纺织防水剂,形态记忆整理树脂,丝氨酸整理剂,防水防油污整理剂要点

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纺织整理剂的种类和生产工艺

纺织整理剂的种类和生产工艺

纺织整理剂的种类和生产工艺织物在纺织印染过程中,因为不断受外力作用而变形,在湿和热的作用下会产生收缩,需要举行防缩防皱处理;使织物具有很好的手感,需要举行松软处理;还需充实织物的防水性、防污性、阻燃性等性能。

这均需要借助各种助剂来达到,像这样一类改进织物的性能而对织物举行一些特别处理,这些过程中需用法的各种助剂叫作纺织收拾剂。

下面主要介绍松软剂、防水剂等几类收拾剂。

1.松软剂印染、收拾后的织物,为使织物手感好,还必需举行松软处理。

另外在纺丝时也为使纤维松软、可纺性提高也要加入松软剂。

其不同点是在纺织过程中加的松软剂在后面的加工过程被除掉了,而织物收拾用松软剂则是持久的。

松软剂多为表面活性剂,也包括一部分反应型松软剂。

反应型松软剂含有能与纤维的羟基反应的基团,如类、类、吡啶季铵盐类等。

类化合物的酸酐能和纤维羟基反应。

如松软剂ES的合成原理如下: (1)与在氮气条件下于140~170℃举行缩合反应: (2)反应产物于110~120℃与缩合而得松软剂ES: 生产工艺流程参见图10-30。

图10-30松软剂ES生产工艺流程图 (1)酰化在不锈钢锅D101内加入、,通氨气,加热升温熔融,开动搅拌,升温到140℃,在1.5~2h内使温度升到170℃,举行脱水。

(2)烷化将上述反应物降温至110℃,在1.5h内加入,温度控制在110~115℃,加毕,回流2~3h。

然后降温到100℃左右,加入、水溶液,搅拌打浆即为成品。

松软剂ES为阳离子型松软剂,可与水以随意比例稀释成乳液,也可与阳离子或非离子表面活性剂混用。

主要用作睛纶纤维和织物的松软收拾,也可作涤纶纺丝油剂的添加剂,经处理后的纤维具有松软性。

2.防水剂为了给予织物防水性,可采纳物理和化学办法来提高防水性。

将疏水物质固着于织物和纤维的表面,或浸透于内部而固着,甚至进而和纤维发生化学反应。

所用的疏水物质叫作防水剂,按照防水收拾后织物的透气性能可分为不透气和透气防水剂两类。

纺织品面料排汗吸水剂四防整理剂衣料拒油拒水整理剂含氟拒油拒水防污整理剂易去污整理剂

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Moisture Pick-up and Quick Drying AgentHMW8871 [Features and advantages]Features AdvantagesExcellent in sweat absorption and permeability Can strengthen the ability of emit sweat,so make body feel cool and comfortableSoil-Release property No absorption effect from dustsHydrophility and AntistaticpropertyMake hydrophobic fiber into hydrophilic Environmental friendly andSafeNon-toxic and non-irritating to skinto bodyNo influence on the quality offabricNo influence on shade and no strength reduction Substantivity to chemical fiberlike polyesterCan formed covalent bond with –OH, -NH2Good compatibility Easy to use ,and take the same bath with anti-UV、flame retardant、anti-bacteria、resin finish agent基本性状外观乳白色液体离子性非离子性PH 值 5~7溶解性易分散于水密度 1.04闪点 >100℃[Property]Composition Block copolymer of polyethylene glycol and polyethylene glycol isophthalateAppearance Colorless and semitransparent liquidIonicity Non-ionicPH-value5-7Solubility Easily soluble in waterRelative density 1.04Flash point>150°C[Applied note]We suggest use absorption sweat permeability finishing agent HWM8871 by padding or dipping in high temperature pressure condition.Padding process:Padding(HWM8871:20-50g/l,expression:70-80%) Drying (80-110℃) Curing(180-190℃×30s or 150℃×2-3min)Dipping process:Dipping :( HWM8871:2-5%o.w.f, bath ratio 1:10, 130℃×30-60min) DryingExplanation:It also can be taken the same bath with disperse dyes.Herst quality certificate:You can receive the Herst quality certificate, if you agree on a simple contact and the products fit Herst standard. Please get the Herst quality certificate contract documentary.Packaging and storage:25kg120kg in a barrel. Keep in cool warehouse, above 0℃, and storage life for one year.。

织物的纳米三防易去污整理

织物的纳米三防易去污整理

织物的纳米三防易去污整理
其实大家口中的三防易去污其实是两个概念:三防和易去污。

三防即防水、防油、防污;而易去污,是指织物一旦沾污后,污垢在正常的洗涤条件下容易洗净,而且织物在洗涤液中不会吸附洗涤液中的污物而回沾。

使纺织品具有易去污性能的整理称为易去污整理剂。

其实大家所说的三防易去污整理剂,我们有些客户也称之为拒水易去污整理剂。

其原理都是:在织物表面形成强附着力的防污保护层,能抵御水性、油性或油脂类造成的污渍;被沾污的污渍很容易被清洗掉,并使洗下的污垢在洗涤过程中不会再回沾,不影响手感,不黄变。

关于此纳米三防易去污整理剂的适用性:广泛的应用于沙发面料、袜子、家纺、工装面料、产业用布等等。

德科纳米的三防易去污整理剂,初始的易去污等级4.5-5级,测试标准是AATCC-130;产品的环保说明:不含APEO、PFOA和PFOS的含量低于2015年Oeko-Tex®Standard 100的限定值<1ug/㎡。

采购咨询:139.2216.6891谢芳。

四防整理剂,纺织防水剂,防水防油污整理剂,防污剂,防水防油防污整理剂

四防整理剂,纺织防水剂,防水防油污整理剂,防污剂,防水防油防污整理剂

防水、防油、防污多功能后整理技术研究进展中国纺织科学研究院谢孔良【摘要】本文综述了防水、防油、防污多功能后整理技术研究进展,重点讨论了有机氟系列防水、防油、防污多功能整理剂的结构特征、联合增效效应、结构与性能的关系和发展方向,并对今后工作提出了建议。

