首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 286 毫秒
1.
制备3种硬段含量及亲水基团含量的水性聚氨酯(WPU)乳液,并与可水分散多异氰酸酯按4种不同的质量配比混合,制得双组分WPU织物涂层胶。研究硬段含量和亲水基团含量,以及WPU乳液与可水分散多异氰酸酯的质量配比,对双组分WPU织物涂层胶性能的影响。结果表明,双组分WPU织物涂层胶具有良好的防水透气性能;WPU乳液中硬段含量和亲水基团含量都会影响双组分WPU织物涂层胶的防水透气性能;在可水分散多异氰酸酯用量较少时,适当增加用量有利于提高涂层织物的耐静水压,但用量不宜太高。  相似文献   

2.
采用浸轧-涂层整理方法制备一种塔夫绸医用防护服面料,并探讨防水剂种类、防水剂用量、消光粉OK-412对涂层后织物性能的影响。结果表明:当防水剂FD-8用量为3.0%,消光粉OK-412用量为2.0%时,整理后的织物各项指标较优:静水压>10.00 k Pa,透湿量>2500 g/(m2·24 h),沾水>4级,抗静电性≤0.6μC/件,抗合成血液穿透性>4级,可用于医用防护服面料。  相似文献   

3.
丁子寒  邱华 《纺织学报》2021,42(3):130-135
为提升水性聚氨酯涂层织物的防水透湿功能,采用R972疏水型气相纳米二氧化硅对水性聚氨酯进行共混改性,以涂层的方式对纯棉针织物进行整理。利用红外光谱仪、扫描电子显微镜和超景深显微镜对纳米二氧化硅水性聚氨酯复合涂层的结构和形貌进行表征。研究了纳米二氧化硅质量分数对织物防水透湿性能的影响。结果表明:疏水型气相纳米二氧化硅可以在水性聚氨酯体系中发挥良好的纳米效应,并且对水性聚氨酯涂层膜的结构并无较大影响;当纳米二氧化硅质量分数为1.5%时,涂层膜的吸水率降低55.4%,涂层织物的透湿量增加54.7%,耐静水压和接触角分别增大86%和131.4%,同时复合涂层的力学性能也得到了显著改善。  相似文献   

4.
徐旭凡  李哲 《中国皮革》2005,34(9):10-11
选用合适的溶剂和聚氨酯PU树脂,以涤纶长丝、全棉、涤棉混纺织物作基布,利用转移涂层法,制备了聚氨酯PU转移涂层防水透湿合成革。通过对样品的防水、透湿性能测试、分析,探讨了制作样品的关键工艺。为优化工艺,制备优质的聚氨酯PU转移涂层防水透湿合成革,提供一定的基础  相似文献   

5.
基布对非亲水性聚氨酯涂层织物透湿防水性能贡献的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
选用涤纶长丝、涤棉混纺、全棉纤维作基布,经添加一定的助剂,采用聚氨酯转移涂层法,制备了聚氨酯转移涂层防水透湿织物。通过对样品的电镜扫描、孔径、孔数、防水、透湿性能测试与分析,探讨了不同纤维的基布对聚氨酯转移涂层织物防水透湿性能的影响。  相似文献   

6.
徐佳  徐旭凡 《丝绸》2012,(2):7-10
TPU膜复合织物分别以锦纶、涤纶及棉为基布贴合高透湿909TPU薄膜。复合织物进行DF纳米银抗菌整理,测试整理前后层压复合面料对金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus ATCC 29213)、大肠杆菌(Escherchia coli ATCC 8739)的抗菌性能,以及整理前后复合织物的防水透湿及剥离强度等户外服装面料主要服用性能的变化。研究表明,采用新的DF纳米银抗菌剂添加整理工艺,方法简便,生产可行,且面料的抗菌性能显著提高,整理对复合面料原有的防水透湿及剥离强度影响较小。  相似文献   

7.
以不同厚度的聚四氟乙烯(PTFE)膜作为防水透湿膜,通过层压加工,分别对3种织物(纯棉织物、涤/棉织物和涤纶织物)进行防水透湿改性,制得3种具有防水透湿性能的复合织物(纯棉复合织物、涤/棉复合织物和涤纶复合织物)。探讨PTFE膜厚度及织物种类对复合织物的防水透湿性能的影响,结果表明:随着PTFE膜厚度增加,复合织物的透湿性和静水压会有所提高;PTFE膜厚度越小,复合织物的疏水性越好;PTFE膜厚度对复合织物的抗沾湿性能的影响较弱。就织物种类而言,涤纶复合织物的抗沾湿性能最好,沾水等级可达4级,水接触角最高为131.0°,具有良好的疏水性;纯棉复合织物的透湿率和静水压最高分别达5504 g/[m^2·(24 h)]和32.41 kPa,防水透湿性能优异,具有很好的应用前景。  相似文献   

