高效三防整理剂的应用性能分析
高效三防整理剂的整理工艺应用分析(广州市道明化学有限公司510665)庄育盛摘要:选用Nuva® N 1811 liq(ARCHROMA)、Nuva® N 2114 liq(ARCHROMA)两种三防整理剂,对纯棉和涤/棉(65/35)织物进行三防整理,探讨了三防整理剂用量、焙烘温度对织物整理效果的影响,确定了两种整理剂的最佳用量和焙烘温度,结果表明,采用最佳整理工艺,整理后织物的色光变化不大,并探讨了硅油柔软剂加入与三防整理剂复配同浴兼容稳定性,从而提高织物的柔软度,提升产品的档次。
关键词:焙烘温度、柔软舒适、附加值、兼容稳定性、三防整理剂1 前言随着人们对纺织品的质量需求和功能要求越来越高,要求材质新型,穿着舒适,功能多样化等,人们对防水织物的柔软程度的要求越来越高,因此,在防水整理的同时需要同时进行柔软整理,从而提高产品的质量和附加值。
本文主要研究6碳环保经济型三防整理剂Nuva®N 1811liq,高耐洗三防整理剂Nuva®N 2114liq用量、焙烘温度、及与硅油乳液工作液稳定性,与硅油乳液用量对防水效果的影响性能进行分析试验,得出最佳的整理工艺。
2试验2.1实验材料整理剂Nuva®N 1811liq(ARCHROMA)、Nuva®N 2114liq(ARCHROMA)、氨基硅油乳液DM-GE5323(广州道明化学)、嵌段硅油乳液DM-S1962(广州道明化学)其它试剂:白矿物油、正十六烷、正十四烷、正十二烷、正癸烷、正辛烷、正庚烷、三氯乙烯(分析纯),炭黑、机油(工业级)。
2.2仪器YB813织物沾水度测定仪(温州大荣纺织标准仪器厂)YG701D全自动织物缩水率试验机(常州市第二纺织机械厂)MINE-TENTER轧烘焙一体机(LABORTEX公司)COLOR—EYE3100测色配色仪(GretagMacbeth公司),2.3织物28.2/28.2rex,425/228根/10 cm纯棉纱卡240T/8.3 tex×8.3 T/C涤/棉(65/35)、100%涤纶2.4三防整理工艺流程浸轧整理液(二浸二轧,轧余率80%)预烘(110℃热风烘2nIin)+焙烘(150~180℃×2min)-性能测试2.5测试方法2.5.1拒水性能测试方法参照AATCC22—2001(GB/T4745—1997)《:拒水性喷淋法》测试并评级。
评级标准:100分一受淋表面没有润湿,也未沾有小水珠;90分一受淋表面没有润湿,但沾有小水珠;80分一受淋表面仅有不连续的‘小面积润湿;70分——受淋表面有一半润湿,通常指小决不连续的润湿面积的总和;50分一受淋表面全部润湿;0分一正反两面均全部润湿。
2.5.2拒油性能测试方法参照AATCCl 18--2002(FZ/T01067—1999)《拒油性耐碳氢化合物试验》。
拒油性分8级,l级最差,8级最好。
拒油整理液组成及表面张力见表1。
表1 据油性能等级测试的液体组成及表面张力级数组分密度(kg/L)表面张力(N/m)25℃1 白矿物油0.84-0.87 0.03152 白矿物油:正十六烷=65:35 0.82 0.02963 正十六烷0.77 0.02734 正十四烷0.76 0.02645 正十二烷0.75 0.02476 正癸烷0.73 0.02357 正辛烷0.70 0.02148 正庚烷0.69 0.01482.5.3 易去污性能测试方法参照AATCC130—2000(FZ/T10012一1998)《去污油渍清除法》测试。
测试用油为玉米调和油,用全自动滚筒洗衣机洗涤,水洗温度40℃,洗衣粉用量2g/L。
2.5.4耐洗性测试参照GB/T8629--2001(ISO6330--2000)《纺织品试验用家庭洗涤和干燥程序:》具体方法用YG701型全自动织物缩水率试验机对织物进行洗涤。
