親水性嵩高不織布
    3.
    发明申请
    親水性嵩高不織布 审中-公开
    亲水膨松无纺布

    公开(公告)号:WO2017145999A1

    公开(公告)日:2017-08-31

    申请号:PCT/JP2017/006196

    申请日:2017-02-20

    CPC classification number: A61F13/511 D01F8/06 D04H3/14

    Abstract: 透水性に優れ、特におむつのトップシートなどの衛生材料の表面素材に適した親水性嵩高不織布の提供。本発明に係る前記親水性嵩高不織布は、熱可塑性繊維からなる親水性嵩高不織布であって、該不織布表面における測定基準長さを100μmとしたときのX方向Y方向により規定する単位区画内での最大高さが、該不織布のZ方向無荷重時の高さ(厚み)に対し30%以上である区画の比率が、該不織布表面積20mm×20mmに相当する区画数40000当たり50%以上である不織布表面構造を有し、該不織布の透水45度傾斜流長値が25mm以下であり、かつ、4回目耐久透水指数が85%以上であることを特徴とする。

    Abstract translation:

    优异的透水性,尤其是提供亲水性膨松非织造织物的适合于卫生材料,如尿布的顶片的表面材料。 根据本发明的亲水性膨松无纺布是由热塑性纤维的由X和Y方向上限定的隔室中的亲水性膨松的无纺织物,在一个单元在所述非织造织物表面和100微米的长度的度量 最大高度,当非织造织物的高度的分区的比率卸载Z方向是相对于30%以上至(厚度),无纺织物表面积20毫米&倍;在20mM无纺布相当于40000每50%或更多的分区号 无纺布的透水性45°倾斜流动长度值为25mm以下,并且第四次耐久水力指数为85%以上。

    MULTI-STAGE DRAWING TECHNIQUE FOR FORMING POROUS FIBERS
    5.
    发明申请
    MULTI-STAGE DRAWING TECHNIQUE FOR FORMING POROUS FIBERS 审中-公开
    形成多孔纤维的多级拉伸技术

    公开(公告)号:WO2017100511A1

    公开(公告)日:2017-06-15

    申请号:PCT/US2016/065725

    申请日:2016-12-09

    Abstract: A method for forming porous fibers is provided. The fibers are formed from a thermoplastic composition containing a continuous phase, which includes a matrix polymer, and a nanoinclusion additive that is at least partially incompatible with the matrix polymer so that it becomes dispersed within the continuous phase as discrete nano-scale phase domains. The method includes traversing a bundle of the fibers through a multi-stage drawing system that includes at least a first fluidic drawing stage and a second fluidic drawing stage. The first drawing stage employs a first fluidic medium having a first temperature and the second drawing stage employs a second fluidic medium having a second temperature. The first and second temperatures are both lower than the melting temperature of the matrix polymer, and the first temperature is greater than the second temperature.

    Abstract translation: 提供了一种用于形成多孔纤维的方法。 纤维由包含连续相的热塑性组合物形成,所述连续相包含基体聚合物和纳米包含物添加剂,纳米包含物添加剂至少部分与基体聚合物不相容,使得其作为离散的纳米级相域分散在连续相内。 该方法包括使纤维束穿过包括至少第一流体制图阶段和第二流体制图阶段的多级制图系统。 第一拉伸阶段采用具有第一温度的第一流体介质并且第二拉伸阶段采用具有第二温度的第二流体介质。 第一和第二温度都低于基质聚合物的熔化温度,并且第一温度高于第二温度。

    ゴム補強用繊維、ゴム-繊維複合体およびこれを用いた空気入りタイヤ
    6.
    发明申请
    ゴム補強用繊維、ゴム-繊維複合体およびこれを用いた空気入りタイヤ 审中-公开
    橡胶增强纤维,橡胶纤维复合材料和使用其的充气轮胎

    公开(公告)号:WO2017065303A1

    公开(公告)日:2017-04-20

    申请号:PCT/JP2016/080624

    申请日:2016-10-14

    Inventor: 中村 真明

    CPC classification number: B60C9/00 B60C13/00 D01F8/06

    Abstract: ゴムと繊維との間の接着性を改良することで、補強材として用いた際に従来と比較して耐久性をより向上することのできるゴム補強用繊維、ゴム-繊維複合体およびこれを用いた空気入りタイヤを提供する。 芯部が融点150℃以上の高融点樹脂(A)からなり、鞘部が、該高融点樹脂(A)よりも融点の低い樹脂材料(B)からなる芯鞘型の複合繊維よりなるゴム補強用繊維である。樹脂材料(B)が、プロピレン-αオレフィン系共重合体(C1)、プロピレン‐非共役ジエン系共重合体(C2)、不飽和カルボン酸またはその無水物の単量体を含むオレフィン系共重合体の金属塩による中和度が20%以上のアイオノマー(C3)、および、オレフィン系ホモ重合体またはオレフィン系共重合体(D)((C1)および(C2)を除く)から選ばれる2種以上のオレフィン系重合体を含むオレフィン系共重合体組成物(X)を含んでなる。

