ES3060837T3 - Nonwoven composite fabric - Google Patents
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Abstract
La invención se refiere a un tejido compuesto no tejido que comprende al menos una capa A y al menos una capa B, donde al menos una capa superficial del tejido compuesto no tejido está formada por la capa A, donde la capa A es un tejido no tejido, y donde a) la capa A comprende primeras fibras, preferiblemente primeros filamentos, que son primeras fibras compuestas hiladas en fusión, preferiblemente primeros filamentos compuestos hilados en fusión, que se dividen al menos en cierta medida para producir primeras fibras elementales, preferiblemente primeros filamentos elementales, con un título promedio de como máximo 0,2 dtex, donde la cantidad de las primeras fibras es del 10 % al 35 % en peso con base en el peso total del tejido no tejido; b) la capa B comprende b) segundas fibras, preferiblemente segundos filamentos, con un título promedio de 0,25 a 10 dtex, preferiblemente de 0,25 a 3,5 dtex, donde la cantidad de las segundas fibras es del 65 % al 90 % en peso con base en el peso total del tejido no tejido. tejido, orb2) una rejilla tejida que comprende hilos con un título promedio de 500 dtex a 2200 dtex, preferiblemente de 800 dtex a 2200 dtex, donde la cantidad de los hilos es del 20 % en peso al 90 % en peso, preferiblemente del 65 % en peso al 90 % en peso con base en el peso total del tejido no tejido orb3) segundas fibras, preferiblemente segundos filamentos, con un título promedio de 0,25 a 10 dtex y una rejilla tejida que comprende hilos con un título promedio de 500 dtex a 2200 dtex, donde la cantidad combinada de las segundas fibras y de los hilos es del 65 % en peso al 90 % en peso con base en el peso total del tejido no tejido. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
[0001] DESCRIPCIÓN
[0002] Tela compuesta no tejida
[0003] La presente invención se refiere a una tela compuesta no tejida que tiene excelentes propiedades de absorción y distribución de agua combinadas con buenas propiedades mecánicas. La presente invención también se refiere a un método para fabricar la tela compuesta no tejida, a su uso como material geotextil capilar, específicamente para la gestión de la humedad, y a un método para controlar el movimiento de agua desde una fuente de agua hasta una capa vegetal usando la tela compuesta no tejida.
[0004] Los materiales geotextiles son materiales textiles que se usan asociados con el suelo. En su mayor parte, son permeables al agua. Habitualmente, están en forma de telas tejidas, no tejidas o compuestas. Los materiales geotextiles pueden servir como materiales de construcción en ingeniería civil, ingeniería hidráulica y/o construcciones de vías de tráfico. Las aplicaciones son entre otras separación, drenaje, filtración, refuerzo, protección y control de la erosión.
[0005] Una aplicación importante para los materiales geotextiles es su uso como sustrato capilar (materiales geotextiles capilares). Los materiales geotextiles capilares se pueden usar para recoger agua de una fuente de agua tal como un depósito de agua, un colector de lluvia o una tubería de agua y distribuirla sobre su superficie (en plano). Los materiales geotextiles capilares se usan en muchos campos en los que la distribución de agua es importante, tales como cubiertas vegetales o jardines verticales. En cubiertas vegetales y jardines verticales, los materiales geotextiles capilares se colocan habitualmente entre una capa vegetal y una fuente de agua. Conectando los materiales geotextiles capilares con la fuente de agua, el agua se puede transportar hasta el material geotextil, distribuirse en el mismo y liberarse a la capa vegetal.
[0006] Generalmente, los materiales geotextiles capilares deben tener una alta capilaridad con el fin de distribuir el agua eficaz y rápidamente. Los materiales geotextiles capilares también deben tener poros abiertos que permitan que el agua fluya a su través. Por lo tanto, no deben ser demasiado densos. Por otra parte, los materiales geotextiles capilares deben ser capaces de retener partículas y contaminantes. Este proceso de filtración ayuda a prevenir la obstrucción del sistema de drenaje.
[0007] Se sabe que las telas textiles, tales como las telas no tejidas, son muy adecuados para los materiales geotextiles capilares. Las telas no tejidas son materiales formados por fibras, tales como fibras discontinuas (con una longitud definida) y/o filamentos (teóricamente continuos), unidos entre sí mediante tratamiento químico, mecánico, térmico y/o con disolventes. El término se usa en la industria de fabricación de materiales textiles para indicar telas textiles, que no están ni tejidas ni tricotadas. Las telas no tejidas se describen en la norma ISO 9092:2019. Los materiales geotextiles capilares no tejidos comerciales son materiales no tejidos punzonados a base de fibras discontinuas macrofilamentosas. La desventaja de estos productos es que su capacidad de absorción de agua y particularmente de distribución de agua es relativamente escasa. Los materiales no tejidos que contienen microfilamentos, aunque tienen mejores propiedades de absorción de agua, no parecen usarse comercialmente. Esto se debe, presumiblemente, a que parecen no ser adecuados como materiales geotextiles no tejidos capilares debido a que su estructura densa conlleva el riesgo de obstrucción y acumulación de agua.
[0008] El documento US2017182735 (A1) describe un material no tejido compuesto microfibroso que comprende: un primer componente fibroso; y un segundo componente fibroso, donde el primer y el segundo componentes fibrosos están dispuestos en estratos alternos, donde al menos un primer estrato A comprende el primer componente fibroso en forma de filamentos compuestos hilados por fusión depositados para formar una banda, algunos o la totalidad de los cuales se han dividido en filamentos elementales que tienen una densidad lineal promedio de menos de 0,1 dtex, y de han consolidado, donde al menos un estrato B está dispuesto sobre el primer estrato A, donde el estrato B comprende el segundo componente fibroso en forma de fibras que tienen una densidad lineal promedio de 0,1 a 3 dtex que se han depositado para formar una banda y se han consolidado, donde al menos un segundo estrato A está dispuesto sobre el estrato B. La proporción del primer componente fibroso en el material no tejido no es menor de 40% en peso basado en el peso total del material no tejido. Usos preferidos son para lino, tal como lino de mesa, lino de cama, en particular lino de cama para hospitales y/u hogares, lino sanitario, por ejemplo albornoces, toallas de mano, batas para pacientes.
[0009] Azevedo, M. E. T. y cols. en Advances in Unsaturated Soils (2013), páginas 559-565, divulga telas tejidas y no tejidas para su uso como materiales geotextiles capilares.
[0010] El objetivo que subyace a la presente invención es proporcionar una tela textil que se pueda usar como material geotextil capilar, específicamente para la gestión de la humedad. La tela textil tendrá una absorción de agua más rápida y una mejor capacidad de distribución de agua en comparación con los productos usados en el estado de la técnica como materiales geotextiles capilares, permitirá un transporte de agua a mayor distancia mientras que proporcionará buenas propiedades mecánicas incluso con gramajes bajos.
[0011] Este objetivo se consigue mediante una tela compuesta no tejida que comprende al menos una capa A y al menos
una capa B, donde al menos una capa superficial de la tela compuesta no tejida está formada por la capa A, donde la capa A es una tela no tejida y donde
[0012] a) la capa A comprende primeras fibras, preferiblemente primeros filamentos, que son primeras fibras compuestas hiladas por fusión, preferiblemente primeros filamentos compuestos hilados por fusión, que están divididas en al menos algún nivel para producir primeras fibras elementales, preferiblemente primeros filamentos elementales, que tienen un título promedio de como máximo 0,2 dtex, donde la cantidad de las primeras fibras es del 10% en peso al 35% en peso basado en el peso total de la tela no tejida;
[0013] b) la capa B comprende
[0014] b1) segundas fibras, preferiblemente segundos filamentos, con un título promedio de 0,25 a 10 dtex, preferiblemente de 0,25 a 3,5 dtex, donde la cantidad de las segundas fibras es del 65% en peso al 90% en peso basado en el peso total de la tela no tejida, o
[0015] b2) una malla tejida que comprende hilos que tienen un título promedio de 500 dtex a 2200 dtex, preferiblemente de 800 dtex a 2200 dtex, en particular de 1100 dtex a 2200 dtex, donde la cantidad de los hilos es del 20% en peso al 90% en peso, preferiblemente del 65% en peso al 90% en peso basado en el peso total de la tela no tejida o
[0016] b3) segundas fibras, preferiblemente segundos filamentos, con un título promedio de 0,25 a 10 dtex, y una malla tejida que comprende hilos que tienen un título promedio de 500 dtex a 2200 dtex, donde la cantidad combinada de las segundas fibras y de los hilos es del 65% en peso al 90% en peso basado en el peso total de la tela no tejida.
