【摘 要】
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棉花是最重要的天然纤维之一,其来源丰富,常用于生产服装,家居和医疗用品等。然而,棉织物紫外防护性能差,不能有效保护皮肤免受太阳光中紫外线的伤害;并且棉织物在结构上含有很多羟基,导致纤维素易吸水和油,抗污性能也不太理想。近年来,受到自然界中的一些生物现象的启发,开发了具有自清洁功能的棉织物。此外,因受不同整理方式的影响,织物力学性能折损现象经常发生。因此,研究并开发具有抗污、紫外防护和自清洁等功能的棉织物对拓宽功能织物的应用范围,增加其使用寿命,以及对保护生命健康和提高人们生活质量具有重要的科学意义。本论文
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棉花是最重要的天然纤维之一,其来源丰富,常用于生产服装,家居和医疗用品等。然而,棉织物紫外防护性能差,不能有效保护皮肤免受太阳光中紫外线的伤害;并且棉织物在结构上含有很多羟基,导致纤维素易吸水和油,抗污性能也不太理想。近年来,受到自然界中的一些生物现象的启发,开发了具有自清洁功能的棉织物。此外,因受不同整理方式的影响,织物力学性能折损现象经常发生。因此,研究并开发具有抗污、紫外防护和自清洁等功能的棉织物对拓宽功能织物的应用范围,增加其使用寿命,以及对保护生命健康和提高人们生活质量具有重要的科学意义。本论文以无机纳米粒子和PVSQ(聚乙烯基倍半硅氧烷)聚合物对棉织物进行整理,制备出PVSQ@棉织物/无机纳米粒子复合物,并对复合织物的结构及有关性能进行考察。
首先以纳米ZnO颗粒和PVSQ聚合物对棉织物进行整理,制备PVSQ@棉织物/纳米ZnO复合物,考察纳米ZnO的添加量对复合织物的性能影响。研究发现,可以通过改变纳米ZnO的用量对复合织物的表面粗糙度、紫外防护性能、疏水性能进行调控,并且复合织物的表面粗糙度、紫外防护性能、疏水及热稳定性能都随着纳米ZnO的添加量的增加而提高;复合织物的耐洗涤牢度良好,油水分离效率高;复合织物的拉伸强力虽随着复合涂层中ZnO的量的增加而降低,但其强力数值及断裂伸长都比对照样品要高。
其次,以溶液浸渍的整理方式将PVSQ/纳米TiO2复合涂层涂覆到棉织物上,制备出了PVSQ@棉织物/纳米TiO2复合物。研究发现:复合织物的表面形貌粗糙度、紫外防护性能、疏水性能都随着纳米TiO2的用量而有明显提高;复合织物的水洗牢度良好,耐水润湿性能优异;PVSQ/TiO2复合物不影响棉织物的热稳定性;复合织物的拉伸强力随着纳米TiO2的量的增加而提高,但其断裂伸长率几乎不变,而复合织物的柔软度随纳米TiO2的量的增加而降低,总体来说,复合织物的力学性能和柔软度是可控的。
最后,通过PVSQ/纳米Al2O3复合涂层整理棉织物的方式,制备了PVSQ@棉织物/纳米Al2O3复合物。结果表明:纳米Al2O3添加量的增加使得复合织物的表面更加粗糙、疏水性能提高并能够承受连续10次不同油水分离实验而保持稳定的分离效率;复合织物的耐洗涤牢度及耐摩擦牢度性能良好,并具有明显的自清洁性能;相比于对照样,复合织物的最大拉伸强力随着纳米Al2O3的增加而明显增大,而断裂伸长率几乎不变,总体来说,可以通过改变纳米Al2O3的量来调控复合织物的力学性能。
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