等离子体引发DMDAAC接枝丙纶、涤纶织物

等离子体引发DMDAAC接枝丙纶、涤纶织物

论文摘要

利用Ar等离子体引发二甲基二烯丙基氯化铵(DMDAAC)接枝到丙纶无纺布、涤纶织物上,以改善其表面性能,同时赋予材料抗菌功能。采用预浸泡单体再经等离子体照射的方法进行接枝。以材料对酸性红染料的结合量为接枝率的评价指标。用正交实验得出丙纶最佳等离子体处理条件为:放电功率250W,时间25min,压强30Pa;接枝后染料的结合量为151.4μg·cm-2。涤纶最佳等离子体处理条件为:放电功率250W,时间10min,压强40Pa;接枝后染料的结合量为116.8μg·cm-2。用XPS、TG、液态水分管理系统、扫描电镜分别对接枝后材料的表面元素组成、热稳定性和亲水性进行表征,并用抑菌晕法和定时暴露法表征材料的抗菌性。XPS结果表明丙纶表面含有N元素。接枝后丙纶无纺布的热稳定性提高。丙纶无纺布、涤纶织物在接枝后亲水性提高,并具有一定的抗菌效果。为了作对比,以BPO做引发剂引发DMDAAC接枝丙纶无纺布,最高接枝率按称重法可达14%,但染料结合量仅为87.5μg·cm-2;织物的亲水性改进效果一般。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 前言
  • 第1章 文献综述
  • 1.1 丙纶、涤纶概述
  • 1.2 改性方法及其特点
  • 1.2.1 纺丝改性
  • 1.2.2 接枝改性
  • 1.2.3 后整理改性
  • 1.3 接枝改性方法
  • 1.4 化学接枝
  • 1.5 等离子体引发接枝
  • 1.5.1 等离子体概念及分类
  • 1.5.2 低温等离子体产生方法
  • 1.5.3 等离子体处理的原理
  • 1.5.4 低温等离子体技术的应用
  • 1.5.5 等离子体接枝在材料表面接枝中的应用
  • 1.6 光接枝改性
  • 1.7 辐射接枝聚合
  • 1.8 二甲基二烯丙基氯化铵(DMDAAC)单体的应用
  • 1.8.1 DMDAAC 的特点
  • 1.8.2 国内外应用情况
  • 1.9 本课题的研究意义与研究方案
  • 第2章 实验部分
  • 2.1 实验材料、药品及仪器
  • 2.1.1 实验材料
  • 2.1.2 实验药品
  • 2.1.3 实验仪器
  • 2.2 实验方法
  • 2.2.1 织物预处理
  • 2.2.2 接枝工艺
  • 2.3 测试方法
  • 2.3.1 接枝率的表征方法
  • 2.3.2 XPS 能谱
  • 2.3.3 亲水性
  • 2.3.4 热稳定性
  • 2.3.5 扫描电子显微镜观测
  • 2.3.6 等离子体特性参数测定
  • 2.3.7 等离子体光谱测试
  • 2.4 抗菌检测
  • 2.4.1 实验准备
  • 2.4.2 培养基的配制
  • 2.4.3 生理盐水稀释液
  • 2.4.4 磷酸盐缓冲液
  • 2.4.5 菌种的保存
  • 2.4.6 平板菌落计数法
  • 2.4.7 抗菌实验准备
  • 2.4.8 抗菌测试的方法
  • 第3章 结果与讨论
  • 3.1 等离子体引发接枝丙纶无纺布
  • 3.1.1 实验方案的比较
  • 3.1.2 放电功率对染料结合量的影响
  • 3.1.3 照射时间对染料结合量的影响
  • 3.1.4 压强对染料结合量的影响
  • 3.1.5 正交实验
  • 3.1.6 XPS 能谱
  • 3.1.7 等离子体接枝后丙纶无纺布的亲水性
  • 3.1.8 热稳定性
  • 3.1.9 扫描电镜
  • 3.1.10 抗菌性
  • 3.2 等离子体引发接枝涤纶
  • 3.2.1 实验方案的确定
  • 3.2.2 放电功率对染料结合量的影响
  • 3.2.3 照射时间对染料结合量的影响
  • 3.2.4 压强对染料结合量的影响
  • 3.2.5 正交实验
  • 3.2.6 等离子体接枝后涤纶的亲水性
  • 3.2.7 扫描电镜
  • 3.2.8 抗菌性
  • 3.3 化学法接枝
  • 3.3.1 引发剂种类对接枝效果的影响
  • 3.3.2 反应温度对接枝效果的影响
  • 3.3.3 反应时间对接枝反应的影响
  • 3.3.4 单体浓度对接枝效果的影响
  • 3.3.5 溶胀时间对接枝效果的影响
  • 3.3.6 亲水性
  • 3.3.7 扫描电镜
  • 3.3.8 热稳定性
  • 结论
  • 参考文献
  • 附录
  • 攻读硕士学位期间发表的学术论文
  • 致谢
  • 相关论文文献

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