[0017] En experimentos prácticos, se encontró que la tela compuesta no tejida según la invención tiene una absorción de agua más rápida, mejor transporte de agua, en particular mejor capacidad de distribución de agua en comparación con los productos punzonados del estado de la técnica que no contienen microfibras. Específicamente, la tela no tejida según la invención permite un transporte de agua a distancia más prolongado y uniforme y también proporciona propiedades mecánicas destacadas incluso a gramajes bajos.
[0018] Se cree que las excelentes capacidades de gestión del agua, en particular la alta capilaridad en plano, es decir en la dirección X/Y de la tela no tejida de la invención, se deben al menos parcialmente a la presencia de las microfibras de la capa A que crean una red capilar interconectada en el producto. A través de esta red, el agua se puede mover en plano.
[0019] Se cree además que la absorción de agua se mejora sinérgicamente por la presencia de la capa B que tiene fibras con un título superior que conducen a un gradiente del título de fibras en la dirección Z de la tela no tejida.
[0020] Específicamente, se encontró que la cantidad de las primeras fibras no debe ser inferior al 10% en peso basado en el peso total de la tela no tejida debido a que de lo contrario la capacidad de absorción de agua y filtración de partículas no serán suficientes. Por otra parte, para algunas aplicaciones es ventajoso que la cantidad de las primeras fibras no sea superior al 35% en peso basado en el peso total de la tela no tejida debido a que la presencia de las primeras fibras aumenta la densidad.
[0021] Además, se encontró sorprendentemente que a pesar del bajo número de poros de la capa microfibrosa no existe obstrucción. Esto admite el drenaje y específicamente permite que el agua fluya a través del material no tejido mientras que todavía puede retener partículas y contaminantes. Sin querer limitarse a una teoría, se cree que es la presencia de la capa B lo que ayuda a prevenir la obstrucción debido a que tiene una estructura de poros más abierta que la capa A.
[0022] Por otra parte, se encontró que la cantidad de las segundas fibras y/o los hilos desempeña un papel importante para prevenir la obstrucción. Específicamente, para algunas aplicaciones es ventajoso que la cantidad de las segundas fibras no esté por debajo del 65% en peso y/o la cantidad del hilo no esté por debajo del 20% en peso basado en el peso total de la tela no tejida con el fin de prevenir apropiadamente la obstrucción y explotar el efecto de un gradiente de título. Por otra parte, la cantidad de las segundas fibras y/o los hilos no debe ser superior al 90% en peso basado en el peso total de la tela no tejida debido a que de lo contrario la cantidad de las microfibras no sería suficiente. Además, la presencia de las segundas fibras y/o los hilos mejora las propiedades mecánicas incluso a un gramaje inferior.
[0023] En consecuencia, la presencia combinada de fibras con un título pequeño y fibras/hilos con un título superior dentro de la tela compuesta no tejida permite excelentes propiedades de distribución y filtración de agua mientras que se puede evitar la obstrucción. Se cree que es la presencia de las segundas fibras y/o los hilos lo que ayuda a evitar la obstrucción. Por otra parte, en combinación con las primeras fibras, permiten proporcionar a la tela compuesta no tejida un gradiente de título, según se explica con más detalle posteriormente, lo que a su vez es ventajoso para las propiedades de absorción de agua y capilaridad de la tela no tejida.
[0024] Según la invención, la capa A es una tela no tejida, preferiblemente una tela unida por hilado, una tela punzonada, una tela entrelazada por hilado, una tela depositada en húmedo, una tela tricotada. En una realización particularmente preferida, la capa A es una tela unida por hilado.
[0025] Según la invención, la capa A comprende primeras fibras que son primeras fibras compuestas hiladas por fusión que están divididas en al menos algún nivel para producir primeras fibras elementales que tienen un título promedio de como máximo 0,2 dtex. Preferiblemente, el título promedio de las primeras fibras elementales varía de 0,05 dtex a 0,2 dtex, más preferiblemente de 0,08 dtex a 0,19 dtex, más preferiblemente de 0,08 dtex a 0,15 dtex. Según esto, las primeras fibras comprenden fibras con un título pequeño. Estas fibras de título pequeño son ventajosas debido a que, según se explica anteriormente, proporcionan a la tela compuesta no tejida excelente capilaridad en ambas direcciones es decir en la dirección longitudinal (MD) y en la dirección transversal (CD), una alta capacidad de distribución de agua y una gestión de la humedad controlada.
[0026] Se entiende que el término 'fibras" comprende tanto filamentos como fibras discontinuas. Preferiblemente, las primeras fibras y las segundas fibras son filamentos. Más preferiblemente, los hilos comprenden filamentos. Se entiende que el término "filamentos" significa fibras que, en contraste con las fibras discontinuas (es decir fibras con una longitud específica), tienen una longitud teóricamente ilimitada. Según la invención, los filamentos son fibras preferidas debido a que permiten un transporte de agua a mayor distancia y un flujo de agua más uniforme que las fibras discontinuas. Las fibras también pueden estar en forma de hilos. Esto es ventajoso debido a que permite el uso de telas recicladas.
[0027] Se entiende que el término "hilo" es una hebra continua de fibras discontinuas y/o filamentosas dispuestas en una forma adecuada para tejeduría, tricotado u otra forma de montaje de telas. Preferiblemente, los hilos comprenden filamentos. Se puede obtener integridad estructural de los hilos añadiendo una ligera torsión a la hebra de fibras. Alternativamente, se puede obtener integridad estructural mediante enmarañamiento, p. ej., mediante un chorro de aire. Hilos preferidos comprenden polímeros termoplásticos, tales como poliéster, poliolefina y/o poliamida. Polímeros preferidos son poliéster, en particular PET. Específicamente, los hilos consisten en uno o más de estos polímeros.
[0028] En una realización preferida de la invención, la cantidad de las primeras fibras es del 15% en peso al 30% en peso, más preferiblemente del 20% en peso al 30% en peso, basado en el peso total de la tela no tejida.
[0029] En una realización preferida adicional de la invención b1), la cantidad de las segundas fibras es del 70% en peso al 85% en peso, más preferiblemente del 70% en peso al 80% en peso basado en el peso total de la tela no tejida. En una realización preferida adicional de la invención b2), la cantidad de los hilos es del 70% en peso al 85% en peso basado en el peso total de la tela no tejida, más preferiblemente del 70% en peso al 80% en peso.
[0030] En una realización preferida adicional de la invención b3), la cantidad combinada de las segundas fibras y de los hilos es del 70% en peso al 85% en peso, más preferiblemente del 70% en peso al 80% en peso basado en el peso total de la tela no tejida.
[0031] Según la invención al menos una capa superficial de la tela compuesta no tejida está formada por la capa A. Más preferiblemente, ambas capas superficiales de la tela compuesta no tejida están formadas por capas A. Esto permite que las primeras fibras estén presentes sobre la superficie de la tela compuesta no tejida. Esto es ventajoso debido a que el título pequeño de fibra de las primeras fibras elementales potencia la capilaridad, el transporte de agua, en particular la capacidad de distribución de agua, y la gestión de la humedad de la tela compuesta no tejida. Estas propiedades son particularmente pertinentes en la superficie del material no tejido. Por otra parte, la presencia de la capa A en la superficie de la tela compuesta no tejida permite que atrape contaminaciones tales como partículas de suciedad del agua mejor que los productos comerciales.