选用5A洗涤程序,即:洗涤12min+漂洗3min——漂洗3 min+脱水1min——漂洗2min+脱水1min——漂洗2min+脱水6min。
洗涤时水位为10L,洗衣粉用量为2g/L,洗5次。
3结果及讨论3.1整理剂用量对三防整理效果的影响采用不同用量的整理剂对棉织物和涤/棉织物进行整理.二浸二轧(轧余率80%)焙烘温度为160℃、焙烘时间为2min,整理后的效果见表2、3。
表2 整理剂用量对棉织物三防整理效果的影响表3 整理剂用量对涤/棉(65/35)织物三防整理效果的影响从表2、表3随着整理剂用量的增加,三防整理效果增强,增加到一定程度后,再提高用量,效果并无明显变化。
在同等同量条件下,棉的防水效果好于涤/棉(65/35),防油、防污效果则相反,棉织物的防油、防污效果差于涤/棉(65/35)。
整理剂名称 整理剂用量(g/L )防水性能/分防油性能/分防污性能/分Nuva® N 1811liq (ARCHROMA )5 80 2 1 10 85 3 2 15 95 4 3 20 100 5 4 25100 5 4Nuva® N 2114liq (ARCHROMA)5 85 3 2 10 95 4 3 15 100 5 4 20 1006 5 2510065整理剂名称整理剂用量(g/L )防水性能/分防油性能/分防污性能/分Nuva® N 1811liq (ARCHROMA )5 75 3 2 10 85 4 3 15 90 5 4 20 956 5 25100 6 5Nuva® N 2114liq (ARCHROMA)5 80 4 3 10 85 5 4 15 95 5 4 20 1006 5 2510065Nuva ® N 1811liquid (ARCHROMA )对棉,涤/棉织物最佳用量为:20g/L 和25g/L ;Nuva ® N 2114liquid (ARCHROMA )对棉,涤/棉织物最佳用量为:20g/L 和20g/L 。
3.2焙烘温度对三防整理效果的影响分别选择最佳的整理剂用量,改变焙烘温度,测试整理织物水先前后的整理效果,见表4、5.表4焙烘温度对棉织物三防整理效果的影响表5焙烘温度对涤/棉(65/35)织物三防整理效果的影响 整理剂名称 焙烘温度 /℃防水性能/分 防油性能/分 防油性能/分未洗涤 洗涤5次 未洗涤 洗涤5次 未洗涤 洗涤5次 Nuva ® N 1811liq (ARCHROMA )150 90 80 4 3 3 2 160 100 90 5 4 4 3 170 100 100 5 4 4 3 180100 100 5 4 4 3 Nuva ® N 2114liq (ARCHROMA)150 100 90 4 3 3 2 160 100 100 5 4 4 3 170 100 100 6 5 5 4 1801001006554整理剂名称 焙烘温度 /℃ 防水性能/分防油性能/分防油性能/分未洗涤 洗涤5次 未洗涤 洗涤5次 未洗涤 洗涤5次 Nuva ® N 1811liq(ARCHROMA )150 90 80 4 3 4 3 160 100 90 5 4 5 4 170 100 100 6 5 5 5 1801001006555由表4、表5可得知,随着焙烘温度的升高,三防整理效果有一定的提升,尤其是水洗5次后表现更为明显,两种整理剂的焙烘温度对三防效果较为接近,Nuva ® N 1811liquid (ARCHROMA )最佳温度为170℃、Nuva ® N 2114最佳温度为160℃。
