【摘 要】
:
PA6(尼龙6,锦纶6)是己内酰胺开环聚合而成。因分子末端含有氨基,目前锦纶6普遍使用酸性染料染色,这使得锦纶6纤维制品会被一些有色且大分部都是酸性的日常食品饮料沾染,难以
论文部分内容阅读
PA6(尼龙6,锦纶6)是己内酰胺开环聚合而成。因分子末端含有氨基,目前锦纶6普遍使用酸性染料染色,这使得锦纶6纤维制品会被一些有色且大分部都是酸性的日常食品饮料沾染,难以去除。另外PA6的极限氧指数较低,熔融滴落,火灾危险系数较高。且因为PA大分子中的酰胺键较为活跃,易和通常采用的阻燃剂在熔融温度下发生化学反应,PA6的阻燃化具有一定的难度。本文采用两步熔融聚合法,通过分别在PA6大分子链段中引入具有双羧基官能团的间苯二甲酸-5-磺酸钠5-SSIPA和聚乙二醇PEG,再加入MCA作为有机阻燃单体聚合,制备出一种同时具备阳离子可染和阻燃效应的MCA/CD-PA6复合材料以及同时具备加弹型和阻燃效应的MCA/PEG/PA6复合材料。探索了阳离子染料改性助剂5-SSIPA的加入以及不同含量MCA对PA6上染率和阻燃性能的影响。利用傅里叶变化红外光谱仪(FTIR)、X射线衍射仪(XRD)、热重分析仪(TG)、差示扫描量热仪(DSC)和场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)对所得产物进行了结构性能表征。其中FT-IR证实5-SSIPA和PEG被引入到PA6分子链上,SEM看出MCA分散在PA6基体中;通过XRD、DSC和TGA发现,随着MCA含量增大,聚合物熔体熔点下降,结晶度降低,热降解温度下降;染色实验证实5-SSIPA的加入使得PA6阳离子染料的上染率高,上染率最高可达96.79%,且色彩亮丽;阻燃性能测试结果显示适当的MCA加入,材料极限氧指数最高可达27,发烟减小并无黑烟,熔滴现象较小;通过流变性能实验发现5-SSIPA空间位阻效应较强,能降低PA6粘度,增大聚合物粘流活化能,而PEG作为柔性链段,相较于PA6非牛顿指数降低,增大储能模量。总的来说,课题研究对于制备抗沾污阻燃锦纶,用于宾馆、影剧院、礼堂等各种公共场所以及汽车、火车和飞机等交通设施的地毯、装饰织物,具有较大的理论与现实意义。
其他文献
随着中国社会经济与精神物质文明的高速发展以及城市现代化的不断完善,地铁的发展越来越迅速,它能够极大的改善城市交通拥堵等问题。但是地铁线路通常建在地下,环境封闭、客流量大且列车运行速度高,一旦地铁运营的过程中发生事故,将会造成严重的后果。因此,如何建立一套科学、高效的地铁运营安全风险管控体系,实现对地铁运营全过程的风险辨识、分析、评价及控制的闭环式管理,提升地铁运营总体安全风险管控水平,显得尤为重要
四川盆地东北地区下三叠统飞仙关组发育的鲕滩碳酸盐岩优质储层,具有“四高”特点,即孔隙度高、渗透率高、厚度大、丰度高。但由于储层空间展布变化范围大,储层厚度厚薄不均,
符号执行是在上世纪70年代提出的一种程序分析技术,用于检验程序是否违反某些属性,因为其可以在复杂软件中寻找深度错误而受到人们的广泛关注。约束求解耗时一直是符号执行的瓶颈之一,约束求解结果重用是一种通过重用已求解约束的求解结果从而有效提高符号执行效率的方法。现有的约束求解结果重用方法采用不同的重用策略实现约束求解结果的重用,但是它们都基于相同的假设:约束在重用中是作为整体不可分割的,即它们都是将约束
随着软件的演化,借助补丁以修复程序中存在的缺陷是提升软件质量和可信程度的重要手段。然而程序补丁可能会引入新的问题,现有的软件补丁测试技术有如下几个主流方向:测试用
尾矿是采矿企业在一定技术经济条件下排出的“废弃物”,但同时又是潜在的二次资源,尾矿开采对于充分利用不可再生矿产资源具有重要意义。但开采尾矿时尾矿边坡一旦失稳将造成重大的经济损失和人员伤亡,如何保证尾矿砂开挖过程中的安全性对实际工程有重要的指导意义和社会价值。本文以会宝岭铁矿尾矿砂的安全开挖为研究对象,开展尾矿砂的物理力学试验,获取尾矿砂物理力学参数,分析其变形破坏特性。采用FLAC3D软件,建立尾
聚乙烯是被应用最广泛的高分子材料,它彻底改变了人们的生产生活方式,聚乙烯的发展关键在于烯烃催化剂的发展。目前,学术界研究比较多的是后过渡金属a-二亚胺催化剂,与前几代
矿井水灾是煤矿五大灾害之一,它时时刻刻威胁着煤矿的安全生产,是我们国家亟待解决的问题。近些年来,我国煤炭开采规模不断扩大,随着开采深度的增加,煤层开采时底板所承受的
煤层注水能促进煤体瓦斯解吸,减小煤层瓦斯含量,提高瓦斯抽采率,降低煤与瓦斯突出的次数;其存在着注水周期长,层理和节理方向湿润不均匀,布孔方式不合理,注水时间把握不准等
近年来,“天价薪酬”的新闻一次次地刷新着社会公众对企业高管薪酬的认知,并在社会上引起了极大的争议与讨论,政府、学者、企业高管以及普通职工都在思考过高的高管薪酬和薪
下一代5G无线通信系统要求在数据速率、连接性以及服务质量等方面大幅提升。为了满足数据需求的爆发式增长,提出了大规模天线技术(Massive Multiple-Input Multiple-Output,M