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文档简介
非织造后整理考试复习题后整理的方法及分类a.按非织布整理加工的工艺性质分类,分为物理机械整理、化学整理、物理-化学整理。b.按整理剂的施加方式分类,分为浸渍法、浸轧法、涂层发、复合法、喷洒法。c.按整理加工使用的介质分类,分为湿整理、干整理。d.按非织布产品的功能性质分类,分为常规性整理,特殊功能性整理。水的来源及其杂质来源:自来水、天然水,其中自来水是一种经过水厂加工后的天然水,天然水来自地面水源和地下水源。杂质:天然水中的杂质主要有悬浮物和水溶性杂质两类,悬浮物可通过静置、澄清或过滤等方法去除,而水溶性杂质中常见的是钙镁的氯化物,而硫酸盐及酸式碳酸盐等。水的硬度及其分类、硬度的表示方法水的硬度:水溶性杂质含量的多少分类:a.暂时硬度:水中含钙镁酸式碳盐的量,因酸式碳酸盐所形成的水的硬度经煮沸后可去除b.永久硬度:有钙镁等的氯化物,硫酸盐或硝酸盐所衡量的硬度在煮沸等处理过程中不发生沉淀,钙镁等离子仍保留在水中。表示方法:通常以一百万份水中的钙镁盐含量换算成碳酸钙的份数来表示(用ppm表示)水的软化方法,及离子交换树脂的再生a.软化方法包括=1\*GB3①软水剂法既沉淀法和络合法=2\*GB3②离子交换法既泡沸石、硫化煤和离子交换树脂b.离子交换树脂的再生是指失去活性的阳离子交换树脂可用HCl溶液使其再生,失去活性的阴离子交换树脂可用NaOH溶液使其再生。表面活性剂的分子结构,及其在水溶液中的分布状态所有的表面活性剂的分子都是由非极性的疏水基和极性的亲水基两部分构成,是一种典型的两亲分子,表现出既亲油又亲水的两条性质分布状态:表面活性剂溶解水后,亲水基被水分子吸引而留在水中,疏水基则被水排斥,含水而指向空气,使其分子在水的表面定向排列,并在水(溶液)的表面形成单分子层,使得表面活性剂在溶液表面的浓度不同于溶液内部。CMC,HLB,表面活性剂化学结构与性能的关系CMC(临界胶束浓度)表示溶液的表面张力降低到最低值所需要的表面活性剂的最小浓度,还表示活性剂在溶液内部开始形成胶束所需最低浓度。HLB表示表面活性剂亲水疏水的性能。关系:=1\*GB3①表面活性亲水性与其性质的关系:亲水性的强弱主要决定于疏水性的大小和亲水性的大小即HLB值=2\*GB3②表面活性剂疏水基种类与性能的关系:脂肪旋烷基>~烯基>~芳香烃基>芳香烃基>有弱亲水基的烃基=3\*GB3③表面活性剂亲水基相对位置对其性能的影响:亲水基在分子中间比在末端的润湿能力强,亲水基在末端的则比在中间的去污强=4\*GB3④表面活性剂疏水基支链对其性能影响,若其种类分子量大小相同则有分子结构的表面活性剂具有较好的润湿、渗透性能,而直链烃基的表面活性剂净洗作用较前者好=5\*GB3⑤表面活性剂分子量对其性能的影响:一半来说,表面活性剂分子量较小的其润湿性、渗透性较好,分子量较大的其分散。净洗作用好自由收缩整理和强制收缩整理的原理a.自由收缩整理的原理是使纤维收缩实现的b.