[0032] Las primeras fibras son primeras fibras compuestas hiladas por fusión que están divididas al menos en algún nivel para producir primeras fibras elementales, preferiblemente primeros filamentos elementales, que tienen un título promedio de como máximo 0,2 dtex. Debido al título pequeño de las primeras fibras elementales, la capa A puede considerarse una capa microfibrosa.
[0033] Las fibras compuestas comprenden al menos dos fibras elementales y pueden dividirse. Esta división se puede realizar mediante medios de división habituales tales como unión con chorros de líquido. Preferiblemente, las primeras fibras se dividen mediante chorros de agua. Habitualmente, tiene lugar la unión simultánea de las fibras elementales.
[0034] En una realización preferida de la invención, la tela compuesta no tejida comprende al menos una capa A y al menos una capa B, donde la capa A es una tela no tejida, donde
[0035] a) la capa A comprende primeras fibras, preferiblemente primeros filamentos, que son primeras fibras
compuestas hiladas por fusión que están divididas en al menos algún nivel para producir primeras fibras elementales que tienen un título promedio de como máximo 0,2 dtex,
[0036] b) la capa B comprende b1) segundas fibras, preferiblemente segundos filamentos, con un título promedio de 0,25 a 10 dtex, preferiblemente de 0,25 a 3.5 dtex,
[0037] - donde al menos una, preferiblemente ambas capas superficiales de la tela compuesta no tejida están formadas por la capa A y
[0038] - donde la cantidad de las primeras fibras es del 10% en peso al 35% en peso basado en el peso total de la tela no tejida y
[0039] - donde la cantidad de las segundas fibras es del 65% en peso al 90% en peso basado en el peso total de la tela no tejida.
[0040] La capa B comprende en la opción b1) segundas fibras, preferiblemente segundos filamentos, con un título promedio de 0,25 a 10 dtex, preferiblemente de 0,5 a 10 dtex, más preferiblemente de 1 a 10 dtex, más preferiblemente de 2 a 8 dtex, más preferiblemente de 2,4 a 8 dtex, más preferiblemente de 2,4 a 5 dtex, en particular de 2,4 a 3,5 dtex. Las segundas fibras pueden ser segundas fibras compuestas hiladas por fusión y/o monofibras hiladas por fusión, cada una con un título promedio de 0,25 a 10 dtex.
[0041] En la opción b1), la capa B puede ser una tela tejida, una tela no tejida, preferiblemente una tela unida por hilado, una tela punzonada, una tela entrelazada por hilado, una tela depositada en húmedo y/o una tela tricotada. Preferiblemente, las segundas fibras son segundas fibras compuestas hiladas por fusión que están divididas en al menos algún nivel para producir segundas fibras elementales, preferiblemente segundos filamentos elementales. Sin embargo, en caso de que las segundas fibras sean segundas fibras compuestas, su grado de división es preferiblemente como máximo del 10%, tal como del 1% al 10%, más preferiblemente como máximo del 5%. Esto es ventajoso con el fin de mantener la capa B suficientemente abierta. No obstante, se prefiere que las segundas fibras compuestas se dividan al menos parcialmente. Preferiblemente, el grado de división de las segundas fibras compuestas es al menos del 1%, tal como del 1 al 10%, más preferiblemente del 1 al 5%. Esto es ventajoso debido a que la presencia de fibras pequeñas también en la capa B mejora la adherencia entre la capa A y la capa B debido a un mejor enmarañamiento.
[0042] En una realización preferida, tanto las primeras fibras como las segundas fibras son fibras compuestas hiladas por fusión que están divididas en al menos algún nivel para producir fibras elementales y la al menos una capa A y la al menos una capa B están ligadas entre sí mediante hidroenmarañamiento. En esta realización, preferiblemente, el grado de división de las segundas fibras compuestas es del 1 al 10%, más preferiblemente del 1 al 5%. Preferiblemente, el grado de división de las primeras fibras compuestas es al menos del 90%, más preferiblemente, al menos el 95%, en particular al menos el 98%. Preferiblemente, el grado de división de las segundas fibras compuestas es inferior al grado de división de las primeras fibras compuestas. Esto se puede conseguir, por ejemplo, ajustando la potencia de los chorros de agua. Puesto que al menos una capa externa está formada por la capa A, las primeras fibras compuestas se someten a una presión superior de los chorros de agua que la capa B. Además, la potencia de los chorros de agua se puede ajustar de modo que una cara del material no tejido se someta a una presión superior de los chorros de agua que la otra cara.
[0043] El grado de división de las fibras se puede medir ópticamente a través de una imagen microscópica (750 aumentos) del corte transversal del material no tejido. Las fibras parcialmente divididas se consideran fibras no divididas. Se realizarán y examinarán al menos 10 imágenes microscópicas, y se tomará el grado de división promedio.
[0044] Una ventaja del uso de fibras compuestas como materia prima para producir las fibras elementales es que el título de las fibras elementales producidas a partir de las mismas se puede ajustar fácilmente variando el número de las fibras elementales contenidas en las fibras compuestas. Aquí, el título de las fibras compuestas puede permanecer constante, lo que es ventajoso desde un punto de vista del procedimiento. Una ventaja adicional del uso de las fibras compuestas también es que, variando el grado de división de las fibras compuestas, es posible controlar fácilmente la relación de fibras relativamente gruesas y relativamente delgadas en la tela compuesta microfibrosa. Preferiblemente, las primeras fibras y opcionalmente las segundas fibras son fibras compuestas que se han dividido, preferiblemente mediante chorros de líquido, en particular chorros de agua. Más preferiblemente, al menos una capa A y al menos una capa B se han ligado entre sí mediante hidroenmarañamiento, con lo que se han dividido simultáneamente las primeras fibras y opcionalmente las segundas fibras.
[0045] En una realización preferida, las primeras fibras de la capa A penetran al menos parcialmente en los poros de la capa B y están al menos parcialmente entrecruzadas con las segundas fibras y/o hilos de la capa B ("efecto tentacular"). Este efecto se puede conseguir, por ejemplo, formando en primer lugar un material compuesto de capa AB o también materiales compuestos de capa mayores, por ejemplo un material compuesto de capa ABA,
ABABA, etc., a partir de la capa o las capas A y la capa o las capas B que inicialmente no están consolidadas o están meramente preconsolidadas, y a continuación llevando a cabo una etapa de división o consolidación para todo el material compuesto de las capas.
[0046] En este procedimiento, las fibras de la primera y/o la segunda capa A se pueden distribuir en la dirección Z, es decir, en la dirección de la sección transversal del material compuesto microfibroso. Esta distribución puede comprender varias capas y conduce a una unión particularmente intensiva de las capas individuales. Pruebas prácticas han mostrado que cuanto más finas sean las fibras, más se transportan a las otras capas.
[0047] Dividiendo las primeras y opcionalmente las segundas fibras compuestas hiladas por fusión, se forman fibras elementales. A este respecto, las fibras elementales se pueden formar en la conformación de un segmento de círculo o de sección transversal con n ángulos o multilobular.
[0048] La tela compuesta no tejida es preferiblemente una en la que las primeras fibras compuestas y opcionalmente las segundas fibras compuestas tienen una sección transversal que tiene una estructura multisegmentada como gajos de naranja, también conocida como "tarta", donde los segmentos pueden contener diferentes polímeros incompatibles alternos. También son adecuadas las estructuras de tarta hueca, que también pueden tener una cavidad que se extiende axialmente de forma asimétrica. Las estructuras de tipo tarta, en particular las estructuras de tipo tarta hueca, pueden dividirse de forma particularmente fácil. También son adecuadas las estructuras de tipo tarta hueca, que también pueden tener una cavidad que se extiende axialmente de forma asimétrica.
