紡絲階段纖維改性
1.聚合物分子結構親水化法。此方法可能會導致纖維的結構發生變化,共聚強力削弱了聚丙烯的結晶能力,對纖維的物理機械性能有不良影響。所以親水性單體的加入要適量,此種方法對纖維吸濕量的提高也是十分有限的。
2.與親水化單體接枝共聚法。選擇具有親水性的單體或聚合物作為直鏈,在纖維大分子上接枝,可賦予非織造纖維親水性能。
如丙綸經電子輻射后,與丙烯酸接枝,而聚丙烯分子煮練的化學結構沒有發生顯著變化,纖維變細,擴大了比表面積,吸水性大幅度提高。
輻照接枝法工藝簡單、節約能源、無污染、可實現非液相低溫加工。也常采用過氧化苯甲酰胺乳液引發丙烯酸或甲基丙烯酸,接枝到聚丙烯上,導入親水性單體,提高織物潤濕性。
3.與親水性聚合物復合紡絲。在紡絲之前,把親水性物質添加到高聚物熔體中,然后按常規紡絲方法進行紡絲,得到親水性纖維。
例如,可以講聚丙烯酸酯類進行衍生物、聚乙二醇衍生物等與丙烯共混,也可以將聚丙烯與某些改性聚丙烯共混,得到親水性纖維。
4.纖維表面粗糙、異形化。用這種工藝制得的多孔性微孔聚丙烯纖維的孔隙率較高,表面積較大,極大地提高了纖維的吸水性,也可以在聚丙烯纖維成型時,利用聚合物晶型變化過程中體積的縮小來產生微孔。美國杜邦公司的coolmax纖維就是一種橫截面為三角形的異性聚酯纖維。

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