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靜電紡改性聚丙烯腈納米纖維染色性能

2019-01-18 12:19:52周金香張弘楠覃小紅侯兵兵
關(guān)鍵詞:上染率聚丙烯腈腈綸

周金香,張弘楠,覃小紅,侯兵兵

(東華大學(xué) 紡織學(xué)院, 上海 201620)

近年來,靜電紡絲技術(shù)迅速發(fā)展,使用該技術(shù)連續(xù)批量生產(chǎn)的納米纖維已被廣泛應(yīng)用于過濾、傳感和生物醫(yī)用等領(lǐng)域[1-3]。納米纖維直徑小和孔隙率高的特點(diǎn)使其透氣透濕性等優(yōu)于傳統(tǒng)纖維,因此,納米纖維在服用領(lǐng)域的研究越來越引起人們的關(guān)注。將靜電紡絲技術(shù)與傳統(tǒng)紡絲技術(shù)相結(jié)合,獲得的功能性復(fù)合紗線的附加值大大提高[4]。例如:將靜電紡納米纖維與傳統(tǒng)纖維復(fù)合制成織物,其防水透氣透濕性更優(yōu),且質(zhì)輕柔軟,適用于戶外運(yùn)動(dòng)和軍用服飾[5-8];靜電紡絲技術(shù)制得的納米纖維及其復(fù)合材料也具有優(yōu)良電絕緣性和抗菌性,在墻紙等室內(nèi)裝飾領(lǐng)域具有潛在應(yīng)用價(jià)值[9]。

為使纖維制品滿足服用要求,研究纖維的染色性能尤為重要。Lee等[10]研究了傳統(tǒng)PA(polyamide)66纖維和靜電紡PA 66納米纖維的染色性能,結(jié)果表明,納米級(jí)PA 66纖維具有較高初染速率和上染率,但纖維表觀色深很淺,適用性低;Khatri等[11-13]對(duì)靜電紡醋酸納米纖維染色性能做了研究,結(jié)果表明,納米級(jí)醋酸纖維表觀色深淺,通過改進(jìn)染色工藝可提升表觀色深,但工藝較復(fù)雜。雖然學(xué)者們對(duì)不同納米級(jí)纖維材料染色性能做了研究,但很少涉及通過化學(xué)改性來提高納米纖維表觀色深以擴(kuò)大其應(yīng)用范圍和改善納米纖維初染率過大導(dǎo)致勻染性差等問題。

聚丙烯腈纖維耐氣候、耐酸堿性和染色性能優(yōu),質(zhì)輕柔軟[14],具有“人造羊毛”美稱,深受消費(fèi)者歡迎。采用靜電紡絲技術(shù)制備成聚丙烯腈納米纖維,將進(jìn)一步拓寬該纖維的應(yīng)用領(lǐng)域和提高其應(yīng)用價(jià)值。而纖維細(xì)度的變化對(duì)紡織品染色性能影響較大,特別當(dāng)纖維細(xì)度小時(shí),染料對(duì)纖維上染速率過大,不易控制染色均勻性,且細(xì)度小不易染深色,限制了其使用范圍。

本文采用一種帶磺酸基團(tuán)的乙烯基單體——2-丙烯酰胺-2-甲基丙烯酸(AMPS),通過自由基聚合法合成一種含有染色單體的共聚改性聚丙烯腈P(AN-co-AMPS),以期提高纖維表觀色深。通過靜電紡絲制成納米纖維后對(duì)其染色,將其與普通聚丙烯腈納米纖維和腈綸細(xì)旦纖維的染色性能進(jìn)行對(duì)比,探究不同類型緩染劑對(duì)納米纖維染色性能的影響,為將來納米纖維與傳統(tǒng)纖維結(jié)合應(yīng)用于服用和產(chǎn)業(yè)用等領(lǐng)域提供參考依據(jù)。

1 試 驗(yàn)

