纺织防水剂,形态记忆整理树脂,丝氨酸整理剂,防水防油污整理剂要点

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纺织整理剂的种类和生产工艺

纺织整理剂的种类和生产工艺

纺织整理剂的种类和生产工艺织物在纺织印染过程中,因为不断受外力作用而变形,在湿和热的作用下会产生收缩,需要举行防缩防皱处理;使织物具有很好的手感,需要举行松软处理;还需充实织物的防水性、防污性、阻燃性等性能。

这均需要借助各种助剂来达到,像这样一类改进织物的性能而对织物举行一些特别处理,这些过程中需用法的各种助剂叫作纺织收拾剂。

下面主要介绍松软剂、防水剂等几类收拾剂。

1.松软剂印染、收拾后的织物,为使织物手感好,还必需举行松软处理。

另外在纺丝时也为使纤维松软、可纺性提高也要加入松软剂。

其不同点是在纺织过程中加的松软剂在后面的加工过程被除掉了,而织物收拾用松软剂则是持久的。

松软剂多为表面活性剂,也包括一部分反应型松软剂。

反应型松软剂含有能与纤维的羟基反应的基团,如类、类、吡啶季铵盐类等。

类化合物的酸酐能和纤维羟基反应。

如松软剂ES的合成原理如下: (1)与在氮气条件下于140~170℃举行缩合反应: (2)反应产物于110~120℃与缩合而得松软剂ES: 生产工艺流程参见图10-30。

图10-30松软剂ES生产工艺流程图 (1)酰化在不锈钢锅D101内加入、,通氨气,加热升温熔融,开动搅拌,升温到140℃,在1.5~2h内使温度升到170℃,举行脱水。

(2)烷化将上述反应物降温至110℃,在1.5h内加入,温度控制在110~115℃,加毕,回流2~3h。

然后降温到100℃左右,加入、水溶液,搅拌打浆即为成品。

松软剂ES为阳离子型松软剂,可与水以随意比例稀释成乳液,也可与阳离子或非离子表面活性剂混用。

主要用作睛纶纤维和织物的松软收拾,也可作涤纶纺丝油剂的添加剂,经处理后的纤维具有松软性。

2.防水剂为了给予织物防水性,可采纳物理和化学办法来提高防水性。

将疏水物质固着于织物和纤维的表面,或浸透于内部而固着,甚至进而和纤维发生化学反应。

所用的疏水物质叫作防水剂,按照防水收拾后织物的透气性能可分为不透气和透气防水剂两类。

纺织品面料排汗吸水剂四防整理剂衣料拒油拒水整理剂含氟拒油拒水防污整理剂易去污整理剂

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Moisture Pick-up and Quick Drying AgentHMW8871 [Features and advantages]Features AdvantagesExcellent in sweat absorption and permeability Can strengthen the ability of emit sweat,so make body feel cool and comfortableSoil-Release property No absorption effect from dustsHydrophility and AntistaticpropertyMake hydrophobic fiber into hydrophilic Environmental friendly andSafeNon-toxic and non-irritating to skinto bodyNo influence on the quality offabricNo influence on shade and no strength reduction Substantivity to chemical fiberlike polyesterCan formed covalent bond with –OH, -NH2Good compatibility Easy to use ,and take the same bath with anti-UV、flame retardant、anti-bacteria、resin finish agent基本性状外观乳白色液体离子性非离子性PH 值 5~7溶解性易分散于水密度 1.04闪点 >100℃[Property]Composition Block copolymer of polyethylene glycol and polyethylene glycol isophthalateAppearance Colorless and semitransparent liquidIonicity Non-ionicPH-value5-7Solubility Easily soluble in waterRelative density 1.04Flash point>150°C[Applied note]We suggest use absorption sweat permeability finishing agent HWM8871 by padding or dipping in high temperature pressure condition.Padding process:Padding(HWM8871:20-50g/l,expression:70-80%) Drying (80-110℃) Curing(180-190℃×30s or 150℃×2-3min)Dipping process:Dipping :( HWM8871:2-5%o.w.f, bath ratio 1:10, 130℃×30-60min) DryingExplanation:It also can be taken the same bath with disperse dyes.Herst quality certificate:You can receive the Herst quality certificate, if you agree on a simple contact and the products fit Herst standard. Please get the Herst quality certificate contract documentary.Packaging and storage:25kg120kg in a barrel. Keep in cool warehouse, above 0℃, and storage life for one year.。

