【摘 要】
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随着科技的进步,人们对衣物穿着有了新的要求,这也催生着织物整理柔软剂的发展。目前纺织工业中最普遍应用的是有机硅柔软剂,有机硅柔软剂的优点是柔软性极好同时原料来源简便,但是也存在一些问题,如易黄变,耐水洗性不佳,亲水性差等。需要在此基础上对其进行更合理高效的改性措施。因此本研究的重点是通过设计合成特定的聚硅氧烷结构赋予织物在亲水性能和柔软性能上的平衡。本文以双端含氢硅油(α,ω-PHMS)和烯丙基环
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随着科技的进步,人们对衣物穿着有了新的要求,这也催生着织物整理柔软剂的发展。目前纺织工业中最普遍应用的是有机硅柔软剂,有机硅柔软剂的优点是柔软性极好同时原料来源简便,但是也存在一些问题,如易黄变,耐水洗性不佳,亲水性差等。需要在此基础上对其进行更合理高效的改性措施。因此本研究的重点是通过设计合成特定的聚硅氧烷结构赋予织物在亲水性能和柔软性能上的平衡。本文以双端含氢硅油(α,ω-PHMS)和烯丙基环氧聚醚(APEE)为原料,通过硅氢加成反应制备一系列不同分子量的双端环氧聚醚硅油(EPEPS);以N-甲基二乙醇胺和冰醋酸为原料,季铵化制备短链季铵盐(MDEQA);最后通过环氧开环反应将第二步合成的季铵盐接枝到聚硅氧烷链段上,合成Bola型改性有机硅季铵盐(BQPEPS)。考察了反应时间、反应温度、溶剂含量以及物料摩尔比对MDEQA转化率的影响。优化得到的合成BQPEPS的最优工艺路线为:催化剂用量为0.2%,反应温度为90℃,物料摩尔比[n(EPEPS):n(MDEQA)]=1:1.5,溶剂含量为35%。红外光谱的表征结果证明了本路线的产物BQPEPS已经成功合成;采用了高效液相色谱,通过峰面积外标定量法测定季铵盐转化率,结果显示BQPEPS的转化率达78%。同时对BQPEPS乳液进行DSC和TEM的分析,结果显示其乳液分散均匀,形貌为圆形或椭圆形,周围伴随乳化剂乳液粒子。同时对乳液的稳定性进行测试,测试结果为BQPEPS乳液稳定性良好,可用于实际生产。在BQPEPS对棉织物的吸附过程中,确定了BQPEPS在棉织物上的最佳吸附工艺如下:BQPEPS的浓度为1200 ppm,用量为50 m L,吸附温度为50℃,棉织物用量为1.0 g,吸附时间为60 min,最优的织物整理工艺可据此进行比例放大。探索了BQPEPS在棉织物上的吸附效果。在相同条件下,相比于中间产物EPEPS,BQPEPS在织物上的吸附能力更好。同时研究了BQPEPS在棉织物上吸附动力学行为和吸附等温线模型。BQPEPS在棉织物上的吸附动力学可用拟二级动力学方程准确表征等温线模型确定了BQPEPS在棉织物上的吸附过程为吸热过程,其吸附等温线可用Langmuir-Freundlich吸附模型描述。为了改善棉织物的亲水性能和柔软性能,对Bola型改性有机硅季铵盐的整理工艺进行优化分析。确定了BQPEPS的最佳整理工艺为:工作浴液浓度1200 ppm,50℃下浸泡1 h,经二次轧制,轧余率为70%,100℃烘干水分5 min,高温固化温度140℃,烘干时间2 min。根据整理后织物的亲水性、静态接触角、抗弯刚度、摩擦系数和柔软度的结果可得,BQPEPS亲水柔软整理剂的亲水柔软效果要优于市售的亲水柔软整理剂。同时,用XPS对经BQPEPS处理后的棉织物的表面成分进行表征,用扫描电镜(SEM)和原子力显微镜(AFM)观察经BQPEPS处理后的棉织物和原棉织物的微观结构变化。基于此,对其亲水柔软机理进行了初步分析。
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