李冉冉,胡 靜,李 琴,李興興,劉宇清
(蘇州大學(xué)紡織與服裝工程學(xué)院,江蘇 蘇州 215021)
在太陽光中,波長為780~2 500 nm的近紅外光(near-infrared region,NIR)占太陽能的50%,是一種非常綠色的能量來源[1-3]。而銫鎢青銅(Cs0.33WO3)材料有著非常優(yōu)異的近紅外吸收性能[4],將銫鎢青銅與紡織品結(jié)合可有效實現(xiàn)對太陽能的利用,在紡織品領(lǐng)域?qū)⒂兄浅V闊的應(yīng)用前景[5-6]。
本文采用同軸微流控紡絲技術(shù),以熱塑性聚氨酯(TPU)及銫鎢青銅粉(Cs0.33WO3)的復(fù)合溶液為外部溶液,去離子水為內(nèi)部溶液及凝固浴,制備出TPU/Cs復(fù)合中空纖維。通過調(diào)節(jié)Cs0.33WO3粉在紡絲液中的質(zhì)量比,探究不同含量Cs0.33WO3粉對TPU中空纖維近紅外吸收性能的影響。
材料:TPU(巴斯夫有限公司,1185A);聚二甲基甲酰胺(DMF)(國藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司,分析純99%);Cs0.33WO3粉(杭州吉康新材料有限公司,SS-CW20);去離子水(實驗室自制)。
1.2.1 TPU/Cs復(fù)合溶液的制備
由于Cs0.33WO3粉比表面積大,表面能高,容易發(fā)生軟團(tuán)聚[7-8]。因此,我們需要對Cs0.33WO3粉進(jìn)行預(yù)處理,將購買得到的Cs0.33WO3粉經(jīng)過180目的尼龍過濾布進(jìn)行篩濾,去除較大的Cs0.33WO3團(tuán)聚物,獲得細(xì)膩、均一的銫鎢青銅粉末。
本文選用的TPU紡絲液質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20%,首先,稱取上述篩濾后的Cs0.33WO3粉末加入到溶劑DMF中并超聲分散。Cs1%、Cs3%、Cs5%代表Cs0.33WO3粉與TPU紡絲液的質(zhì)量比分別為1%、3%、5%。在上述溶液分散30 min后添加TPU粉末,磁力攪拌3 h,最終獲得分散均勻的TPU/Cs復(fù)合紡絲液,并分別記作TPU/Cs1%、TPU/Cs3%、TPU/Cs5%。
1.2.2 TPU/Cs復(fù)合中空纖維的制備
將上述制備出的TPU/Cs復(fù)合溶液作為同軸微流控外部溶液,流速設(shè)定為9 mL/h;去離子水為內(nèi)部溶液,流速設(shè)定為6 mL/h。將上述兩種溶液分別裝入合適的針管中,利用微量注射泵擠入去離子水凝固浴中。收卷裝置是直徑為5.8 cm的不銹鋼滾筒,收卷速度設(shè)為2 r/min,收卷距離為120 cm。
1.3.1 表面形貌觀察
采用日立高新技術(shù)公司的TM3030型臺式掃描電鏡測試,將中空纖維放入液氮中冷凍5 min進(jìn)行脆斷,將脆斷后的纖維截面粘貼在導(dǎo)電臺上進(jìn)行噴金,在不同放大倍數(shù)下對樣品截面的微觀形貌進(jìn)行觀察。
1.3.2 拉伸機(jī)械性能
選用Instron-5967萬能材料試驗機(jī)對中空纖維進(jìn)行拉伸,參數(shù)設(shè)置為拉伸距離10 mm,拉伸速度100 mm/min,每個樣品重復(fù)測試20次。
1.3.3 紫外-可見近紅外分光光度計分析
用UV3600紫外-可見近紅外分光光度計(UV-VIS-NIR)測量纖維在280~2 500 nm波長范圍內(nèi)的透過率。
1.3.4 光熱轉(zhuǎn)換性能測試
分別將TPU、TPU/Cs1%、TPU/Cs3%、TPU/Cs5%中空纖維編織成5 cm×5 cm的小樣織物。將織物并排放置到導(dǎo)熱系數(shù)小的木板上,織物與木板之間放置測溫?zé)犭娕?。選用型號為R95e(100 W)飛利浦燈作為太陽模擬光源,燈源距離織物40 cm處。用熱電偶記錄燈照120 s及關(guān)燈后300 s的織物內(nèi)部溫度變化。
