低温等离子体改性聚合物膜的原理.doc
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1、高分子材料低温等离子体改性的研究【摘要】:高分子材料性能优异、用途广泛,但其应用范围和使用效应往往受到表面性质的制约。因此改善材料的表面性能,比如材料的粘合性能、高分子膜的印刷性、纤维的染色性能等,实现通用高分子材料的功能化是高分子材料研究的重要内容。 低温等离子体技术是一种“干化学”技术,既能改善高分子材料的表面性能,又不影响本体的性能,是高分子材料表面改性的一种有效手段。 本研究选择典型的疏水性高分子材料包括聚丙烯(PP)非织造布和聚四氟乙烯(PTFE)薄膜,利用常压和真空等离子体设备,研究了等离子体的工作气体、放电气压、处理电压、处理功率、放电频率、处理时间和气体流量等对表面改性的影响。
2、对与工业化技术密切相关的样品处理的均匀性、处理效果的时效性等进行了详细研究,并进行等离子体引发接枝聚合研究。主要结论如下: 1、实验发现由于设备的放电形式、织物样品等固有特征,处理后样品的改性效果不均匀,利用经典的接触角方法表征PP非织造布的亲水性能得到的结果离散性大,接触角表征结果与随机取点相关,不适宜表征非织造布类样品的亲水性能。本论文通过实验确定了采用吸水率作为PP非织造布的亲水性能的表征方法,可以有效地对处理效果进行评价。 2、常压介质阻挡放电等离子体放电不稳定,难以实现材料表面的均匀处理,而且如果控制不当容易损伤样品。本文针对不同放电条件、不同样品放置方式等因素进行了一系列实验,总结
3、出影响处理效果的关键条件,结果表明:采用惰性气体为工作气体、选用合适的处理强度、样品均匀布置于处理区域和保证放电区域的清洁有利于获得有效、稳定、避免样品受损的处理效果。 3、详细研究了决定等离子体性质的各种处理条件如工作气体、放电气压、处理电压、处理功率、放电频率、处理时间和气体流量等对材料表面改性的影响,利用衰减全反射红外光谱(ATR-FTIR)对材料表面的化学结构变化进行分析,采用吸水率、接触角和剥离强度等手段评价材料性能的改性效果。结果表明,不同工作气体对PP非织造布的亲水性和PTFE粘合性能的改善程度有一定的差异。另外,增强处理条件(电压、功率和时间)有利于增强改性效果,但随着处理条件
4、的不断增强,改性效果不再改善,过强的处理条件甚至会对PP非织造布造成损伤。 4、时效性是指处理后的样品在放置过程中,处理效果随放置时间衰减的现象。研究不同等离子体改性效果的样品的时效性以及样品在不同放置环境下的时效性发现,较强改性效果的样品衰减较慢,高温环境可加速等离子体改性效果的衰减,样品经水浸泡后,其改性效果大幅度下降。同时,本文从时温等效性角度探讨等离子体的时效性机理,结果表明,等离子体处理的时效性与分子链段的运动有关。 5、探讨了等离子体引发接枝聚合及其对克服时效性的贡献:分别在PP非织造布和PTFE薄膜表面接枝丙烯酸或丙烯酰胺,采用ATR-FTIR和扫描电镜(SEM)分析证明已经接枝
5、成功,同时利用称重法和热重分析方法进一步检验接枝结果并计算接枝率。经接枝处理,PP2非织造布的吸水率由接枝前的150%提高至213%,第二次测试吸水率时,未经接枝的样品下降到66%,而接枝后的样品经多次吸水率的测试43天以后仍为202%。仅等离子体处理的PTFE薄膜的接触角是76.5,放置5天后回复至112,而接枝丙烯酰胺后降低至34.5,放置5天后不变。接枝样品可以解决等离子体处理的时效性问题,赋予样品永久的改性效果。本论文采用等离子体和阳离子改性剂处理棉织物,研究了不同预处理方式对涂料染色效果的影响,结合扫描(略)尔探针等技术,对预处理过程中的各种因素进行了探讨分析,讨论了涂料染色条件的影
6、响,通过K/S值及色牢度等级表征染色效果,确定最佳工艺. 研究结果表明,阳离子(略)温等离子体处理均能提高涂料染色效果.阳离子改性的最佳工艺条件为:改性剂FK-316用量5%o.w.f.,处理温度75,处理时间30min.在此条件处理后,染色K/S值较高,干摩擦牢度、皂洗牢度达到5级,日晒牢度达8级,湿摩擦牢度及刷洗牢度等级达3级(略)等离子体处理的最佳工艺为:氧气等离子体,功率300W,压强30Pa,处理时间7min.此条件下,染色K/S值略低于阳离子改性处理,染色织物的各项色牢度及手感基本相当.常压等离子体处理的最佳工艺条件为:空(略)面处理,功率3000W,车速0.5m/min.在此条件
