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在聚氨酯预聚体中,以全氟己基乙基丙烯酸酯(C6F)、丙烯酸羟丙酯(HPAA)为聚合单体,偶氮二异丁腈(AIBN)为引发剂进行自由基聚合,制得聚氨酯改性的氟代聚丙烯酸酯(PUAF)。通过红外光谱、场发射扫描电镜(FE-SEM)等对PUAF的结构、成膜形貌以及应用性能进行研究。PUAF能在纤维表面形成一层致密的疏水膜。在PUAF的用量为1g/100g乙酸乙酯,并在180℃高温烘焙定型1.5min的工艺条件下,织物与水的接触角达到133.5?。 相似文献
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以水性聚氨酯作为种子乳液,与含全氟己基乙基丙烯酸酯(C6F)、丙烯酸羟丙酯(HPAA)、甲基丙烯酸十八酯(SMA)、苯乙烯(ST)等进行乳液聚合,制得了含氟聚丙烯酸酯-聚氨酯复合乳液(WPUAF)。通过红外光谱、纳米粒度仪、场发射扫描电镜(FE-SEM)等对WPUAF的结构、粒径、成膜形貌以及应用性能进行研究。结果表明,WPUAF能在纤维表面形成一层致密的疏水膜;在WPUAF的用量为3 g/100 g H2O,并在100℃烘焙5 min、180℃定型2 min的工艺条件下,整理后的织物与水的接触角达到136.9°,疏油等级为6级。 相似文献
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以全氟辛酸铵/十二烷基硫酸钠为复合乳化剂,过硫酸铵为引发剂,合成了丙烯酸丁酯(BA)与甲基丙烯酸-2-(全氟壬烯氧基)乙酯(FNEMA)共聚物微乳液(粒径为72nm),并将其与聚氨酯脲-丙烯酸酯(PUA)水分散液进行了共混改性。结果表明,在基本上不影响改性PUA膜吸水率的前提下,改性PUA水分散液的表面张力明显下降,改性膜表面的疏水性显著增强。 相似文献
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聚氨酯改性氟代聚丙烯酸酯的合成及应用 总被引:4,自引:0,他引:4
将丙烯酸十二氟庚酯(FA),丙烯酸羟丙酯(HpAA)为单体,偶氮二异丁腈(AIBN)为引发剂在聚氨酯预聚体中进行聚丙烯酸酯自由基聚合,然后用丁酮肟(EtAO)进行完全封端,制得新型易去污整理剂聚氨酯改性氟代聚丙烯酸酯(FPUA).FPUA附着在纤维表面时纤维与空气的界面上富集着疏水的含氟链段,能使整理后棉织物与水的接触角达到146.5°,与油的接触角达到132°;当FPUA用量为1.5 g/100 mL H_2O,使用100℃烘5 min后180℃高温焙烘2 min的工艺时,疏水性达到95分,疏油等级6级,易去污可达到5级. 相似文献
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为提高聚氨酯丙烯酸酯(PUA)乳液的稳定性及固色性能,首先,利用高碘酸钠将海藻酸钠分子中的羟基部分氧化为醛基;然后,通过席夫碱反应与肉桂酰胺进行接枝,得到改性海藻酸钠(HMSA),用其配制PUA光固化乳液对涂料印花织物进行固色。系统研究HMSA对PUA乳液稳定性及其成膜性质的影响,并通过摩擦牢度、水洗牢度、接触角测试等对涂料在棉织物上的固色效果进行表征。结果表明:HMSA可使PUA乳液获得更小、更均匀的液滴,并使乳液的电位绝对值增大,乳液的稳定性也获得提高。此外,HMSA能增强PUA固化膜耐酸碱、耐醇处理能力。同时光固化HMSA/PUA体系也能将涂料颗粒包覆于织物表面,减少其在摩擦、水洗过程中脱落的几率,有效提高固色牢度。 相似文献
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阳离子氟代聚丙烯酸酯乳液的制备及应用 总被引:2,自引:0,他引:2
以(NH4)2S2O8作引发剂,阳、非离子表面活性剂作乳化剂,将甲基丙烯酸十二氟庚酯(RfAA)、丙烯酸丁酯(BA)、甲基丙烯酸二甲氨乙酯(DM)以及丙烯酸羟丙酯(HPAA)进行乳液聚合,制得了一种稳定的阳离子氟代聚丙烯酸酯乳液(PCFBA)。用红外光谱(IR)、核磁共振氢谱(1HNMR)对PCFBA主组分的结构进行了表征。用扫描电镜SEM、接触角测量仪、电脑测控柔软度仪等研究了PCFBA在棉纤维织物表面的成膜性及应用性能。结果表明,PCFBA可在纤维表面形成相对均匀的疏水膜,该膜附着在纤维表面,能使整理后棉织物与水的接触角达到134.5°、静态吸水时间超过6 h;当PCFBA用量从0.3 g/100 mL H2O增大到1 g/100 mL H2O时,水在其整理的棉纤维织物表面的接触角从128.2°增大到134.5°,而棉织物的白度则由85.44°略降至84.40°。 相似文献
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《涂料技术与文摘》2017,(1)
在温度为70℃条件下,将六亚甲基二异氰酸酯(HDI)与三羟甲基丙烷(TMP)、丙烯酸羟乙酯(HEA)先进行反应合成超支化聚氨酯预聚体(HPU),然后再将其与全氟己基乙基丙烯酸酯(C6F)、甲基丙烯酸十八酯(SMA)、丙烯酸羟丙酯(HPA)、甲基丙烯酸丁酯(BMA)按n(C6F)∶n(SMA)∶n(HPA)∶n(BA)=1∶5∶0.5∶1进行溶液聚合,合成了一种超支化聚氨酯-g-氟代聚丙烯酸酯(HPU-g-PFA)共聚物。用红外光谱、核磁共振对有关产物的结构进行了表征,并用FESEM、接触角测量仪等仪器对HPU-g-PFA在纤维织物表面成膜性和应用性能进行了研究。结果表明,HPU-g-PFA在纤维表面可形成一层均匀的薄膜,该膜能使处理后织物表面水的接触角到达137.5°,疏水性能达到90分、疏油等级达到5级,耐水洗性达20次。 相似文献