织物的纳米三防易去污整理

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。

四防整理剂,纺织防水剂,防水防油污整理剂,防污剂,防水防油防污整理剂

四防整理剂,纺织防水剂,防水防油污整理剂,防污剂,防水防油防污整理剂

防水、防油、防污多功能后整理技术研究进展中国纺织科学研究院谢孔良【摘要】本文综述了防水、防油、防污多功能后整理技术研究进展,重点讨论了有机氟系列防水、防油、防污多功能整理剂的结构特征、联合增效效应、结构与性能的关系和发展方向,并对今后工作提出了建议。

1.前言根据国内外纺织品的发展趋势和人们生活的需要,技术含量高的多功能产品越来越受人们的重视。

越来越多的纺织品如服装面料、无纺布、装饰用纺织品、地毯、产业用纺织品等迫切要求进行同时具有防水、防油、防污等多功能整理,而又不改变织物在透气、透湿等方面的性能,这方面的后整理已引起人们的关注。

在防水领域里,我国目前使用的防水剂主要有以下几种类型:①石蜡一铝皂,由石蜡、硬脂酸铝皂等配成的乳液②吡啶季胺盐和硬脂酸铬络合物③羟甲基三聚氰胺衍生物④有机硅型防水剂⑤聚醚、聚氨酯系列⑥有机氟系列以上几种防水剂真正起到防水、防油、防污性能而又具特效作用当属有机氟系列,实际上,随着近年来有机氟工业的发展,有机氟精细化学品和含氟功能性高分子材料已经成为新兴氟化学领域的重要分支,含氟织物整理剂是有机氟精细化学品代表之一。

由于有机氟织物整理剂能够赋予织物以优异的拒水、拒油、防污、抗静电等特性,因此这一领域的研究工作非常活跃,本文重点论述这类整理剂的结构特征和研究进展。

2.有机氟织物整理剂的性能特征氟是元素周期表中电负性最强的元素,碳氢键上的氢被氟取代后,键能增加16.5kcal/mol(C—H键能为99.6kcal/mol,C—F键能为116kcal/mol)。

由于氟原子的共价半径为0.64Å,略大于氢原子,相当于C—C键长1.31 的一半,因此氟原子可以把碳链很好地屏蔽起来,保持高度的稳定性。

同时,由于碳氟键距短(C—F为1.317Å,C—C为1.766Å),表面能低,因此就显示出各种各样的特殊性能,主要表现如下:①一般的表面活性剂溶于水时,可将水的表面张力下降到30dyn/cm左右。

纺织工业中的树脂整理催化剂

纺织工业中的树脂整理催化剂

纺织工业中的树脂整理催化剂
在纺织工业中,树脂整理催化剂主要用于促进树脂整理剂与纤维素纤维之间的化学反应,从而改善纤维的性能,提高纺织品的质量和附加值。

以下是纺织工业中一些常见的树脂整理催化剂:
1. 氯化镁(MgCl2):氯化镁是一种常用的树脂整理催化剂,它可以促进树脂整理剂(如聚丙烯酸盐)与纤维素纤维的结合,提高整理效果。