7、下,涂料染色K/S值接近阳离子改性处理,染色织物的各项色牢度及手感基本相当.粒径较小的Imperon K系列涂料染色性能优于普通涂料,选用20g/(略)U在120焙烘3min后,染色织物的色牢度及手感较好.等离子体在涂料染色中的应用研究求购下载入口更多英文题名Application of Plasma Technology in Pigment Dyeing作者中文名宋富佳学位授予北京服装学院学科专业纺织化学与染整工程所属分类工业技术化学工业涂料工业一般性问题基础理论学位年度2010年论文级别硕士论文关键词低温等离子体, 阳离子改性, 棉织物, 涂料染色, 粘合剂英文关键词low temper
8、ature plasma, cationic reactant, cotton fabric, pigment dyeing, binder求购下载起价3学币学币充值关注次数7 论文英文摘要本论文采用等离子体和阳离子改性剂处理棉织物,研究了不同预处理方式对涂料染色效果的影响,结合扫描电镜及朗格缪尔探针等技术,对预处理过程中的各种因素进行了探讨分析,讨论了涂料染色条件的影响,通过K/S值及色牢度等级表征染色效果,确定最佳工艺。研究结果表明,阳离子改性处理和低温等离子体处理均能提高涂料染色效果。阳离子改性的最佳工艺条件为:改性剂FK-316用量5%o.w.f.,处理温度75,处理时间30min。在
9、此条件处理后,染色K/S值较高,干摩擦牢度、皂洗牢度达到5级,日晒牢度达8级,湿摩擦牢度及刷洗牢度等级达3级或以上。低压等离子体处理的最佳工艺为:氧气等离子体,功率300W,压强30Pa,处理时间7min。此条件下,染色K/S值略低于阳离子改性处理,染色织物的各项色牢度及手感基本相当。常压等离子体处理的最佳工艺条件为:空气等离子体双面处理,功率3000W,车速0.5m/min。在此条件下,涂料染色K/S值接近阳离子改性处理,染色织物的各项色牢度及手感基本相当。粒径较小的Imperon K系列涂料染色性能优于普通涂料,选用20g/L的粘合剂PU在120焙烘3min后,染色织物的色牢.低温等离子体
10、技术在纺织品染色中的应用标签:三防拒水拒油拒防水剂时间:2009-02-14 23:22:30点击:1404回帖:0上一篇:活性印花英语下一篇:壳聚糖在印染工业中的应用低温等离子体技术在纺织品染色中的应用展义臻朱平赵雪董朝红(青岛大学化学化工与环境学院,山东青岛266071)摘要:等离子体处理技术能明显提高处理后织物的染色性能。本文主要简述了等离子体技术的概念、提高纺织品的染色性能的处理方法、原理及其在各种纤维上的应用。从长远看,等离子体处理在纺织品染色中具有广泛的应用潜力。关键词:等离子体;纺织品;染色性能中图分类号:TQ1938文献标识码:A文章编号:1672-1179(2007)04-0
11、31-6传统染色以水为介质,染色时间较长,染色温度较高,耗能大,对纤维的损伤大。一般染色结束后,染色残液中染料未吸尽,或染色织物在后处理中洗下的浮色,都会造成严重的水污染。近年来,等离子体技术作为一种清洁、简便、快速、节能的干态加工方式,在天然和化学纤维改性中得到广泛的应用,逐渐引起人们的重视,低温等离子体中的高能活性粒子与纤维表面作用,发生表面处理、接枝聚合等反应,改变了纤维表面的物理形态和化学组成,从而改善了纤维的染色性能。等离子体是指一种全部或部分被电离的气体,气态物质在热、电等能量的作用下产生不同程度的分子及电子的分离,形成带负电荷的电子和带正电荷的离子等,这种包含原子、分子、电子、离
12、子、光子、各种亚稳态和激发态粒子的混合气体即为等离子体。等离子体大体上分为高温等离子体(平衡等离体)和低温等离子体(非平衡等离子体)。当电子温度(Te)很高(104105K),气体温度(Tg)近于常温,Te远大于Tg,等离子体处于热的不平衡状态,称之为低温等离子体,纺织染整加工主要应用电晕放电和辉光放电产生的低温等离子体。低温等离子体用于染色加工有以下途径:利用低温等离子体的高反应性,在纤维表面引入亲水基团(如-OH、-SO3H、-COOH)和对染料具有亲和性的基团(如-NH2);利用低温等离子体的高活性,在纤维表面生成自由基,从而引发单体在纤维表面接枝聚合,使纤维表面接枝上与染料具有亲和性的
