玄武巖纖維的低溫等離子體表面改性研究
發(fā)布時間:2021-07-20 17:49
為了得到玄武巖纖維最適宜的表面性能,調整低溫等離子體處理條件如放電功率、放電時間和氣壓,對玄武巖纖維進行了處理。測試了處理后纖維的表面摩擦性能、芯吸性能、X射線光電子能譜以及掃描電子顯微鏡。指出:放電功率225 W、放電時間5 min、氣壓20 Pa時,等離子體處理玄武巖纖維表面性能較好。認為:等離子體處理玄武巖纖維可使纖維表面變粗糙,并保持一定強度。
【文章來源】:棉紡織技術. 2020,48(07)北大核心
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
玄武巖纖維束芯吸高度測試
從圖2中可以明顯看出,未經等離子體處理的纖維原樣表面光滑,基本沒有瑕疵;試樣2經處理后表面不再光滑并出現(xiàn)大面積的點狀刻蝕及突起,表明處理后的纖維表面變粗糙,直接增大纖維表面幾何接觸面積,提高親水性,且沒有出現(xiàn)因裂紋或鱗片導致的纖維強力不勻降低纖維斷裂強力的情況,為最佳處理狀態(tài)。3 結論
【參考文獻】:
期刊論文
[1]纖維及其制品摩擦性能測試方法的研究進展[J]. 向忠,劉楊,錢淼,吳震宇,胡旭東,周香琴. 紡織學報. 2018(11)
[2]高科技纖維總覽(上)[J]. 羅益鋒,羅晰旻. 高科技纖維與應用. 2018(01)
[3]玄武巖纖維的開發(fā)及應用[J]. 王屹,余驍,張建軍,費傳軍. 玻璃纖維. 2017(04)
[4]高性能玄武巖纖維的性能及應用[J]. 遞春. 上海紡織科技. 2014(01)
[5]低溫等離子體表面改性高分子材料研究進展[J]. 孟江燕,李偉東,王云英. 表面技術. 2009(05)
本文編號:3293296
【文章來源】:棉紡織技術. 2020,48(07)北大核心
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
玄武巖纖維束芯吸高度測試
從圖2中可以明顯看出,未經等離子體處理的纖維原樣表面光滑,基本沒有瑕疵;試樣2經處理后表面不再光滑并出現(xiàn)大面積的點狀刻蝕及突起,表明處理后的纖維表面變粗糙,直接增大纖維表面幾何接觸面積,提高親水性,且沒有出現(xiàn)因裂紋或鱗片導致的纖維強力不勻降低纖維斷裂強力的情況,為最佳處理狀態(tài)。3 結論
【參考文獻】:
期刊論文
[1]纖維及其制品摩擦性能測試方法的研究進展[J]. 向忠,劉楊,錢淼,吳震宇,胡旭東,周香琴. 紡織學報. 2018(11)
[2]高科技纖維總覽(上)[J]. 羅益鋒,羅晰旻. 高科技纖維與應用. 2018(01)
[3]玄武巖纖維的開發(fā)及應用[J]. 王屹,余驍,張建軍,費傳軍. 玻璃纖維. 2017(04)
[4]高性能玄武巖纖維的性能及應用[J]. 遞春. 上海紡織科技. 2014(01)
[5]低溫等離子體表面改性高分子材料研究進展[J]. 孟江燕,李偉東,王云英. 表面技術. 2009(05)
本文編號:3293296
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