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技術文章

滌綸織物的拒水、拒油整理

1.織物的拒水

  織物的拒水性是指織物將水滴從其表面反撥落下的性能,拒水整理的目的是阻止水對織物的潤濕,利用織物毛細管的附加壓力,阻止液態水的透過,但仍 然保持了織物的透氣透濕性能,此類織物做成的服裝,既有良好的防水性,又能較快地將體表汗液蒸汽排出,保持了服裝干爽、溫暖的感覺,從而大大提高了服裝的 舒適性,擴大了織物的應用范圍,拒水整理織物首先用于生產軍服、防護服,現在己廣泛用于制作運動服、旅行包、旅行裝、帳篷等。國內、國際市場上對這類面料 的需求正在逐年增加。

  2.織物拒水、拒油機理

  根據潤濕理論,液體潤濕固體表面的能,采用鋪展系數S表示:

  S=YS-YL/YSL

  由上式可得出以下結論:

  (1)固體表面能YS越大,S就越大,固體越容易被液體潤濕,反之,如果固體表面能YS越小,S越小,固體越難被液體潤濕,固體就具有抗拒液體潤濕的能力。

  (2)液體的表面能YL越小,S就越大,液體越容易潤濕固體。

  (3)固體與液體的界面表面能YSL越小,S越大,水的表面能比較高,為72.6mJ/M2。拒水材料的表面能必須比此值小。油類的表面能一般 在20-40 J/M2,拒油材料的表面能必須比此值小,所以,油的潤濕能力遠大于水,所以,拒油的物質一定拒水,而一般的滌綸織物,表面能遠大于水和油的表面能,因 此,為了使滌綸織物拒水拒油,就要在其表面涂一層低表面能的材料。硅橡膠的表面能約為25mJ/m2,是比較理想的拒水材料,氟樹脂的表面能約為5 mJ/m2,是比較理想的拒抽材料。

  3.拒水、拒油整理劑

  由拒水拒油整理的機理可以看出,在滌綸織物表面吸附一層物質,使其原來的高能表面變為低能表面,就可以獲得具有拒水效果的織物,且表面能愈小效 果愈好,國內外生產和使用的拒水劑主要有以下幾種:(1)石蠟-鋁皂類,(2)吡啶季銨鹽類,(3)羥甲基三聚氰胺衍生物,(4)硬脂酸鉻絡合物,(5) 有機硅型,(6)氟烷基樹脂類[10]。前五類拒水劑有共同弱點:不拒油、不防污、耐洗性差。近年來,含氟化合物在織物拒水、拒油、防污整理力面的應用正 在發展中。在紡織品拒水加工中,氟烷基化合物的實用化是在20世紀50年代,最早由美國杜邦公司進行氟聚合物織物拒水拒油整理的嘗試,并率先發表了以四氟 乙烯乳液作為織物拒水拒油整理劑的專利。后來美國3M公司研制開發了以全氟羧酸鉻的絡合物為主要成份的織物整理劑,但很快被性能更好的含氟丙烯酸酯形成的 聚合物所取代,并用于織物拒水拒油整理,推出的商品為Scotchguard,而后杜邦的Teflon,旭硝子的Asahi guard,大金工業株式會杜Unidync等相繼問世[11],這些含氟拒水劑具有拒水、拒油性,而且不損害纖維原有的風格,因此得到了迅速普及推廣, 成為當今拒水劑的主流。國外最早將有機氟樹脂運用于尼龍、滌綸、滌/棉、棉等織物的拒水拒油整理報道較多,國內在拒水性方面研究也有一些報道。

  4.荷葉效應在滌綸織物拒水拒油整理中的應用

  近30多年來,德國科學家通過掃描電鏡和原子力顯微鏡對荷葉等2萬種植物的葉面微觀結構進行觀察,揭示了荷葉拒水自潔的原理,并申請了專利。根 據荷葉效應(Lotus-effect)原理,德國科學家已經研制成功具有拒水自潔的建筑物表面涂料,而且從1999年開始上市銷售,具有同樣性能的瓦片 也于2000年底上市銷售。具有荷葉效應的服裝也正在研制中。由于荷葉效應具有廣闊的應用前景,并具有很高的商業價值,所以關鍵技術和原理都申請了專利, 并嚴格保密。

  荷葉效應的秘密主要在于它的微觀結構和納米結構,而不在于它的化學成分。Holloway于1994年對荷葉等植物的表面化學成分進行了分析。 所有植物表面都有一層表皮,表皮將植物與周圍環境隔開。所有植物的表皮主要成分都是埋置于多元酯母體內的可溶性油脂,因此,植物的表皮都具有一定的拒水 性。經過對2萬種植物表面進行分析后發現,具有光滑表面的植物都沒有拒水自潔的功能,而具有粗糙表面的植物,都有一定的拒水作用,在所有的植物中,荷葉的 拒水自潔作用最強,水在其表面的接觸角達到160.4°,除了荷葉外,芋頭葉和大頭菜葉的拒水自潔作用也很強,水在其上的接觸角分別達到160.3和 159.7。水在各種常用纖維表面上的接觸角如下表1所示。

  從總體上看,沒有一種纖維使水在其表面的接觸角大于90°所以可以說,常用紡織纖維都不具有拒水能力。當然,更不具有拒油的能力。

  通過研究荷葉效應的拒水自潔原理可知,具有高度拒水自潔的織物必須具備如下條件:(1)首先,使纖維表面具有基本的拒水性能(即水與其表面的接 觸角大于90°)。對于這一步,可以以通過納米技術、等離子處理技術和涂層浸軋技術達到。(如:利用高溫下有機過氧化)物等分解形成自由基,引發自由能較 低的含硅或含氟的有機單體,對PET織物表面接枝改性。(2)要使織物具有粗糙的表。雖然織物表面本身是非常粗糙的,但這種粗糙結構是以纖維為最小單位, 遠大于納米結構的要求。拒水自潔織物表面的粗糙應是纖維表面的粗糙,該粗糙應達到納米級水平。

  因此,利用仿生學原理,將荷葉效應原理應用于滌綸織物的拒水拒油整理中,將可以研制出一種超強的拒水透氣紡織品。


 

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