1.前言根据国内外纺织品的发展趋势和人们生活的需要,技术含量高的多功能产品越来越受人们的重视。

越来越多的纺织品如服装面料、无纺布、装饰用纺织品、地毯、产业用纺织品等迫切要求进行同时具有防水、防油、防污等多功能整理,而又不改变织物在透气、透湿等方面的性能,这方面的后整理已引起人们的关注。

在防水领域里,我国目前使用的防水剂主要有以下几种类型:①石蜡一铝皂,由石蜡、硬脂酸铝皂等配成的乳液②吡啶季胺盐和硬脂酸铬络合物③羟甲基三聚氰胺衍生物④有机硅型防水剂⑤聚醚、聚氨酯系列⑥有机氟系列以上几种防水剂真正起到防水、防油、防污性能而又具特效作用当属有机氟系列,实际上,随着近年来有机氟工业的发展,有机氟精细化学品和含氟功能性高分子材料已经成为新兴氟化学领域的重要分支,含氟织物整理剂是有机氟精细化学品代表之一。

由于有机氟织物整理剂能够赋予织物以优异的拒水、拒油、防污、抗静电等特性,因此这一领域的研究工作非常活跃,本文重点论述这类整理剂的结构特征和研究进展。

2.有机氟织物整理剂的性能特征氟是元素周期表中电负性最强的元素,碳氢键上的氢被氟取代后,键能增加16.5kcal/mol(C—H键能为99.6kcal/mol,C—F键能为116kcal/mol)。

由于氟原子的共价半径为0.64Å,略大于氢原子,相当于C—C键长1.31 的一半,因此氟原子可以把碳链很好地屏蔽起来,保持高度的稳定性。

同时,由于碳氟键距短(C—F为1.317Å,C—C为1.766Å),表面能低,因此就显示出各种各样的特殊性能,主要表现如下:①一般的表面活性剂溶于水时,可将水的表面张力下降到30dyn/cm左右。

纺织工业中的树脂整理催化剂

纺织工业中的树脂整理催化剂

纺织工业中的树脂整理催化剂
在纺织工业中,树脂整理催化剂主要用于促进树脂整理剂与纤维素纤维之间的化学反应,从而改善纤维的性能,提高纺织品的质量和附加值。

以下是纺织工业中一些常见的树脂整理催化剂:
1. 氯化镁(MgCl2):氯化镁是一种常用的树脂整理催化剂,它可以促进树脂整理剂(如聚丙烯酸盐)与纤维素纤维的结合,提高整理效果。

此外,氯化镁还可以与其他催化剂(如氟硼酸钠、柠檬酸三铵等)混合使用,以协调整个树脂整理过程。

2. 氟硼酸钠(NaBF4):氟硼酸钠作为一种强酸性催化剂,可以加速树脂整理剂在纺
织品上的反应速度,提高整理效果。

此外,它还对酸性环境有较强的稳定性,有助于提高整理液的稳定性。

3. 柠檬酸三铵(NH4C4H4O6):柠檬酸三铵是一种缓冲剂,可以调节整理液的酸碱度,保持整理过程的稳定性。

同时,它还具有促进树脂整理剂与纤维素纤维之间化学反应的作用,提高整理效果。

4. 强酸性离子交换树脂:在纺织工业中,强酸性离子交换树脂作为催化剂得到越来越广泛的应用。

它们可以促进树脂整理剂与纤维的反应,提高整理效果,同时还具有去除杂质、提高溶液稳定性等优点。

5. 硼酸三乙酯:硼酸三乙酯可用作制备合成蜡、树脂、油漆和清漆的溶剂和(或)催化剂。

在纺织工业中,它也可以作为树脂整理剂的催化剂,改善纤维的性能。

这些催化剂在纺织工业中的树脂整理过程中发挥着重要作用,有助于提高纺织品的防水、防皱、耐磨损等性能。

同时,随着科学技术的不断发展,研究人员还在不断探索新型树脂整理催化剂,以满足不断提高的纺织品品质要求。

面料三防(防水防油防静电)整理工艺详解

面料三防(防水防油防静电)整理工艺详解

面料三防(防水防油防静电)整理工艺详解摘要:本文重点介绍了棉及涤棉工装面料三防(防水、防油、防污)加易去污整理的原理、质量标准要求、全部工艺过程、产品防护功能经检测达到的指标。

同时分析了相关助剂在整理中对功能的影响及选择的最佳工艺方案。

关键词:棉涤棉防水防油防污易去污整理1 前言功能性面料由于它具有多种防护功能,因而扩展了它的用途范围,特别是防护性能和保健性能对人体的有益作用,所以近年来需要量逐年增加。

我公司多年来为国内外生产了一系列具有各种功能工装面料,品种主要有棉、涤棉、涤盖棉等机织物,例如:棉涤棉三防加易去污整理。

该面料要求:防水、防油、防污和易去污,客户对该产品提出的防护整理标要求如下:防水:初始90-100分洗10次70分防油:初始6级洗10次3级防污:初始4级洗10次3级易去污:初始4级洗10次3-4级2 基本原理2.1 三防整理的机理2.1.1防水透湿织物的设计原理防水透湿织物主要是利用外界水滴的最小直径(20~100 um)与人体湿气分子直径(0.0003~100 um)之间的差异,使设计织物的结构空隙既可以阻止外界最小水滴的进入,又可以使人体汗汽通过织物散发。

根据织物防水透湿的机理,可以从以下几个方面设计和生产防水透湿织物:高密度织物、涂层织物、层压织物及对纺织品进行功能性整理的织物从三防整理的基本原理可以看出:三防整理是通过整理剂的作用使纤维表面张力降低,低于水、油污的表面张力,而达到三防目的。