1.1 試驗(yàn)材料、藥品及儀器

試驗(yàn)材料:共聚改性聚丙烯腈納米纖維(自制),普通聚丙烯腈納米纖維(自制),腈綸細(xì)旦纖維(市售)。

試驗(yàn)藥品:丙烯腈(AN,純度≥99%),金山石化有限公司;2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸(AMPS)和偶氮二異丁腈(AIBN)(分析純),上海阿拉丁生化科技有限公司;陽離子紅X-GRL(分析純),上海麥克林生化試劑有限公司;N,N-二甲基甲酰胺(DMF),上海凌峰化學(xué)試劑有限公司;擴(kuò)散劑NNO、平平加O和非離子凈洗劑6501(化學(xué)純),紹興浙創(chuàng)化工有限公司;冰乙酸、無水乙酸鈉、無水甲醇、無水硫酸鈉(Na2SO4)、十二烷基苯磺酸鈉(SDBS)、β-環(huán)糊精和聚丙烯腈粉末(PAN,Mw=75 000 g/mol)(分析純),國藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司。

試驗(yàn)儀器:靜電紡絲機(jī)(實(shí)驗(yàn)室自制);磁力加熱攪拌器(上海貝倫儀器設(shè)備有限公司);AVANCE400型核磁共振波譜儀(瑞士AVANCE公司);TM-3000型日立臺(tái)式掃描電子顯微鏡(天美(中國)科學(xué)儀器有限公司);傅里葉變換紅外光譜儀(美國Varian公司);D/Max-2550 PC型轉(zhuǎn)靶X射線衍射儀(日本RIGAKU公司);PerkinElmer 4000型差示掃描量熱儀,紫外可見近紅外分光光度計(jì)(珀金埃爾默儀器(上海)有限公司);HH-2型數(shù)顯恒溫水浴鍋(深圳江承儀器有限公司);D650型電腦測色配色儀(美國Datacolor公司);SW-8A型耐洗色牢度實(shí)驗(yàn)機(jī)(南通宏大實(shí)驗(yàn)儀器公司);精密pH計(jì)和AL204型精密電子天平(梅特勒托利多儀器(上海))。

1.2 試驗(yàn)方法

1.2.1 自由基聚合

以DMF為溶劑,采用自由基聚合法合成含有染色單體(AMPS)的共聚改性聚丙烯腈,聚合單體投料比nAN∶nAMPS=96∶4,引發(fā)劑AIBN與丙烯腈投料比為nAIBN∶nAN=1∶750,通入氮?dú)? h后開始反應(yīng),反應(yīng)溫度為60 ℃,反應(yīng)時(shí)間為24 h,反應(yīng)結(jié)束后在大量無水甲醇中沉淀并洗滌多次,真空干燥后待用。制備共聚改性聚丙烯腈的聚合反應(yīng)如式(1)所示。

(1)

1.2.2 靜電紡絲

配制質(zhì)量分?jǐn)?shù)為12%的PAN溶液和質(zhì)量分?jǐn)?shù)為25%的 P(AN-co-AMPS)溶液(溶劑均為DMF),設(shè)置紡絲電壓為60 kV,接收距離為15 cm,連續(xù)紡絲時(shí)間為40 min,待溶劑揮發(fā)完全,取下沉積在無紡布上的納米纖維網(wǎng)待用。