3.3三防整理对染色织物色光的影响在最佳整理剂用量及焙烘温度下,分别对活性染料染色的棉织物和分散染料染色的涤纶织物进行整理,测定整理前后的色光变化。
见表6、表7。
表6染色棉织物整理后色光的变化表7染色涤纶织物整理后色光的变化由表6、7可以看出,织物经两种整理剂整理后,色光稍有变化。
两种整理剂整理前后的△£为负值,表明试样的明度变低,颜色变深。
Nuva ® N 2114li q (ARCHROMA)150 100 90 5 4 5 4 160 100 100 6 5 5 4 170 100 100 6 6 5 5 1801001006655深度变化从低到高为:Nuva®N 1811、Nuva®N 2114;两种整理剂整理前后的色差从低到高为:Nuva®N 1811、Nuva®N 2114。
经三防整理后,活性染料染色的棉织物的色光变化,比分散染料染色的涤纶织物大。
3.4硅油乳液用量对整理剂防水效果及柔软效果的影响分别配制硅油乳液DM-GE5323、DM-S1962不同用量10、20、30/L与三防整理剂Nuva®N 1811、Nuva®N 2114最佳用量20/L复配,浸轧整理液(二浸二轧,轧余率80%)预烘(110℃热风烘2nIin)+焙烘(160℃×2min)-测试手感、防水效果表8硅油乳液对棉织物防水效果的影响整理剂名称DM-GE5323用量(g/L)防水性能/分DM-S1962用量(g/L)防水性能/分Nuva®N 1811liq (ARCHROMA)20g/L 10 90 10 90 20 85 20 85 30 75 30 80Nuva®N 2114li q(ARCHROMA)20g/L 10 90 10 90 20 85 20 85 30 80 30 85表9硅油乳液对涤/棉(65/35)织物防水效果的影响从表8、表9可以看出,加入硅油乳液与三防整理剂同浴整理复配使用时,Nuva ® N 1811、Nuva ® N 2114防水性能有所下降,比未加入硅油柔软剂的防水性能有所下降,但加入硅油乳液,柔软度比未加入的大大提高,但随着硅油柔软剂用量的增加,防水性能会逐步下降,加入DM-S1962对白度影响较小,DM-GE5323对织物白度有略微影响,但两种乳液的加入,有较好的柔软性能,最佳硅油用量为10g/L ,织物的断裂强力有所降低,但撕破强力略有所提高。
3.5 硅油乳液与三防整理剂复配兼容稳定性将质量浓度为20g/L 硅油乳液DM-GE5323、DM-S1962和质量浓度为15g/L 三防整理剂,用自来水配制成溶液,室温下放置30min 、24小时,观察稳定性。
表10硅油乳液与三防整理剂同浴稳定性整理剂名称 DM-GE5323用量(g/L )防水性能/分 DM-S1962用量(g/L )防水性能/分Nuva ® N 1811liquid (ARCHROMA )20g/L 10 85 10 85 20 85 20 85 30 75 30 80 Nuva ® N 2114liquid(ARCHROMA)20g/L10 90 10 85 20 85 20 85 30803080整理剂 硅油乳液30min 稳定性24h 稳定性Nuva ® N 1811DM-GE5323 白色乳液/稳定 白色乳液/稳定 DM-S1962白色乳液/稳定 白色乳液/稳定Nuva ® N 2114DM-GE5323 白色乳液/稳定 白色乳液/稳定 DM-S1962白色乳液/稳定 白色乳液/稳定4结论(1)Nuva®N 1811liq(ARCHROMA)对棉,涤/棉织物最佳用量为:20g/L和25g/L;Nuva®N 2114liq(ARCHROMA)对棉,涤/棉织物最佳用量为:15g/L 和20g/L。
三防产品风格分析报告范文