[0049] A este respecto, la disposición de tipo tarta tiene ventajosamente 2, 4, 8, 16, 24, 32, 48 o 64 segmentos, de forma particularmente preferible 4, 8, 16, 24, 32 segmentos, en particular 4, 8, 16, 32 segmentos.
[0050] Para conseguir una fácil divisibilidad, es ventajoso que las primeras fibras compuestas y opcionalmente las segundas fibras compuestas contengan al menos dos polímeros termoplásticos. Las fibras compuestas comprenden preferiblemente al menos dos polímeros incompatibles. Se entiende que el término "polímeros incompatibles" significa polímeros que, cuando se combinan, producen emparejamientos no adherentes, parcialmente o difícilmente adherentes. Una fibra compuesta de este tipo tiene buena divisibilidad en fibras elementales y produce una relación favorable de resistencia con relación al peso por unidad de superficie. Están presentes emparejamientos parcialmente o difícilmente adherentes cuando las fibras compuestas que tienen estos emparejamientos se dividen más fácilmente que en el caso de una fibra compuesta que consiste en uno solo de los polímeros usados.
[0051] Poliolefinas, poliésteres, poliamidas y/o poliuretanos se usan preferiblemente como pares de polímeros incompatibles en una combinación tal que se produzcan pares no adherentes, parcialmente o difícilmente adherentes.
[0052] Los pares de polímeros que se usan se seleccionan de forma particularmente preferible de pares de polímeros que tienen al menos una primera poliolefina, preferiblemente polipropileno, y/o al menos una poliamida, preferiblemente poliamida 6, por una parte, y al menos una segunda poliolefina, preferiblemente polipropileno, o al menos un poliéster, preferiblemente poli(tereftalato de etileno), por otra parte.
[0053] Se prefieren particularmente pares de polímeros que tienen polipropileno, tales como polipropileno/polietileno, polipropileno/poliamida 6 y/o polipropileno/poli(tereftalato de etileno).
[0054] También se prefieren particularmente pares de polímeros que tienen al menos un poliéster, preferiblemente poli(tereftalato de etileno), y/o al menos una poliamida, preferiblemente poliamida 6.
[0055] Se usan preferiblemente pares de polímeros que tienen al menos una poliamida y/o que tienen al menos un poli(tereftalato de etileno), debido a su adherencia limitada, y se usan de forma particularmente preferible pares de polímeros que tienen al menos una poliolefina, debido a su escasa adherencia.
[0056] Los siguientes han resultado ser particularmente convenientes como componentes particularmente preferidos: poliésteres, preferiblemente poli(tereftalato de etileno), poli(ácido láctico) y/o poli(tereftalato de butileno), por una parte, poliamida, preferiblemente poliamida 6, poliamida 66, poliamida 46, por otra parte, opcionalmente combinados con uno o más polímeros adicionales que sean incompatibles con los susodichos componentes, preferiblemente seleccionados de poliolefinas. Esta combinación tiene una divisibilidad sobresaliente. La combinación de poli(tereftalato de etileno) y poliamida 6 o de poli(tereftalato de etileno) y poliamida 66 se prefiere muy particularmente.
[0057] Opciones para producir capas microfilamentosas de fibras compuestas divididas son conocidas por los expertos en la técnica y se describen, por ejemplo, en los documentos EP 0814188 A1 y EP 1619283 A1.
[0058] Según una realización adicional de la invención, la tela compuesta no tejida comprende al menos una capa A y al menos una capa B, donde al menos una capa superficial de la tela compuesta no tejida está formada por la capa
A, donde la capa A es una tela no tejida, y donde
[0059] a) la capa A comprende primeras fibras, preferiblemente primeros filamentos, que son primeras fibras compuestas hiladas por fusión que están divididas en al menos algún nivel para producir primeras fibras elementales que tienen un título promedio de como máximo 0,2 dtex, donde la cantidad de las primeras fibras es del 10% en peso al 35% en peso basado en el peso total de la tela no tejida;
[0060] b) la capa B comprende
[0061] b2) una malla tejida que comprende hilos que tienen un título promedio de 500 dtex a 2200 dtex, donde la cantidad de los hilos es del 20% en peso al 90% en peso, preferiblemente del 65% en peso al 90% en peso basado en el peso total de la tela no tejida.
[0062] Para esta realización, preferiblemente la cantidad de los hilos es del 30% en peso al 60% en peso, o del 40% en peso al 70% en peso, o del 70% en peso al 85% en peso, en particular del 70% en peso al 80% en peso basado en el peso total de la tela no tejida.
[0063] También es posible que la capa B comprenda además segundas fibras, preferiblemente segundos filamentos, con un título promedio de 0,25 a 10 dtex, preferiblemente de 0,25 a 3,5 dtex, y una malla tejida que comprende hilos que tienen un título promedio de 500 dtex a 2200 dtex. En este caso, la cantidad combinada de las segundas fibras y de los hilos es del 65% en peso al 90% en peso basado en el peso total de la tela no tejida.
[0064] Según la invención, al menos una, preferiblemente ambas, capas superficiales de la tela compuesta no tejida está formada por la capa A. Esto permite que el título promedio de las fibras en al menos una capa superficial sea menor que el título promedio en al menos una capa interna, debido a que la capa A comprende fibras elementales que tienen un título promedio de como máximo 0,2 dtex, mientras que la capa B comprende fibras con un título superior.
[0065] Según una realización preferida de la invención, la tela compuesta no tejida tiene al menos un gradiente de título de las fibras a lo largo de la dirección Z. Dirección Z significa a través del grosor de la tela. Gradiente de título de las fibras significa que el título de las fibras en la tela compuesta no tejida aumenta y/o disminuye a lo largo de una dirección específica, aquí la dirección Z. El aumento y/o la disminución pueden ser continuos y/o discontinuos. Por ejemplo, en un aumento o una disminución discontinuos, el título de las fibras puede permanecer igual dentro de algunas partes de la tela compuesta pero aumentar o disminuir en otras partes.
[0066] Además, en una realización preferida, el título de las fibras aumenta, preferiblemente de forma discontinua, desde al menos una cara principal de la tela compuesta no tejida hasta su centro.
[0067] Preferiblemente, el gradiente, es decir la disminución y/o el aumento del título de las fibras, es discontinuo. En una realización, este gradiente discontinuo del título de las fibras se puede conseguir mediante una estructura en capas de la tela compuesta no tejida. Según esto, en una realización, el material no tejido tiene una estructura en capas. Se debe apuntar que, también en una estructura en capas, las fibras de diferente estructura están preferiblemente entremezcladas al menos en la superficie de contacto. Este entremezclado se puede conseguir mediante el hidroenmarañamiento de la tela compuesta no tejida. Una estructura en capas se puede identificar ópticamente debido a que si está presente una estructura en capas, se puede observar que existen dos capas A y B diferentes en el material no tejido. Puesto que los títulos medios de la fibra son diferentes en la capa A y la capa B, esta estructura en capas conduce a un gradiente del título de las fibras.
[0068] La tela compuesta no tejida también puede tener más de un gradiente del título de las fibras dentro de su estructura. P. ej., el título de las fibras puede disminuir en la dirección desde al menos una cara principal de la tela compuesta no tejida hasta su centro en algunas partes del material no tejido pero aumentar en la dirección desde al menos una cara principal de la tela compuesta no tejida hasta su centro en otras partes.