此外,氯化镁还可以与其他催化剂(如氟硼酸钠、柠檬酸三铵等)混合使用,以协调整个树脂整理过程。

2. 氟硼酸钠(NaBF4):氟硼酸钠作为一种强酸性催化剂,可以加速树脂整理剂在纺
织品上的反应速度,提高整理效果。

此外,它还对酸性环境有较强的稳定性,有助于提高整理液的稳定性。

3. 柠檬酸三铵(NH4C4H4O6):柠檬酸三铵是一种缓冲剂,可以调节整理液的酸碱度,保持整理过程的稳定性。

同时,它还具有促进树脂整理剂与纤维素纤维之间化学反应的作用,提高整理效果。

4. 强酸性离子交换树脂:在纺织工业中,强酸性离子交换树脂作为催化剂得到越来越广泛的应用。

它们可以促进树脂整理剂与纤维的反应,提高整理效果,同时还具有去除杂质、提高溶液稳定性等优点。

5. 硼酸三乙酯:硼酸三乙酯可用作制备合成蜡、树脂、油漆和清漆的溶剂和(或)催化剂。

在纺织工业中,它也可以作为树脂整理剂的催化剂,改善纤维的性能。

这些催化剂在纺织工业中的树脂整理过程中发挥着重要作用,有助于提高纺织品的防水、防皱、耐磨损等性能。

同时,随着科学技术的不断发展,研究人员还在不断探索新型树脂整理催化剂,以满足不断提高的纺织品品质要求。

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

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

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。

纺织品功能整理

纺织品功能整理

功能整理:凡是能赋予纺织品某种特殊实用功能的整理加工统称为功能整理。

包括:抗皱、防缩、防水、防油、阻燃、抗菌防臭、防霉防蛀、防静电、防紫外线、防辐射、香味整理、陶瓷(保健)整理等等。

止血整理:整理手段:化学接枝变性(赋予织物新的化学和物理性能)止血机理:1、物理作用:吸收水分而膨化(增加血液粘度,减缓流速)紧贴产生压力(膨化胶体堵塞毛细管末端)2、化学作用:粘附及凝集血小板3、生理作用:促活凝血因子-----活化凝血酶抗冻疮整理整理手段:纤维上连接(化学嫁接(为经得起重复使用中酸性汗液和碱性洗液的侵蚀))某种化学物质。

抗冻疮机理:制止动脉的痉挛收缩(通过生理性舒解、物理性扶摸)消痒整理整理手段:选择一种在结构上近似组织胺(致痒的代谢产物,脱羧的组胺酸),活性又比组织胺较强的物质,连接在纤维上。

抗菌整理整理手段:抗菌剂化学结合等方法留存在织物上。

抗菌机理:抗菌剂直接作用或缓慢释放作用,抑制菌类生长。

抗霉腐整理整理手段:在织物上生成不溶性的抗霉腐物质、伯醇基化学变性、与纤维素纤维中羟基结合形成共价键。

抗静电整理整理手段:物理方法(带不同电荷的纤维混纺或交织添加油剂、给湿、车间接地)化学方法(用抗静电剂进行整理来消除,在疏水性纤维表面形成导电层:提高纤维的吸湿性表面离子化)。

防臭整理整理手段:抗菌法(使杂菌无法在织物上繁殖生长)吸收法氧化法。

防紫外线整理整理手段:增强织物对紫外线的吸收能力(选用适当的纤维,用紫外线吸收剂,选择合适的组织结构)增强织物对紫外线的反射能力(选用适当的纤维,选择合适的组织结构,用反光性强的物质)。

防污整理易去污整理:指通过这种整理后的织物沾污后在水中易于洗除。

拒污整理:拒污整理是指通过这种整理后的织物在空气中不易被污物沾污。

1.含氟整理剂适合作拒油整理剂。

2. 聚丙烯酸系整理剂适合作易去污整理剂。

污物分类(1)油脂类物质:乙醚溶解物、食品油脂、汗脂。

(2)水溶性物质:盐、糖、尿、汁、酸、碱,果汁、菜汁、难除的淀粉、胶水、蛋白质、牛奶,易再沾污。

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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。

韩笑荷叶效应与拒水拒油织物董旭烨(西安市西安工程大学 710048)[摘要]:介绍了拒水拒油的基本原理,织物获得拒水拒油性能的途径以及测试织物拒水拒油性能的方法。

[关键词]:拒水,拒油,织物,荷叶效应前言拒水拒油织物是纺织产品不断向高性能、多功能发展的一种功能化织物。

这种织物在服装、装饰、产业等领域应用的重要性已被人们逐渐所认识。

它作为服装既能抵御雨水、油迹、寒风的入侵和保护肌体,又能让人体的汗液、汗气及时地排出,从而使人体保持干爽和温暖。

同时,应用在装饰、产业领域中的具有拒水拒油功能的餐桌布、汽车防护罩等也备受青睐。

因此它具有广阔的发展前景。

1 拒水拒油机理拒水和拒油都是以有限的润湿为条件和前提的,表示在静态条件下,反抗水和油污渗透作用的能力。

因此,要讨论织物拒水和拒油机理,就要从润湿理论出发。

润湿是指水或其他液体在固体表面扩展的过程,当液体在固体表面不能铺展时,在固体表面就呈现一定的形状。

通常用接触角θ来表示液-固界面的特性。

1.1 接触角当液体在固体表面不能铺展时,则液体以一定形状停留于固体表面,由固体表面和液体边缘切线形成一个夹角θ,(见图1-1)这个角称为接触角,用来表示液体对固体的润湿性能。

(aθ=0° (b0°﹤θ﹤90°《河北纺织》2006 年第三期专题研究20(c90°﹤θ﹤180° (dθ=180°图1-1 接触角从上图所示的接触角大小比较容易判断出润湿状态:当θ=0°时,液体完全润湿固体,无拒水作用;当 0°<θ<90°时,液体部分润湿固体,有一定的拒水作用;当 90°<θ<180°时,固体表面稍被润湿,拒水作用一般;当θ=180°时,固体完全不被润湿,拒水作用优良。