2.2 防污整理涤纶等合成纤维属疏水性和亲油性纤维,特别容易沾污,沾上油污以后又不易洗除,且在反复洗涤过程中又常发生再污染现象。

洗涤混纺织物也有这种现象。

棉纤维经抗皱树脂整理后,羟基受到一定程度的封闭,亲水性降低,也会产生沾污。

防污整理的目的,就是改进这些缺点。

防污整理在国外称作SR整理,SR整理有两种涵义,一为易去污(Soil Release)整理,一为拒污(Soil Repellent)整理。

三防整理剂,四防整理剂,纺织防水剂,亲水易去污整理剂,衣料拒油拒水整理剂,拒油拒水整理剂,防油防水整理剂

三防整理剂,四防整理剂,纺织防水剂,亲水易去污整理剂,衣料拒油拒水整理剂,拒油拒水整理剂,防油防水整理剂

PFOS的禁用与含氟防护整理的动向杨栋樑全国染整新技术应用推广协作网原载:第七届全国印染后整理论文集(2008.12);一、问题的由来美国杜邦公司是最早企图利用含氟聚合物赋予纺织品新的防护(拒水、拒油-防污和易去污)功能的尝试,而3M公司(Minnesota Mining Monufactering)则是首先实现含氟共聚物成为防护功能整理(Scotchgard Protector)商品化。

据称:这类防护功能整理剂的开发创意,来源于一个偶然现象。

即在1953年某一天,年轻的化学家Petery Sherman不小心将某种氟化合物液体洒在新买的网球鞋上,随后发现网球鞋在穿用过程中不易被沾污;3M公司对这一发现的现象进行了深入的研究。

由Petery Sherman 和Sam Smith共同研究,终于在1956年研发成Scotchgard Protector商品,此后,其应用范用逐渐向皮革,造纸等领域推广。

由应用含氟化合物的面影响生态环境受到指责的,最早在氟烷烃(即氟利昂)使臭氧层出现空洞,并不断扩大而引起世界各国的极大关注。

从上世纪90年代起,由于禁用氟利昂使家用冰箱的制冷技术逐步向无氟制冷技术方向发展。

进入二十一世纪以来,美国环境保护署基于对环境管理以及对人体键康考虑,中止了全氟辛基磺酸化合物(Perfluorooctane Sulfonates PFOS C8F17SO3-)的生产和使用,并注意到美国杜邦公司生产的不沾锅中,含有可能使人体致癌的有机氟化合物问题。

随后,各国对PFOS的毒理性与生态性进行了深入的研究。

欧洲议会,于2006年12月27日发布"限制全氟辛基磺酸化合物(PFOS)销售及使用的指令"(2006/122/EC),并重申欧洲议会于2006年10月25日通过的有关PFOS的限量规定,将于2007年12月27日前成为各成员国的国家法律,同时,2008年6月27日起实施。

纺织品功能整理

纺织品功能整理

功能整理:凡是能赋予纺织品某种特殊实用功能的整理加工统称为功能整理。

包括:抗皱、防缩、防水、防油、阻燃、抗菌防臭、防霉防蛀、防静电、防紫外线、防辐射、香味整理、陶瓷(保健)整理等等。

止血整理:整理手段:化学接枝变性(赋予织物新的化学和物理性能)止血机理:1、物理作用:吸收水分而膨化(增加血液粘度,减缓流速)紧贴产生压力(膨化胶体堵塞毛细管末端)2、化学作用:粘附及凝集血小板3、生理作用:促活凝血因子-----活化凝血酶抗冻疮整理整理手段:纤维上连接(化学嫁接(为经得起重复使用中酸性汗液和碱性洗液的侵蚀))某种化学物质。

抗冻疮机理:制止动脉的痉挛收缩(通过生理性舒解、物理性扶摸)消痒整理整理手段:选择一种在结构上近似组织胺(致痒的代谢产物,脱羧的组胺酸),活性又比组织胺较强的物质,连接在纤维上。

抗菌整理整理手段:抗菌剂化学结合等方法留存在织物上。

抗菌机理:抗菌剂直接作用或缓慢释放作用,抑制菌类生长。

抗霉腐整理整理手段:在织物上生成不溶性的抗霉腐物质、伯醇基化学变性、与纤维素纤维中羟基结合形成共价键。

抗静电整理整理手段:物理方法(带不同电荷的纤维混纺或交织添加油剂、给湿、车间接地)化学方法(用抗静电剂进行整理来消除,在疏水性纤维表面形成导电层:提高纤维的吸湿性表面离子化)。

防臭整理整理手段:抗菌法(使杂菌无法在织物上繁殖生长)吸收法氧化法。

防紫外线整理整理手段:增强织物对紫外线的吸收能力(选用适当的纤维,用紫外线吸收剂,选择合适的组织结构)增强织物对紫外线的反射能力(选用适当的纤维,选择合适的组织结构,用反光性强的物质)。

防污整理易去污整理:指通过这种整理后的织物沾污后在水中易于洗除。

拒污整理:拒污整理是指通过这种整理后的织物在空气中不易被污物沾污。

1.含氟整理剂适合作拒油整理剂。

2. 聚丙烯酸系整理剂适合作易去污整理剂。

污物分类(1)油脂类物质:乙醚溶解物、食品油脂、汗脂。

(2)水溶性物质:盐、糖、尿、汁、酸、碱,果汁、菜汁、难除的淀粉、胶水、蛋白质、牛奶,易再沾污。

纺织油剂的种类

纺织油剂的种类

纺织油剂的种类
纺织油剂是在纺织工业中使用的一类化学品,用于处理纤维、纱线、织物等,以改善它们的性能、质量和加工过程。

不同种类的纺织油剂具有不同的功能,包括润滑、抗静电、柔软、防水等。

以下是一些常见的纺织油剂种类:
1.润滑剂:用于减少纤维和纱线之间的摩擦,改善纺织过程的顺畅性。

这有助于防止断裂、提高生产效率。

2.柔软剂:用于增加织物的柔软度和手感,使其更舒适、更易处理。

3.防水剂:使织物具有防水性能,防止水分渗透到织物内部。

这在户外服装、雨伞等产品中很常见。

4.防静电剂:用于减少纤维和织物的静电电荷,防止静电累积和电击。

5.抗菌剂:用于防止织物表面的细菌滋生,有助于提高织物的卫生性能。

6.抗氧化剂:用于防止纤维在储存和使用过程中由于氧化而受损。

7.着色助剂:用于帮助染料均匀分布在纤维或织物上,提高染色效果。

8.分散剂:用于分散染料或其他添加剂,确保它们均匀地分布在整个纤维或织物上。

9.抗皱剂:用于减少织物的皱纹,使其更容易熨烫和保持整洁。

三防助剂及6种常用拒水织物整理剂简介

三防助剂及6种常用拒水织物整理剂简介

三防助剂及6种常用拒水织物整理剂简介2012-02-11 来源: 互联网点击次数:132关键字:三防助剂“三防”即拒水、拒油、拒污整理,是在织物上施加一种或数种整理剂,改变织物的表面性能,使织物不易被水和常见油污所润湿或沾污。

