改性短碳链含氟丙烯酸酯乳液的制备及其性能研究

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含氟丙烯酸酯乳液以水作为分散介质,具有许多优点,如零VOC(挥发性有机化合物)排放,生产成本低、生产安全性高等。由于含氟聚合物具有较低的表面能,应用织物整理剂上,具有较好的疏水疏油效果,但是由于长链含氟聚合物具有生物积累性和毒性,欧盟也出台相关法律法规限制使用长链含氟聚合物。综上考虑,本文首先通过预乳化半连续种子乳液聚合方法合成短碳链含氟丙烯酸酯乳液,并探讨各种因素对聚合物的影响。当甲基丙烯酸甲酯和丙烯酸丁酯比例为1:3时,织物的疏水性能最佳。织物整理条件上,通过SEM观察到织物表面形成平整的薄膜,EDS测试结果表明随着烘烤时间的增加,表面氟原子越多,静态油水接触角越大,滚动角越小;接着,为了提高淋洒测试效果,本文通过筛选不同交联剂对含氟乳液进行交联改性,包括内交联剂和外交联剂,并通过红外光谱对其结构进行了表征;分析各种交联剂的交联固化机理,并对比各交联改性乳液处理织物后的淋洒效果。结果表明选用N-羟甲基丙烯酰胺或者氨基树脂Cymel 385作为交联剂时,制得的含氟乳液交联度较大,吸水率较低,疏水效果最佳,乳液浓度稀释到0.07%后淋洒测试可达100分。最后,为了改变热交联方式,探索新得固化方式,先采用两步法合成可聚合UV光固化单体,并通过红外及核磁对其结构进行了表征;再利用自制单体与其他丙烯酸酯类单体共聚,得到UV固化含氟丙烯酸酯乳液,经过UV固化后,交联度提升,吸水率下降,应用于织物上,织物的抗渗透能力有所提升。
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