    Abstract translation:

    改进橡胶和纺织,橡胶增强纤维之间的粘合性作为增强材料使用时,可以提高耐久性与以往相比,橡胶 - 使用该复合材料的纤维复合材料和充气轮胎。 芯由熔点0.99℃以上的高熔点树脂(A),鞘部为橡胶补强由选自上述难溶性树脂(A)具有的熔点比所述树脂材料的较低的芯鞘型的复合纤维(B) 这是一种使用的纤维。 树脂材料(B)为丙烯-α烯烃共聚物(C1)中,丙烯 - 非共轭二烯共聚物(C2),含有不饱和羧酸或其酸酐的单体共聚的烯烃 的20%的离聚物和度或多个由于由烯烃均聚物或烯烃共聚物(d)中选择的金属的盐(C3),和2种((C1),不包括和(C2))的合并 按含烯烃聚合物的烯烃共聚物组合物(X)的重量计。

    SHAPED NONWOVEN
    7.
    发明申请
    SHAPED NONWOVEN 审中-公开
    形状非凡

    公开(公告)号:WO2017023658A1

    公开(公告)日:2017-02-09

    申请号:PCT/US2016/044357

    申请日:2016-07-28

    Abstract: A nonwoven substrate. The nonwoven substrate can have a first surface defining a plane of the first surface and a plurality of three-dimensional features extending outwardly from the plane of the first surface. The plurality of three-dimensional features can have a first three-dimensional feature having a first intensive property having a first value and a second three-dimensional feature having the first intensive property having a second value different from the first value. The nonwoven substrate can have an MD Fuzz Value of less than 0.25 mg/cm 2 when tested according to the Fuzz Level Test herein.

    Abstract translation: 非织造基材。 非织造基底可以具有限定第一表面的平面的第一表面和从第一表面的平面向外延伸的多个三维特征。 多个三维特征可以具有具有第一密度属性的第一三维特征和具有第一密度属性的具有不同于第一值的第二值的第二三维特征。 当根据本文的模糊水平测试进行测试时,非织造基材可以具有小于0.25mg / cm 2的MD Fuzz值。

    COMPOSITE FIBER FOR INORGANIC BINDER APPLICATIONS
    8.
    发明申请
    COMPOSITE FIBER FOR INORGANIC BINDER APPLICATIONS 审中-公开
    用于无机粘合剂应用的复合纤维

    公开(公告)号:WO2016180605A1

    公开(公告)日:2016-11-17

    申请号:PCT/EP2016/058596

    申请日:2016-04-19

    Abstract: Fibers of diverse materials find widespread use in inorganic binder compositions to improve the properties of the final cured composite materials. When using high amounts of fiber in inorganic binder slurries, problems arise due to the loss of workability because of unevenly distributed fiber content. The fibers according to the invention allow the use of large amounts of fiber without loss of workability and are particularily useful to control the rheology of the composite slurry mixtures. The fibers according to the invention are bicomponent fibers comprising a first hydrophobic polymer and a second hydrophilic polymer, and are obtained by: - uniaxially stretching a sheet of a first polymer; - oxidizing one side of a sheet of said first polymer; - coating the oxidized side of a sheet of said first polymer with said second polymer; - drying the resulting bicomponent substrate; - cutting the dried bicomponent substrate into fibers of desired dimensions.

    Abstract translation: 各种材料的纤维广泛用于无机粘合剂组合物中以改善最终固化的复合材料的性能。 当在无机粘合剂浆料中使用大量的纤维时,由于纤维含量不均匀导致的可加工性的损失,会出现问题。 根据本发明的纤维允许使用大量的纤维而不损失可加工性,并且特别有用于控制复合浆料混合物的流变性。 根据本发明的纤维是包含第一疏水性聚合物和第二亲水性聚合物的双组分纤维,并且通过以下方式获得:单轴拉伸第一聚合物片材; - 氧化所述第一聚合物片材的一侧; - 用所述第二聚合物涂覆所述第一聚合物片的氧化侧; - 干燥所得双组分底物; - 将干燥的双组分基材切割成所需尺寸的纤维。

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