[0069] Según una realización preferida adicional de la invención, la tela compuesta no tejida tiene un gradiente de porosidad a lo largo de la dirección Z. Dirección Z significa a través del grosor de la tela. Gradiente de porosidad significa que la porosidad de la tela compuesta no tejida aumenta y/o disminuye a lo largo de una dirección específica, aquí la dirección Z. El aumento y/o la disminución pueden ser continuos y/o discontinuos. Por ejemplo, en un aumento o una disminución discontinuos, la porosidad de las fibras puede permanecer igual dentro de algunas partes de la tela compuesta pero aumentar o disminuir en otras partes.
[0070] Además, preferiblemente, la porosidad aumenta desde al menos una cara principal de la tela compuesta no tejida hasta su centro.
[0071] Preferiblemente, el gradiente, es decir la disminución y/o el aumento de la porosidad, es discontinuo. En una realización, este gradiente discontinuo de la porosidad se puede conseguir mediante una estructura en capas de la tela compuesta no tejida. Si la porosidad es diferente en la capa A y la capa B, esta estructura en capas puede
conducir a un gradiente de porosidad.
[0072] La tela compuesta no tejida también puede tener más de un gradiente de porosidad dentro de su estructura. P. ej., la porosidad puede disminuir en la dirección desde al menos una cara principal de la tela compuesta no tejida hasta su centro en algunas partes del material no tejido pero aumentar en la dirección desde al menos una cara principal de la tela compuesta no tejida hasta su centro en otras partes.
[0073] En una realización preferida, la tela compuesta no tejida tiene una capilaridad vertical en segundos medida basándose en la norma AATCC 197 según se explica en la sección de métodos de medición de menos de 20 segundos, más preferiblemente de 4 segundos a 12 segundos, cada una en al menos una dirección MD y/o CD, preferiblemente en ambas direcciones. También preferiblemente, tiene una capilaridad vertical al menos en la dirección MD de menos de 20 segundos.
[0074] En una realización preferida adicional, la tela compuesta no tejida tiene una capilaridad horizontal después de 4 horas medida según se explica en la sección de métodos de medición de al menos 5 cm, preferiblemente al menos 8 cm, en particular al menos 10 cm, cada una en al menos una dirección MD y/o CD, preferiblemente en ambas direcciones.
[0075] En una realización preferida adicional de la invención, el material no tejido compuesto tiene un grosor medido según la norma DIN EN ISO 9073-2:1997-02 de 0,3 mm a 3 mm, preferiblemente de 0,5 mm a 2 mm.
[0076] En una realización preferida adicional de la invención, la capa B tiene un grosor medido según la norma DIN EN ISO 9073-2:1997-02 de 0,1 mm to 2 mm, preferiblemente de 0,1 mm a 1 mm.
[0077] En una realización preferida adicional de la invención, la capa A tiene un grosor medido según la norma DIN EN ISO 9073-2:1997-02 de 0,05 mm a 1 mm, preferiblemente de 0,05 mm a 0,5 mm.
[0078] En una realización preferida adicional de la invención, el material no tejido compuesto tiene un peso por unidad de superficie medido según la norma ISO 9073-1:1989-07 de 50 g/m<2>a 1000 g/m<2>, preferiblemente de 100 g/m<2>a 400 g/m<2>.
[0079] En una realización preferida adicional de la invención, la capa A tiene un peso por unidad de superficie medido según la norma ISO 9073-1:1989-07 de 10 g/m<2>a 300 g/m<2>, preferiblemente de 10 g/m<2>a 200 g/m<2>.
[0080] En una realización preferida adicional de la invención, la tela compuesta no tejida tiene una estabilidad mecánica (resistencia a la tracción) medida en N/5 cm según la norma DIN EN ISO 13934-1 - 2013-08 de 100 N/5 cm a 2000 N/cm, preferiblemente de 300 N/5 cm a 1500 N/5 cm, cada una en al menos una dirección MD o CD, preferiblemente en ambas direcciones.
[0081] En una realización preferida adicional de la invención, el grado de división de las primeras fibras es al menos del 90%, más preferiblemente, al menos el 95%, en particular al menos el 98%. Esta realización es ventajosa debido a que por la misma, la capilaridad, la capacidad de transporte de agua, en particular distribución del agua, y la gestión controlada de la humedad es alta. Se prefiere adicionalmente que el contenido de fibras elementales de la capa A sea del 90% en peso al 100% en peso, más preferiblemente del 95% en peso al 100% en peso, en particular del 98% en peso al 100% en peso, basado en el peso total de la capa A.
[0082] En una realización preferida, el contenido de fibras elementales de la capa B está por debajo del 10% en peso, preferiblemente del 1 al 10% en peso, más preferiblemente del 1% en peso al 5% en peso, basado en el peso total de la capa B.
[0083] Según se ha mencionado anteriormente, se prefiere que al menos una capa A y al menos una capa B estén ligadas entre sí mediante enmarañamiento, preferiblemente mediante hidroenmarañamiento. Esto es ventajoso debido a que estabiliza la tela compuesta no tejida.
[0084] En una realización simple de la invención, la tela compuesta no tejida consiste solamente en la capa A y la capa B. Sin embargo, para optimizar las propiedades, puede ser ventajoso que las capas A y B estén integradas en un material de múltiples capas. Según esto, en una realización preferida, la tela compuesta no tejida comprende más de una capa A y/o más de una capa B y/o capas adicionales que son diferentes de la capa A o B. Capas adicionales que son diferentes de la capa A o B se pueden seleccionar de materiales no tejidos, tales como materiales no tejidos unidos por hilado, punzonados, entrelazados por hilado y depositados en húmedo, materiales tejidos, tales como materiales tejidos basados en microfibras o materiales tejidos no basados en microfibras, telas tricotadas tales como telas tricotadas basadas en microfibras o telas tricotadas no basadas en microfibras.
[0085] Según se explica anteriormente, en una realización particularmente preferida, la tela compuesta no tejida comprende al menos una capa A adicional. Lo que se dice en el presente documento en relación con la capa A también se aplicará a una capa A adicional. En una tela compuesta no tejida que comprende tanto al menos una
capa A como al menos una capa A adicional, la estructura de ambas capas A se puede elegir una independientemente de la otra. Preferiblemente, la capa A adicional está situada sobre la cara de la capa B alejada de la capa A. Más preferiblemente, ambas capas superficiales de la tela compuesta no tejida están formadas por la capa A. Según esto, una estructura preferida es ABA.
[0086] En una realización preferida adicional, la tela compuesta no tejida tiene poros pasantes. También pueden formarse mediante chorros de agua y facilitan la permeabilidad al agua.
[0087] En una realización preferida, la tela compuesta no tejida se produce mediante un método que comprende A) proporcionar al menos una capa A que comprende primeras fibras, preferiblemente primeros filamentos, que son primeras fibras compuestas hiladas por fusión que son divisibles en al menos algún nivel para producir primeras fibras elementales que tienen un título promedio de como máximo 0,2 dtex, donde la cantidad de las primeras fibras es del 10% en peso al 35% en peso basado en el peso total de la tela no tejida;
[0088] B) proporcionar al menos una capa B que comprende
[0089] B1) segundas fibras, preferiblemente segundos filamentos, con un título promedio de 0,25 a 10 dtex, preferiblemente de 0,25 a 3,5 dtex, donde la cantidad de las segundas fibras es del 65% en peso al 90% en peso basado en el peso total de la tela no tejida; o
[0090] B2) una malla tejida que comprende hilos, preferiblemente filamentos que tienen un título promedio de 500 dtex a 2200 dtex; donde la cantidad de los hilos es del 20% en peso al 90% en peso, preferiblemente del 65% en peso al 90% en peso basado en el peso total de la tela no tejida; o
[0091] B3) segundas fibras, preferiblemente segundos filamentos, con un título promedio de 0,25 a 10 dtex, y una malla tejida que comprende hilos, preferiblemente filamentos que tienen un título promedio de 500 dtex a 2200 dtex, donde la cantidad combinada de las segundas fibras y de los hilos es del 65% en peso al 90% en peso basado en el peso total de la tela no tejida; C) colocar las capas A y B una sobre otra, formándose de ese modo al menos una, preferiblemente ambas capas superficiales, por la capa A;
[0092] D) tratar las capas A y B con chorros de líquido, preferiblemente chorros de agua, con lo que al menos las primeras fibras se entrelazan y dividen al menos en algún nivel para producir fibras elementales que tienen un título promedio de como máximo 0,2 dtex, con lo que se obtiene una tela compuesta no tejida.
