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本文采用载银纳米TiO2作为防霉抗菌剂,加入PU合成革的浆液中来改变合成革的防霉抗菌性能,达到提高PU合成革的使用寿命和使用卫生性的目的。载银纳米TiO2不仅能在有光的情况下发挥TiO2和银的共同防霉抗菌的作用,还能在无光或光线不合适的情况下发挥银的抗菌效果,产生连续持久的防霉抗菌作用。
首先,确定基础合成革的厚度、吸湿透气性能最佳时的合成条件。同一实验模具厚度下的PU革成品厚度总的变化趋势是随着合成革浆料中含固量的增加先减小后增大,厚度的最小值出现在含固量为18.0%和21.0%之间。随着浆料中含固量的增加,PU合成革的透湿气率呈现的趋势是先增大后减小,当制备浆料含固量在18%时,透湿气量达到峰值。通过改变实验中模具厚度的办法,即增加胶带的层数,在改变PU合成革的厚度方面和密度方面是起到了决定性的作用。6层的时候,厚度的变化量是比较集中的。当凝固浴温度为20℃时,合成革的透湿气量达到2813g/m2.24h,随着温度的升高,透湿气量逐渐减小;随着温度的升高,PU合成革的厚度逐渐减小而密度逐渐增大。
其次,通过实验结果的分析对比可知,制备合成革浆料中的有机溶剂DMF对载银纳米TiO2的抗菌防霉性能不产生明显影响。在最佳条件下制备的载银纳米TiO2改性聚氨酯合成革随着载银纳米TiO2的质量分数增加,PU革对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和枯草芽孢杆菌的抑菌性能越来越明显;在载银纳米TiO2的质量分数增加到5%及以上时,对被测细菌的抗菌率都达到了99%以上。通过湿室悬挂法检测出,当防霉抗菌剂载银纳米TiO2的质量分数增加到3%及以上时,防霉等级就能达到1级和0级,符合纺织品防霉性能的合格标准。因此,结合三种实验结果分析,论文将制备具有防霉抗菌性能的PU合成革的载银纳米TiO2添加的质量分数确定为5%。
最后,将制备完成的PU革通过透湿气性能、强力以及吸湿性等服用性能方面的检测发现,当实验模具厚度为6层的时候,经过防霉抗菌性能改性的PU革的透湿气量为3698g/m2·h,未添加载银TiO2的PU革的透湿气量为3629g/m2·h。通过改变在PU革中载银TiO2的质量分数,实验证明PU革的强力以及拉伸断裂长度的变化范围分别在3.1%和2.9%左右;初始模量在随着其质量分数增加呈现出减小的趋势,说明改性PU革的弹性在一定程度上得到了改善。综合分析,载银纳米TiO2的添加没有对PU合成革的基本服用性能产生负面影响。
首先,确定基础合成革的厚度、吸湿透气性能最佳时的合成条件。同一实验模具厚度下的PU革成品厚度总的变化趋势是随着合成革浆料中含固量的增加先减小后增大,厚度的最小值出现在含固量为18.0%和21.0%之间。随着浆料中含固量的增加,PU合成革的透湿气率呈现的趋势是先增大后减小,当制备浆料含固量在18%时,透湿气量达到峰值。通过改变实验中模具厚度的办法,即增加胶带的层数,在改变PU合成革的厚度方面和密度方面是起到了决定性的作用。6层的时候,厚度的变化量是比较集中的。当凝固浴温度为20℃时,合成革的透湿气量达到2813g/m2.24h,随着温度的升高,透湿气量逐渐减小;随着温度的升高,PU合成革的厚度逐渐减小而密度逐渐增大。
其次,通过实验结果的分析对比可知,制备合成革浆料中的有机溶剂DMF对载银纳米TiO2的抗菌防霉性能不产生明显影响。在最佳条件下制备的载银纳米TiO2改性聚氨酯合成革随着载银纳米TiO2的质量分数增加,PU革对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和枯草芽孢杆菌的抑菌性能越来越明显;在载银纳米TiO2的质量分数增加到5%及以上时,对被测细菌的抗菌率都达到了99%以上。通过湿室悬挂法检测出,当防霉抗菌剂载银纳米TiO2的质量分数增加到3%及以上时,防霉等级就能达到1级和0级,符合纺织品防霉性能的合格标准。因此,结合三种实验结果分析,论文将制备具有防霉抗菌性能的PU合成革的载银纳米TiO2添加的质量分数确定为5%。
最后,将制备完成的PU革通过透湿气性能、强力以及吸湿性等服用性能方面的检测发现,当实验模具厚度为6层的时候,经过防霉抗菌性能改性的PU革的透湿气量为3698g/m2·h,未添加载银TiO2的PU革的透湿气量为3629g/m2·h。通过改变在PU革中载银TiO2的质量分数,实验证明PU革的强力以及拉伸断裂长度的变化范围分别在3.1%和2.9%左右;初始模量在随着其质量分数增加呈现出减小的趋势,说明改性PU革的弹性在一定程度上得到了改善。综合分析,载银纳米TiO2的添加没有对PU合成革的基本服用性能产生负面影响。