“三防”纺织品可广泛应用于服装面料、厨房用布、餐桌用布、装饰用布、产业用布、军队用布、劳保用布等领域。

目前常用的拒水整理剂主要有以下几种:英国ICI公司的VelanPF,是硬脂酸酰胺亚甲基吡啶氯化物。

在国内的商品名为防水剂PF。

本类产品没有明显的拒油性能,也不符合环保要求。

汽巴公司的PhobotexFTC、FTG及国产的AEG,MDT,MWZ等,是羟甲基类拒水整理剂。

本类产品没有明显的拒油性能,在整理过程中无有害物质释放,但整理后的织物中残留大量甲醛,仍不符合环保要求。

石蜡—铝皂类拒水整理剂符合环保要求,但不耐久,同时也没有明显的拒油性能。

美国DowCorning公司的SiliconeconcV、德国Bayer公司的PerlitSI-SW等是有机硅类拒水整理剂。

本类产品具有优良的拒水效果,但没有明显的拒油性能。

美国加州Nano-Tex公司的Nano-Care是纳米型整理剂,具有较好的拒水拒油性能。

法国Atochem公司的Forapel、美国3M公司的3589、3585系列、美国DuPont公司的Teflon系列、德国Hoechest公司的 Nuva、日本旭硝子的AsahiguardAG-480、AG-415和AG一710、日本大金公司的TG-410、TG-421和TG一527、日本日华的EC50、深圳先进公司的WRS-C35等都是有机氟型整理剂,具有良好的拒水拒油性能。

有机氟聚合物可以把织物表面能降低到油、水、和污渍不能浸润和穿透纤维的程度。

这种作用的最佳整理效果体现在有机氟聚合物能够形成无缝的看不见的保护膜,这层膜把纤维包裹起来。

液态无溶剂时纠缠在一起的有机氟聚合物在膜成型时在纤维表面扩展开来,含氟侧链在干燥处理时的热作用下伸直取向。

三防整理剂

三防整理剂

产品名称:三防整理剂作者:谢芳发布日期:2014.01.17三防整理剂LZ-960【适用范围】本产品广泛适用于各类纤维的三防整理。

【产品特性】1.经本产品整理后的织物具有显著的防水、防油、防沾污、抗菌能力,使衣物及家纺等用品不易污染,保持清洁卫生。

效果比较耐久,可以多次洗涤仍然保持效果。

2.本产品相比于一般涂层拒水整理,具有优异的透气性能,不会改变织物的颜色、外观及其它性能,对手感影响极小,可以同时进行免烫整理,不会相互影响。

3.本产品绿色环保,对人体无毒副敏感,可以达到出口欧盟的标准。

【产品性状】外观乳白色液体离子性弱阳离子PH 值 4~7水溶解性易溶解于水比重 1.05—1.1g/cm3【使用说明】本产品在实际使用中可以采用浸渍法和浸轧法使用,pH值:控制在4.5-5.5之间,用醋酸调节。

使用浸轧法处理工艺流程:浸轧 ---- 烘干 ---- 焙烘用量: 10-50g/L (根据面料性质而定)浸轧方式:一浸一轧(根据面料性质而定)轧余率: 70%-80%烘干温度:110-130℃ 2—3min (根据面料性质而定)焙烘温度:150-180℃ 1—2min (根据面料性质而定)【注意事项】1.为了保证取得较好的处理效果,待整理织物前处理必须良好,表面必须干燥洁净,无残留化学品及其他物质。

2.纳米三防剂在使用前必须搅拌均匀,使用合格的印染用水进行配制!3.本品无毒无害,使用时候要注意不要溅入眼内,或接触到粘膜和皮肤上,发生这种情况可以用大量水冲洗。

【包装储存】﹡包装:内衬胶袋塑料桶包装,可以根据客户要求包装。

﹡储存:避光保存,储存温度5℃~35℃,远离火源,勿敞口放置,使用后应及时盖好盖子,防止蒸发及混入杂质,在原包装中可稳定储存10-12个月。

﹡本品存放时间过长可能有少量沉淀,属正常现象,使用前请搅匀。

﹡本产品在零下温度会慢慢凝结,高于40度会敏感,在此两种情况下应对该产品适用性进行试验。

重要声明:以上资料仅供用户参考。

形态记忆整理树脂,银离子无机抗菌剂,抗菌防臭整理剂,床品防螨剂,纺织抗静电剂

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水分散型聚氨酯在功能性整理中的应用杨栋樑全国染整新技术应用推广协作网一、前言早在1937年,德国化学家Otto Bayer发现异氰酸酯与活泼氢化合物(如多元醇)的加成反应,便可制得聚氨基甲酸酯,简称聚氨酯,它是含-NHCOO-单元结构的高分子化合物,由此奠定了聚氨酯化学的基础。

由于聚氨酯各方面性能优异,其生产规模迅速增长,同时,品种开发也十分活跃,其足迹很快遍及有关部门。

大约于1950年,聚氨酯涂层剂首先在欧洲的染整行业应用,当时是溶剂型的单组分或双组分的产品。

尽管1943年已开发了水分散型(或水性)聚氨酯产品,直至1967年水分散型聚氨酯才投入工业化生产,并有商品开始投放了市场。

可是,在纺织、皮革、粘合剂(胶粘剂)和涂料等行业大都仍沿用溶剂型商品。

究其原因,水分散型聚氨酯的结构为热塑性线形结构或稍有交联的半热塑性结构;其次,是价格高,制造过程复杂;所用的亲水性基团、封闭剂等原料的价格昂贵,制抑了水分散型聚氨酯商品推广应用。

于20世纪70年代以来,水分散型聚氨酯的制备技术,由最初的强制乳化法,逐步采用以丙酮法为代表的一些新合成技术,加快了其新产品的开发,出现了不同结构不同配料的交联型水分散的聚氨酯商品。

