Jiangsu Chaoyue Non-woven Fabric Co., Ltd.Velkommen til Jiangsu Chaoyue Non-woven Fabric Co., Ltd.

Nyheter

    Hjem / Nyheter / Bransjenyheter / Hvordan påvirker pusteevnen til Spunbond Nonwoven Fabric komforten og den beskyttende effekten til maskene?

Hvordan påvirker pusteevnen til Spunbond Nonwoven Fabric komforten og den beskyttende effekten til maskene?

Postet av Admin

Pusteevnen til Spunbond nonwoven stoff har en avgjørende innvirkning på maskens komfort og beskyttende effekt. Som et av hovedmaterialene til masker har ikke-vevde stoffer pusteevne og beskyttende egenskaper som nøkkelegenskaper. Følgende er en analyse av effekten av pusteevne på disse to aspektene:

Pusteevne er en av de viktige indikatorene på komforten til en maske, spesielt for masker som bæres over lang tid. God pusteevne kan forbedre brukerens komfort betydelig. Overdreven pusteevne vil føre til at brukeren lider av problemer som pustevansker, tetthet og ubehag under bruk. Nærmere bestemt:

Spunbond non-woven stoff med god pusteevne gjør at luft lettere kan passere gjennom masken, slik at brukeren kan få mindre motstand ved å puste og holde pusten jevn. Spesielt for masker som må brukes over lengre tid (som medisinske arbeidere, fabrikkarbeidere osv.), kan god pusteevne bidra til å redusere pustevansker forårsaket av bruk av masker og opprettholde et behagelig pustemiljø.

Når en maske bæres over en lengre periode, kan brukerens pust føre til at vanndamp og fuktighet produseres inne i masken. Hvis Spunbond non-woven-stoffet har dårlig luftgjennomtrengelighet og fuktighet ikke kan slippes ut jevnt, kan fuktighet samle seg inne i masken, forårsake ubehag og til og med hudirritasjon eller allergier. Spunbond non-woven stoff med god pusteevne kan effektivt slippe ut denne fuktigheten, holde masken tørr og forbedre bærekomforten.

God pusteevne hjelper til med å spre varme og forhindre for høy temperatur inne i masken. Under bruksprosessen vil masken generere varme på grunn av åndedrett. Hvis pusteevnen er dårlig, vil temperaturen inne i masken gradvis øke, noe som kan føre til at brukeren føler seg varm, ukomfortabel eller til og med svette. Det pustende Spunbond non-woven stoffet hjelper luftsirkulasjonen, og regulerer dermed temperaturen inne i masken og opprettholder brukerens komfort.

Mens pusteevne er avgjørende for komfort, er det en balanse mellom det og den beskyttende effektiviteten til masken. Materialer med god pusteevne er bra for komforten, men kan påvirke filtreringseffektiviteten til masken. For å sikre at masker kan gi effektiv beskyttelse, må det være en passende balanse mellom pusteevne og beskyttelsesytelse.

Spunbond Nonwoven Fabric For Masks

Maskens hovedbeskyttelsesfunksjon er å filtrere skadelige stoffer i luften, som virus, bakterier, partikler osv. Maskenes filtreringseffektivitet måles vanligvis ved indikatorer som BFE (bakteriell filtreringseffektivitet) og PFE (partikkelfiltrering). effektivitet). Jo bedre pusteevne, kan filtreringseffektiviteten reduseres. Dette er fordi materialer med bedre filtreringseffekt generelt har høyere fibertetthet og sterkere evne til å blokkere skadelige stoffer, men dette vil også redusere flyten i luften og redusere pusteevnen til masken.

For å sikre både pusteevne og beskyttende effekt, bruker moderne masker vanligvis en flerlags strukturdesign. For eksempel brukes Spunbond non-woven stoff vanligvis som det ytre eller indre laget av masken, noe som gir en viss strukturell styrke og pusteevne, mens det smelteblåste ikke-vevde stoffet (vanligvis plassert i det midterste laget av masken) er ansvarlig for hovedfiltreringsarbeidet. Fibrene i smelteblåst ikke-vevd stoff er ekstremt fine og kan effektivt blokkere bittesmå partikler. Samtidig bidrar dens lave luftpermeabilitet til å forbedre den beskyttende effekten. Kombinasjonen av Spunbond non-woven stoff og smelteblåst non-woven stoff gjør at masken opprettholder god pusteevne uten å redusere dens beskyttelsesevne.

Den gode pusteevnen til en maske betyr ikke at filtreringsytelsen må være dårlig. Ved å optimalisere arrangementet, tettheten og antall lag med fiber, kan spunbond nonwovens forbedre beskyttelsen uten å påvirke pusteevnen nevneverdig. Men for å gi mer effektiv filtrering, må pusteevnen kompromitteres innenfor et visst område. Derfor, når de designer masker, må produsentene veie forholdet mellom beskyttelsesytelse og pusteevne for å sikre at de gir tilstrekkelig beskyttelse uten å ofre bærekomfort.

Den beskyttende effekten av masken er ikke bare avhengig av den fysiske barrieren, men er også avhengig av den elektrostatiske effekten av materialet. Spunbond non-woven stoffer kan generere svak statisk elektrisitet i fibrene. Selv om denne effekten har en viss blokkerende effekt på det meste av svevestøv, er dens effekt for å beskytte virus og bakterier begrenset. Det krever vanligvis materialer som smelteblåste ikke-vevde stoffer. Synergien kan gi den ideelle beskyttende effekten. Smelteblåst fiberduk fungerer bedre ved elektrostatisk adsorbering av små partikler som bakterier og virus. Derfor er pusteevnen vanligvis lav, men dens beskyttende effekt veier opp for manglene til Spunbond non-woven stoff.

Pusteevne er avgjørende for komfort. God pusteevne kan opprettholde luftsirkulasjonen inne i masken og forhindre akkumulering av fuktighet og varme, og dermed forbedre brukerens komfort.
Pusteevne og beskyttende effekt er et spørsmål om balanse. Masker må balansere komfort og beskyttelse. Ved å designe en flerlagsstruktur og bruke en kombinasjon av materialer som Spunbond non-woven stoff og smelteblåst non-woven stoff, kan maskens pusteevne og effektive beskyttelsesegenskaper sikres samtidig.
Optimalisering av maskedesign: For å forbedre komforten til maskene, vil produsentene velge passende fibertetthet og arrangement når de produserer Spunbond non-woven stoffer for å sikre bedre pusteevne og samtidig sikre den beskyttende effekten.

Pusteevnen til Spunbond non-woven stoff er en viktig faktor som påvirker maskens komfort, men for å sikre effektiv beskyttelse av masken løser produsenter vanligvis motsetningen mellom pusteevne og beskyttende effekt gjennom kombinasjonen av flere lag med materialer.