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1.
将不同含量的螺吡喃类光致变色材料添加到海藻酸钠纺丝原液中,通过湿法纺丝获得一系列质量分数梯度的光致变色海藻纤维。观察电子显微镜下纯海藻纤维与光致变色海藻纤维形态结构的不同,并结合红外光谱曲线分析光致变色材料与纤维的结合方式,比较在光致变色材料含量不同时,纤维的光致变色性能、褪色性能及断裂强力,选取综合性能最佳的光致变色材料浓度。试验表明:光致变色材料与纤维之间为物理结合,在光致变色材料质量分数为0.3%时,获得的光致变色纤维具有良好的光致变色性能及褪色性能,且其强度高、光耐久性好。  相似文献   
2.
海藻纤维具有吸湿透气、抗菌除臭等特性。为了扩大其应用范围,对海藻纤维与棉、涤纶进行三组分纺纱试验,研究了混纺比对其拉伸性能、毛羽和条干均匀度的影响。结果表明,随着海藻纤维含量的提高,纱线强伸性下降,毛羽指数上升;纱线条干均匀度与混纺纤维整齐度有关,整齐度越高,条干越均匀。其中海藻纤维/棉/涤纶混纺比为20/65/15时纱线物理性能较好,适合实际应用。  相似文献   
3.
选用活性深蓝K-R研究聚酰胺-胺(PAMAM)改性黏胶纤维的无盐染色动力学,并与黏胶纤维常规染色工艺进行对比。通过测定上染速率曲线,计算出半染时间、平衡上染率、比染色速率常数和扩散系数等。结果表明,随着PAMAM树状分子质量分数的增加,半染时间逐渐下降,活性深蓝K-R在黏胶纤维上的初始上染率、平衡上染率和比染色速率常数都逐渐增大;当PAMAM质量分数达到10%时,可以实现黏胶纤维的无盐染色,染色后断裂强度稍有下降,但影响不大。  相似文献   
4.
采用1,2,3,4-丁烷四羧酸(BTCA)与柠檬酸(CA)复配对棉织物进行抗皱整理,基于响应面法(RSM)建立了该工艺的二次多项式数学模型。利用模型对整理工艺进行分析和优化,并通过实验数据对模型的有效性进行验证。模型的因变量为折皱回复角(WRA)和断裂强力,自变量为BTCA用量,CA用量,次亚磷酸钠(SHP)用量,培烘温度和培烘时间。模型的方差分析(ANOVA)表明,培烘时间对回复角影响最大,BTCA用量和CA用量、培烘温度、SHP用量的影响程度依次降低;对于断裂强力来说,培烘时间对断裂强力影响程度最大,培烘温度、SHP用量、CA用量、BTCA用量的影响程度依次降低。优化工艺为:BTCA 50g/L,CA 45g/L,SHP 33g/L,162℃培烘63s。整理织物的折皱回复角为260°,断裂强力保留率为72%。  相似文献   
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