13、基团(如丙烯酸类单体);利用低温等离子体表面处理的刻蚀作用,使纺织品表面粗糙化,减少对光的表面反射,增加对染料的吸收,提高染色织物的表观深度和染色浓度。1等离子体处理棉织物染色棉纤维上含有许多极性的羟基,是一种亲水性纤维,染色性能良好。然而等离子体处理后可通过对棉纤维的刻蚀和纤维表面改性,提高纤维表观深度(K/S)和染料的上染百分率。氧气在常用的几种低温等离子体改性气体中(如N2、Ar等)刻蚀效果是最强的,未处理棉织物表面相对光滑,处理1分钟后表面开始出现凹槽,5分钟后凹槽和凹坑已经非常明显,而处理10分钟后的纤维表面已经成蜂窝状。经过刻蚀后,织物比表面积的增加引起了织物亲水性和染料透染性的增
14、加,这点对分子结构相对小的活性染料的影响尤为明显。氧气等离子体处理对棉纤维染色性能的影响主要体现在:氧气低温等离子体刻蚀作用引起的织物比表面积的增加,比表面积的增加有利于染料在纤维中的扩散;氧气低温等离子体处理后羧基等亲水性基团的引入,提高了纤维的润湿性,加快了染料向纤维表面吸附及向纤维内部扩散;等离子体的刻蚀作用使纤维表面粗糙化,提高了增深效应。但是需要注意的是等离子体的处理产生的刻蚀作用同样会破坏棉织物表面羟基,羟基的损失将不利于染料活性基团与纤维反应,降低棉织物表观染色深度(K/S)和总固色率;而且处理时间较长会引起纤维表面发生交联,同时降低上染速率和平衡上染百分率。只有选择合适的处理工
15、艺,氧气低温等离子体对棉织物的刻蚀作用以及一些含氧亲水基团的引入才能有利于染色的进行,与棉织物表面反应的气体活性粒子数量和能量也才能有一个良好的配比。例如处理过程中对氧气气压的选择:气压过高,反应腔中的气体分子多,飞行中的电子能量将被损耗多,达到被处理物表面的电子能量较低,改性效果差;而气压过低,反应腔中的气体分子少,在等离子体中和被处理物表面反应的气体活性粒子少,改性效果也会差。而且适当的处理工艺可使纤维表面形成众多凹槽,这些凹槽增加了纤维相互间的摩擦力,增大了织物的断裂强力,但这种增大作用是有一定限度的,当刻蚀超过一定程度时,纤维损伤过度,织物整体的断裂拉伸强力随之也会出现下降趋势。2等离
16、子体处理麻织物染色麻织物如亚麻、苎麻具有透气、凉爽、舒适等优良性能,深受广大消费者的喜爱。但麻类织物结晶度、取向度高,使得染料难以渗透和扩散,染色性能较差,不易染成深色,在某种程度上制约了亚麻在服用和装饰用高档面料上的应用。以往改善亚麻染色性能多采用阳离子化学改性法、化学接枝法、稀土法、涂料法、添加增深助剂等方法,这些方法可在一定程度上改善亚麻织物的染色性能。但存在成本高、耗水、耗能、污染环境等弊端并破坏了纤维自身性能,综合效果不理想。21等离子体表面处理氧等离子处理麻织物使织物表面刻蚀、失重,粗糙度增加,纤维表面的微凹坑和裂纹增大了纤维的表面积,增加了对水的吸附性,提高了织物的毛细管效应,改
17、善了润湿性。因为用氧等离子处理麻织物,纤维表面渗入氧原子,产生自由基,在空气中表面自由基引起氧发生反应,引入羟基、羰基、过氧基等一类亲水性基团,所以提高了织物的亲水性能。并且处理功率越大,引发的高速粒子数量越多,能量也越大,对纤维表面轰击和刻蚀作用加重,使麻纤维表面结晶度有所下降,从而润湿性得到提高,有利于织物染着浓度的改善。毛细效应随处理时间延长有一最大值,继续延长处理时间毛细效应变化不明显。纤维表面刻蚀粗糙化及润湿性的改善对纤维的上染百分率及深染性有影响。织物上染百分率的增加和织物润湿性的改善直接有关,润湿性越好,越有利于染料向纤维内渗透、扩散,从而提高上染百分率。等离子体的高能粒子对苎麻
18、纤维表面的轰击和刻蚀作用增大,使纤维表面粗糙度加大,而纤维表面粗糙化增加了入射光在纤维表面的反复反射和吸收,其结果是提高了纤维对入射光的总吸收,从而产生表观的深色效应。等离子体处理有利于改善麻类织物用直接染料染色的耐洗和耐摩擦牢度,可代替固色剂Y固色处理,减少化学品消耗。需要注意的是低温等离子体处理时间过长,会使纤维表面过度氧化,形成较多的羧基,增大纤维表面所带负电性,导致纤维与阴离子染料之间的静电斥力增加,降低染料与纤维的亲和力;同时会造成纤维无定型区刻蚀程度加深,纤维结晶度增大,使纤维上染百分率下降。对经树脂或柔软剂整理后的麻织物,经等离子体处理,纤维表面被刻蚀,可使纤维与整理剂进一步反应