[0093] En una realización preferida, en la etapa D, las capas A y B se ligan entre sí a través del tratamiento con chorros de líquido.
[0094] En una realización preferida, la tela compuesta no tejida producida mediante el procedimiento de la invención es una tela compuesta no tejida según una o más de las realizaciones descritas en el presente documento.
[0095] Por ejemplo, en una realización preferida, la tela compuesta no tejida producida mediante el procedimiento de la invención es una tela compuesta no tejida en la que las segundas fibras hiladas por fusión son fibras compuestas hiladas por fusión con un grado de división del 1 al 10%.
[0096] En una realización particularmente preferida, la tela compuesta no tejida de la invención se usa como material geotextil capilar, específicamente para la gestión de la humedad. Los materiales geotextiles se usan asociados con suelo natural y/o artificial.
[0097] La presente invención se refiere específicamente al uso de la tela compuesta no tejida según una o más de las realizaciones descritas en el presente documento como material geotextil capilar para controlar el movimiento del agua, preferiblemente procedente de una fuente de agua, hasta una capa vegetal. Preferiblemente, el uso comprende recibir, retener, transportar, distribuir y/o drenar el agua. Más preferiblemente, la tela compuesta no tejida se usa como parte de un sistema de irrigación, un sistema de cubierta vegetal y/o un sistema de jardín vertical. En una realización específica, la tela compuesta no tejida se usa como material geotextil capilar para la gestión de la humedad en un sistema de irrigación, un sistema de cubierta vegetal y/o un sistema de jardín vertical. Para la gestión de la humedad en un sistema de irrigación, la tela compuesta no tejida se puede colocar entre y en conexión de conducción hidráulica tanto con una capa vegetal como una fuente de agua. La tela puede funcionar, por ejemplo, como membrana de irrigación subsuperficial que transporta agua a las raíces de las plantas. Plantas debe entenderse de un modo amplio para abarcar todos los organismos vivos que no pueden moverse y llevan a
cabo la fotosíntesis, incluyendo los hongos.
[0098] Para la gestión de la humedad en un sistema de cubierta verde, la tela compuesta no tejida se puede colocar por encima de una fuente de agua y por debajo de la capa vegetal. La tela compuesta no tejida puede ayudar a retener la humedad dentro de y a irrigar la capa vegetal permitiendo que el agua se infiltre y se distribuya uniformemente, promoviendo el crecimiento sano de las plantas. También puede actuar como capa de drenaje o filtración, previniendo la erosión del suelo y la obstrucción.
[0099] Para la gestión de la humedad en un sistema de jardín vertical, la tela compuesta no tejida se puede colocar entre la capa vegetal y una fuente de agua. La tela compuesta puede servir como medio de retención de agua, distribución de agua y/o drenaje. La tela compuesta no tejida puede ayudar a regular los niveles de humedad, permitiendo que las plantas reciban agua mientras se previene la acumulación de agua en exceso y se promueve el crecimiento sano de las raíces.
[0100] La presente invención se refiere además a un método para controlar el movimiento del agua desde una fuente de agua hasta una capa vegetal, que comprende las siguientes etapas:
[0101] A') proporcionar al menos una fuente de agua,
[0102] B’) colorar al menos una tela compuesta no tejida según una o más de las realizaciones descritas en el presente documento de tal modo que sea posible el transporte de agua desde la fuente de agua a través de la tela compuesta no tejida hasta la capa vegetal.
[0103] Una capa vegetal es una capa de suelo, destinada a ser plantada y/o plantada con plantas. El suelo puede ser natural y/o artificial, tal como piedras y/o nutrientes, opcionalmente fijado sobre un portador tal como fibras. La capa vegetal puede ser la capa superior en una cubierta verde, la capa de un sistema de jardín vertical destinada a ser plantada y/o plantada con plantas y/o el relleno de una bolsa, p. ej. formada por la tela no tejida según la invención.
[0104] Según la etapa A), se proporciona al menos una fuente de agua. La al menos una fuente de agua debe estar situada de tal modo que sea posible el transporte de agua desde la fuente de agua a través de la tela compuesta no tejida hasta la capa vegetal. Agua también incluirá vapor de agua. La al menos una fuente de agua se coloca preferiblemente dentro, bajo y/o detrás de una capa vegetal. La colocación bajo una capa vegetal se realiza preferiblemente cuando la capa vegetal es horizontal tal como en cubiertas vegetales. Cuando la capa vegetal no es horizontal, tal como en jardines verticales, la fuente de agua está colocada preferiblemente dentro y/o detrás de la capa vegetal. En el caso de que la fuente de agua esté dentro de la capa vegetal, la fuente de agua puede estar integrada en la construcción del sistema de jardín vertical. En el caso de que la fuente de agua esté detrás de la capa vegetal, una ventaja es que la fuente de agua puede ocultarse de la vista.
[0105] La fuente de agua puede ser cualquier fuente de agua tal como un depósito de agua, p. ej. un tanque, un colector de lluvia, un tubo perforado de conducción de agua y/o una barrera impermeable o sistema de revestimiento que sea capaz de recoger agua evitando que se filtre al suelo circundante.
[0106] Según la etapa B), se proporciona al menos una tela compuesta no tejida según una o más de las realizaciones. La tela compuesta no tejida debe estar colocada de tal modo que sea posible el transporte de agua desde la fuente de agua a través de la tela compuesta no tejida hasta la capa vegetal. En una realización, la tela compuesta no tejida está colocada entre la fuente de agua y la capa vegetal. Puesto que el agua procedente de la fuente de agua se distribuye además en su plano, es decir en la dirección X/Y de la tela compuesta no tejida, la capa vegetal se puede irrigar eficazmente. Para permitir la transición de agua desde la tela compuesta no tejida hasta la capa vegetal, ambas capas deben estar en conexión de conducción hidráulica. Preferiblemente, ambas capas son directamente adyacentes entre sí sin ninguna capa intermedia. Sin embargo, son posibles capas intermedias siempre que no inhiban la conexión de conducción hidráulica.
[0107] En la etapa B), la al menos una tela no tejida se coloca de tal modo que sea posible el transporte de agua desde la fuente de agua a través de la tela compuesta no tejida hasta la capa vegetal. Esto puede incluir la etapa C) opcional que comprende formar al menos una conexión de conducción hidráulica entre la fuente de agua y la tela compuesta no tejida de tal modo que el agua procedente del depósito de agua pueda transportarse hasta la tela compuesta no tejida y pueda distribuirse en su plano. "En el plano" significa la dirección X/Y de la tela no tejida. El agua puede distribuirse sobre toda la superficie o solamente sobre partes de ella. La conexión de conducción hidráulica puede formarse usando la propia tela compuesta no tejida. P. ej. la tela compuesta no tejida puede estar dispuesta de tal modo que partes de ella entren en contacto con el agua de la fuente de agua.
[0108] En una realización adicional, la conexión de conducción hidráulica se realiza en un medio capilar adicional, tal como una tela textil que no es parte de la tela compuesta no tejida de la invención. El medio capilar adicional puede ser estructuralmente el mismo o diferente de la tela compuesta no tejida de la invención. Un medio capilar adicional preferido es un material no tejido, en particular una cinta de material no tejido. Con el fin de formar la conexión de
conducción hidráulica, el medio capilar preferiblemente se pone en contacto tanto con la tela compuesta no tejida como con el depósito de agua. Al hacer esto, los efectos capilares pueden transportar el agua desde la fuente de agua a través del medio capilar hasta la tela compuesta no tejida.