三防产品风格分析报告范文1. 引言三防产品是指具有防水、防尘和防摔功能的产品,广泛应用于户外运动、建筑工地、军事作业等环境中。
本报告对几种常见的三防产品进行风格分析,以便消费者在购买时能够更好地选择适合自己需求的产品。
2. 风格分析2.1 防水产品防水产品通常采用防水材料制作,具有密封性好、不透水等特点。
在外观风格上,防水产品一般倾向于简约、实用主义风格。
产品造型简洁流畅,注重功能和性能,追求较高的使用价值。
颜色方面,常见的防水产品以黑色、深蓝色和灰色为主,使其看起来更加稳重和耐用。
2.2 防尘产品防尘产品主要特点是具有良好的密封性和防尘性能。
在风格上,防尘产品通常追求简洁、现代的设计风格。
产品造型简单直观,线条流畅,材质光滑,给人以科技感和时尚感。
常见的颜色选择为白色、银色和黑色,使产品看起来更加干净、时尚且低调。
2.3 防摔产品防摔产品主要借助坚固的结构和防震材料,以提供更好的抗摔性能。
在风格上,防摔产品注重实用性和耐用性,外观设计偏向于稳重、结实的风格。
产品造型简洁有力,线条硬朗,材质多选用耐用的合金或硬质塑料。
颜色上,常见的选择为深灰色、黑色和卡其色,给人以坚实、可靠的印象。
3. 市场调研为了了解消费者对不同风格的三防产品的偏好,我们对一百名购买意向较强的消费者进行问卷调查,并将结果展示如下:类型防水产品防尘产品防摔产品偏好人数40 30 30根据以上市场调研结果可得,消费者在对三防产品选择上倾向于防水产品,其次是防尘产品和防摔产品的偏好相当。
4. 建议据市场调研结果和三防产品的风格特点进行分析,针对消费者的偏好,我们建议以下策略:1. 对防水产品进行市场推广:鉴于消费者对防水产品的较高偏好,在产品设计和推广上可以倾向于简约、实用主义的风格,并加强产品的防水性能和性价比,以满足消费者的需求。
2. 加强防尘产品的宣传:虽然防尘产品的偏好人数较少,但在特定场景下,如建筑工地和工厂生产线等,防尘产品的需求量也较大。
鲁道夫三防整理剂说明书
鲁道夫三防剂EEE三防整理剂(提供鲁道夫三防吊牌)三防整理剂三防助剂RUCOSTAR EEE三防整理剂鲁道夫三防整理剂产品成份:氟碳类化合物,碳氢化合物基质和超分子星状高聚物,阳离子鲁道夫三防整理剂使用领域:适用于所有纤维织物的防水防油防污处理,赋予卓越耐洗性鲁道夫三防整理剂产品性质:- 浅褐色乳液-比重20℃约1.03g/cm3-pH值2-5-无可燃性-无溶剂-易在冷水中被稀释-建议在软水中使用-通常与各类N-羟甲基化合物兼容-无需很高的烘焙温度-赋予柔软,饱满的手感-防水防油防污-耐水洗-比较传统耐磨擦鲁道夫三防整理剂应用:RUCOSTAR鲁道夫三防整理剂可单独或与其他整理剂结合使用,用于纤维织物及其人造纤维混纺织物的永久性防水,防油,防油处理。
在加入RUCOSTAR鲁道夫EEE三防整理剂之前,请将浴液PH值应按1ml/l醋酸(60%)调节一般,全氟化合物的耐剪切力很有限,因此应该尽可能控制液体的流动。
如高速搅拌,乳液会破乳,并产生奶油色泡沫。
在液体表面聚集的泡沫必须清除掉需处理的织物必须进行充分的前处理,以确保没有表面活性剂残留物RUCOSTAR鲁道夫EEE三防整理剂如与三聚氰胺的交联剂结合使用时,浴液稳定性有所降低,可通过以下得以提高,加入 5 - 10 g/l RUCO-GUARD WEB永久性防水防油防污处理为了取得极好的永久防污性同时赋予棉及其人造纤维混纺织物的防水性,我们推荐30 - 50 g/l RUCOSTAR鲁道夫EEE三防剂轧液率60 – 80 %烘干通常温度烘焙140℃,2分钟160℃,1分钟就烘焙温度而论由于RUCOSTAR 鲁道夫EEE三防剂的高活性,即使温度和时间的波动,烘焙效果也会得到弥补。