强制收缩整理的原理是纤维收缩和位移引起的化学柔软整理的机理=1\*GB3①降低纤维的表面张力,使非布表面柔软、光滑=2\*GB3②降低纤维的摩擦系数以及纤维与其它物体间的摩擦系数,从而获得柔软、平滑的手感=3\*GB3③降低纤维的刚性有机硅柔软整理的原理及常用的有机硅整理剂经有机硅拒水整理剂整理后,会在纤维的表面覆盖一层聚硅氧烷的薄膜,其氧原子指向纤维表面,而甲基则远离纤维表面呈定向排列状,有机硅聚合物在纤维表面适当的定向排列是其具有拒水性的必要条件,拒水性会随着碳链的增长而增加10、硬挺整理的原理=1\*GB3①降低纤维在非织布中的自由活动程度,限制纤维间的相对位移,从而获得平直挺括的效果=2\*GB3②增加纤维的刚性轧光整理的原理及轧光设备a.就是利用轧光机加压光辊产生的机械压力,并借助于纤维在一定的温度条件下具有可塑性,对非织布进行表面光滑处理,使突出的毛羽及弯曲的纤维倒伏在非织布表面,从而提高非织布表面的光滑平整等,使其对光线产生规则的反射,从而提高非织布的光泽b.主要设备的轧光机,轧光机分为金属棍,棉棍,两辊、三辊和多辊轧光机磨绒机的分类及磨绒效果的影响因素分为辊式磨绒机和带式磨绒机=1\*GB3①纤维原料规格,纤网密度和树脂含量=2\*GB3②成网方式(机械成网比气流成网的起绒效果好)=3\*GB3③磨料的粒度=4\*GB3④磨料的运行速度与非织布速度差=5\*GB3⑤磨砂辊与非织布的接触面积=6\*GB3⑥磨绒次数=7\*GB3⑦压辊与磨砂辊的隔距气体烧毛机的组成及烧毛效果的影响因素进布、刷毛装置、烧毛、灭火、冷却和落布等装置组成=1\*GB3①车速=2\*GB3②火焰温度=3\*GB3③非织布与火口的距离=4\*GB3④火焰与非织布的接触形式拒水整理和防水整理的区别防水整理的原理主要是利用高分子材料在非织造布表面形成一层不透水的连续薄膜,将纤维之间的微孔及织物孔隙堵塞,水和空气都不能透过;拒水整理是利用低表面张力的物质固着与纤维表面阻止水润湿和透过,布的表面具有透气和透湿性,在外界水压下可透水。拒水性能对材料表面能的要求=1\*GB3①表面材料拒水,水在其表面的接触必须大于90°=2\*GB3②表面粗糙程度必须是纳米或接近纳米水平粗糙度与拒水性能的关系当液体在理想光滑表面上的真实接触角<90°时粗糙因子增加有利于提高润湿效果,>90°时,粗糙因子增加有利于提高拒水效果纤维特性与拒水性能的关系阳离子性或弱阳离子性的整理剂在纤维表面的分布状态优于阴离子性整理剂;ξ电位高的整理剂优于ξ电位低的整理剂溶出型抗菌整理剂和非溶出型抗菌剂溶出型抗菌整理剂:不与纤维发生化学结合,在使用过程中可以向周围扩散并形成抑菌环,在抑菌环内的细菌均被杀灭并不在生长,达到抗菌效果。非溶出型抗菌整理剂:与织物以化学键结合,这种整理效果较持久,它主要靠抗菌剂直接与细菌接触,使其无法存活,繁殖,也称为吸附抗菌。常用的季铵盐抗菌剂、双胍类抗菌剂、光催化无机抗菌剂、天然抗菌剂的抗菌原理及其优缺点抗菌剂抗菌机理优点缺点季铵盐抗菌剂静电吸附破坏细胞膜和细胞壁,抑制脱氢酶和氧化酶可与纺织品共价键结合的季铵盐非常耐久与阴离子助剂相容性差,使织物泛黄变色,耐热性差双胍类抗菌剂静电吸附破坏细胞膜结构,蛋白质凝固广谱抗菌刺激性较小耐光性差,抗真菌活性低,耐洗性差,耐药性差光催化无机抗菌剂强氧化性自由基或活性氧,可氧化细菌、病毒及其分解的毒素光谱抗菌,热稳定性好,可氧化分解细菌、病毒及产生的毒素需要紫外光照射才有抗菌性,可能会导致织物降解天然抗菌剂的抗菌静电吸附,破坏细胞膜结构广谱抗菌,低毒,成膜和生物相容性好,无抗原性负面影响织物手感,耐久性、耐热性和水溶性差,酸性条件下才有抗菌性抗菌性能的评价方法=1\*GB3①抑菌环法:抑菌环越大表示其抗菌性能越强;=2\*GB3②振荡烧瓶法:根据抑菌率的大小判断其是否具有抑菌能力,抑菌率公式见P161;=3\*GB3③奎因法;=4\*GB3④浸渍法。