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纺织品的拒水整理具有非常悠久的历史,拒水整理剂的种类、数目繁多。随着户外活动的流行以及一些特殊行业的工作生产要求,人们对具有防水性能的功能服装的需求日益旺盛。但传统的氟系拒水剂由于其对人体和环境的危害性,使用范围逐渐受到限制。因此,目前对无氟拒水剂的研究已经成为行业的一大热点。虽然市场上的无氟拒水剂品种较多,但它们的应用性能不甚理想,存在拒水效果不好、拒水耐久性较差的缺陷。针对以上问题,本课题以丙烯酸酯类单体通过乳液聚合方式合成无氟拒水剂,并探讨了该拒水剂的相关性能。
以甲基丙烯酸十八烷基酯(SMA)、丙烯酸乙酯(EA)、丙烯酸正丁酯(BA)、甲基丙烯酸甲酯(MMA)和丙烯酰胺(AAM)为单体,十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)和吐温-20(Tween-20)为复合乳化剂,偶氮二异丁脒盐酸盐(AIBA)为引发剂,采用乳液聚合方法合成无氟拒水剂乳液。通过改变乳化剂、引发剂、单体、反应温度和反应时间等相关反应条件,合成了一系列无氟拒水剂乳液,并测试了制得乳液的粒径、Zeta电位、转化率、凝胶率、稳定性等;再将制得的无氟拒水剂乳液通过浸轧法整理到涤纶纺织品上,测试了整理后涤纶纺织品的静态接触角和淋水等级。结果表明,乳液聚合过程中,乳化剂配比及用量、引发剂用量、单体用量、反应温度和反应时间等均会影响制得的乳液性能和应用效果。通过对测试数据的系统分析,发现当复合乳化剂(CTAB与Tween-20)用量为6%(对单体总质量)且复合乳化剂配比CTAB:Tween-20=2:1、引发剂用量为0.6%(对单体总质量),单体浓度为 30%、反应温度为 70℃、反应时间为3h时,制得的拒水剂乳液粒径较小、Zeta电位较大且稳定性高,同时乳液聚合反应在该条件下的凝胶率较低、转化率较高;此外,整理后涤纶纺织品的静态接触角大、淋水等级高。
为了确定该无氟拒水剂乳液的最佳应用工艺,本课题进行了合成乳液对涤纶纺织品的整理工艺探究。通过改变拒水整理工艺过程中的拒水剂用量、焙烘温度和焙烘时间,研究并探讨了整理工艺对拒水整理后涤纶纺织品的拒水性能、耐洗性能和白度等的影响。结果表明,拒水剂用量、焙烘温度和焙烘时间等均会影响拒水整理后涤纶纺织品的应用性能。通过分析数据发现,当拒水剂用量为60g/L、焙烘温度为160℃且焙烘时间为90s时,整理后涤纶纺织品的拒水性能和耐洗性能较好,且对涤纶纺织品白度的影响较小。
本课题选用乳液聚合方法制备丙烯酸酯类无氟拒水剂乳液,制备工艺条件温和、能耗低,符合绿色环保的要求,这对接下来的无氟拒水剂相关研究工作提供了参考价值,势必对无氟拒水剂的研究有进一步的推动作用。
以甲基丙烯酸十八烷基酯(SMA)、丙烯酸乙酯(EA)、丙烯酸正丁酯(BA)、甲基丙烯酸甲酯(MMA)和丙烯酰胺(AAM)为单体,十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)和吐温-20(Tween-20)为复合乳化剂,偶氮二异丁脒盐酸盐(AIBA)为引发剂,采用乳液聚合方法合成无氟拒水剂乳液。通过改变乳化剂、引发剂、单体、反应温度和反应时间等相关反应条件,合成了一系列无氟拒水剂乳液,并测试了制得乳液的粒径、Zeta电位、转化率、凝胶率、稳定性等;再将制得的无氟拒水剂乳液通过浸轧法整理到涤纶纺织品上,测试了整理后涤纶纺织品的静态接触角和淋水等级。结果表明,乳液聚合过程中,乳化剂配比及用量、引发剂用量、单体用量、反应温度和反应时间等均会影响制得的乳液性能和应用效果。通过对测试数据的系统分析,发现当复合乳化剂(CTAB与Tween-20)用量为6%(对单体总质量)且复合乳化剂配比CTAB:Tween-20=2:1、引发剂用量为0.6%(对单体总质量),单体浓度为 30%、反应温度为 70℃、反应时间为3h时,制得的拒水剂乳液粒径较小、Zeta电位较大且稳定性高,同时乳液聚合反应在该条件下的凝胶率较低、转化率较高;此外,整理后涤纶纺织品的静态接触角大、淋水等级高。
为了确定该无氟拒水剂乳液的最佳应用工艺,本课题进行了合成乳液对涤纶纺织品的整理工艺探究。通过改变拒水整理工艺过程中的拒水剂用量、焙烘温度和焙烘时间,研究并探讨了整理工艺对拒水整理后涤纶纺织品的拒水性能、耐洗性能和白度等的影响。结果表明,拒水剂用量、焙烘温度和焙烘时间等均会影响拒水整理后涤纶纺织品的应用性能。通过分析数据发现,当拒水剂用量为60g/L、焙烘温度为160℃且焙烘时间为90s时,整理后涤纶纺织品的拒水性能和耐洗性能较好,且对涤纶纺织品白度的影响较小。
本课题选用乳液聚合方法制备丙烯酸酯类无氟拒水剂乳液,制备工艺条件温和、能耗低,符合绿色环保的要求,这对接下来的无氟拒水剂相关研究工作提供了参考价值,势必对无氟拒水剂的研究有进一步的推动作用。