1.2.3 纖維物理結(jié)構(gòu)測試

采用掃描電子顯微鏡(SEM)觀察染色前后纖維表觀形貌,并用Photoshop CS3隨機(jī)對(duì)每個(gè)纖維試樣直徑測試100次,取平均值。采用傅里葉紅外光譜儀對(duì)纖維進(jìn)行測試,掃描次數(shù)為32,分辨率為4 cm-1, 掃描范圍為500~4 000 cm-1。采用核磁共振波譜儀對(duì)材料進(jìn)行表征,以氘代二甲亞砜(DMSO-d6)為溶劑,四甲硅烷(TMS)為內(nèi)標(biāo)。采用X射線衍射儀測試?yán)w維結(jié)晶度,測試條件:Cu Kα,電壓為40 kV,電流為300 mA,2θ掃描范圍為5°~60°,方位角λ掃描范圍為-90°~270°,測試精度為≤±0.02°。采用差示掃描量熱儀在氮?dú)鈿夥罩袦y試?yán)w維玻璃化溫度,測試條件:氣流速度為(20±0.2)mL/min,掃描溫度范圍為0~380 ℃,升溫速率為10 ℃/min。為消除熱歷史,測試時(shí)進(jìn)行先從0 ℃升溫至200 ℃后再降溫至0 ℃的預(yù)處理。

1.2.4 染色工藝

工藝處方:染料質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.5%~6%,浴比為1∶ 200,pH值為4~5,時(shí)間為2 h,溫度為50~100 ℃。

工藝流程:將配制好的染液放入水浴鍋(其中,將β-環(huán)糊精作為緩染劑染色時(shí),β-環(huán)糊精先與染料在60 ℃下攪拌1 h,完成包和作用后再投入纖維進(jìn)行染色),所有試驗(yàn)采用恒溫染色。

1.2.5 上染百分率測試

于不同條件下染色后,準(zhǔn)確吸取染色殘液若干,若染液濃度過大,需用容量瓶進(jìn)行稀釋,在該染料最大吸收波長處測試染色前后染液的吸光度。纖維上染率(E)計(jì)算公式如式(2)所示。

(2)

式中:m和n為染色前后染液稀釋倍數(shù);A0和A1為經(jīng)稀釋后得到的染色前后染液吸光度。

1.2.6K/S值測試

染色后纖維表觀顏色深度采用D650型電腦測色配色儀測試,即將試樣折疊至不透光條件下在D65光源和10°視角下測試。

1.2.7 耐皂洗色牢度測試

纖維耐皂洗牢度測試參照國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 3921—2008《紡織品色牢度試驗(yàn)?zāi)驮硐瓷味取窚y定。

2 結(jié)果與討論

2.1 纖維物理結(jié)構(gòu)分析

2.1.1 纖維傅里葉變換紅外光譜分析

圖1 3種纖維紅外光譜圖Fig.1 FTIR of three kinds of fibers

對(duì)3種纖維(靜電紡共聚改性聚丙烯腈納米纖維、普通聚丙烯腈納米纖維和腈綸細(xì)旦纖維)進(jìn)行傅里葉變換紅外光譜(FTIR)測定,結(jié)果如圖1所示。由圖1可知:在2 243 cm-1處為聚丙烯腈中氰基(—CN) 特征峰;在1 441和1 357 cm-1附近為聚丙烯腈主鏈上次甲基(—CH)和亞甲基(—CH2)的面內(nèi)彎曲振動(dòng);1 654和1 552 cm-1處分別為染色單體AMPS上酰胺鍵中的(C=O)伸縮振動(dòng)和(—NH)彎曲振動(dòng);1 186處為AMPS上(S=O)的不對(duì)稱伸縮振動(dòng);1 091和1 035 cm-1左右的吸收峰屬于(S—O—C)的伸縮振動(dòng)[15]。上述分析表明,共聚改性聚丙烯腈納米纖維、聚丙烯腈納米纖維和腈綸細(xì)旦纖維化學(xué)成分基本相同,并且共聚改性聚丙烯腈納米纖維已經(jīng)成功聚合了磺酸基團(tuán)。

