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如果等离子体应用于纺织品的处理技术至今还不具有现实性,但可以预料,在不远的将来,以其应用为基础的工艺必定会问世的。 低温等离子体是在一定的放电电压下(发冷光放电)控制气体气压而获得。其作用于织物原料的形式基于三种主要因素:气体呈原子态、粒子呈高能态(电子)、紫外线辐射。可以得到两种效应,其一、表面效应(由于对织物原料表面轰击);其二、多少属于变性效应(由于构成自由基团的物质)。在聚合物范围里,等离子体应用有好几种方法:氧气等离子体的表面氧化处理、网状反应、脱水反应,以及通过等离子体介质进行乙烯单体的接技等等。 低温等离子体技术可应用于纺织品原料的如下几个方面。 相似文献
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理论上,纺织品经等离子体技术离子化气体处理后,使之表面发生特有的化学变化,这种技术可用于各种基布。如在棉织物前处理时,等离子体技术能缩减或代替几步前处理工艺(如退浆、煮练、漂白和丝光);而在羊毛织物加工时,等离子体技术可代替某些氯化湿处理并改进染色工艺。 等离子体技术是基于离子化气体;通过放电而产生离子,电子和中性粒子。 适用于纺织基布的二种不同系统的低温等离子体技术为:1.电晕放电,即在常压条件下的低强度放电;2.辉光放电,即在低压条件(真空度为1~500Pa)下,在两个电极上施予高电压而放电。 不同类型的离子化气体使纺织品表面产生特殊的化学改性:如漂白(氩-氦)或防水整理(氟单体等)。 在上述二种情况中,应用等离子体技术改变了纺织品的表面形态。而辉光放电较电晕放电对纺织品处理更有效且更均匀。 相似文献
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519 等离子体加工技术(Plasmaprocesstechnology)这里是指纺织面料或纤维的电晕放电或辉光放电处理工艺。它是一种清洁、节能、快速、适用面广的纺织材料改性新技术。通过低气压的辉光放电、电晕放电或高频放电产生稀薄的低温等离子体,气体分子的激发和电离产生后,对有机物质可以产生两类反应:其一为表面改性,发生表面刻蚀、交联和化学改性;其二为等离子体聚合与接枝反应、通过激发分子、激发原子、自由基等活性粒子与有机分子发生相互作用而导致聚合或接枝,达到改性的目的。 相似文献
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低温等离子体对纤维的表面改性 总被引:16,自引:0,他引:16
报导了近年来作者用辉光放电低温等离子体技术对纤维及纺织品表面改性研究的工作进展情况,包括(1)通过电子自旋共振,X射经光电子能谱方法研究低温等离子体与纤维表面的作用机理;(2)测定接触角,表面自由能,粘接强度,色彩变化等,研究了等离子体对纤维表面性能的影响,展示了低温等离子体干式加工技术在纺织工业中的应用前景和环境保护中的重要意义。 相似文献
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在印刷包装应用领域,低温等离子体对大家来说是比较陌生的,但事实上,我们很早就开始采用的电晕放电、火焰处理表面改性方法就是等离子体中最常见的放电形式--介质阻挡放电(DBD). 相似文献
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利用低温等离子体技术对PTT织物在氧气下经等离子处理后生成过氧化物,然后接枝丙烯酸。通过对处理前后试样进行的相关性能测试,系统地研究了各处理方法所涉及的实验参数如工作气体、放电功率、放电时间、工作压强等对PTT织物改性效果的影响,同时,借助于扫描电镜(SEN)等实验方法对PTT纤维表面的化学组成和形态结构进行了表征分析,并通过表面接触角仪对试样改性后的润湿性进行了测量与表征。研究结果表明:采用表面改性处理方法并进行接枝可以使试样表面引入极性基团,PTT织物的润湿性明显改善:通过扫描电镜图像与接触角图像分析结果证实了低温等离子体处理可以使PTT纤维表面出现挖蚀,改善了织物的润湿性能。 相似文献