8.
为进一步提高水性聚氨酯涂层剂的拒水性能,以聚醚N210和异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)为原料,以羟丙基封端含氟聚硅氧烷为改性剂,以二羟甲基丙酸(DMPA)为亲水单体,以三羟甲基丙烷(TMP)为扩链单体,合成含氟聚硅氧烷改性水性聚氨酯。探讨了DMPA用量、改性剂分子量及用量对乳液及其胶膜性能的影响,并将乳液用于织物涂层整理。结果表明:随着DMPA用量增加,乳液稳定性变好,粒径变小,胶膜疏水性变差;随着改性剂分子量和用量增加,乳液稳定性变差,粒径变大,胶膜疏水性变好;当DMPA用量为5%,改性剂分子量为1694、用量为6%时,水性聚氨酯综合性能达到最佳值,涂层织物接触角为138.2°,静水压为644mm。相对未改性水性聚氨酯,改性水性聚氨酯涂层织物拒水性得到明显改善。  相似文献   

9.
刘戎  张利艳  王平 《印染》2007,33(19):37-39
水系聚氨酯架桥剂不仅可以改善氟系拨水拨油剂整理各种织物的耐洗性,还可提高其棉织物整理的防水效果。从产品结构、反应机理、应用情况以及经济分析等方面,阐述了水系聚氨酯架桥剂F-2921E在纯棉、涤纶和涤棉织物氟系拨水拨油加工中的应用。试验结果表明,利用氟系拨水拨油剂与水性聚氨酯架桥剂拼混处理棉织物,效果好于单用防水剂。  相似文献   

10.
采用极限氧指数法(LOI)、垂直燃烧法等手段研究甲基三甲氧基硅烷包覆聚磷酸铵的协同阻燃剂,与水性聚氨酯组成阻燃涂层剂,对涤纶织物的阻燃效果。结果表明:甲基三甲氧基硅烷和聚磷酸铵配比为2∶1,阻燃剂与水性聚氨酯配比为1∶2,阻燃剂质量浓度为160 g/L,烘焙温度为180℃,烘焙时间为120 s,阻燃涤纶织物的极限氧指数为44.3%,损毁长度为29 mm,阴燃时间和续燃时间均为0,达到GB 20286-2006标准中的阻燃1级。  相似文献   

11.
 利用亲水和非亲水性聚氨酯(PU)树脂,经一定的工艺加工成聚氨酯转移涂层织物。测量与分析了织物孔径结构、接触角、透湿量以及耐静水压等参数。结果表明,采用非亲水性PU树脂的涂层织物,仅有微孔透湿,透湿率低,但防水性好;而亲水性PU涂层织物,既有以水蒸气和液态水形式通过“溶解—扩散—吸附”传递;又有通过微孔质扩散,故该类亲水性PU涂层织物具有很好的透湿性能,但防水性不足,达不到PU涂层织物透湿性与防水性和谐统一的要求。  相似文献   

12.
高透湿结晶交联型聚氨酯的制备及其性能   总被引:3,自引:1,他引:3  
权衡  邢建伟  樊增禄 《纺织学报》2007,28(11):60-64
 以聚四氢呋喃二醇、聚乙二醇及自制的聚醚三醇为聚氨酯软段,4 ,4′2 二苯基甲烷二异氰酸酯为硬段,1 ,42丁二醇为扩链剂合成了一款聚氨酯涂层剂。同时对其透湿性、防水性、亲水性及其透湿性对环境温度的响应能力等进行了研究。结果表明:用该聚氨酯涂层的织物的透湿量达3 500 gP(m2·d) 以上,耐静水压5 kPa ;涂膜被水润湿的速度为11 (°)Pmin ,对温变的响应范围为15~24 ℃。同时还对聚氨酯涂层剂用于生产智能型防水透湿织物的可行性进行了研究。  相似文献   

13.
为了研究磁控溅射镀膜工艺参数对镀膜织物耐磨性的影响,以涤纶织物为基材,采用磁控溅射工艺,在不同镀膜时间、不同镀膜压强、不同镀膜功率下对涤纶织物进行镀钛,然后对镀膜织物进行摩擦处理,通过显微镜观察,分析镀膜工艺参数对耐磨性的影响.实验研究表明,镀膜织物的耐磨性与摩擦次数的有关,摩擦次数越多,镀膜织物耐磨性越强.随着镀膜时...  相似文献   