2.1.2 纖維核磁共振氫譜分析

2種納米纖維(共聚改性聚丙烯腈納米纖維和普通聚丙烯腈納米纖維)的核磁共振氫譜(1H-NMR)如圖2所示。由圖2可知,在化學(xué)位移3.15和2.09處分別為聚丙烯腈主鏈上—CH和—CH2的氫的信號(hào)峰,化學(xué)位移在1.42、2.98、3.65和8.12處分別為共聚單體AMPS中—CH3、—SO3H、—CH2和—NH上氫的信號(hào)峰[15-16]?;瘜W(xué)位移在2.74和2.89附近處出現(xiàn)的較大峰為溶劑DMF中—CH3的信號(hào)峰[17]。上述分析表明已經(jīng)成功共聚合了帶有磺酸基染色單體的聚丙烯腈。

圖2 PAN 和P(AN-co-AMPS)核磁共振氫譜圖Fig.2 1H-NMR of PAN and P(AN-co-AMPS)

2.1.3 纖維結(jié)晶度分析

纖維無序區(qū)和有序區(qū)比例對(duì)其染色性能有很大影響,纖維結(jié)晶度越大,分子結(jié)構(gòu)越緊密,染料分子越不易進(jìn)入纖維內(nèi)部,染色越難。3種纖維X射線衍射(XRD)圖譜如圖3所示,通過Jade 6軟件測試獲得共聚改性聚丙烯腈納米纖維、普通聚丙烯腈納米纖維和腈綸細(xì)旦纖維結(jié)晶度分別為31.6%、46.2%和49.3%。由此可知,共聚改性聚丙烯腈納米纖維結(jié)晶度最低,有利于染料分子在纖維內(nèi)擴(kuò)散。

圖3 3種纖維XRD圖譜Fig.3 XRD spectrum of three kinds of fibers

2.1.4 纖維玻璃化轉(zhuǎn)變溫度分析

圖4 3種纖維DSC曲線Fig.4 DSC curves of three kinds of fibers

纖維玻璃化轉(zhuǎn)變溫度(tg)對(duì)其染色具有一定影響。3種纖維差示掃描量熱(DSC)曲線如圖4所示,采用DSC測試軟件計(jì)算共聚改性聚丙烯腈納米纖維、普通聚丙烯腈納米纖維和腈綸細(xì)旦纖維的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度分別為90.2、93.9和96.7 ℃。由此可知,共聚改性聚丙烯腈納米纖維玻璃化轉(zhuǎn)變溫度較低,易于低溫下染色。腈綸細(xì)旦纖維在溫度較低時(shí),分子鏈段排列規(guī)整,結(jié)構(gòu)緊密,染料分子很難進(jìn)入纖維內(nèi)部,溫度升高接近tg時(shí),無定形區(qū)中縛結(jié)分子伸展變形,原來緊密規(guī)整的結(jié)晶區(qū)逐漸變疏松,染料分子才能進(jìn)入纖維內(nèi)部,提高上染率。

2.1.5 染色前后纖維形貌

3種纖維染色前后掃描電子顯微鏡圖如圖5所示,其中染色條件:染料質(zhì)量分?jǐn)?shù)為4%,溫度為95 ℃, 浴比為1∶200,時(shí)間為2 h,染浴pH值為4~5。由圖5可知,腈綸細(xì)旦纖維和普通聚丙烯腈納米纖維染色前后表觀形態(tài)幾乎無損傷,但染色后納米纖維間更加致密,且纖維網(wǎng)無規(guī)性增加,這可能是由于染色在較高溫度下進(jìn)行,纖維在溫度和外力作用下發(fā)生紊亂所致。共聚改性聚丙烯腈納米纖維染色后纖維間有少量粘連現(xiàn)象,這可能是由于聚合物中AMPS含量較多,吸水性較大所致。采用Photoshop CS3測試腈綸細(xì)旦纖維平均直徑為9.86 μm,聚丙烯腈納米纖維平均直徑為200 nm左右,共聚改性聚丙烯腈納米纖維平均直徑為195 nm 左右,且染色后纖維直徑變化不大。