同时烘焙温度和时间可以降低。
如果是白色或浅色织物,150℃/2分钟的烘焙条件是充分的。
就渗透问题而论如有渗透问题,我们推荐加入三防专用渗透剂10 - 20 g/l RUCOWET FN以确保一个好的,均匀的轧液率,渗透剂必须在其他液态化合物之前加入。
织物的纳米三防易去污整理
织物的纳米三防易去污整理
其实大家口中的三防易去污其实是两个概念:三防和易去污。
三防即防水、防油、防污;而易去污,是指织物一旦沾污后,污垢在正常的洗涤条件下容易洗净,而且织物在洗涤液中不会吸附洗涤液中的污物而回沾。
使纺织品具有易去污性能的整理称为易去污整理剂。
其实大家所说的三防易去污整理剂,我们有些客户也称之为拒水易去污整理剂。
其原理都是:在织物表面形成强附着力的防污保护层,能抵御水性、油性或油脂类造成的污渍;被沾污的污渍很容易被清洗掉,并使洗下的污垢在洗涤过程中不会再回沾,不影响手感,不黄变。
关于此纳米三防易去污整理剂的适用性:广泛的应用于沙发面料、袜子、家纺、工装面料、产业用布等等。
德科纳米的三防易去污整理剂,初始的易去污等级4.5-5级,测试标准是AATCC-130;产品的环保说明:不含APEO、PFOA和PFOS的含量低于2015年Oeko-Tex®Standard 100的限定值<1ug/㎡。
采购咨询:139.2216.6891谢芳。
三防整理剂,亲水易去污整理剂,吸水性抗静电剂,唐辛子温暖加工剂,功能整理剂
三防整理剂,亲水易去污整理剂,吸水性抗静电剂,唐辛子温暖加工剂,功能整理剂拒水拒油整理剂HS1100 结构或组分:含氟有机化合物;用途及应用方法:适用于天然纤维、化学纤维,及混纺织物的防水、防油整理;1、浸轧工艺:〈1〉用量:10~50g/l〈2〉工艺流程:浸轧(轧液率:60~70%)→干燥(110℃×2~3min)→焙烘(170℃×1min)包装贮存:60kg 铁桶包装。
0℃以上常温贮藏,保质期一年。
韩笑拒水拒油纳米整理在精毛纺后整理中的应用黄冠红,江云利常州新毅毛纺织有限公司,江苏常州2l 3033作者简介:黄冠红(1965-),女,工程师,主要从事精毛纺的生产管理和新品、新技术的开发和应用工作原载:染整技术2009/4;【摘要】介绍了拒水拒油纳米后整理工艺的关键技术和纳米溶液的配制要点。
通过试验,得到了精毛纺织的拒水拒油的最佳整理工艺。
通过拒水拒油整理的毛涤和全毛织物具有良好的拒水拒油效果,并且具有较好的耐水洗和干洗性能。
同时对比了拒水拒油纳米整理前后强力、颜色和干湿色牢度的差异。
【关键词】精毛纺织物;纳米;拒水拒油;功能整理;性能【中图分类号】 TSl95.57文献标识码:B 文章编号:1005-9350(2009)04-0027-03纳米技术是当今世界较为先进的处理技术之一,毛纺织品是天然纤维织物。
两者相结合生产出来的面料深受人们的喜爱。
随着生活水平的不断提高,人们对衣着的要求也越来越高,因此羊毛织物的服用性能也越来越受人们的关注,特别是毛织物护理要求比较高,通常需要干洗,如何减少洗涤次数,方便护理和节约护理成本,就成了各精纺面料生产企业追求的目标和提高产品竞争力的关键。
而要解决此类问题的主要方法就是要提高织物的防水、防油和防污性能。
本文就精纺面料的拒水拒油纳米整理工艺进行了优化试验,并对其性能的影响进行初步探讨。
1 试验织物规格与测试方法1.1 织物规格试验织物规格见表l。
面料三防(防水防油防静电)整理工艺详解
面料三防(防水防油防静电)整理工艺详解摘要:本文重点介绍了棉及涤棉工装面料三防(防水、防油、防污)加易去污整理的原理、质量标准要求、全部工艺过程、产品防护功能经检测达到的指标。
同时分析了相关助剂在整理中对功能的影响及选择的最佳工艺方案。
