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    一種新型高通液性高吸收性樹脂SAP-HP

    2017-08-16 09:34:31ArielMelendresAdamStone
    生活用紙 2017年8期
    關(guān)鍵詞:液性通液紙尿褲

    Ariel V. Melendres Adam Stone

    一種新型高通液性高吸收性樹脂SAP-HP

    Super Absorbent Polymer with High Permeability

    Ariel V. Melendres Adam Stone

    高吸收性樹脂(SAP)是一種合成聚合物,由于其擁有獨(dú)特的性質(zhì),即相對于自身質(zhì)量來說能吸收大量的水,因此主要用作吸水材料。SAP的使用是一項創(chuàng)新,尤其是幾十年前開始應(yīng)用于紙尿褲?,F(xiàn)在SAP已廣泛應(yīng)用于嬰兒紙尿褲、失禁用品和衛(wèi)生巾等。

    目前市場上的SAP,絕大多數(shù)是丙烯酸單體在交聯(lián)劑作用下發(fā)生自由基聚合反應(yīng)制成的。使用過程中,SAP內(nèi)部形成的特殊三維結(jié)構(gòu),使其表現(xiàn)出可吸收大量水的獨(dú)特屬性。

    紙尿褲的吸收芯體由絨毛漿和SAP組成,用來吸收尿液。當(dāng)前的研究方向為減少絨毛漿用量,使紙尿褲體積更小、更薄,同時保持總的吸收能力不變。因此,減少絨毛漿用量后,紙尿褲中需要更多的SAP,以維持總的吸收能力。并對SAP進(jìn)行改良,使其滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求,如提高SAP的通液性,以彌補(bǔ)絨毛漿用量減少后導(dǎo)致的芯體蓬松性損失和傳輸液體功能的損失。SAP的通液性提高后,離心保水量(CRC)等吸收特性需要維持在可接受的水平,且保持較高的加壓吸收量(AUP)。

    SAP的通液性

    通液性是指多孔材料允許液體透過的能力。對于SAP來說,通液性在衛(wèi)生用品中十分重要,主要是指芯層中SAP顆粒在溶脹狀態(tài)下液體的滲透性,因此也被稱為凝膠層滲透性(Gel Bed Permeability,GBP)。低通液性或者說低GBP值表明液體穿過溶脹的SAP凝膠層的流速較低。

    在紙尿褲的實際應(yīng)用中,較低的GBP造成尿液在芯體中擴(kuò)散性變差,會導(dǎo)致紙尿褲出現(xiàn)產(chǎn)品性能問題。紙尿褲在使用過程中,尿液必須擴(kuò)散并滲透到芯體中,否則就出現(xiàn)凝膠阻塞,這一現(xiàn)象發(fā)生于第二次的尿液被溶脹后的SAP堵住不能下滲,而流向其他方向,導(dǎo)致發(fā)生泄漏。為了使凝膠層具有較好的通液性,溶脹的SAP顆粒之間應(yīng)該形成開放式通道允許液體通過。為實現(xiàn)這一點(diǎn),要求SAP顆粒在溶脹狀態(tài)下必須保持足夠的穩(wěn)定性,即在壓力作用下,單個顆粒應(yīng)具有足夠的凝膠強(qiáng)度。如果凝膠顆粒不具有足夠的強(qiáng)度,在壓力作用下不僅不會產(chǎn)生顆粒間的孔隙,反而會形成屏障,阻礙液體通過。

    新型高通液性SAP

    通常,紙尿褲中具有較高CRC的SAP凝膠顆粒在壓力作用下很容易塌陷變形,失去了發(fā)揮作用所需的通液性。為將通液性提高至期望值,一種常用的方法是將CRC降至較低水平,通液性提高的同時AUP也得到一定程度的提高。

    最近,研發(fā)了一種具有高通液性、中等CRC和較高AUP的SAP——SAP-HP。通過適當(dāng)?shù)墓に?,使SAP顆粒獲得內(nèi)部和外部交聯(lián)的良好平衡,提高其通液性,滿足紙尿褲的使用需求。

    ● 通液性GBP

    該公司采用行業(yè)可接受的方法和標(biāo)準(zhǔn)的GBP儀器測定了這種新型SAP的通液性。試驗中采用0.9%NaCl溶液作為試驗液體。

    以下為根據(jù)達(dá)西定律確定滲透率的公式:

    式(1)中:K表示通液性(GBP),單位:cm2;

    Q表示流速,單位:g/s;

    H表示凝膠層試樣的高度,單位:cm;

    μ表示測試液(0.9%NaCl溶液)的粘度,單位:cp;

    A表示垂直于液體流的橫截面積,單位:cm2;

    ρ表示液體密度,單位:g/cm3;

    P表示靜水壓,單位:dynes/cm2;

