【摘 要】
:
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
论文部分内容阅读
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。
其他文献
金属-有机框架(Metal-Organic Frameworks,MOFs)是由有机配体和金属中心组成的新兴材料,其具有多样性的结构、巨大的比表面积、优异的吸附性能、规整的孔道等特点,这些特点使MOF在气体分离方面具有巨大的研究和应用价值。关于MOF膜的研究层出不穷,然而目前大多数MOF膜制备方法步骤复杂,用时较长并且条件要求高,不利于MOF膜的规模化制备。根据课题组前期的工作发现通过快速电驱动法
近年来太阳能、风能等新能源以分布式电源的方式实现大规模并网,向电网提供电能。在分布式光伏发电中需借助逆变器将直流电转换为交流电输送到电网或交流负载,当微电网独立运行时,由于没有大电网为微电网提供电压和频率补偿,因此需要控制微电网中并联逆变器以确保微电网内电压和频率的稳定。而并联逆变器运行中存在与公共母线之间的线路阻抗不一致、功率器件参数变化以及负载突变等因素,会导致微电网系统产生环流、逆变器输出功
图书馆建筑,包括省级公共图书馆、地市级公共图书馆及高校图书馆的单体规模日趋庞大。高校公共建筑中,建筑单体节能设计的不合理与建筑构造设计存在的弊端,是高校公共建筑运能耗较高的主要影响因素。高校图书馆作为高校内使用人群最多、使用频率最高的的公共建筑的代表之一,在日常使用过程中,需要大量能量来保证室内物理环境的舒适度,其高能耗的特性值得研究。基于上述研究背景,本文以功能多样、使用频率较高的高校图书馆形态
近年来,随着现代化工业的发展和环保节能的需要,利用高速电主轴实现的高速加工技术在制造业已得到广泛的使用。维持高速轴承较低温升所需的润滑油并不是越多越好,当润滑油处于最佳值,形成油膜使得摩擦表面分离,温升和磨损都降至最低。因此,高速电主轴需要连续、微量的润滑油,而传统的润滑泵只能实现间歇供油。油气润滑系统利用气流将润滑油输送至润滑点,解决了这一矛盾。首先,本文针对油气润滑的特性,对润滑油进行了选型,
环氧树脂(EP)因具有优异的物理化学性能,广泛用于电子电气、航空航天和化学工业等领域;但也存易燃及燃烧过程释放CO等有毒气体和浓烟等缺陷。膨胀阻燃剂能有效提高EP阻燃等级,但实际燃烧中存在膨胀炭层因强度低和塑性差等不足,导致受热膨胀过程中炭层发生破裂而降低阻燃效率。当采用基于羧基纤维素或蔗糖的新膨胀阻燃体系时,阻燃EP的膨胀率、炭层塑性和熔体强度提高,同时燃烧过程烟气、热释放量降低。在绿色环保和可
区块链是一种在不具备可信任条件的网络中传输可信信息、实现价值传递的分布式账本,它是近年来最具革命性的新兴技术之一,并在金融、政务、溯源、物联网、版权保护等领域有着广泛的应用。然而,区块链技术的发展仍面临着可扩展性等关键技术瓶颈,这使得可扩展性提升的关键技术——区块链共识协议成为当前的研究热点。主流的共识协议中,以工作量证明(Po W)为代表的证明类共识协议能确保最终一致性,但性能低下且存在高能耗等
自上世纪下半叶以来,由于受能源危机的影响,欧洲首先开启了大规模的波浪能研发。欧洲海洋能源中心(EMEC)发布的相关数据显示,2017年全世界正在研发的波浪能发电装置多达200余种,且技术成熟度发展不一,各型式装置均具备一定的发展前景。总体来说取得了迅猛发展,并且在商业化方向上取得了一定成就。但是,与海洋风能开发进展相比,波浪能距离大规模开发利用还有很长的路要走。制约其大规模开发利用的主要因素为:装
石墨烯三维多孔材料因其具有高弹性、丰富的多孔结构等特征被广泛用于柔性压阻传感材料领域。研究人员通常以柔性高分子材料(如橡胶、聚氨酯、聚二甲基硅氧烷等)为基体,将氧化石墨烯(GO)片层沉积到聚合物基体或骨架上,经还原后制得石墨烯三维多孔材料。然而,由于制备过程中石墨烯片层间较强的π-π相互作用和范德华力的存在,使石墨烯片层易于发生不可逆团聚,影响了聚合物基体与石墨烯片层之间的结合,使得石墨烯三维多孔
相变材料通过相变过程实现潜热的释放和储存,达到温度缓冲和热能调控的功能,含有相变材料的功能织物可减少由于环境温度的急剧变化导致人体的不适,使人体体表温度维持在一个相对稳定的温度区间和皮肤-织物间的热微环境,提升织物的穿着舒适度,减少环境温度控制所需能耗。具有高封装率的相变储能织物可提供高的相变热焓,但在纤维弹性、潜在泄露问题尚有很大的提升空间。同时,传统相变织物的温度调控时间很短,难以在户外长时间
Stanford B型主动脉夹层(Stanford B aorric dissecrion,简称SBAD)是一种高危主动脉疾病,临床表现为主动脉内膜撕裂,血液经内膜破口进入主动脉壁,造成主动脉壁中层沿长轴分离,形成真腔和假腔的病理状态。B型夹层的主要治疗手段是腔内修复术(thoracic endovascular aortic repair,简称TEVAR),用支架封堵破口以重塑真腔。在介入治疗前