关键词:棉涤棉防水防油防污易去污整理1 前言功能性面料由于它具有多种防护功能,因而扩展了它的用途范围,特别是防护性能和保健性能对人体的有益作用,所以近年来需要量逐年增加。
我公司多年来为国内外生产了一系列具有各种功能工装面料,品种主要有棉、涤棉、涤盖棉等机织物,例如:棉涤棉三防加易去污整理。
该面料要求:防水、防油、防污和易去污,客户对该产品提出的防护整理标要求如下:防水:初始90-100分洗10次70分防油:初始6级洗10次3级防污:初始4级洗10次3级易去污:初始4级洗10次3-4级2 基本原理2.1 三防整理的机理2.1.1防水透湿织物的设计原理防水透湿织物主要是利用外界水滴的最小直径(20~100 um)与人体湿气分子直径(0.0003~100 um)之间的差异,使设计织物的结构空隙既可以阻止外界最小水滴的进入,又可以使人体汗汽通过织物散发。
根据织物防水透湿的机理,可以从以下几个方面设计和生产防水透湿织物:高密度织物、涂层织物、层压织物及对纺织品进行功能性整理的织物从三防整理的基本原理可以看出:三防整理是通过整理剂的作用使纤维表面张力降低,低于水、油污的表面张力,而达到三防目的。
2.2 防污整理涤纶等合成纤维属疏水性和亲油性纤维,特别容易沾污,沾上油污以后又不易洗除,且在反复洗涤过程中又常发生再污染现象。
洗涤混纺织物也有这种现象。
棉纤维经抗皱树脂整理后,羟基受到一定程度的封闭,亲水性降低,也会产生沾污。
防污整理的目的,就是改进这些缺点。
防污整理在国外称作SR整理,SR整理有两种涵义,一为易去污(Soil Release)整理,一为拒污(Soil Repellent)整理。
三防整理剂,四防整理剂,纺织防水剂,亲水易去污整理剂,衣料拒油拒水整理剂,拒油拒水整理剂,防油防水整理剂
PFOS的禁用与含氟防护整理的动向杨栋樑全国染整新技术应用推广协作网原载:第七届全国印染后整理论文集(2008.12);一、问题的由来美国杜邦公司是最早企图利用含氟聚合物赋予纺织品新的防护(拒水、拒油-防污和易去污)功能的尝试,而3M公司(Minnesota Mining Monufactering)则是首先实现含氟共聚物成为防护功能整理(Scotchgard Protector)商品化。
据称:这类防护功能整理剂的开发创意,来源于一个偶然现象。
即在1953年某一天,年轻的化学家Petery Sherman不小心将某种氟化合物液体洒在新买的网球鞋上,随后发现网球鞋在穿用过程中不易被沾污;3M公司对这一发现的现象进行了深入的研究。
由Petery Sherman 和Sam Smith共同研究,终于在1956年研发成Scotchgard Protector商品,此后,其应用范用逐渐向皮革,造纸等领域推广。
由应用含氟化合物的面影响生态环境受到指责的,最早在氟烷烃(即氟利昂)使臭氧层出现空洞,并不断扩大而引起世界各国的极大关注。
从上世纪90年代起,由于禁用氟利昂使家用冰箱的制冷技术逐步向无氟制冷技术方向发展。
进入二十一世纪以来,美国环境保护署基于对环境管理以及对人体键康考虑,中止了全氟辛基磺酸化合物(Perfluorooctane Sulfonates PFOS C8F17SO3-)的生产和使用,并注意到美国杜邦公司生产的不沾锅中,含有可能使人体致癌的有机氟化合物问题。
随后,各国对PFOS的毒理性与生态性进行了深入的研究。
欧洲议会,于2006年12月27日发布"限制全氟辛基磺酸化合物(PFOS)销售及使用的指令"(2006/122/EC),并重申欧洲议会于2006年10月25日通过的有关PFOS的限量规定,将于2007年12月27日前成为各成员国的国家法律,同时,2008年6月27日起实施。
