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1.
人类文明伊始,人们就开始了对服装舒适性的不懈追求,像棉、毛、丝这些天然纤维虽然已经为人类服务了几个世纪,时至今日仍是纺织材料的重要组成部分。尽管如此,因为以  相似文献   
2.
以合适结构和分子质量的聚酯和聚醚混合二元醇、异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、二羟甲基丙酸(DMPA)、1,4-丁二醇(BDO)为主要原料,三乙胺(TEA)为中和剂,合成水性聚氨酯防水透湿涂层剂乳液。讨论了R值(反应物中—NCO基团与预聚反应中所有—OH基团的摩尔分数比)对乳液稳定性和薄膜力学性能的影响,及R值、软段中聚酯和聚醚配比对织物防水透湿性能的影响。优化的防水透湿型聚氨酯涂层剂乳液的合成工艺为:聚己二酸丁二醇酯二醇(PBA)/聚乙二醇(PEG)混合多元醇(n_(PBA):n_(PEG)=2:1)为软段组分,DMPA 3.6%,与IPDI进行预聚(R=1.4),然后用1,4-丁二醇100%扩链,三乙胺中和。经聚氨酯乳液涂层的织物的透湿量可达4 736.5 g/(m~2×24 h),静水压可达6.67 kPa,可满足服用要求。  相似文献   
3.
由于石墨烯具有优良的电学性能和力学性能,试验通过Hummers法,将石墨氧化为氧化石墨烯(GO),再用水合肼将氧化石墨烯(GO)还原成石墨烯,并将其应用到涤纶织物的抗静电整理中。对合成的氧化石墨烯(GO)和石墨烯,利用傅里叶红外光谱仪进行结构分析,使用扫描电镜观察其表面形貌,并通过超声静置的方法测试它们的分散稳定性能。结果表明:使用水合肼还原GO所得的石墨烯,其表面的含氧官能团大大减少,且具有良好分散性能。将石墨烯分散液和水性聚氨酯按一定比例复配,以浸轧-焙烘工艺对涤纶织物进行抗静电整理,测试了织物的抗静电性能以及抗静电性的耐水洗性能。结果表明,当石墨烯用量为5 g/L时,涤纶织物的表面静电压为932 V,半衰期为0.54 s。经过20次皂洗,表面静电压和半衰期仍能达到952 V和0.62 s,说明具有持久的抗静电效果。  相似文献   
4.
本文从碱对细旦涤纶纤维和分散染料的影响方面,探讨细旦涤纶纤维用分散染料在碱性条件下染色的可行性,并确定其最佳工艺条件,同时对染色产品质量进行了分析测试。  相似文献   
5.
细旦涤纶织物的碱性染色   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文从碱对细旦涤纶纤维和分散染料的影响方面,探讨细旦涤纶纤维用分散染料在碱性条件下染色的可行性,并确定其最佳工艺条件,同时对染色产品质量进行了分析测试。  相似文献   
6.
采用KMnO4氧化法对羊毛纱线进行防毡缩处理,通过分析KMnO4用量和处理温度、pH值及处理时间对羊毛纱线力学性能、定向摩擦效应的影响,优选出最佳工艺。为了直观检验最佳工艺的防毡缩效果,采用此工艺处理羊毛机织物并测试其缩水率,结果表明:经KMnO4处理织物达到国际羊毛局TM31机可洗防毡缩标准。羊毛纤维Allwrden反应光学图片观察和扫描电镜分析表明,KMnO4剥蚀了羊毛纤维表面鳞片层,鳞片边缘变得模糊平坦。同时,这种方法还能够避免传统的氯化法所造成的环境污染。  相似文献   
7.
引言 颜色高精度测量的传统方法是使用比色计或分光光度计,测量时要求将样品直接平放在测量孔上,方可获得最精确的结果。然而,近来科技的发展,已经能够用摄像机来进行颜色检测。阴极射线管或固态技术的应用,获得了分别有红、绿、蓝输出的摄像机,这些摄像机可以与配置有‘框架存贮”板的专用计算机连  相似文献   
8.
牡丹花天然植物染料对羊毛织物染色性能的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
将黄色牡丹花天然植物染料用于羊毛织物的染色,探讨了媒染剂和染色方法对羊毛织物染色效果的影响,通过单因素试验和正交试验筛选出以明矾为媒染剂时牡丹花黄色染料对羊毛织物的最佳染色工艺条件,得到了色泽鲜艳的黄色羊毛织物.  相似文献   
9.
为了研究蚕丝/棉复合丝织物的染色性能,本文分别采用真丝织物和纯棉织物加以模拟,并用含有双活性基(─氯均三嗪活性基和乙烯砜活性基)的M型活性染料进行同色性实验。实验结果表明M型活性染料在蚕丝/棉复合丝织物上能够获得较好的同色效果。本文用中心旋转法安排实验,处理数据,确定蚕丝/棉复合丝织物同色染色工艺条件,从而证明该方法应用于染色工艺的优选是切实可行的。  相似文献   
10.
采用熔融尿素和蛋白酶处理羊毛提取角蛋白,羊毛溶解率分别达到99.6%和88.9%,产率分别为89.5%和86.2.%,均好于还原法.2种方法所得角蛋白的分子量分布为45.3 ~66.2 kD和<2 kD,分别对应于角蛋白大分子和角蛋白肽.红外光谱(ATR-FTIR)、X射线衍射(XRD)和热重分析(TGA)结果显示,提取所得角蛋白的分子结构与羊毛基本相同,尿素法角蛋白分子中二硫键未发生断裂,酶法角蛋白分子中二硫键部分断裂;尿素法和蛋白酶法角蛋白质的结晶度均较高,分别为30.14%和45.14%;其热稳定性稍有差异,总失重率分别为79.71%和87.23%,前者热稳定性较好,后者热稳定性较差.  相似文献   
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