ヒートシールされたスパンボンド材料では、圧縮中にフィラメント同士が滑る可能性はほとんどありませんが、ニードルパンチされたスパンボンド不織布では、フィラメント同士が滑る可能性が高くなります。 不織布材料の結晶化度は、最初の気温が上昇するにつれて低下することが発見されており、これはフィラメント内で観察される結晶化度と類似しています。
EN規格に準拠した高効率で、手術用ローブやドレープに最適です。 SMS は 3 層ラミネートであり、スパンボンド ポリプロピレン、メルトブローン ポリプロピレン、およびスパンボンド ポリプロピレンの層で構成されています。 スパンボンド層は優れた引張エネルギーと伸びを持ち、メルトブローン層は安定したマイクロファイバーで構成されています。 精密不織布、スパンレイドおよびスパンレースは、アジアでより多くの製造が行われ、追加で入手可能な生産が行われています。ただし、北米とヨーロッパでは、特にワイプの場合、変換の方が可用性が高くなります。 同様に、ウイルスを殺すために特別に設計された消毒液は、現在アジア以外の地域でより入手可能ですが、これはおそらくそれほど問題ではありません。
ほとんどの不織布メーカーは、必要な製品の製造を迅速に強化できます。コンバーターはフル稼働に近くなり、ある製品から別の製品に変更するのが難しくなる傾向があるため、より困難になる可能性があります。 さらに、消毒/消毒用の分解剤や化合物も当初は不足する可能性があります。 少なくとも 60% のアルコールを含む手指消毒用ワイプは Covid 19 を死滅させるはずです。しかし、それを検証するにはテストのみが必要です。 すでに、ほとんどの生産者は需要の改善を見越して生産を最大化しています。 これらは主にスパンレース不織布に基づいており、全世界でスパンレースは 700,000 トンを超える余剰生産能力を有しており、その多くはアジアにあります。
気温が上昇すると、接着不織布の引張強度、引裂エネルギー、破裂強度が低下し、破断伸びが増加します。 より高い一次空気温度でフィラメント直径が増加すると、生地密度が減少し、結合生地の空気透過性が高くなります。 製造された不織布材料にも同様の熱機械的傾向が見られます。 ポリウレタンと多くの種類のレーヨンは、使用可能なスパンボンドウェブに効率的に加工されています。
消費者や機関の需要が急速に高まっているため、生産者は製造を強化しています。 コタリとダスは、ウォームシールおよびニードルパンチされたスパンボンド生地の圧縮挙動を研究しました。 36 ウォームシールされたスパンボンド材料のかさ密度は、ニードルパンチされたスパンレイド材料よりもはるかに高いことがわかりました。
ニードルパンチ生地では、繊維は摩擦接触によってのみそれぞれの位置に保持されますが、ウォームシール素材では、隣接する繊維が互いに融着します。 したがって、ヒートシールされた生地は、ニードルパンチされた生地と比較して、圧縮率が低く、弾力性が高くなります。