從圖1(a)~(d)中可以看出,添加了Cs0.33WO3粉的TPU/Cs復(fù)合中空纖維內(nèi)、外壁表面光滑、致密,且纖維的截面形態(tài)、孔洞分布、內(nèi)外徑尺寸與純TPU纖維,見圖1(a),對比無明顯差異。觀察圖1(e)~(h),即上述纖維截面放大圖,添加了Cs0.33WO3粉的TPU/Cs復(fù)合中空纖維截面均勻分散著不同數(shù)量的Cs0.33WO3亮點(diǎn),且亮點(diǎn)數(shù)量隨著Cs0.33WO3粉質(zhì)量比的提高而增加,證實了Cs0.33WO3粉均勻地分散在TPU紡絲液中并成功紡出。
(a)未添加Cs0.33WO3粉;(b)、(c)、(d)Cs0.33WO3粉質(zhì)量比為1%、3%、5%;(e)~(h)分別為(a)~(d)的截面放大圖(a)~(d)比例尺:100 μm;(e)~(h)比例尺:20 μm
本實驗對不同Cs0.33WO3粉添加量的TPU中空纖維進(jìn)行了力學(xué)性能測試,結(jié)果如圖2所示,Cs0.33WO3粉的加入降低了TPU纖維的拉伸應(yīng)力和斷裂伸長率,這是因為銫鎢青銅粉的加入,使得TPU相鄰大分子被銫鎢青銅粉隔斷,降低了TPU大分子之間的結(jié)合力,因此TPU/Cs復(fù)合中空纖維力學(xué)性能下降。但上述復(fù)合中空纖維的最低斷裂伸長率仍高達(dá)537%,表明了TPU/Cs復(fù)合中空纖維仍有著優(yōu)異的彈性。
圖2 不同Cs0.33WO3粉質(zhì)量比的TPU中空纖維拉伸應(yīng)力和斷裂伸長率曲線
從圖3所示的UV-VIS-NIR曲線圖中可以看出,未添加Cs0.33WO3粉的TPU纖維在近紅外波段有高達(dá)80%的透過率,近紅外波段的吸收性能非常差。而銫鎢青銅粉的加入,大大降低了TPU纖維的近紅外透過率,且隨著Cs0.33WO3粉質(zhì)量比的增加,TPU/Cs復(fù)合中空纖維的近紅外透過率越來越低,當(dāng)Cs0.33WO3粉的質(zhì)量比為5%時,近紅外透過率僅為15%左右,表明TPU/Cs復(fù)合中空纖維優(yōu)異的近紅外吸收性能[9]。
圖3 不同Cs0.33WO3粉質(zhì)量比的TPU中空纖維UV-VIS-NIR光譜圖
從圖4的溫度變化曲線圖中可以看出,在120 s的紅外光的照射下,純TPU織物溫度從最初的 13.8 ℃上升到24.0 ℃,溫差僅為10.2 ℃,溫度上升幅度較小,且速率慢。觀察TPU/Cs復(fù)合織物的升溫曲線,發(fā)現(xiàn)銫鎢青銅粉質(zhì)量比越大,織物內(nèi)部溫度上升速度越為迅猛。其中,升溫效果最好的 TPU/Cs5%織物從最初的15.4 ℃上升到36.2 ℃,溫度差高達(dá)20.8 ℃。證實了TPU/Cs復(fù)合織物非常好的近紅外吸收性能及光熱轉(zhuǎn)化率。而當(dāng)紅外燈關(guān)閉后,TPU/Cs復(fù)合織物溫度迅速下降,表明該復(fù)合織物與紅外光有著非常好的協(xié)同性。
圖4 不同Cs0.33WO3粉添加量的中空纖維在紅外燈照射120 s并關(guān)燈后纖維內(nèi)部的溫度變化曲線圖
通過對TPU/Cs復(fù)合中空纖維的形貌分析,亮點(diǎn)的存在證實了Cs0.33WO3粉的成功摻入,且分布均勻、無其他雜質(zhì)產(chǎn)生。力學(xué)性能分析顯示Cs0.33WO3粉的加入降低了TPU纖維的拉伸性能,但復(fù)合中空纖維仍有著高達(dá)537%的斷裂伸長率。UV-VIS-NIR顯示TPU/Cs復(fù)合中空纖維優(yōu)異的近紅外吸收性能,且與Cs0.33WO3粉的質(zhì)量比成正比。在紅外燈照射120 s后,TPU/Cs5%小樣織物內(nèi)部溫度提高了20.8 ℃,表現(xiàn)出非常好的光熱轉(zhuǎn)化性能。