超疏水滌綸面料的制備方法及耐用性研究
發(fā)布時(shí)間:2021-10-05 06:20
為開發(fā)出一種簡(jiǎn)單高效的制備超疏水滌綸面料的方法,通過浸涂法將滌綸面料用聚二甲基硅氧烷、ZnO納米顆粒以及正己烷配制的超疏水整理液進(jìn)行改性,得到超疏水滌綸面料。測(cè)試結(jié)果表明:采用該方法制備出來的超疏水滌綸面料的接觸角可達(dá)155.7°,并具有良好的耐用性能。
【文章來源】:現(xiàn)代絲綢科學(xué)與技術(shù). 2020,35(04)
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
PDMS質(zhì)量分?jǐn)?shù)變化時(shí),滌綸表面形態(tài)及接觸角
固定整理液中PDMS的質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.3%,制成質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為0.1%、0.3%、0.5%的3種ZnO整理液,滌綸面料經(jīng)過上述3種整理液分別處理后,得到4#樣品、2#(與2.1中樣品2#一致)、樣品5#。圖2為這3種整理液處理后的滌綸表面形態(tài)及接觸角。從圖2(a)可以看出,樣品4#表面的ZnO納米顆粒較少,通過對(duì)樣品4#的接觸角測(cè)試也證明其疏水性能較低(接觸角為143.8°)。隨著ZnO納米顆粒質(zhì)量分?jǐn)?shù)(0.3%)的提高,樣品2#表面的微結(jié)構(gòu)逐漸清晰,且ZnO納米顆粒的分布也比較均勻,樣品2#的接觸角高達(dá)155.7°,見圖2(b)。隨著ZnO納米顆粒質(zhì)量分?jǐn)?shù)(0.5%)的進(jìn)一步提高,樣品5#表面的ZnO納米顆粒明顯增多,且ZnO納米顆粒在滌綸面料表面聚集在一起,影響了樣品5#的疏水性能,見圖2(c),接觸角為151.2°。
和其他2種超疏水滌綸面料相比,樣品2#在經(jīng)受80次高強(qiáng)度的摩擦之后,其疏水性能仍然保持在150°左右,這表明樣品2#具有最佳的耐摩擦性能。(2)面料的耐水洗性能測(cè)試
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]木聚糖改性類荷葉納米結(jié)構(gòu)超疏水竹材尺寸穩(wěn)定性研究[J]. 湯玉訓(xùn),王發(fā)鵬,黃建穎,袁華,龐久寅,林鵬,毛鵬峰,蘇連鋒,金趙敏,金滿潔,李霞,朱俊,范紅偉. 世界竹藤通訊. 2019(05)
[2]基于PVDF/硅藻土的復(fù)合超疏水涂層[J]. 蔣遇龍,黃學(xué)宏. 廣州化工. 2019(16)
[3]仿生超疏水材料在寒區(qū)土石壩防滲的應(yīng)用前景與展望[J]. 李治軍,董智,陳末,盧松. 水利科學(xué)與寒區(qū)工程. 2019(04)
[4]高穩(wěn)定性超疏水材料研究進(jìn)展[J]. 何金梅,何姣,袁明娟,薛萌輝,劉向榮,屈孟男. 化工進(jìn)展. 2019(07)
[5]荷葉疏水機(jī)理與仿乳突固體顆粒在超疏水涂層中的應(yīng)用研究進(jìn)展[J]. 張拓,阮軍. 涂料工業(yè). 2019(07)
[6]油水分離膜研究進(jìn)展[J]. 楊思民,王建強(qiáng),劉富. 膜科學(xué)與技術(shù). 2019(03)
[7]適合織物用二氧化硅超疏水溶膠的制備及表征[J]. 劉濤,張繼朋,董文英,張衛(wèi)紅. 廣州化工. 2017(22)
[8]我國(guó)差別化滌綸長(zhǎng)絲發(fā)展近況及發(fā)展趨勢(shì)[J]. 汪麗霞,張凱,劉青. 聚酯工業(yè). 2017(03)
[9]花生葉表面的高黏附超疏水特性研究及其仿生制備[J]. 邱宇辰,劉克松,江雷. 中國(guó)科學(xué):化學(xué). 2011(02)