[0109] Debido a la alta capilaridad de la tela compuesta no tejida, el agua procedente de la fuente de agua se distribuye en su plano y puede extenderse además en la capa vegetal. Esto permite irrigar eficazmente la capa vegetal. En una realización preferida, mediante el método de la invención, se controla el movimiento del agua en un sistema de cubierta vegetal. Con este fin, la tela compuesta no tejida se puede colocar por encima de al menos una fuente de agua y dentro de y/o bajo la capa vegetal. La tela compuesta no tejida y la fuente de agua deben estar colocadas de tal modo que sea posible el transporte de agua desde la fuente de agua a través de la tela compuesta no tejida hasta la capa vegetal. La tela compuesta no tejida puede ayudar a retener la humedad dentro de y a irrigar la capa vegetal permitiendo que el agua se infiltre y se distribuya uniformemente, promoviendo el crecimiento sano de las plantas. También puede actuar como capa de drenaje o filtración, evitando la erosión del suelo y la obstrucción. En una realización preferida adicional, con el método de la invención se controla el movimiento del agua en un sistema de jardín vertical. Con este fin, la tela compuesta no tejida puede estar colocada dentro de y/o detrás de la capa vegetal. Preferiblemente, la tela compuesta no tejida está colocada entre y en conexión de conducción hidráulica tanto con la capa vegetal como con la fuente de agua. La tela compuesta no tejida también puede servir como un medio de retención de agua y drenaje. La tela compuesta no tejida puede ayudar a regular los niveles de humedad, permitiendo que las plantas reciban agua mientras se evita la acumulación excesiva de agua y promoviendo el crecimiento sano de las raíces.
[0110] Un aspecto adicional de la invención se refiere al uso de una tela compuesta no tejida según una o más realizaciones descritas en el presente documento para el control de la erosión. Preferiblemente, la tela compuesta está colocada sobre la superficie del suelo, tal como en pendientes, embarcaderos y/o márgenes de ríos. Aquí, puede reducir la velocidad del agua y fomentar la infiltración, evitando la erosión del suelo. La tela compuesta no tejida también puede actuar como barrera, evitando que las partículas de suelo se eliminen por lavado mientras que permite que el agua se infiltre a su través.
[0111] Un aspecto adicional de la invención se refiere a un paño de limpieza que comprende una tela compuesta no tejida según una o más realizaciones descritas en el presente documento. Se encontró que particularmente con que la capa B sea una malla tejida que comprende hilos que tienen un título promedio de 500 dtex a 2200 dtex (b2), se puede conseguir una buena eficacia de limpieza. Específicamente, se encontró que la presencia de la malla reduce eficazmente la fricción. Otro aspecto se refiere al uso de un paño de limpieza que comprende una tela compuesta no tejida según una o más realizaciones descritas en el presente documento para limpiar superficies.
[0112] Métodos de medición
[0113] Capilaridad vertical
[0114] La capilaridad vertical se mide basándose en la norma AATCC 197 (Método de prueba para la velocidad de captación vertical de productos textiles: hasta distancias especificadas).
[0115] Se usan las siguientes condiciones:
[0116] - Dimensión de la muestra de material no tejido compuesto (invención): 25 mm X 150 mm (véase la Fig.1) - 4 muestras en MD
[0117] - 4 muestras en CD
[0118] >> distribución igual sobre la anchura del rollo de material no tejido.
[0119] - Cada muestra se marca con un rotulador (véase la Fig.1).
[0120] Procedimiento:
[0121] - La muestra se pone en agua (véase la Fig.2).
[0122] - El cronómetro se inicia cuando el agua ha alcanzado la primera marca de la muestra (3 mm)
[0123] - El cronómetro se detiene cuando el agua ha alcanzado la segunda marca.
[0124] - Los resultados se registran en una tabla, a continuación se repiten para cada muestra.
[0125] - Se calcula el valor promedio de las 4 muestra MD/4 muestras CD.
[0126] Capilaridad horizontal
[0127] Se usan las siguientes condiciones:
[0128] Un material no tejido de la invención (600 mm X 600 mm) se coloca sobre un soporte metálico horizontal. Un depósito de agua se coloca bajo el soporte metálico sin contacto directo con el material no tejido de la invención. Para formar un contacto de conducción hidráulica entre el material no tejido de la invención y el depósito de agua, se usa una cinta de conexión (65 mm X 300 mm). La cinta de conexión es un material no tejido de conducción hidráulica colocado entre el material no tejido de la invención y el soporte metálico. Para permitir que la cinta de conexión penetre en el soporte metálico, se proporciona una ranura.
[0129] La cinta se extiende parcialmente a través del soporte metálico, de modo que 65 mm x 100 mm de la cinta estén en contacto con el material no tejido de la invención (es decir, colocada horizontalmente debajo de él) y 200 mm cuelguen verticalmente y estén parcialmente sumergidos en el agua del depósito de agua. La parte vertical de la cinta permite que el agua ascienda. El resto de la cinta (100 x 65 mm), al estar debajo y en contacto con el material no tejido de la invención, permite que el agua pase hacia él. La Figura 3 indica las dimensiones de la cinta. La Fig. 4 muestra una fotografía del soporte metálico provisto de la cinta (flecha) desde arriba. Para poder detectar la distribución del agua en el material no tejido de la invención, se usa agua coloreada (azul).
[0130] - El cronómetro se inicia cuando el extremo de la parte vertical de la cinta toca el agua (el otro extremo está en contacto con el material no tejido de la invención).
[0131] - La distribución del agua se marca sobre el material no tejido cada 15 minutos, hasta una hora, y a continuación cada hora hasta 24 horas.
[0132] - Los resultados se registran en una tabla y la prueba se repita para cada muestra.
[0133] - Se leen las distancias MD y CD, medidas empezando desde el extremo de la cinta.
[0134] En lo siguiente, la invención se explica adicionalmente mediante ejemplos no limitativos.
[0135] Ejemplo 1 Preparación de una tela no tejida compuesta de la invención
[0136] Una tela no tejida compuesta de la invención se ha preparado con la siguiente composición:
[0137] a) Se proporcionan dos capas A, comprendiendo cada una primeros filamentos, que son primeros filamentos compuestos hilados por fusión. La cantidad de las primeras fibras (es decir de la capa A y la segunda capa A tomadas conjuntamente) es 25% en peso basado en el peso total de la tela no tejida;
[0138] b) Se proporciona una capa B que comprende
[0139] b1) segundos filamentos que son filamentos compuestos, con un título promedio de 2,5 dtex, donde la cantidad de las segundas fibras es del 75% en peso basado en el peso total de la tela no tejida.
[0140] Las capas A, B y la segunda capa A están colocadas una sobre otra, formándose de ese modo ambas capas superficiales por las capas A y la capa media por la capa B.
[0141] El material compuesto ABA se trata con chorros de líquido, preferiblemente chorros de agua, con lo que las primeras fibras se enmarañan y se dividen en más del 90% para producir primeros filamentos elementales que tienen un título promedio de 0,15 dtex y de ese modo las segundas fibras se enmarañan y se dividen en menos del 5%. Además, las primeras fibras de las capas A penetran al menos parcialmente en los poros de la capa B y se entrelazan al menos parcialmente con las segundas fibras de la capa B ("efecto tentacular").
[0142] El material no tejido resultante tiene un grosor de 1 mm, una resistencia a la tracción (MD) de 574 N/5 cm y una capilaridad vertical de 6 segundos (MD) y de 5 segundos (CD).