(a) 腈綸細(xì)旦纖維染色前

(b) 腈綸細(xì)旦纖維染色后

(c) PAN納米纖維染色前

(d) PAN 納米纖維染色后

(e) P (AN-co-AMPS)納米纖維染色前

(f) P (AN-co-AMPS)納米纖維染色后圖5 3種纖維染色前后形貌圖Fig.5 Surface morphology of three kinds of fibersbefore and after dyeing

2.2 纖維染色性能分析

2.2.1 纖維上染速率曲線

3種纖維上染速率曲線如圖6所示,其中染色條件:染料質(zhì)量分?jǐn)?shù)為5%,溫度為95 ℃,浴比為1∶200, 時(shí)間為2 h,染浴pH值為4~5。

圖6 3種纖維上染速率曲線Fig.6 Dyeing rate curves of three kinds of fibers

由圖6可知,纖維上染率隨時(shí)間延長逐漸增大而后幾乎保持不變,其中普通聚丙烯腈納米纖維和共聚改性聚丙烯腈納米纖維上染率高于腈綸細(xì)旦纖維。這可能是由于前2種纖維上“染座”較多,且纖維直徑小,表面能高,染料分子除與酸性基團(tuán)形成離子鍵合外,還可能存在部分表面吸附作用。此外,共聚改性聚丙烯腈納米纖維上染率較普通聚丙烯腈納米纖維高,這可能是由于其結(jié)晶度較低,且纖維上“染座”較多所致。兩種納米級(jí)聚丙烯腈纖維較腈綸細(xì)旦纖維初染率高,半染時(shí)間在10 min之內(nèi),這是由于納米級(jí)纖維直徑大大小于細(xì)旦纖維。根據(jù)Wilson和Crank有關(guān)染色理論[18],無限長圓形纖維在有限染浴中的吸附速率與纖維半徑的關(guān)系為

(3)

式中:Ct/C∞為上染趨于平衡的速率;D為擴(kuò)散系數(shù);r為纖維半徑;E為平衡上染百分率。

由式(3)可知,上染速率與纖維半徑的平方成反比,纖維半徑越小,染料擴(kuò)散進(jìn)纖維的路程越短,時(shí)間也越短,且共聚改性聚丙烯腈納米纖維和普通聚丙烯腈納米纖維比表面積較大,染浴中接觸的染料分子較多,故染料吸附速率快,初始上染率高。

2.2.2 溫度對(duì)上染率的影響

溫度對(duì)3種纖維上染率的影響如圖7所示。染色條件:染料質(zhì)量分?jǐn)?shù)為5%,浴比為1∶200,時(shí)間為2 h,染浴pH值為4~5。

圖7 溫度對(duì)3種纖維上染率的影響Fig.7 Effect of temperature on dye-uptake of three kinds of fibers

由圖7可知,相比腈綸細(xì)旦纖維和普通聚丙烯腈納米纖維,共聚改性聚丙烯腈納米纖維在70 ℃就可達(dá)到很高的上染率,且共聚改性聚丙烯腈納米纖維在任意溫度下上染率都較普通聚丙烯腈納米纖維高,這可能是由于改性聚丙烯腈納米纖維結(jié)晶度、玻璃化轉(zhuǎn)變溫度較低以及纖維上磺酸基團(tuán)較多所致。由于納米纖維比表面積大,連續(xù)介質(zhì)的可及性高,且纖維直徑小,染料擴(kuò)散進(jìn)入纖維內(nèi)部所需能量較低,故易于在較低溫下吸附染料。溫度達(dá)100 ℃時(shí)上染率有所下降,這可能是由于染料分子在高溫下運(yùn)動(dòng)加劇和納米纖維比表面積較大易使已吸附在纖維表面的染料發(fā)生解析作用所致。腈綸細(xì)旦纖維只有當(dāng)溫度接近玻璃化轉(zhuǎn)變溫度時(shí),上染率才有所提高。以上分析可知,納米級(jí)聚丙烯腈纖維在較低溫度下就可實(shí)現(xiàn)染色,且結(jié)晶度和玻璃化轉(zhuǎn)變溫度較低,有利于低溫染色。