无氟环保三防整理剂的优势
无氟环保三防整理剂是优良的防水、防油、防污整理剂。
该产品具有优异的防护作用。
可有效地阻止油性污渍渗透到纤维内部,整理后具有良好的耐水性和干洗性,并且不影响织物的透气性。
广泛适用于纤维素纤维,合成纤维,及其混纺织物三防整理,同时有不错的防油效果。
★优势
1.防护能力强,效果持久耐洗:其防水防油大于5级,耐水洗20次以上。
使衣物及家纺等用品不易污染,保持清洁卫生。
2.优异的透气性:比一般的涂层拒水整理更具有优异的透气性能。
3.对织物影响小:不会改变织物的颜色外观及性能,对手感影响很小,可
以同时进行免烫整理。
4.适用范围广:适用于天然纤维(棉、丝、毛)、合成纤维(涤纶、尼龙)、
涤/棉混纺、锦/棉混等织物面料的三防整理。
5.环保:无氟三防整理剂不同于市面上其他三防整理剂,更加的环保,适
应时代的潮流变化,更加的让用户喜爱。
注意事项:保持浸染PH值在3-7条件下,以获得优异的防水防油效果,如
果大于7,添加醋酸调节PH至合适的浸染浴条件。
如处理涤纶超细纤维,焙烘温度应设定至100-120°C。
如和一些润湿剂(如异丙醇、异丁醇或者其他溶剂)同时使用时,必须在无氟三防整理剂加入前充分溶解及稀释。
杭州一洲纺织助剂有限公司位于杭州市拱墅区,公司为纺织和皮革工业提供性能较好的化学品和系统的解决方案,经过十多年的稳步发展,公司在湖州拥有20余亩现代化厂房和先进的化工生产设备,已成为一家集研发、生产、销售、服务为一体的综合性化工企业。
三防胶的功能主治
三防胶的功能主治1. 保护三防胶是一种具有优良保护功能的粘合剂,主要用于保护物体或表面。
以下是三防胶的主要保护功能:•耐水性:三防胶能够抵抗水分的侵蚀,防止水分对物体或表面的损害。
•耐化学性:三防胶对许多化学物质都具有耐受性,能够保护物体或表面免受化学物质的侵害。
•耐高温性:三防胶能够在高温环境下维持稳定性,不易熔化或变形,有效保护物体或表面。
•耐低温性:三防胶能够在低温环境下仍能保持良好的黏附性能,保护物体或表面不受低温影响。
•耐紫外线性:三防胶有较好的抗紫外线能力,能够抵抗紫外线对物体或表面的损害,延长使用寿命。
2. 修补三防胶具有出色的修补功能,适用于许多不同材料的修补。
以下是三防胶的主要修补功能:•粘接:三防胶能够牢固地粘合各种材料,包括金属、塑料、橡胶等,将破损部分粘合在一起。
•填充:三防胶具有填充破损部分的能力,填补空隙和裂缝,修复损坏的物体或表面。
•密封:三防胶可以用于密封液体或气体的泄漏点,防止液体或气体的流失。
•覆盖:三防胶可以覆盖物体或表面,提供额外的保护层,避免进一步的损坏。
3. 防护三防胶还具有卓越的防护功能,能够保护物体或表面免受外部因素的损害。
以下是三防胶的主要防护功能:•防水:三防胶可以阻止水分渗入物体或表面,确保其干燥和无水损害。
•防腐:三防胶具有抗腐蚀能力,可以防止物体或表面受到腐蚀性化学物质的侵害。
•防尘:三防胶能够密封物体或表面,阻止尘埃和污垢的进入,保持物体或表面的清洁。
•防霉:三防胶可以抑制霉菌和真菌的生长,防止物体或表面受到霉菌侵害。
•防撞击:三防胶能够吸收撞击力,减轻物体或表面的冲击,保护其不受损害。
综上所述,三防胶具有保护、修补和防护等多种功能,能够广泛应用于各个领域,满足人们对于材料保护的需求。
无论是对于室内家具的修复,还是对于户外设备的保护,三防胶都能够发挥重要作用,延长物体或表面的寿命,提高使用效果。
使用热反应型水溶性聚氨酯F-2840E提高纯棉织物“三防”效果