[10]仿生學(xué)與天然蜘蛛絲仿生材料[J]. 劉全勇,江雷. 高等學(xué);瘜W(xué)學(xué)報(bào). 2010(06)
本文編號(hào):3419170
【文章來源】:現(xiàn)代絲綢科學(xué)與技術(shù). 2020,35(04)
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
PDMS質(zhì)量分?jǐn)?shù)變化時(shí),滌綸表面形態(tài)及接觸角
固定整理液中PDMS的質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.3%,制成質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為0.1%、0.3%、0.5%的3種ZnO整理液,滌綸面料經(jīng)過上述3種整理液分別處理后,得到4#樣品、2#(與2.1中樣品2#一致)、樣品5#。圖2為這3種整理液處理后的滌綸表面形態(tài)及接觸角。從圖2(a)可以看出,樣品4#表面的ZnO納米顆粒較少,通過對(duì)樣品4#的接觸角測(cè)試也證明其疏水性能較低(接觸角為143.8°)。隨著ZnO納米顆粒質(zhì)量分?jǐn)?shù)(0.3%)的提高,樣品2#表面的微結(jié)構(gòu)逐漸清晰,且ZnO納米顆粒的分布也比較均勻,樣品2#的接觸角高達(dá)155.7°,見圖2(b)。隨著ZnO納米顆粒質(zhì)量分?jǐn)?shù)(0.5%)的進(jìn)一步提高,樣品5#表面的ZnO納米顆粒明顯增多,且ZnO納米顆粒在滌綸面料表面聚集在一起,影響了樣品5#的疏水性能,見圖2(c),接觸角為151.2°。
和其他2種超疏水滌綸面料相比,樣品2#在經(jīng)受80次高強(qiáng)度的摩擦之后,其疏水性能仍然保持在150°左右,這表明樣品2#具有最佳的耐摩擦性能。(2)面料的耐水洗性能測(cè)試
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]木聚糖改性類荷葉納米結(jié)構(gòu)超疏水竹材尺寸穩(wěn)定性研究[J]. 湯玉訓(xùn),王發(fā)鵬,黃建穎,袁華,龐久寅,林鵬,毛鵬峰,蘇連鋒,金趙敏,金滿潔,李霞,朱俊,范紅偉. 世界竹藤通訊. 2019(05)
[2]基于PVDF/硅藻土的復(fù)合超疏水涂層[J]. 蔣遇龍,黃學(xué)宏. 廣州化工. 2019(16)
[3]仿生超疏水材料在寒區(qū)土石壩防滲的應(yīng)用前景與展望[J]. 李治軍,董智,陳末,盧松. 水利科學(xué)與寒區(qū)工程. 2019(04)
[4]高穩(wěn)定性超疏水材料研究進(jìn)展[J]. 何金梅,何姣,袁明娟,薛萌輝,劉向榮,屈孟男. 化工進(jìn)展. 2019(07)
[5]荷葉疏水機(jī)理與仿乳突固體顆粒在超疏水涂層中的應(yīng)用研究進(jìn)展[J]. 張拓,阮軍. 涂料工業(yè). 2019(07)
[6]油水分離膜研究進(jìn)展[J]. 楊思民,王建強(qiáng),劉富. 膜科學(xué)與技術(shù). 2019(03)
[7]適合織物用二氧化硅超疏水溶膠的制備及表征[J]. 劉濤,張繼朋,董文英,張衛(wèi)紅. 廣州化工. 2017(22)
[8]我國(guó)差別化滌綸長(zhǎng)絲發(fā)展近況及發(fā)展趨勢(shì)[J]. 汪麗霞,張凱,劉青. 聚酯工業(yè). 2017(03)
[9]花生葉表面的高黏附超疏水特性研究及其仿生制備[J]. 邱宇辰,劉克松,江雷. 中國(guó)科學(xué):化學(xué). 2011(02)
[10]仿生學(xué)與天然蜘蛛絲仿生材料[J]. 劉全勇,江雷. 高等學(xué);瘜W(xué)學(xué)報(bào). 2010(06)
本文編號(hào):3419170
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