水分散型聚氨酯推广应用才出现一些松动局面,其中可以Bayer 公司率先推出用于皮革涂饰剂水分散型聚氨酯——Impranil为代表,以及尔后日本第一制药推出Elastron系列商品。

随着水分散型聚氨酯商品推广应用,它在纺织化学整理中的应用,从溶剂型氨酯的仅用于涂层整理,逐步进入纺织化学整理中的若干分领域。

此外,20世纪末的全球性生态环保呼声的日益高涨,以及各国生态环保法令的相继出台,为水分散型氨酯商品推广应用增添了巨大的推动力。

我国于上世纪80年代开始应用溶剂型聚氨酯涂层(干法和湿法),大约在90年代后期,水分散型聚氨酯先后在涂层和化学整理方面开始试用,本文拟对水分散型聚氨酯在功能性整理方面作一简单的回顾,以就教于同行诸同仁们。

防水防油助剂,织物防水剂,防水防油污整理剂,防水防油防污助剂,防水整理剂,防水防油防污整理剂,排汗吸水剂

防水防油助剂,织物防水剂,防水防油污整理剂,防水防油防污助剂,防水整理剂,防水防油防污整理剂,排汗吸水剂

基本性状组 分 含氟有机化合物外 观 乳白色液体PH 值 酸性离子性 弱阳离子比重(at20℃) 1.06kg/l溶解性 易溶于水[Property] Chemical compositionOrganic compound contains fluorine Appearance Milky liquidPH-valueAcidity IonicityLight cation Density at 20℃ 1.06kg/lSolubility Easily soluble in water. 特 征 优 点1、适用范围广广泛适用于天然纤维、化学纤维和混纺织物2、自交链型拒水拒油剂在高温下处理时可产生拒水拒油薄膜,耐洗效果好,不影响织物手感3、良好的加工相溶性可与防紫外、阻燃、抗菌整理等同浴整理4对织物的白度、色光、强力、手感和吸湿透气性无不良影响5、对消费者安全卫生无毒安全,对皮肤无刺激性。

无需使用含有甲醛的架桥剂,符合生态纺织品的要求[Features and advantages]FeaturesAdvantages Wide application rangeSuitable for natural 、chemical fiber and mixture fabric Reactive finishing agentBorn membrane at high temperature. Resistant to wash. No influence on hand. Good compatibility Finish with anti-ultraviolet rays 、flame retardant 、anti-bacteria.No influence on the quality of fiber No influence on whiteness, luster, strength, hand, absorption and porous-property.SafeNon-toxic and non-stimulation to skin拒水拒油整理剂HS1100处理织物的方法通常为浸轧法,具体用量、用法根据织物的品种、密度、克重而定。

第七章__纺织品功能整理 class

第七章__纺织品功能整理 class

CO2 + ·H
涤纶阻燃剂
MX MX RH + X · H ·+ HX
· OH
M+X· HX + M‘ R ·+ HX H2 + X · H 2O + X ·
+ HX
截获H ·、 ·OH, 阻燃。
3、阻燃剂
阻燃元素
Ⅲ:硼、铝 Ⅳ:钛、锆 Ⅴ:氮、磷、锑 Ⅶ:氯、溴
无机 阻燃剂
耐久型
非耐久型
阻燃剂使用:
二、常见拒水拒油剂
纤维表面性质决定润湿或拒水拒油性能,将其表 面改变为低表面张力固体表面,就能拒水拒油。 拒水拒油整理剂在织物上覆盖,使织物表面变为 低能表面。 在固体表面上具有低表面张力的基团:
1)碳氟基团 :-CF3,-CF2H,-CF2-CF2-,--2)碳氢基团:-CH3,-CH2-CH2-
羊毛、锦纶、蚕丝、粘纤、棉、麻、醋纤、维纶、涤、腈、丙 + -
纤维吸湿性---大,带电量低 影响静 电带电 量因素 空气相对湿度---大,静电低。小时静电大
纤维表面粗糙度---大,摩擦多,静电大
摩擦速率---快,静电大
摩擦压力---大,静电大
温度---高,静电小
一、抗静电方法
物理抗静 电方法 • 相反电荷中和方法,如涤/棉混纺 • 降低动、静摩擦系数,如油剂平滑性 • 增加纤维间介质的介电常数,如给湿 • 导走电荷法,如接地、导电纤维
裂解成分30种以上。
产生烟雾
涤纶阻燃:裂解温度和裂解产物不改变,火焰燃烧 受到抑制。 涤纶燃烧:自由基连锁氧化反应,放出大量热。
火焰反应
RH +O2 ROOH R·+ ·OOH ROOH RO ·+ ·OH ROO ·+ ·H

形态记忆整理树脂,形态安定整理剂,环保无甲醛免烫剂,洗可穿抗皱整理剂,免烫树脂整理剂

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[Feature and Advantage] Features AdvantagesThe treated fabric features batter modality memory Resistant to washing, free of formaldehyde, anti cockle anddraw back ,appearance stiff neatStrength the characters of fabric The fabric elasticity was heightened to 70%-90%,strengthen retention rate obtained to 70%-80% and plane ness is up to 3.5 grateEnvironmental friendly to human body, safe to useFree of formaldehyde, non-explosion, non-toxic No effect to the surface of fabric Soft handling , as well as wear resistance ,no color distortion andcanary coloration at high temperature基本性状无甲醛免烫整理剂SRD787NEW 为多羧酸化合物,外观为白色浆体。

P H 值为1~2,易溶于温水。

与之配套使用的催化剂NP756外观为白色固体,P H 值为12~13。

特性 优点1.良好的形态记忆防缩防皱,外观挺括,洗涤后不需再熨烫,压线长久保持2.有效提高织物各项性能指标处理后的织物弹性可提高70%~90%,强力保留率70%~80%,平挺度3.5级以上3.环保,对人体无害无游离甲醛,不燃不爆,无毒,为安全品4.不影响织物外观手感丰满柔软,耐洗、耐磨性好,高温下不泛黄,没有色变现象1.工艺配方:工艺设计中使无甲醛免烫整理剂SRD787与催化剂NP756之比为2:1。