2.2.3 染料質(zhì)量分?jǐn)?shù)對(duì)纖維表觀顏色深度的影響

染料質(zhì)量分?jǐn)?shù)對(duì)纖維表觀顏色深度影響如圖8(a)所示。為比較纖維細(xì)度對(duì)表觀顏色深度的影響,在普通聚丙腈納米纖維、共聚改性聚丙烯腈納米纖維、腈綸細(xì)旦纖維(依次編號(hào)A、B和D)的基礎(chǔ)上,再增加超細(xì)腈綸纖維和普通腈綸纖維(編號(hào)C和E)進(jìn)行對(duì)比分析。其中纖維染色條件:溫度為95 ℃,浴比為1∶200,時(shí)間為2 h,pH值為4~5。K/S值代表纖維表觀顏色深度,其值越大,表觀顏色越深,反之越淺。

(a) 纖維K/S值

(b) 光線在纖維上的作用圖8 染料質(zhì)量分?jǐn)?shù)對(duì)染色后纖維表觀顏色深度的影響Fig.8 Effect of mass fraction on K/S value of fibers

由圖8(a)可知,3種纖維K/S值都隨染料質(zhì)量分?jǐn)?shù)升高呈現(xiàn)先上升后幾乎不變的趨勢。而納米級(jí)聚丙烯腈纖維表觀顏色深度明顯低于腈綸細(xì)旦纖維,這是由于纖維表觀形態(tài)結(jié)構(gòu)會(huì)影響光在纖維上的作用所致,如圖8(b)所示。納米纖維特殊的表觀結(jié)構(gòu)對(duì)光線的反射和散射作用較強(qiáng),由公式Y(jié)=70.06-4.41X[19](X表示纖維線密度,Y表示反射率)可知,纖維線密度越小,反射率越大,導(dǎo)致K/S值越小。不同線密度纖維染色相關(guān)參數(shù)如表1所示。其中染料質(zhì)量分?jǐn)?shù)為4%,其余條件同圖8。線密度與直徑換算時(shí)取聚丙烯腈密度為1.15 g/cm3(其密度一般為1.14~1.19 g/cm3)計(jì)算,當(dāng)纖維近似圓形時(shí),纖維比表面積S與其直徑d近似成反比關(guān)系[20],即SS∝1/d,其中下標(biāo)S表示任意類型纖維,可以是D和E纖維。表1中用纖維間比表面積的相對(duì)大小表示纖維比表面積,采用公式SS∝1/d進(jìn)行計(jì)算。以直徑最大和比表面積最小的普通腈綸纖維為基準(zhǔn)1,即SE=1,計(jì)算其余纖維的相對(duì)比表面積,例如:SE/SD=dD/dE,經(jīng)計(jì)算得納米級(jí)聚丙烯腈纖維比表面積是腈綸細(xì)旦纖維的50倍左右。故納米級(jí)聚丙烯腈纖維單位面積染料濃度低,且其表面光滑,全反射作用強(qiáng),光澤較強(qiáng),顏色淺;同時(shí),由于納米纖維間孔徑小且孔隙多,類似微孔結(jié)構(gòu),可增加光在纖維網(wǎng)內(nèi)部的吸收和散射作用,顏色變淺,故納米級(jí)聚丙烯腈纖維較適合染淺色系。而共聚改性后聚丙烯腈納米纖維表觀色深提高了25.4%,故通過改性可使聚丙烯腈納米纖維實(shí)現(xiàn)染中深色系的可能。

表1 不同線密度聚丙烯腈纖維染色對(duì)比Table 1 Dyeing comparison of acrylic fibers with different linear density

