论文部分内容阅读
涤/锦复合超细纤维是制备清洁用纺织品的常用材料。作为清洁用的纺织品会随着使用时间的增加、清洗不彻底等因素而增大细菌滋生及积累概率,特别是应用于办公桌和餐桌的桌面、护栏、地面等公共场所和医院的清洁抹布等纺织品,一旦纺织品滋生、沾染细菌便会成为疾病的传播载体。自由基接枝聚合的方法能将抗菌剂以化学键的方式结合到织物表面而赋予其长久的抗菌性能。卤胺类抗菌剂因其以卤素为杀菌元素而赋予织物高效的抗菌性能,同时由于卤胺类抗菌剂的特殊结构,能够使整理织物获得“可再生”的抗菌性能。
本文将卤胺抗菌单体3-丙烯基-5,5-二甲基-乙内酰脲(ADMH)制成水性乳液后,以自由基接枝聚合的方式接枝到涤/锦复合超细纤维表面,制备卤胺类抗菌清洁织物。同时,本文在测试并计算卤胺类抗菌清洁织物对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抗菌率的基础上,参考医院院感中心的清洁布抗菌测试方法,测试抗菌织物在擦拭办公桌桌面过程中的抗菌性能,模拟抗菌织物在公共场合实际应用中的抗菌效果。
对化纤织物接枝所采用的引发剂常为非水溶性引发剂,需要大量有机相为载体进行接枝处理。这样不利于环境的保护和工业的生产。为进一步扩大卤胺类单体接枝化纤织物的应用,本文将引发剂过氧化苯甲酰(BPO)溶解于少量有机相中,再与水混合制成水包油型(O/W)乳液对织物进行接枝。通过对乳化工艺中溶剂对引发剂溶解性、乳化剂亲水亲油平衡值(HLB值)、乳化剂用量、乳化时间、乳化搅拌速度的讨论,最终提出乳化工艺的建议配方,此配方制备的乳液可稳定存放30天不分层、无沉淀。
制备了稳定的乳液后,在织物整理工艺中采用浸轧-焙烘的整理方式,将单体ADMH接枝到织物表面。通过对焙烘温度和时间的讨论,确定了最佳接枝整理工艺。并通过傅里叶红外透射光谱(FITR)、扫描电镜(SEM)及表面元素分析(EDX)测试,验证了ADMH成功接枝到纤维表面。织物经次氯酸钠溶液活化后抗菌性才被激活,通过对次氯酸钠溶液浓度、活化时间、织物烘干温度和时间的讨论,最终确定了最佳活化工艺。活化后织物与金黄色葡萄球菌或大肠杆菌接触30min后抗菌率均在99.99%以上。
通过对活化后织物擦拭办公桌桌面的实际抗菌性测试发现:活化后织物经水润湿后,可以促进织物上的活性氯释放而表现出很好的抗菌性,在擦拭桌面后可将桌面上与织物上吸附的细菌全部杀灭。本论文的研究结果对于卤胺类抗菌纺织品在公共场所和医院的应用具有很好技术支撑作用。
本文将卤胺抗菌单体3-丙烯基-5,5-二甲基-乙内酰脲(ADMH)制成水性乳液后,以自由基接枝聚合的方式接枝到涤/锦复合超细纤维表面,制备卤胺类抗菌清洁织物。同时,本文在测试并计算卤胺类抗菌清洁织物对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抗菌率的基础上,参考医院院感中心的清洁布抗菌测试方法,测试抗菌织物在擦拭办公桌桌面过程中的抗菌性能,模拟抗菌织物在公共场合实际应用中的抗菌效果。
对化纤织物接枝所采用的引发剂常为非水溶性引发剂,需要大量有机相为载体进行接枝处理。这样不利于环境的保护和工业的生产。为进一步扩大卤胺类单体接枝化纤织物的应用,本文将引发剂过氧化苯甲酰(BPO)溶解于少量有机相中,再与水混合制成水包油型(O/W)乳液对织物进行接枝。通过对乳化工艺中溶剂对引发剂溶解性、乳化剂亲水亲油平衡值(HLB值)、乳化剂用量、乳化时间、乳化搅拌速度的讨论,最终提出乳化工艺的建议配方,此配方制备的乳液可稳定存放30天不分层、无沉淀。
制备了稳定的乳液后,在织物整理工艺中采用浸轧-焙烘的整理方式,将单体ADMH接枝到织物表面。通过对焙烘温度和时间的讨论,确定了最佳接枝整理工艺。并通过傅里叶红外透射光谱(FITR)、扫描电镜(SEM)及表面元素分析(EDX)测试,验证了ADMH成功接枝到纤维表面。织物经次氯酸钠溶液活化后抗菌性才被激活,通过对次氯酸钠溶液浓度、活化时间、织物烘干温度和时间的讨论,最终确定了最佳活化工艺。活化后织物与金黄色葡萄球菌或大肠杆菌接触30min后抗菌率均在99.99%以上。
通过对活化后织物擦拭办公桌桌面的实际抗菌性测试发现:活化后织物经水润湿后,可以促进织物上的活性氯释放而表现出很好的抗菌性,在擦拭桌面后可将桌面上与织物上吸附的细菌全部杀灭。本论文的研究结果对于卤胺类抗菌纺织品在公共场所和医院的应用具有很好技术支撑作用。