纺织品防污原理及防水、防污、防油检测

纺织品防污原理及防水、防污、防油检测

纺织品防污原理及防水、防污、防油检测防污是防止纺织品被沾污,易去污是纺织品被沾污后,容易去除,并在洗涤过程中不易被回沾。

生活中常见的污分为固体污(如灰尘)、液体污(如油)和固体、液体组成的混合污(如机油、煤烟)。

固体污对织物的沾污是对纤维的机械粘附作用,液体污对织物的沾污是液体对织物的润湿、渗透或粘附,是靠分子间的范德华力或氢键结合吸附,主要靠机械力、范德华力吸附,是通过机械沉积、表面接触摩擦或静电引力粘附到织物上的。

一般织物上的污多是混合污,液体污作为固体污的载体或粘合剂使污渍更难去除,只要液体污去除了固体污也就去除了。

01防污防污主要是防止液体污对织物的润湿和渗透,液体在织物上的铺展取决于液体的表面张力和织物的临界表面张力。

当液体的表面张力高于织物的临界表面张力时,液体不能在织物表面铺展。

织物的防污可以通过拒水拒油整理实现,通过拒水拒油整理,将织物的表面张力降低到油性污的表面张力以下,就可以使织物不被水和油性污润湿,从而达到防污目的。

02去污净洗过程分三步:1、水和净洗剂向油污-纤维界面内扩散;2、借助卷缩机理,使油污和纤维分离;3、通过机械作用,油污进入水中去除。

对于亲水性纤维,水可通过纤维向油污-纤维界面扩散,对于疏水性纤维,需要引入亲水基团或使用亲水整理剂对织物进行处理,提高织物的亲水性,缩短净洗的初始阶段。

易去污整理剂含有亲水基团,作用于织物后亲水链段在织物表面定向排列,使织物亲水化,使水和净洗剂更容易向油污-纤维界面扩散,当其界面和纤维表面被水化后,油污-纤维界面被水-纤维界面和水-污渍界面所取代,从而使油性污与纤维分离。

易去污整理是使织物亲水化,防污整理是降低织物的表面能,如果使织物具有防污易去污性,就要使织物在液相中具有亲水性,空气中有很低的表面能。

三防易去污整理剂含有极低表面能的氟碳链段和亲水性的聚氧乙烯链段,干态时,聚氧乙烯链段成螺旋状,氟碳链段定向排列于纤维表面,呈现拒水拒油性能,湿态时,聚氧乙烯链段定向排列于纤维表面,呈现亲水性,从而达到防污易去污性能。

