低甲醛或者无甲醛在防皱整理中的应用现状概要.docx
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低甲醛或者无甲醛在防皱整理中的应用现状概要
安徽职业技术学院
毕业论文
题目低甲醛或者无甲醛在防皱整理中的应用现状
姓名
所在学院安徽职业技术学院
专业班级染整技术
学号
指导教师
日期2015-4-22
摘要
低甲醛与无甲醛整理剂是较为理想的防皱整理剂,介绍了防皱整理剂的发展与问题,阐述了低甲醛或者无甲醛防皱整理剂的研究与应用现状。
关键词:
低甲醛无甲醛防皱整理整理剂
目录
绪论1
第一章折皱形成的原因和防皱的基本原理2
1.1折皱形成的原因2
第二章防皱整理剂的发展及应用3
2.1防皱整理的发展历史3
2.2国内防皱整理剂研究现状3
第三章无甲醛防皱整理工业应用所面临的困境4
3.1无甲醛整理存在的问题与对策4
3.2防皱整理对织物染色性能的影响4
3.3开发效果更好、价廉易得的无甲醛整理剂的条件4
结论5
参考文献6
0.绪论
防皱整理是用防皱整理剂和纤维作用,从而赋予织物一定的抗皱性,作为织物抗皱整理剂,与纤维反应型的树脂即N-羟甲基酰胺化合物是有效的,它能改善织物的抗皱性和防皱性。
但反应型树脂整理大多存在易产生游离甲醛问题。
近年来,主要的纺织品进出口国家对织物中甲醛的释放量限制越来越严格,纺织品出口的壁垒越来越高,降低乃至完全消除织物上的甲醛释放量,己成为防皱整理剂发展的必然趋势。
现在一般采用低甲醛或无甲醛的整理剂,如水溶性聚氨酯,有机硅系列,多元羧酸(1,2,3,4-丁烷四羧酸)等[1]。
1.折皱形成的原因和防皱的基本原理
1.1折皱形成的原因
棉纤维是由β-D葡萄糖剩基通过1,4-甙键联接起来的纤维素大分子组成的。
纤维素结构如图1-1所示。
图1-1纤维素分子结构示意图
在纤维索分子中每个葡萄糖环上都保留有3个可以形成氢键的自由羟基。
棉纤维有结晶区和无定形区两种形态(如图l-2所示),其中无定形区占30.35%[2],无定形区的化学性质比较活泼。
当纤维受到外力时,在规整度高的结晶区,分子链排列整齐,形成的氢键较多,而且能共同承受外力的作用,所以,在不超过弹性极限的外力作用下,织物一般只发生较小的可逆形变,即普通弹性形变。
在规整度较低的无定形区,羟基大多处于游离状态,形成的氢键较少,在洗涤或穿着过程中经受外力作用时,纤维素分子沿着外力的方向发生一定的形变,基本结构单元之间发生相对滑移,羟基在新的位置又会产生新的氢键并重新排列。
当外力去除后,系统发生蠕变回复,若新形成的氢键产生的阻力大于回复力,系统形变不能恢复或者不能完全恢复,便出现了永久形变。
由于氢键排列的多样性而产生多种形态变化,这种不均一而且不可逆形变的宏观表现就是织物的折皱。
图1-2纤维的结晶态和非结晶态结构模型
2.防皱整理剂的发展及应用
2.1防皱整理的发展历史
在耐久压烫整理剂中,N一羟甲基化合物仍占主要地位。
用其作防皱处理,虽经过水洗、皂洗等后处理,但在服用过程难免引起交联的水解,释放出对人体有刺激的甲醛。
虽然现在已能做到整理品上的释放甲醛值达到超低水平,但要全面达到国家的标准规定,仍有较大难度。
目前无甲醛整理剂主要有多羧酸类和戊二醛等(属于二醛系)[3]。
多羧酸的研究在20世纪60年代中后期已进行,但或因其效果不佳,或因其成本较高等各种原因,而进展不大。
近期内,国际上多元羧酸抗皱整理剂有了较大发展,并已成为主要的发展方向。
国内也已成功合成BTCA,使之成本有大幅下降。
2.2国内防皱整理剂研究现状
在1958年我国就开始对粘胶织物进行防缩防皱整理,于1960年前后又发展到对纯棉织物进行防缩防皱整理[4]。
由于纯棉织物经树脂整理后,织物折皱回复性与织物强力下降成比例关系,并且存在游离甲醛等问题,使当时的免烫整理未能达到较理想的效果。
随着涤纶纤维1964年在我国纺织原料上开始应用,由于涤纶纤维的抗皱抗缩性远比棉纤维好,容易达到理想的耐久压烫整理效果,所以在这以后的一段时间里,我国的耐久压烫整理研究都着重于涤/粘和涤/棉混纺织物方顽,在这个时期,国外情况亦是如此。
直到九十年代初,随着天然纤维织物的重新受宠,棉织物、粘胶织物的耐久免烫整理又重新回到科技工作者的议事日程。