常见纤维的燃烧特性分类燃烧特征纤维阻燃纤维不燃纤维不能点燃玻璃、金属、硼、石棉、碳纤维难燃纤维接触火焰期间能燃烧或炭化,离开火源后自熄氟纶、氯纶、偏氯纶、改性腈纶、芳纶、酚醛纤维非阻燃纤维可燃纤维容易点燃,但燃烧速度慢涤纶、锦纶、维纶、蚕丝、羊毛、醋纤易燃纤维容易点燃,且燃烧速度快棉、麻、粘纤、丙纶、腈纶影响纤维燃烧性的因素1)化学组成:氢含量越高越易燃,氮含量越低越易燃,阻燃元素含量多,可燃性低2)分子结构:纤维大分子链为刚性链、形态结构规整、微观缺陷少、结晶度高,则热稳定性好3)炭化倾向:纤维材料在高温作用下裂解出的可燃气体越少、固体炭化残渣量越多,则其燃烧性越低4)非织造布结构和定量:非织造布的结构紧密,透气性小,不易于周围空气充分接触,氧气的可及性低,燃烧就越困难5)环境因素如空气、压强、温度、湿度、辐照等37、添加型阻燃剂和反应型阻燃剂添加型阻燃剂:在使用时是将阻燃剂分散到聚合物中或涂布在聚合物表面,他们与聚合物不发生化学反应,属于物理分散性的混合反应型阻燃剂:一般作为一种组分参加聚合反应,或者能与聚合物发生反应,它们相互之间存在化学键合,使阻燃剂能长期稳定地存在于材料内部而不渗透出流失无机阻燃剂(金属氢氧化钠、聚磷酸铵等)及有机阻燃剂(卤素、磷系、氮系)的阻燃机理无机阻燃剂(金属氢氧化钠、聚磷酸铵等)的阻燃机理:气体吸释,覆盖论,吸热作用(1)氢氧化铝吸热分解抑制热裂解,释放的水变成蒸汽隔绝氧气,稀释可燃气体,分解成氧化铝,熔点高,热稳定性好,覆盖于燃烧物表面,阻挡热传导和热辐射(2)聚磷酸铵受强热分解氨气,生成聚磷酸覆盖在其表面,隔绝空气,防止燃烧。有机阻燃剂(卤素、磷系、氮系)的阻燃机理:(1)卤素:气相阻燃,气体稀释理论。分解成卤化氢能捕捉自由基OH•和H•,促使燃烧连锁反应终止,卤素产生比空气重的卤化氢,沉积在燃烧物外层,稀释空气,使燃烧物窒熄。(2)磷系阻燃剂:磷系受热分解磷酸,使含氧聚合物脱水炭化形成焦炭层,磷酸进一步脱水生成玻璃状的聚磷酸熔体,覆盖在表面,阻止氧气接近,磷酸再聚合成聚磷酸使纤维素大分子的羟基催化脱水炭化。(3)氮系:气体释放作用。与含磷阻燃剂协同作用,促进生成磷酸。膨胀型阻燃剂的组成、LOI包括P-N膨胀型阻燃剂体系和膨胀型石墨阻燃体系(EG)组成为三部分:酸源(脱水剂)碳源(成碳剂)气源(氨源、发泡剂)。LOI:指样品在氧气和氮气的混合气体中,维持完全燃烧状态所需要的最低氧气体积浓度的百分数LOI(%)=O2/(O2+N2)×100%紫外线的分类短波紫外线UVC,波长200-290nm;中波紫外线UVC,波长290-320;长波紫外线UVC,波长320-400nm.吸收剂的防护原理和反射剂的防护原理(1)吸收剂的防护原理,紫外线吸收剂通常为有机化合物,其防紫外线的本质是把紫外线转化为损伤能力较低的能量释放出来。(2)反射剂的防护原理,反射剂主要通过
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