14.
负载纳米TiO2织物的制备及甲醛降解   总被引:3,自引:1,他引:3       下载免费PDF全文
 为提高室内装饰织物对甲醛的吸附能力及过滤纺织材料对甲醛的过滤能力,采用射频磁控溅射方法,在纯棉机织物和涤纶针织物表面负载二氧化钛(TiO2)功能纳米结构层。利用扫描电镜(SEM)和X射线衍射仪(XRD)分别分析其表面形貌和晶态结构,对2种负载TiO2织物光催化降解甲醛气体的性能进行了对比分析。实验表明,在相同制备工艺条件下,TiO2功能层的结构形态有较大区别,且负载纳米TiO2的棉织物光催化降解甲醛气体的性能优于负载纳米TiO2的涤纶织物。  相似文献   

15.
以(PEA、PTMG、PPG)/PEG混合多元醇作为聚醚二醇组分与MDI进行预聚,然后用1,4-丁二醇扩链合成具有防水、透湿性的聚氨酯涂层剂,研究了PEG分子质量、软段w(PEG)、w(硬段)以及软段单体结构对涂层剂防水透湿性能的影响,实验表明,涂层织物的防水透湿性能与涂层剂的w(亲水链段)和交联度有关.当PEG分子质量和软段的w(PEG)增大时,涂层织物的透湿量也随之增大,耐静水压值则减小;当w(硬段)增大时,涂层织物的透湿量则减小,耐静水压值随之增大;当软段单体从PEA到PTMG到PPG亲水性逐级增大日寸,涂层织物的透湿量也随之增大,耐静水压值则减小,  相似文献   

16.
多功能聚氨酯涂层织物的制备及性能   总被引:5,自引:1,他引:4  
徐旭凡 《纺织学报》2006,27(3):71-73
采用聚氨酯(PU)树脂溶液添加到适量的壳聚糖溶液中,同时调整粘度至所需涂布的粘度,经转移涂层工艺加工成PU涂层织物。通过透湿、耐静水压等仪器对PU涂层织物的透湿量、耐静水压以及抗菌性能进行测试与分析。结果表明,壳聚糖对涂层织物耐静水压有一定影响,较好地改善了PU涂层织物的透湿性能,并赋予PU涂层织物抗菌性能,从而实现防水、透湿和抗菌三效合一的多功能产品。  相似文献   

17.
论述芳砜纶织物以聚氨酯涂层实现防水透湿及阻燃功能的方法。实验证明,此法研制的涂层织物可以达到抗浸服标准所要求的防水透湿及阻燃性。  相似文献   

18.
王志佳  陈英 《纺织学报》2012,33(6):66-70
 为了改善芳砜纶/棉混纺织物的涂层效果,水性聚氨酯涂层胶中加入添加剂羧甲基纤维(CMC)或海藻酸钠(ALG);通过对比及分析涂层织物的透湿性、淋雨性和硬挺弯曲长度,添加剂CMC的综合效果优于ALG;在含有CMC涂层胶中加入聚乙二醇(PEG)能显著改善织物的透湿性能以及织物手感;当CMC添加量为0.25%,PEG添加量为10%时,涂层织物的透湿量达到6721.5g/m2.24h,淋雨性为5级,织物弯曲长度为5.51cm,具有较好的防水透湿性能以及织物手感。  相似文献   

19.
Cotton fabric was coated with aqueous dispersion containing blend of natural rubber latex (NRL), polyvinyl alcohol (PVA) and starch following a knife-over-roll technique to produce moisture vapour permeable waterproof coating. Coating of cotton with a formulation containing NRL, 15% aqueous PVA and tamarind kernel seed powder as starch, in the ratio of 1:3: 0.3 in presence of a typical sulphur curing system, followed by drying of the coated fabric at 95 °C for 5 min and subsequent vulcanization at 120 °C for 2 h produced most balanced improvements in the properties of the coated fabric such as, waterproofness, breathability as revealed by moisture vapour transmission rate, coating adhesion, tensile properties, abrasion resistance and flex endurance. Incorporation of PVA makes the coating permeable to moisture vapour and such property is promoted further in presence of starch in the coating formulation. Examination of surface morphology of vulcanized coating by scanning electron microscopy revealed that poly vinyl alcohol crystals formed clusters of dimensions of only few microns in the rubber matrix. Such clusters of PVA served as conduits for transportation of moisture vapour through the film of NRL while acting as an effective barrier to liquid water droplets.  相似文献   

20.
TPU膜复合织物分别以锦纶、涤纶及棉为基布贴合高透湿909TPU薄膜。对复合织物进行DF纳米银抗菌整理,测试整理前后层压复合织物对金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus ATCC 29213)、大肠杆菌(Escherchia coli ATCC 8739)的抗菌性能,以及整理前后复合织物的防水透湿及剥离强度等户外服装面料主要服用性能的变化。实验表明,采用新的DF纳米银抗菌剂添加整理工艺,方法简便、可行,且织物的抗菌性能显著提高,整理对复合织物原有的防水透湿及剥离强度影响较小。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号