合成纖維技術的創新大致上可以分為兩大類:一是原材料的創新;二是生產工藝的創新。原材料創新方面,最引人注目的是以聚乳酸纖維(PLA)為代表的生物化學材料。
與傳統化學纖維相比,生物化學材料具有兩方面的優勢:一是以玉米、大豆等植物為原料,有利于保護石油資源;二是生產過程中溫室氣體排放較少,有利于保護環境。生物化學材料不僅能夠用于工業制品,還能用作能源。因此,生物化學材料開發熱會在相當長的時期內持續。
生產工藝創新方面,東麗公司開發出的熔融紡絲粘膠纖維“弗雷瑟”創造了合成纖維的歷史。通常,生化紡織材料的范疇往往局限于以棉、麻、竹子為原料的粘膠纖維。然而,以漿粕為原料的粘膠纖維通常只能采用濕法紡絲工藝,不僅使用有毒的有機溶劑,而且廢水處理技術難度較大。粘膠纖維通常被認為不具備熱可塑性,因此不可能像聚酯纖維一樣采用熔融紡絲工藝,這也是粘膠纖維誕生近100年來未曾出現長絲生產企業的主要原因。
然而,弗雷瑟有效地解決了這一問題。東麗公司受新能源產業技術綜合開發機構(NEDO)的委托,耗時5年開發出粘膠纖維熔融紡絲技術,有望開創生物化學材料的新時代。之所以弗雷瑟被寄予厚望,是因為該技術能夠同尼龍、聚酯纖維一樣形成各種不同形狀的斷面,甚至能夠實現中空紡絲。
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