纺织品的功能整理及功能整理剂

纺织品的功能整理及功能整理剂

纺织品的功能整理及功能整理剂纺织品是指利用纤维材料通过编织、织布、针织、非织造等工艺制成的各种布料和制品。

正因为纺织品的多样性和广泛应用,人们对其功能的需求也逐渐增加。

纺织品的功能可以通过添加功能整理剂来实现。

下面是一些常见的纺织品功能整理及相应的功能整理剂。

1.抗菌功能:纺织品添加抗菌整理剂可以抑制细菌的生长,减少各类致病菌的滋生,保持纺织品的清洁卫生。

常见的抗菌整理剂有光触媒抗菌剂、银离子抗菌剂、二氧化钛抗菌剂等。

2.防尘功能:纺织品添加防尘整理剂可以减少纺织品表面的静电吸附,抑制尘埃、灰尘的附着,保持纺织品的整洁。

常见的防尘整理剂有防尘喷剂、防尘饰品等。

3.防水功能:纺织品添加防水整理剂能使纺织品具有防水性能,不易渗水,可以保持人体干燥,防止外来水分的进入。

常见的防水整理剂有氟碳防水剂、硅烷防水剂等。

4.抗UV功能:纺织品添加抗UV整理剂可以起到防晒作用,有效阻挡紫外线的侵害,保护人体皮肤免受紫外线的伤害。

常见的抗UV整理剂有二氧化钛防晒剂、碳黑防晒剂等。

5.抗静电功能:纺织品添加抗静电整理剂可以保持纺织品的导电性能,减少静电产生和积累,避免静电对人体和周围环境的干扰。

常见的抗静电整理剂有抗静电液、抗静电剂等。

6.导电功能:纺织品添加导电整理剂可以使纺织品具有导电性能,用于制作智能纺织品、电子纺织品等。

常见的导电整理剂有导电纤维、导电涂层等。

7.防火功能:纺织品添加防火整理剂可以增加纺织品的耐火性,减少火灾的发生和扩散,保护人身和财产安全。

常见的防火整理剂有阻燃剂、防火涂料等。

8.凉感功能:纺织品添加凉感整理剂可以降低纺织品的表面温度,使穿着者感到凉爽,适用于夏季高温时穿着。

常见的凉感整理剂有凉感剂液、凉感纤维等。

9.柔软功能:纺织品添加柔软整理剂可以改善纺织品的手感,使其更加柔软、舒适,增加穿着者的舒适感。

常见的柔软整理剂有柔顺剂、液态柔软剂等。

10.抗皱功能:纺织品添加抗皱整理剂可以减少纺织品的皱褶,增加纺织品的平整度,方便使用和保持良好的外观。

纺织品各类功能整理剂介绍

纺织品各类功能整理剂介绍

纺织品各类功能整理剂介绍多功能整理剂则是随化学、生物医学、高分子复合材料学、光化学、热力学、电学、生态学等多学科技术的发展而发展起来的一类功能整理剂。

由于纺织品的功能整理是针对纺织品某些特定的性能的,因而目的性强效果好产品的附加值也高。

1、抗静电整理剂及性能指标永久性抗静电整理剂主要成分为聚氧乙烯衍生物物化性能为假阳离子型,微黄透明粘稠液体.1%稀释液pH值510~515。

整理用浸渍、浸轧法整理效果表现为对涤纶、腈纶、PVA、醋酐维的散纤维、纱线、面料均可获得永久的抗静电效果同时还适于各类合成纤维与天然纤维的混纺织物。

生态指标显示可生物降解,多功能整理及抗静电剂QMILEASE)主要成分为亲水性高聚物物化性能为含固里99.9%。

非离子性熔点50C 淡黄色固体易分散于热水中。

可与阴离子、阳离子、非离子助剂同浴使用。

整理用浸渍去整理效果表现为:在整个显整理过程中应用,可防止“鸡爪痕”及褶皱并可防污。

染色中加入可防止染色疵病。

在后整理过程中应用对合成纤维织物具有优良的抗静电效果,且耐洗性好,织物柔软性好可提高缝纫性。

生态指标显示生产过程中无泡无不良气味产生。

抗静电剂主要成分为有机氮化合物物化性能为:外观为无色透明的液体阳离子型助剂,pH值5~ 51525C时密度约105能用水稀释。

整理用浸责法、浸轧法。

整理效果表现为可赋予合成纤维及其混纺的各类针纺织品优良的抗静电性能有良好的干洗牢度可与拒油、拒水整理同时进行,无明显的相互抑制作用可使织物获得丰满、柔软的手感。

生态指标显示不产生泡沫,无毒性。

2、防紫外线整理剂及性能指标紫外线吸收剂:主要成分为杂环化合物:物化性能为阴离子型白色粘稠液体pH值6.与水、酸、碱接稳定性好:与非离子、阴离子型物质相容性好与阳离子相容可能出现沉淀。

整理用浸责法、浸轧法整理效果表现为纤维反应性紫外吸收剂主要用于纤维素纤维和锦纶织物与羟基基团和氨基基团反应而产生紫外线吸收效果。

耐日晒和耐水洗效果优良。

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拒水拒油整理剂HS1100结构或组分:含氟有机化合物;用途及应用方法:适用于天然纤维、化学纤维,及混纺织物的防水、防油整理;1、浸轧工艺:〈1〉用量:10~50g/l〈2〉工艺流程:浸轧(轧液率:60~70%)→ 干燥(110℃×2~3min )→ 焙烘(170℃×1min )包装贮存:60kg 铁桶包装。

0℃以上常温贮藏,保质期一年。

韩笑荷叶效应与拒水拒油织物董旭烨(西安市西安工程大学 710048)[摘要]:介绍了拒水拒油的基本原理,织物获得拒水拒油性能的途径以及测试织物拒水拒油性能的方法。

[关键词]:拒水,拒油,织物,荷叶效应前言拒水拒油织物是纺织产品不断向高性能、多功能发展的一种功能化织物。

这种织物在服装、装饰、产业等领域应用的重要性已被人们逐渐所认识。

它作为服装既能抵御雨水、油迹、寒风的入侵和保护肌体,又能让人体的汗液、汗气及时地排出,从而使人体保持干爽和温暖。

同时,应用在装饰、产业领域中的具有拒水拒油功能的餐桌布、汽车防护罩等也备受青睐。

因此它具有广阔的发展前景。

1 拒水拒油机理拒水和拒油都是以有限的润湿为条件和前提的,表示在静态条件下,反抗水和油污渗透作用的能力。

因此,要讨论织物拒水和拒油机理,就要从润湿理论出发。

润湿是指水或其他液体在固体表面扩展的过程,当液体在固体表面不能铺展时,在固体表面就呈现一定的形状。

通常用接触角θ来表示液-固界面的特性。

1.1 接触角当液体在固体表面不能铺展时,则液体以一定形状停留于固体表面,由固体表面和液体边缘切线形成一个夹角θ,(见图1-1)这个角称为接触角,用来表示液体对固体的润湿性能。

(aθ=0° (b0°﹤θ﹤90°《河北纺织》2006 年第三期专题研究20(c90°﹤θ﹤180° (dθ=180°图1-1 接触角从上图所示的接触角大小比较容易判断出润湿状态:当θ=0°时,液体完全润湿固体,无拒水作用;当 0°<θ<90°时,液体部分润湿固体,有一定的拒水作用;当 90°<θ<180°时,固体表面稍被润湿,拒水作用一般;当θ=180°时,固体完全不被润湿,拒水作用优良。

1.2 临界表面张力液滴在固体表面上受到下列平衡力的作用,三相交界点的合力为零。

液滴在固体表面上的接触角主要决定于固体和液体的表面能以及液体与固体的界面能。

根据Young 方程式:YSL -YS+ YL COSθ = 0图1-2 液滴接触角式中:γs --固体与气体界面的表面能(即固体的表面能);γl --液体与气体界面的表面能(即液体的表面能;γsl--液体与固体界面的表面能。

由润湿方程可知,当γS 增大,则θ减小,即固体表面能越高,润湿越易发生,而要使拒水性增加,必须使θ增大,因而固体的表面能越低,表面越不易发生润湿。

一般情况下,液体表面能与固体表面能越接近,越难以润湿。

但是确定固体表面能比较难,所以由表面能判断是否润湿也不太容易。

然而,接触角和液体的表面张力是较易测定的,而通过物体的表面张力,容易得到液、固接触时的接触角,从而确《河北纺织》2006 年第三期专题研究21定是否润湿。

Zis man 等人测定了同系物液体在同一固体表面上的接触角,以其COS θ对液体表面张力作图将所得直线外推至COS θ=1处所对应的表面张力值,将其定为该固体平面的临界表面张力,称为γC 。