    靜水壓的計算公式為P=ρ×g×h,其中g(shù)是重力加速度,單位:cm/s2;h是液體高度,在本試驗中為4.0cm。

    采用GBP儀器,將粒徑為300~600μm干燥的SAP顆粒浸沒在0.9%NaCl溶液中,制成凝膠層供試驗用。

    在通液性試驗中,每5s記錄一次通過凝膠層的0.9%NaCl溶液的量(以g為單位),以此來測定流速。

    圖1 通液性試驗中流過4種不同SAP的液體質(zhì)量和時間

    圖1所示為SAP-HP與市場上其他供應(yīng)商的不同SAP通液性試驗結(jié)果。記錄了2min內(nèi)通過凝膠層的液體量,液體量與時間呈直線關(guān)系。代表SAP-HP的直線斜率最大,這表示其流速最快。通過材料的液體流速是決定通液性的主要因素,是紙尿褲應(yīng)用中的一項非常重要的指標(biāo)。較高的通液性表明液體的流速較高,這對絨毛漿含量減少,SAP含量增加的紙尿褲來說更為重要。通過公式2,基于最小二乘法計算流速Q(mào)(單位:g/s)。

    公式2中m是圖1中直線的斜率,y是任意時刻通過凝膠層的液體質(zhì)量,x表示時間。

    圖2 通過不同SAP凝膠層的液體流速

    從圖2可以看出,液體在SAP-HP中的流速最快。在對SAP-HP進(jìn)行試驗的過程中,觀察到在3min(完成試驗所要求的時間)時間內(nèi),液體持續(xù)不受阻礙地從儀器底部整個區(qū)域流下來。其他3種SAP,液體流速則較慢且相對受阻。

    根據(jù)公式1計算通液性GBP值。除流速Q(mào)外,每次試驗中還精確測量了凝膠層的高度H。裝置的底面積不變,高度的變化代表材料的體積變化,隨著SAP吸水,體積不斷膨脹,形成穩(wěn)定的凝膠層,通液性也隨之增加。因此,從某種程度上可以說,加壓吸收量AUP越大、吸液后凝膠顆粒的體積越大,SAP的通液性越好。

    圖3 不同SAP的通液性GBP值

    SAP-HP的通液性及其CRC值,顯示出其凝膠顆粒的穩(wěn)定性,而這種性能是通過適當(dāng)?shù)膬?nèi)部和表面交聯(lián)獲得的。這種類型的SAP非常適用于改善紙尿褲的性能,如吸收速度、防反滲和防泄漏等。

    ● 加壓吸收量AUP

    圖5為0.7psi下的加壓吸收量(AUP)和通液性的疊加圖。供應(yīng)商A的SAP的AUP值比SAP-HP低15%,供應(yīng)商B的SAP比SAP-HP高4%,供應(yīng)商C的SAP比SAP-HP低7%。由圖中可見,SAP-HP具有更佳的綜合性質(zhì),同時具有高通液性和較高的AUP值,再次說明其更適合用于改善紙尿褲的性能。

    圖3顯示了不同SAP的GBP值。SAP-HP的GBP值最高,比排在第二位的供應(yīng)商A的SAP高約35%,而其他兩種SAP的GBP值更低。SAP-HP的高GBP值表明,液體可容易地快速通過凝膠層,當(dāng)其用在紙尿褲中時,不會發(fā)生任何凝膠堵塞。在使用了高通液性SAP的芯體中,液體可以從SAP顆粒之間的間隙流過。

    ● 離心保水量CRC

    圖4為離心保水量(CRC)與通液性的疊加圖。用離心機(jī)測量SAP的CRC值,按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將離心機(jī)吊籃轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速調(diào)整為250G。從圖中可見,SAP-HP的CRC值比供應(yīng)商A提供的SAP略高,但SAP-HP的通液性GBP值卻比它高35%。由供應(yīng)商B和供應(yīng)商C提供的SAP的CRC值比SAP-HP約高8%,但它們的GBP值卻比SAP-HP低75%。通常,隨著CRC的增加,SAP的通液性會減弱。市場上大部分具有較高CRC的SAP的通液性都很低甚至無通液性,而其他具有中等CRC值的SAP的通液性也相當(dāng)?shù)?。SAP-HP很好地平衡了通液性、CRC和AUP這幾項指標(biāo)。

    圖4 不同SAP的通液性GBP值和離心保水量CRC

    圖5 不同SAP的通液性GBP值和加壓吸收量AUP

    結(jié)論

    SAP-HP是一種新型SAP,具有更好的應(yīng)用性能。該產(chǎn)品的研發(fā)重心集中于提高具有中等CRC值和較高AUP(0.7psi)值的SAP的通液性。試驗結(jié)果顯示,在用SAP-HP制成的凝膠層中,液體的流速更快,因此可以證明,相對于來自其他主要供應(yīng)商的SAP,SAP-HP的通液性更好。同時試驗結(jié)果還顯示,SAP-HP凝膠顆粒的結(jié)構(gòu)具有更高的穩(wěn)定性。SAP-HP不僅具有符合要求的穩(wěn)定吸收性質(zhì),如CRC和AUP,還具有更高的通液性,這對紙尿褲來說十分重要。使用這種SAP,液體可均勻分布到紙尿褲整個芯層區(qū)域,提高紙尿褲的吸收速度、防反滲性和防泄漏性。

    1. 高吸收性聚合物.歐洲非織造布工業(yè)協(xié)會(EDANA).http:// www.edana.org.

    2. 美國,8,822,582[B2].2014-09.

    3. 美國,6,239,230[B1].2001-05-29.

    4. Jose M. Asua.聚合反應(yīng)工程[M].布萊克威爾出版社,2007.

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