2.2.4 緩染劑對(duì)普通聚丙烯腈納米纖維上染速率的影響

圖9 緩染劑對(duì)普通聚丙烯腈納米纖維染色的影響Fig.9 Influence of retarding agent on dyeing of PAN nanofiber

由以上分析可知,納米級(jí)聚丙烯腈纖維初染速率較細(xì)旦纖維大得多,初染速率過大極易造成染色不勻,采用添加緩染劑可適當(dāng)降低初染速率從而提高勻染性。緩染劑對(duì)普通聚丙烯腈納米纖維上染速率曲線的影響如圖9所示,其中染色條件:染料質(zhì)量分?jǐn)?shù)為4%,溫度為95 ℃,浴比為1∶200,時(shí)間為2 h,pH值為4~5。由圖9可知,在添加陰離子型緩染劑(SDBS)和擴(kuò)散劑(NNO)后,雖一定程度降低了初染速率,但同時(shí)上染率也降低了約35%。原因在于陰離子型緩染劑與染料陽離子可形成絡(luò)合物,使游離的染料陽離子濃度降低,從而降低上染率;陰離子型緩染劑和非離子型緩染劑結(jié)合使用效果也較差。陽離子型緩染劑(Na2SO4)的添加可降低纖維初染速率,且相比未添加緩染劑時(shí)上染率只降低了約5.2%。原因在于Na2SO4加入后在染色初期Na+會(huì)優(yōu)先占據(jù)纖維上的酸性“染座”,又因其分子量小對(duì)纖維親和力低,而后逐漸被對(duì)纖維具有較大親和力的染料陽離子取代而起緩染作用。平平加O的加入可與染料分子形成不穩(wěn)定聚集體而具有一定緩染效果,其可使纖維初染速率降低44.7%,上染率降低8.3%。而β-環(huán)糊精的空腔結(jié)構(gòu)與染料分子可形成包和作用,隨時(shí)間延長逐漸將染料分子釋放出來完成上染,不僅使初染速率(5 min)降低42.6%,而且上染率相比未添加緩染劑只降低3.1%。綜上所述,采用具有生物降解性的β-環(huán)糊精來降低納米纖維初染速率具有最好的緩染效果。

2.2.5 染色牢度

經(jīng)一定條件染色后3種纖維耐皂洗色牢度如表2所示。由表2可知,納米級(jí)聚丙烯腈纖維色牢度較細(xì)旦纖維略差。這是由于納米級(jí)纖維比表面積大,表面染料濃度高,染料脫落幾率大,但總體來說纖維的耐洗色牢度(原樣變色和多纖維貼襯織物沾色)都能達(dá)到4級(jí)及以上。由此可知,納米級(jí)聚丙烯腈纖維的染色牢度較佳,滿足服用標(biāo)準(zhǔn)。

表2 3種纖維耐皂洗色牢度Table 2 Soaping wash fastness of three kinds of fibers

3 結(jié) 論

(1) 共聚改性聚丙烯腈納米纖維結(jié)晶度和玻璃化轉(zhuǎn)變溫度較低,且經(jīng)染色后,纖維表觀形貌無明顯變化。

(2) 相同染色條件下,共聚改性聚丙烯腈納米纖維在較低溫下上染率可達(dá)80.2%,且任意溫度下其上染率最高,普通聚丙烯腈納米纖維次之,腈綸細(xì)旦纖維最小。納米級(jí)聚丙烯腈纖維表觀顏色深度低,共聚改性聚丙烯腈納米纖維表觀色深有所提高。

(3) 緩染劑的加入可有效降低聚丙烯腈納米纖維的初始上染速率,β-環(huán)糊精對(duì)納米纖維的緩染效果最佳,初染率(5 min)降低了42.6%,上染率(2 h)只降低3.1%。納米級(jí)聚丙烯腈纖維耐皂洗色牢度較腈綸細(xì)旦纖維略低,但總體來說都不低于4級(jí)。

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