1.2 临界表面张力液滴在固体表面上受到下列平衡力的作用,三相交界点的合力为零。

液滴在固体表面上的接触角主要决定于固体和液体的表面能以及液体与固体的界面能。

根据Young 方程式:YSL -YS+ YL COSθ = 0图1-2 液滴接触角式中:γs --固体与气体界面的表面能(即固体的表面能);γl --液体与气体界面的表面能(即液体的表面能;γsl--液体与固体界面的表面能。

由润湿方程可知,当γS 增大,则θ减小,即固体表面能越高,润湿越易发生,而要使拒水性增加,必须使θ增大,因而固体的表面能越低,表面越不易发生润湿。

一般情况下,液体表面能与固体表面能越接近,越难以润湿。

但是确定固体表面能比较难,所以由表面能判断是否润湿也不太容易。

然而,接触角和液体的表面张力是较易测定的,而通过物体的表面张力,容易得到液、固接触时的接触角,从而确《河北纺织》2006 年第三期专题研究21定是否润湿。

Zis man 等人测定了同系物液体在同一固体表面上的接触角,以其COS θ对液体表面张力作图将所得直线外推至COS θ=1处所对应的表面张力值,将其定为该固体平面的临界表面张力,称为γC 。

液体的表面张力低于γC 者,能在固体表面自行铺展,而液体表面张力大于γC 者,则不能在固体表面自行铺展。

γC 值越低,能在此表面上铺展的液体越少,其润湿性越差。

因而,若改变固体表面的临界表面张力,使γC 降低,则其拒水性提高。

随着γC 值的降低,当低于油的临界表面张力时,则必使油在此界面上不能自行铺展,从而达到拒油目的。

表1-1列出了一些常见聚合物固体表面的临界表面张力。

表1-1 不同聚合物的临界表面张力此表说明,高分子固体的γC 与其组成的分子元素有关。

氟原子的引入,使γC降低,而其他杂原子的引入,使γC 升高。

同一类原子取代越多,则效果越明显。

从中也可说明,有机氟引入到织物纤维表面,使纤维的临界表面张力大幅度下降,从而使拒水拒油性大幅度提高。

这也是目前在该领域大量应用有机氟的原因所在。

表 1-2给出了几种具有不同表面结构的低表面能固体的γC 数据。

表1-2 表面结构与γC 的关系表1-2 进一步证明了表1-1的结果,当固体表面以-CF3基团紧密排列后,具有最低的表面能和临界表面张力。

而当H 代替F 后,其临界表面张力成倍增加,这就为我《河北纺织》2006 年第三期专题研究22们合成以降低表面张力为目标的全氟化合物提供了依据。

2 织物获得拒水拒油性能的途径2.1 荷叶效应纳米技术应用于织物拒水拒油整理是基于最新的研究成果“荷叶效应”(Lotus-effect )原理。

近三十年来,德国科学家通过扫描电镜和原子显微镜对荷叶等2 万多种植物的叶面微观结构进行观察,揭示了荷叶拒水自洁的原理。

荷叶的表面具有双微观结构,一方面是由细胞组成的乳瘤形成的表面微观结构,另一方面是由表面蜡晶体形成的纳米结构。

乳瘤的直径为5~15μm, 高度为1~20 μm 。

荷叶效应的秘密主要在于它的微观结构和纳米结构,而不在于它的化学成分。

荷叶表面的蜡质晶体首先是拒水的,其次其表面的双微观结构是粗糙的。

虽然表面乳瘤的直径为5~15μm ,高度为1~20 μm ,超过了1μm ,但是荷叶表面具有双微观结构,在乳瘤的表面有一层毛茸纳米结构,毛茸的直径远小于1μm ,可以达到纳米水平。

