等离子体处理后蚕丝纤维的增重特性.pdf
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1、第 !“ 卷第 “ 期 !#$ 年 %# 月 纺织学报 锡酸增重处理后聚集态结构发生了改变, 结晶度下降。 关键词: 蚕丝纤维等离子体微孔穴增重结构 中图分类号: .!%文献标识码: ? 文章编号: #!“AB!% (!#$) #“A#!A# 国家自然科学基金项目 (“#B#%) 、 江苏省知工办项目 (#%#!“) 资助。 每根茧丝是由 ! 根单丝平行粘合而成, 每根单 丝的中间为丝素纤维, 外围为丝胶。丝素纤维由直 径约为 %!C 的原纤构成, 原纤由平均粗细为 %# *C 的微原纤构成。在微原纤间存在着微小的孔隙 % 。 蚕丝在水或化学试剂的水溶液中发生膨胀时, 纤维 的横截面积显著增加
2、, 这表明水或化学试剂渗透到 丝素纤维的孔穴中, 同时由于纤维原纤之间的氢键的 解离而使孔穴扩大。用小角 D 射线散射法可观察到 尺寸在数十 *C 以下的孔穴, 本文称为微孔穴 ! 。 近年来, 用放电处理来改变纤维性质的研究和 应用开始兴起, 迄今研究得最多的是等离子体处理。 当等离子体对材料产生作用时, 使材料发生热蚀、 蒸 发、 交联、 降解、 氧化等过程, 并使表面产生大量的自 由基或者引起一些极性基团, 从而使材料表面的性 能得到优化 , $ 。在前期研究中已发现, 经低温氧 等离子体处理蚕丝纤维表面产生剥离, 处理后纤维 的性能发生了变化 “ 。在本文中, 研究了低温氧等 离子体处
3、理后蚕丝纤维的增重特性, 并用锡酸法表 征了等离子体处理后蚕丝纤维的填埋能力。 !实验部分 !“!材料 $B E1/0 ($#F$G) H I 桑蚕熟丝。 !#$样品制备 %=!=%低温氧等离子体处理用 JGA%K 型等离子 仪, 将桑蚕熟丝线在烘箱中烘干, 温度为 “ L, 时间 为 # C2*, 然后立刻将丝线置于等离子体设备的工 作室中, 分别经低温氧等离子体处理 %、 “、 %# C2*, 处 理条件为真空度“# M+, 功率为 “# N。 %=!=!锡酸增重处理按表 % 中所列各溶液的浓 度配置好处理液, 再将蚕丝纤维及低温氧等离子体 处理过的蚕丝纤维按以下工艺进行处理: 四氯化锡
4、处理“冷水洗“磷酸氢二钠处理“冷水洗“重复以 上步骤一次“泡花碱处理“冷水洗“皂洗“冷水洗 “脱水“烘干“平衡。 表 ! 锡增重工艺参数表 助剂浓度 (OFP) 温度 (L) 时间 (C2*)浴比 J !: %#S#%“%R%# 无水 9+!Q:! I#%“%R%# $结果与讨论 $“!增重率 用光电天平分别称取等离子体处理前以及锡酸 增重处理后蚕丝纤维的平衡重量, 并作出蚕丝纤维 的增重率与低温氧等离子体处理时间的关系曲线, 如图 % 所示。 图 !增重率与处理时间的关系 图 $ 实际增重率与处理时间的关系 从图 % 看出, 低温氧等离子体处理蚕丝纤维后 再进行锡酸增重处理, 相对于原丝而言
5、, 纤维的增重 率有所下降。且随着时间的延长, 增重率有进一步 下降的趋势。由于在低温氧等离子体处理过程中, 蚕丝纤维的重量受到了损失, 扣除纤维在等离子体 处理过程中的重量损失, 作出了纤维的实际增重率 与等离子体处理时间的关系回归线, 如图 ! 所示。 等离子体处理后蚕丝纤维的实际增重率提高, 且随 着等离子体处理时间的增加, 增重率有上升的趋势, 其增重回归直线具有明显的线性相关关系 (! “ ! # “#$#% #=SBIB) 。 由此可见, 等离子体处理后蚕丝纤 维的实际增重能力提高。这是由于等离子体轰击丝 万方数据 PDF Watermark Remover DEMO : Purc
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