[0143] Ejemplo 2: Medición de la capilaridad horizontal del material no tejido de la invención
[0144] Se prueba la capilaridad horizontal del material no tejido de la invención. Los resultados se muestran en la Fig.5. Aquí, las partes del material no tejido alcanzadas por el agua tienen un color más oscuro. La distribución del agua se mide en distancia (MD/CD) empezando desde el extremo de la cinta y en correlación con el tiempo para alcanzar esa distancia.
[0145] La distribución del agua observada era 17 cm en MD y 12 cm en CD después de 4 horas.
[0146] En contraste, un producto comercial que es un material no tejido punzonado basado en fibras discontinuas macrofilamentosas (3 mm) tenía una distribución del agua menor de 2 cm en MD y menor de 1 cm en CD después de 4 horas. Además, tenía una resistencia a la tracción (MD) de 400 N/5 cm y una capilaridad vertical de 675 segundos (MD) y de 9 segundos (CD).
Claims (15)
1. REIVINDICACIONES
1. Tela compuesta no tejida que comprende al menos una capa A y al menos una capa B, donde al menos una capa superficial de la tela compuesta no tejida está formada por la capa A, donde la capa A es una tela no tejida y donde
a) la capa A comprende primeras fibras, preferiblemente primeros filamentos, que son primeras fibras compuestas hiladas por fusión, preferiblemente primeros filamentos compuestos hilados por fusión, que están divididas en al menos algún nivel para producir primeras fibras elementales, preferiblemente primeros filamentos elementales, que tienen un título promedio de como máximo 0,2 dtex, donde la cantidad de las primeras fibras es del 10% en peso al 35% en peso basado en el peso total de la tela no tejida;
b) la capa B comprende
b1) segundas fibras, preferiblemente segundos filamentos, con un título promedio de 0,25 a 10 dtex, preferiblemente de 0,25 a 3,5 dtex, donde la cantidad de las segundas fibras es del 65% en peso al 90% en peso basado en el peso total de la tela no tejida, o
b2) una malla tejida que comprende hilos que tienen un título promedio de 500 dtex a 2200 dtex, preferiblemente de 800 dtex a 2200 dtex, donde la cantidad de los hilos es del 20% en peso al 90% en peso, preferiblemente del 65% en peso al 90% en peso basado en el peso total de la tela no tejida o
b3) segundas fibras, preferiblemente segundos filamentos, con un título promedio de 0,25 a 10 dtex, y una malla tejida que comprende hilos que tienen un título promedio de 500 dtex a 2200 dtex, donde la cantidad combinada de las segundas fibras y de los hilos es del 65% en peso al 90% en peso basado en el peso total de la tela no tejida.
2. Tela compuesta no tejida según la reivindicación 1, donde la cantidad de las primeras fibras es del 15% en peso al 30% en peso, más preferiblemente del 20% en peso al 30% en peso, basado en el peso total de la tela no tejida, y/o la cantidad de las segundas fibras es del 70% en peso al 85% en peso, más preferiblemente del 70% en peso al 80% en peso, basado en el peso total de la tela no tejida, y/o la cantidad combinada de las segundas fibras y de los hilos es del 70% en peso al 85% en peso, más preferiblemente del 70% en peso al 80% en peso, basado en el peso total de la tela no tejida.
3. Tela compuesta no tejida según la reivindicación 1 o 2, donde ambas capas superficiales de la tela compuesta no tejida están formadas por capas A.
4. Tela compuesta no tejida según una o más de las reivindicaciones anteriores, donde las segundas fibras tienen un título promedio de 0,5 a 10 dtex, más preferiblemente de 1 a 10 dtex.
5. Tela compuesta no tejida según una o más de las reivindicaciones anteriores, donde las segundas fibras son segundas fibras compuestas hiladas por fusión con un grado de división del 1% al 10%.
6. Tela compuesta no tejida según una o más de las reivindicaciones anteriores, donde al menos una capa A y al menos una capa B están ligadas entre sí mediante hidroenmarañamiento.
7. Tela compuesta no tejida según una o más de las reivindicaciones anteriores que tiene una capilaridad vertical en segundos medida basándose en la norma AATCC 197 como se explica en la sección métodos de medición de menos de 20 segundos, más preferiblemente de 4 segundos a 12 segundos, y/o que tiene una capilaridad horizontal después de 4 horas medida como se explica en la sección métodos de medición de al menos 5 cm, preferiblemente al menos 8 cm, en particular al menos 10 cm, cada una en al menos una dirección MD y/o CD, preferiblemente en ambas direcciones.
8. Tela compuesta no tejida según una o más de las reivindicaciones anteriores que tiene un grosor medido según la norma DIN EN ISO 9073-2:1997-02 de 0,3 mm a 3 mm, preferiblemente de 0,5 mm a 2 mm.
9. Tela compuesta no tejida según una o más de las reivindicaciones anteriores, donde la tela compuesta no tejida se produce mediante un método que comprende
A) proporcionar al menos una capa A que comprende primeras fibras, preferiblemente primeros filamentos, que son primeras fibras compuestas hiladas por fusión que son divisibles en al menos algún nivel para producir primeras fibras elementales que tienen un título promedio de como máximo 0,2 dtex, donde la cantidad de las primeras fibras es del 10% en peso al 35% en peso basado en el peso total de la tela no tejida, donde la capa A es una tela no tejida;
B) proporcionar al menos una capa B que comprende
B1) segundas fibras, preferiblemente segundos filamentos, con un título promedio de 0,25 a 10 dtex, preferiblemente de 0,25 a 3,5 dtex, donde la cantidad de las segundas fibras es del 65% en peso al 90% en peso basado en el peso total de la tela no tejida; o
B2) una malla tejida que comprende hilos, preferiblemente filamentos que tienen un título promedio de 500 dtex a 2200 dtex; donde la cantidad de los hilos es del 20% en peso al 90% en peso, preferiblemente del 65% en peso al 90% en peso basado en el peso total de la tela no tejida; o
B3) segundas fibras, preferiblemente segundos filamentos, con un título promedio de 0,25 a 10 dtex, y una malla tejida que comprende hilos, preferiblemente filamentos que tienen un título promedio de 500 dtex a 2200 dtex, la cantidad combinada de las segundas fibras y de los hilos es del 65% en peso al 90% en peso basado en el peso total de la tela no tejida;
C) colocar las capas A y B una sobre otra, formándose de ese modo al menos una, preferiblemente ambas capas superficiales, por la capa A;
D) tratar las capas A y B con chorros de líquido, preferiblemente chorros de agua, con lo que al menos las primeras fibras se enmarañan y se dividen al menos en algún nivel para producir fibras elementales que tienen un título promedio de como máximo 0,2 dtex, con lo que se obtiene una tela compuesta no tejida.
10. Uso de una tela compuesta no tejida según una o más de las reivindicaciones anteriores como material geotextil capilar para controlar el movimiento del agua, preferiblemente procedente de una fuente de agua, hasta una capa vegetal.
11. Uso según la reivindicación 10, donde el agua se recibe, se retiene, se transporta se distribuye y/o se drena.
12. Uso según la reivindicación 10 u 11, donde la tela compuesta no tejida se usa como parte de un sistema de irrigación, un sistema de cubierta vegetal y/o un sistema de jardín vertical.
13. Método para controlar el movimiento del agua desde una fuente de agua hasta una capa vegetal, que comprende las siguientes etapas:
A') proporcionar al menos una fuente de agua,
B’) colocar al menos una tela compuesta no tejida según una o más de las realizaciones que se describen en el presente documento de tal modo que sea posible el transporte de agua desde la fuente de agua a través de la tela compuesta no tejida hasta la capa vegetal.
14. Método según la reivindicación 13, que comprende además la etapa C') que incluye realizar al menos una conexión de conducción hidráulica entre la fuente de agua y la tela compuesta no tejida mediante un medio capilar adicional.
15. Método según la reivindicación 13, donde se controla el movimiento del agua en un sistema de irrigación, un sistema de cubierta vegetal y/o un sistema de jardín vertical.
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