Ke r s waer o f g, l ro ig a d s i ro ig fns ig c to e tls o g nc f o ie c y wo d : t pro i oi n -p o fn n ol o f iihn ; o t n t x i ; r a i l r om。 —p n e u n
3 M公司的 38 、5 5 59 38 系列, 国 D P n公司的Tn n 美 u ot eo
高, 而价格较低的有机氟整理剂产品的耐洗涤性较差, 经 5 l 次洗涤后“ 防” 一O j 效果大 幅下降, 尤其是淋水
测试的级别下降明显. 当然 , 可用增加用量 的方法来 提高耐洗性, 但经多次试验发 现, 热反应 型水溶性 聚 氨酯 F 24E能提高有机氟系“ 一 80 三防” 助剂在纯棉纤
系列, 德国 H ehs公 司的 N v, ocet ua日本旭硝子的A ai sh —
gad G 4 0 A 一 1 urA 一 8 、 G 45和 A G一 70日本大金公司的 1,
T 一 IH、G 4 1 T G 4O T 一 2 和 G一 57日本 日华的 E 5, 2, C0 深
圳先进公 司的 WR — 3 等都是有机氟类整理剂. S C5
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第 2 卷第 4期 3 20 0 6年 4月
印 染 助 剂
T XT L AUXI I I E IE L AR ES
Hale Waihona Puke V0.3No4 1 . 2 Ap . 0 6 r 0 2
使 用 热反 应 型水 溶 性 聚氨 酯 F 2 4 E 一 80
3防整理剂
含氟整理剂在织物防水中的应用陈烨辽东学院化工与材料学院06染整技术[中文摘要]:含氟防水整理剂的结构与性能,含氟整理剂在市场上的情况。
[关键词]:含氟整理剂防水性能市场在纺织品化学整理的领域中,最早应用含氟聚合物赋予纺织品拒油拒水性能的尝试,是美国杜邦公司于1950年申请的聚四氟乙烯乳液处理纺织品的专利[1]。
终究由了聚四氟乙烯及其共聚物的成膜温度远远高于常用纤维的融熔温度而未能获得进一步开发的可能性。
但美国3M(Minnesota Mining Manufacturing简称)公司的科研人员在含氟聚合物在纺织品上的应用,却作出了卓越的贡献,他们首先合成了全氟羧酸与氯化铬的络合物[2],继而又完成了丙烯酸全氟烷基酯共聚乳液[3]。
于1955年以后,正式向市场推出纺织品拒水拒油整理剂商品,如Scotchgard FC-208等。
由于含氟拒水拒油整理剂(以下简称含氟整理剂)的问世,开发拒水拒油性能的纺织品是顺理成章的,增加了纺织品的防护功能,极大地拓宽了它的应用领域。
含氟拒油拒水整理剂的结构与性能含氟整理剂中重要的是氟烷基,因它覆盖的表面才能抵挡常见的油类和其液体的润湿。
在H,F 和Cl原子的物理常数上可见端倪,如表l[4]所示。
表l H,F,Cl原子的物理常数H F C1最外电子层的配置1s12s22p53s23p53d0范德华引力半径(Å) 12.0 1.35 1.80负电性(pauling) 2.1 4.0 1.0离子化能(Kcal/mol) 315.0403.3300.0电子亲和力(Kcal/mo1) 17.8 83.5 87.3极化率(X2) 1O-24cc) 0.79 1.27 4.61结合距离(Å) 1.091 1.317 1.766C-X结合能(Kcal/mol) 99.5 116 78极化率(1O-24cc)0.66 0.68 2.58由于氟原子的原子半径,极化率小和负电性高,碳-氟键的极化率也小,因而含有大量碳-氟键化合物的分子间凝聚力小,致使其表面能降低,形成对各种液体(含油类)很难润湿和很难附着的特性。