19、,在纤维表面形成一层更牢固的粗糙膜,大大降低纤维表面对光的反射率,提高织物的深染性。22等离子体接枝聚合将脱胶的亚麻织物在一定浓度的丙烯酰胺水溶液中浸渍,然后恒温干燥一定时间,再经氩低温等离子体处理。由于等离子体产生的活性粒子具有很高的能量,撞击纤维表面,在纤维上产生活性点,形成自由基,从而引发单体在织物表面接枝聚合。亚麻试样活性染料染色后的上染率为297%,经等离子体引发接枝后的亚麻试样活性染料上染率可达578%。接枝不但提高了活性染料的上染率,而且在纤维表面引入了与染料发生作用的基团,提高了活性染料和亚麻织物之间的结合力(氢键或范德华力),接枝后活性染料的染色牢度有了很好的改善。麻织物接枝
20、后,在表面引入了丙烯酸支链,由于羧基的吸电子效应,接枝位置上的碳原子的正电性加强,从而使活性染料上的-SO-3容易向亚麻试样靠近而增加了纤维对活性染料的吸附。活性染料在纤维上的可及度增大,纤维和活性染料能够很好地发生共价键结合;同时也有利于活性染料向纤维内芯扩散,使上染率提高。表面接入较多的羧基在水中电离为负离子也可和活性基团发生共价键结合,同时降低了染料水解的程度,使上染率得到提高。纤维大分子上引进的酰胺基团越多,接枝聚合物的数量就越多,接枝效果就越好。等离子体对亚麻的作用有两个方面:一是使亚麻分子上的键断裂,形成表面自由基;二是对亚麻表面分子产生刻蚀作用,连同形成的表面自由基,这类似于“逐
21、层剥离效应”。在照射初期,最外层分子因断键而生成自由基的速度大于表面刻蚀作用,此时自由基数量随反应时间的增加而增加,在反应后期刻蚀速度大于自由基的生成速率,因此随时间增加自由基数量减少,从而含氮量出现极值,所以等离子体的处理时间必须控制好,处理时间过长会破坏麻纤维的无定型区,使上染百分率下降。3等离子体处理羊毛织物染色羊毛表面结构复杂,表面有鳞片覆盖,呈疏水性质,染液不易润湿,阻碍了染料的吸附和扩散而难以上染。特别是一些亲和力不高的染料,残液中染料浓度含量高,污水处理较难。因此,羊毛染色一般采用较高温度,染色时间也较长,造成染色时能耗高,对纤维损伤大,尤其在羊毛等电点之外染色时,羊毛纤维损伤更
22、大,手感粗糙,色泽泛黄。目前较常用的几种羊毛低温染色方法,有甲酸法、尿素法、溶剂法、前处理法和表面活性剂法等,虽有一定成效,但均有成本高、污染严重等弊端。低温等离子体处理技术以其清洁、快速和对羊毛损伤少而倍受关注。采用低温等离子体技术处理羊毛,能使羊毛纤维表层的大分子链断裂,形成离子或自由基,提高纤维表面亲水性,从而改善羊毛染色性能。等离子体处理只作用于羊毛纤维表面极浅的一层,约3050nm,从而使纤维原有的优点几乎不变。低温等离子体处理羊毛,改变了羊毛表面的化学组分,在羊毛表面形成的刻蚀效应增加了极性基团;同时羊毛表面形成的刻蚀效应破坏了鳞片层胱氨酸中二硫键,使其断裂形成磺基丙氨酸或氧化后形
23、成硫代磺酸盐,提高了羊毛纤维表面的亲水性和极性,改善了润湿性,提高了染料对纤维的亲和力;由于破坏鳞片层胱氨酸中二硫键,致使羊毛染色壁障被破坏,使染料分子容易进入纤维内部。使染色时的渗透性增强,并且容易吸附染料,因此初染温度降低,染色速率提高。另外,等离子体的物理破坏作用(表面刻蚀)使鳞片变软,染色时纤维容易润湿和溶胀,染料分子容易吸附在纤维表面,并扩散进入纤维内部,使上染速率明显提高,平衡上染时间大大缩短5,同样对处理样颜色光泽起到增深作用。因此,低温等离子体处理可改善羊毛的染色性能,表现在羊毛的初始上染速率提高,固色率增加,但平衡上染率变化不大。由于羊毛纤维表面鳞片层的阻碍,当染色温度由90
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- 低温 等离子体 改性 聚合物 原理
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