在執行清除顆粒,溢出物,生物膜或污垢的過程中,無塵布不會增加污染。用于擦拭布的材料已從棉質斜紋布發展到超細纖維,改變纖維的類型和摻混物可顯著改變擦拭布的性能。
擦拭布需要保持潔凈室清潔干凈
自從最初引入潔凈室無塵布以來,已經有了很大發展。
無塵室擦拭布起源于核工業,當時第一批用棉質斜紋布制成的關鍵抹布被用來控制所含核反應堆環境中放射性塵埃顆粒的去除。微電子制造業的興起要求使用更清潔的擦拭布,并且棉斜紋布被尼龍單絲所取代。到1980年代中期,聚酯纖維單絲已成為標準的關鍵環境擦拭布。直到后來,更關注可行污染的制藥和生命科學部門才采用了關鍵擦拭布。如今,適用于所有類型的關鍵環境的擦拭紙生產已經成為大生意,并且隨著制造技術的創新,對清潔擦拭紙的需求也在增長。
1998年,推出了首個用于潔凈室的預浸濕紙巾,以減少溶劑用量并增加手拭的便利性。采用者之一是醫療器械行業,該行業看到了該技術提供的生產率提高和過程控制。1990年,無菌預浸擦拭布被引入制藥業和發展中的生物技術市場。
基板創新在1980年代后期,引入了超細纖維。超細纖維的定義是每根長絲少于1分特的纖維。十分特是線密度的度量,通常用于描述長絲或纖維的尺寸。1分特是1旦的9/10。從角度看,它是人發直徑的1/16。可以將纖維結合以產生紗線,然后可以將其針織或編織成多種結構。超細纖維織物可分為兩種主要類型,可分裂的超細纖維和直絲超細纖維。
直絲超細纖維通常由100%聚酯制成。可拆分的微纖維由非常細的聚酯和聚酰胺(尼龍)線組成,這些線結合在一起形成單線。尼龍用于將纖維粘合在一起,直到稍后在過程中將其分裂為止。分裂的超細纖維(見圖1)具有許多楔形物,而不是其他紗線中的圓形線。這些楔形物提供了從表面收集微觀顆粒的能力。擴大的表面積和細線的毛細作用極大地提高了微纖維擦拭布的吸收性。
圖1:電子顯微照片,顯示了微纖維的楔形末端
微纖維混合物百分比的變化將產生稍微不同的性質。這種分開的結構使擦拭巾即使在干燥時也能夠拾取顆粒,并且經常可以在沒有溶劑的情況下輕松去除殘留物。裂開的纖維會形成微觀的“鉤子”,與圓形的纖維(例如棉)相比,它們能更有效地收集和容納灰塵,污垢和顆粒(見圖2)。微纖維也帶正電,因此會靜電吸引帶負電的污垢。未使用的濕巾非常柔軟,因此不會刮擦和損壞表面。但是,在重新使用抹布時要特別小心,因為其結構非常好,可以很好地吸收顆粒,這也意味著顆粒會粘在纖維中,從而劃傷敏感表面。
超細纖維具有很高的吸收能力,是水中自身重量的6至8倍。快速的吸收能力意味著抹布可以快速輕松地清除溢出物。
但是,在無塵室環境中,使用微纖維存在一些弊端,纖維的耐用性較差,并且還會產生更高水平的細顆粒污染。需要洗滌微纖維以減少這些污染水平。超細纖維成本高,因此不適合用作一次性材料。它與拖把干或擦拭至干性能至高無上,并且連續重新洗滌的活動不會造成問題的應用相關。含尼龍的分裂超細纖維與漂白劑消毒劑不兼容。
圖2:示意圖顯示了分裂的纖維(左側)如何形成微觀鉤子,與圓形纖維相反(右側),該鉤子收集并容納灰塵,污垢和顆粒?
重新清洗超細纖維的風險超細纖維不是一種低成本的選擇–表1比較了各種不同的超細纖維與100%聚酯纖維的共混物以及相應的特性。在許多情況下,這種高昂的初始成本可以通過重新清洗以及在必要時對拖把或抹布進行重新消毒來平衡。特別是拖把被清洗和重復使用。然而,在潔凈室環境中,這并非沒有風險。超細纖維非常細膩,容易被高溫或刺激性化學物質損壞,這會導致拖把或抹布隨時間推移而降解,并隨著時間的推移影響拖把的清潔能力和吸附能力。
由于清潔是在無塵室區域內從干凈的區域到臟的區域進行的,因此拖把上的土壤負荷可能會明顯不同。要保證每次都使所有的拖把恢復到相同的清潔度,洗衣并不容易。使微纖維非常擅長拾取顆粒并將其保留以從表面去除的結構,也使清潔它們同樣困難,因為小顆粒或微觀顆粒仍嵌入微纖維結構的楔形中。
最近的發展對產品的追求可以提供超細纖維的好處,同時大程度地減少不利因素,因此在近30年中引入了第一類新的擦拭布。結合了針織,無紡布和微纖維技術的功能,為關鍵擦拭應用提供了前所未有的性能。
擦拭巾帶有微毛絨絨堆,可提供已知的超細纖維的快速有效的拾取和顆粒保留。但是,擦拭巾包含編織到熱粘合聚丙烯基材中的100%聚酯微纖維紗,這限制了所需的超細纖維數量,使擦拭巾更適合單次使用。這種結構將微纖維僅應用于需要擦拭的表面,同時將每個針腳的基底密封在熱粘合的基底中。這種更具成本效益的結構仍可提供所需數量的超細纖維,以拾取并保留關鍵環境中的微小顆粒,灰塵和輕油。
粒子吸引還有其他的發展可以在不使用微纖維的情況下提供具有優異的拾取性和保留顆粒特性的擦拭巾。可以對所有織物進行處理,以改善其性能的不同元素。
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