但在当时,重点研究的对象仍旧是树脂类整理剂或改性树脂类整理剂;九十年代中后期,一些科研工作者才开始对多元羧酸[5]进行大量的研究;近几年,用多元羧酸进行防皱整理的研究已经成为免烫整理的热门。
3.无甲醛防皱整理工业应用所面临的困境
3.1无甲醛整理存在的问题与对策
BTCA价格较贵,目前大量应用还受到限制.可通过降低合成成本和工艺加工成本解决。
BTCA合成复杂,需寻求最佳的合成路线来降低合成成本;加工成本可采用混用或添加其他多元羧酸或使用不同的催化剂,以减少BTCA和次磷酸钠用量。
无甲醛防皱整理新技术一离子交联法也具有较好的抗皱效果[6],用离子交联赋予纤维素纤维织物耐久压烫性能,在纤维之间形成交联,整理后织物的折皱回复角得到明显提高,而强度基本不变,此法不含游离甲醛。
(1)在BTCA加工工艺中添加来源充足、价格低廉的原n-羟基多羧酸(如柠檬酸、苹果酸等),以减少BTCA的用量。
单用柠檬酸进行酯化,产生的酯交联数较少,交联程度较低,效果较差,如将CA作为BTCA的增效剂,则可大大降低BTCA整理工艺成本。
添加辅助催化剂如三乙醇胺或其他醇类,可以改善强力,降低加工成本,提高产品质量”。
(2)使用现代分析测试仪器如IR、TGA、DSC和MS等,研究多元羧酸对织物的作用,探索反应的机理,寻求提高织物整理性能的理论依据,指导实践。
(3)探索生物酶如纤维素酶在BTCA整理中的作用、反应机理,以取代含磷催化剂,降低成本。
据报道,纤维素酶在改善免烫指标如断裂强度、耐磨性、平整度等方面有明显效果。
(4)探索生物酶如纤维素酶在BTCA整理中的作用、反应机理,以取代含磷催化剂,降低成本。
据报道,纤维素酶在改善免烫指标如断裂强度、耐磨性、平整度等方面有明显效果”。
3.2防皱整理对织物染色性能的影响
整理棉织物影响染色性能是因为多元羧酸的-COOH与纤维素大分子链段上的-OH的酯化反应不可能非常充分,整理后织物上或多或少残余一定数量的-COOH,使纤维表面带负电荷,大大降低了对染料的亲和力,对直接、活性等阴离子染料产生拒染现象。
目前,较多的是采用先染色后整理。
为了既能先整理后染色(如成衣染色)又不影响织物的染色性能,必须在整理浴中加入适当的添加剂,以改善织物的染色性能。
壳聚糖能改善CA整理织物的染色性能是因为分子中含有氨基,这些氨基使织物表面呈阳离子性,增强了对带相反电荷染料的吸附能力,同时它们还以作为活性染料与纤维素或壳聚糖中的-OH交联反应的内在催化剂[7]。
3.3开发效果更好、价廉易得的无甲醛整理剂的条件
根据多元羧酸可作无甲醛整理剂的原则:
(1)-COOH数量,饱和羧酸至少3个,不饱和羧酸至少2个;
(2)-COOH位置,脂肪族多元羧酸的-COOH应处于顺式位置,芳香族须邻位;
(3)-COOH间隔,至少隔开2个碳原子[8]。
4.结论
传统的防皱整理所使用的整理剂如2D树脂,在整理加工和使用过程中会释放出甲醛,不符合环保与健康的要求,而且织物的强力下降也非常严重。
通过使用无甲醛与低甲醛整理剂对织物进行防皱整理,并且通过合适的工艺,不仅能提高织物的防皱性能,而且对织物的其他性能也有改善,如白度、强力等。
无甲醛防皱整理新技术一离子交联法也具有较好的抗皱效果,通过离子交联,可以使纤维素织物获得很好的尺寸稳定性,有较高的折皱回复角和强度保留值。
为了符合环保、经济、健康的主题,低甲醛、甲醛防皱整理技术的研究还将继续。
参考文献
[1]林杰,田丽.染整技术(第四册)[M].北京:
中国纺织出版社.2009.
[2]樱田一郎.纤维的化学[M].戴承渠译.北京:
纺织工业出版社,1982:
1-4.
[3]汪澜,袁近.三乙醇胺在抗皱整理中的应用[J].期刊,2002.8.
[4]钮海丹,张庆.纺织品的低甲醛[J].无甲醛防皱整理技术.2013,09-26.
[5]薛万博,钟振声.多元羧酸无甲醛防皱整理剂[J].针织工业.2005,
(1).
[6]曹万里.多元羧酸无甲醛防皱整理面临的问题与对策[J].印染助剂.2001,18
(1).
[7]顾东民,吴春明,王晓东.NC-98无甲醛免烫整理剂的研究及应用[J].1999,(11).
[8]张振东.纺织品的低甲醛无甲醛防皱整理技术[J].2013,11.
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- 甲醛 或者 防皱 整理 中的 应用 现状 概要