所以,荷叶的粗糙表面,使其拒水的能力显著增强。

图2-1 荷叶的表面微观结构图2-2 荷叶的自洁原理示意图根据对荷叶结构研究,荷叶拒水必须具有以下条件:(1)表面材料必须拒水,水在其表面接触角必须大于90°。

(2)表面必须是粗糙的而且粗糙程度必须是纳米水平或接近纳米水平。

《河北纺织》2006 年第三期专题研究23人们正在对这种方法进行深入研究,相信不久就会有显著效果。

荷叶效应能够在理论上突破常规的拒水材料研制思路,将降低材料的表面能和产生微观结构的粗糙度结合起来,使织物的拒水、拒油性能提高,并使织物具有良好的透气性。

2.2 碳氟拒水拒油整理拒水拒油整理是以具有低表面张力的整理剂处理织物,改变纤维的表面特性,使织物表面不易被水或油润湿和铺展,从而达到拒水拒油的目的。

从表面化学的因素分析,若使液体(包括水、油、油性污垢不能润湿固体表面,则固体的临界张力必小于液体的表面张力。

所以拒水整理比拒油整理容易,只要使经整理后纤维表面能对表面张力较大的水(72.6 m N/m能产生较大的接触角,就能达到拒水的目的;而拒油整理要使纤维表面改性后临界表面张力大幅度下降,对表面张力较小的油(20~40 m N/m也产生较大的接触角,使纤维产生拒油的效果。

含氟拒水拒油整理剂含有连续排列的长全氟烷链(Rf,由于其特殊化学性质,它的表面张力很低,不仅远低于水的表面张力,也低于油类的表面张力。

通过对织物整理,含氟整理剂沉积和吸附于纤维表面,通过极性基团与纤维结合,而Rf 长链在外层,形成拒水拒油膜层,见图2-3,使织物表面布满疏水性基团,减少或消除纤维对水或油的吸附作用,使得纤维临界表面张力下降,从而使织物获得拒水拒油性能。

图2-3 Rf化合物处理织物的表面3 拒水拒油织物的性能测试3.1 拒水级别测试对织物的拒水级别的测试,一般用淋水性能测试方法,大多参考AATCC22--1997 实验方法,截取18×18(㎝)的试样一块,紧绷于试样夹持器(金属弯曲环)上,并以45°放置,使织物的经向顺着布面水珠流下的方向,实验面的中心在喷嘴表面《河北纺织》2006 年第三期专题研究24中心下的150mm 处,将250ml 冷水迅速倾入玻璃漏斗中,使水约在25~30s 内淋洒于织物表面,淋洒完毕,取起夹持器,使织物正面向下成水平,然后对着这一硬物轻敲两次,将实验织物与标准图片对照,评定拒水级别。

●●100分(5级) 90分(4级) 70分(2级)●●●●80分(3级) 50分(1级) 0分(0级)图3-1 评级图3.2 拒油级别测试拒油等级测试大多采用AATCC118--1992 标准。

首先是用最低编号的实验液体,以0.05ml 液体小心滴于织物上,如果在30s 内无润湿和渗透现象发生,则紧接着用较高编号的实验滴于织物上,实验连续进行,直至实验液体在30s 润湿液滴下方和周围织物为止,织物的等级以30s 内不能润湿织物的最高编码的实验液体表示。

这种测试方法的实质是用不同表面能的液体测试织物的表面能,所用液体如下表所示。

表3-1 拒油级别测试标准试液表面能(mj/m 2 )拒油级别白矿物油 31.45 165%白矿物油35%正十六烷29.6 2正十六烷 27.3 3正十四烷 26.35 4正十二烷 24.7 5正癸烷 23.5 6《河北纺织》2006 年第三期专题研究25正辛烷 21.4 7正庚烷 19.75 8表3-2 含氟织物整理剂和普通拒水整理剂的比较性能氟树脂硅酮树脂氮苯系石蜡系拒水性●●●●拒油性●▲▲▲耐洗性●●●▲染色摩擦牢度●▲▲▲机械稳定性●■▲▲手感●●▲▲注:●—优良■—一般▲—差4 结束语拒水拒油织物不仅在人们的日常生活中具有很强的应用价值,如拒水拒油家俱布、拒水拒油透气雨衣等,而且也是优良的产业用和装饰用纺织品,如建筑用拒水拒油织物、拒水拒油高透气生物防护服等等。

从织物的微观结构和降低织物表面能两方面入手,研制出具有耐久的、良好的拒水拒油透气性能的织物,对提高人民的生活质量,促进相关产业的进步,推动我国对外纺织贸易的发展都具有积极的意义。

参考文献[1] 杜文琴.荷叶效应在拒水自洁织物上的应用[J].印染,2001,27(9:36~37,43[2] 汪建等.纺织品拒水拒油整理的机理与应用.河南化工,1999(10:38~40[3] 薛迪庚. 织物的功能整理.北京:中国纺织出版社.2000 ,107~115__。

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