液体的表面张力低于γC 者,能在固体表面自行铺展,而液体表面张力大于γC 者,则不能在固体表面自行铺展。

γC 值越低,能在此表面上铺展的液体越少,其润湿性越差。

因而,若改变固体表面的临界表面张力,使γC 降低,则其拒水性提高。

随着γC 值的降低,当低于油的临界表面张力时,则必使油在此界面上不能自行铺展,从而达到拒油目的。

表1-1列出了一些常见聚合物固体表面的临界表面张力。

表1-1 不同聚合物的临界表面张力此表说明,高分子固体的γC 与其组成的分子元素有关。

氟原子的引入,使γC降低,而其他杂原子的引入,使γC 升高。

同一类原子取代越多,则效果越明显。

从中也可说明,有机氟引入到织物纤维表面,使纤维的临界表面张力大幅度下降,从而使拒水拒油性大幅度提高。

这也是目前在该领域大量应用有机氟的原因所在。

表 1-2给出了几种具有不同表面结构的低表面能固体的γC 数据。

表1-2 表面结构与γC 的关系表1-2 进一步证明了表1-1的结果,当固体表面以-CF3基团紧密排列后,具有最低的表面能和临界表面张力。

而当H 代替F 后,其临界表面张力成倍增加,这就为我《河北纺织》2006 年第三期专题研究22们合成以降低表面张力为目标的全氟化合物提供了依据。

2 织物获得拒水拒油性能的途径2.1 荷叶效应纳米技术应用于织物拒水拒油整理是基于最新的研究成果“荷叶效应”(Lotus-effect )原理。

近三十年来,德国科学家通过扫描电镜和原子显微镜对荷叶等2 万多种植物的叶面微观结构进行观察,揭示了荷叶拒水自洁的原理。

荷叶的表面具有双微观结构,一方面是由细胞组成的乳瘤形成的表面微观结构,另一方面是由表面蜡晶体形成的纳米结构。

乳瘤的直径为5~15μm, 高度为1~20 μm 。

荷叶效应的秘密主要在于它的微观结构和纳米结构,而不在于它的化学成分。

荷叶表面的蜡质晶体首先是拒水的,其次其表面的双微观结构是粗糙的。

虽然表面乳瘤的直径为5~15μm ,高度为1~20 μm ,超过了1μm ,但是荷叶表面具有双微观结构,在乳瘤的表面有一层毛茸纳米结构,毛茸的直径远小于1μm ,可以达到纳米水平。

所以,荷叶的粗糙表面,使其拒水的能力显著增强。

图2-1 荷叶的表面微观结构图2-2 荷叶的自洁原理示意图根据对荷叶结构研究,荷叶拒水必须具有以下条件:(1)表面材料必须拒水,水在其表面接触角必须大于90°。

(2)表面必须是粗糙的而且粗糙程度必须是纳米水平或接近纳米水平。

《河北纺织》2006 年第三期专题研究23人们正在对这种方法进行深入研究,相信不久就会有显著效果。

荷叶效应能够在理论上突破常规的拒水材料研制思路,将降低材料的表面能和产生微观结构的粗糙度结合起来,使织物的拒水、拒油性能提高,并使织物具有良好的透气性。

2.2 碳氟拒水拒油整理拒水拒油整理是以具有低表面张力的整理剂处理织物,改变纤维的表面特性,使织物表面不易被水或油润湿和铺展,从而达到拒水拒油的目的。

从表面化学的因素分析,若使液体(包括水、油、油性污垢不能润湿固体表面,则固体的临界张力必小于液体的表面张力。

所以拒水整理比拒油整理容易,只要使经整理后纤维表面能对表面张力较大的水(72.6 m N/m能产生较大的接触角,就能达到拒水的目的;而拒油整理要使纤维表面改性后临界表面张力大幅度下降,对表面张力较小的油(20~40 m N/m也产生较大的接触角,使纤维产生拒油的效果。

含氟拒水拒油整理剂含有连续排列的长全氟烷链(Rf,由于其特殊化学性质,它的表面张力很低,不仅远低于水的表面张力,也低于油类的表面张力。

通过对织物整理,含氟整理剂沉积和吸附于纤维表面,通过极性基团与纤维结合,而Rf 长链在外层,形成拒水拒油膜层,见图2-3,使织物表面布满疏水性基团,减少或消除纤维对水或油的吸附作用,使得纤维临界表面张力下降,从而使织物获得拒水拒油性能。

图2-3 Rf化合物处理织物的表面3 拒水拒油织物的性能测试3.1 拒水级别测试对织物的拒水级别的测试,一般用淋水性能测试方法,大多参考AATCC22--1997 实验方法,截取18×18(㎝)的试样一块,紧绷于试样夹持器(金属弯曲环)上,并以45°放置,使织物的经向顺着布面水珠流下的方向,实验面的中心在喷嘴表面《河北纺织》2006 年第三期专题研究24中心下的150mm 处,将250ml 冷水迅速倾入玻璃漏斗中,使水约在25~30s 内淋洒于织物表面,淋洒完毕,取起夹持器,使织物正面向下成水平,然后对着这一硬物轻敲两次,将实验织物与标准图片对照,评定拒水级别。

●●100分(5级) 90分(4级) 70分(2级)●●●●80分(3级) 50分(1级) 0分(0级)图3-1 评级图3.2 拒油级别测试拒油等级测试大多采用AATCC118--1992 标准。

首先是用最低编号的实验液体,以0.05ml 液体小心滴于织物上,如果在30s 内无润湿和渗透现象发生,则紧接着用较高编号的实验滴于织物上,实验连续进行,直至实验液体在30s 润湿液滴下方和周围织物为止,织物的等级以30s 内不能润湿织物的最高编码的实验液体表示。

这种测试方法的实质是用不同表面能的液体测试织物的表面能,所用液体如下表所示。

表3-1 拒油级别测试标准试液表面能(mj/m 2 )拒油级别白矿物油 31.45 165%白矿物油35%正十六烷29.6 2正十六烷 27.3 3正十四烷 26.35 4正十二烷 24.7 5正癸烷 23.5 6《河北纺织》2006 年第三期专题研究25正辛烷 21.4 7正庚烷 19.75 8表3-2 含氟织物整理剂和普通拒水整理剂的比较性能氟树脂硅酮树脂氮苯系石蜡系拒水性●●●●拒油性●▲▲▲耐洗性●●●▲染色摩擦牢度●▲▲▲机械稳定性●■▲▲手感●●▲▲注:●—优良■—一般▲—差4 结束语拒水拒油织物不仅在人们的日常生活中具有很强的应用价值,如拒水拒油家俱布、拒水拒油透气雨衣等,而且也是优良的产业用和装饰用纺织品,如建筑用拒水拒油织物、拒水拒油高透气生物防护服等等。

从织物的微观结构和降低织物表面能两方面入手,研制出具有耐久的、良好的拒水拒油透气性能的织物,对提高人民的生活质量,促进相关产业的进步,推动我国对外纺织贸易的发展都具有积极的意义。

参考文献[1] 杜文琴.荷叶效应在拒水自洁织物上的应用[J].印染,2001,27(9:36~37,43[2] 汪建等.纺织品拒水拒油整理的机理与应用.河南化工,1999(10:38~40[3] 薛迪庚. 织物的功能整理.北京:中国纺织出版社.2000 ,107~115__。

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