转的。
表面的气相支持的防水处理已经通过纸样本被证明,其中,然而,纸的两面的明显差异是可见的。疏水效应可以通过丙酮萃取在很大程度上被消除,这表明在脂肪酰氯与纤维素的反应中产生了大量水解。在这种情况下,气相中的脂肪酰氯不能自由扩散到纤维内部,而是主要是附着在纤维外部。
此外,在芳香族异硫氰酸酯或硫氰酸酯分别地与环状亚胺的聚合产品或环状亚胺的聚合物中,通过纺丝使可纺丝纤维进行所谓的“动物质化”被熟知(CH 213876)。在该过程中,可以观察到防水性的部分形成,然而这一现象,仅出现在非常高的防水聚合物试剂的添加量的情况下,该添加量足以减少纤维的表面能。此外,由于添加剂含量高,因此获得的纤维具有羊毛纤维的性质。
为了提高粘胶肠衣中香肠状物的不可塑性,粘胶肠衣使用含水悬浮液中的AKD进行后处理,或者在肠衣形成前,将粘胶物质与AKD的悬浮液或乳液混合(GB 887 466A,GB 1 042 182 A)。在这些文件中,没有对防水效应进行描述,仅提到了肠衣对脂肪的高亲和力。粘胶纤维和肠衣的根本区别在于,一般来说,肠衣由浸有粘胶物质的纸组成,在极少数情况下,由纯粘胶组成。后一种情况下,不提供纤维形式的粘胶,但作为壁厚约为50μm以上的厚管。
发明内容
本发明的目的是提供一种再生纤维素纤维,特别是根据粘胶法得到的具有疏水性质的再生纤维素纤维,其不存在现有技术中体现的上述的缺点。此外,该纤维应该是可生物降解的。
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