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科技創(chuàng)新

納米粉體的分散及對棉織物的抗菌整理研究

納米粉體的分散及對棉織物的抗菌整理研究
近年來,隨著科學技術的進步和人民生活水平的提高,人們對材料的認識與使用已經(jīng)向多功能化方面發(fā)展,紡織業(yè)亦是如此。在功能性、環(huán)保型紡織品已經(jīng)成為當今紡織品市場主流的今天,功能性紡織品的開發(fā)研究己擴展到眾多領域,其中納米材料的應用便是其中的一種。天然纖維織物因其服用的舒適性等而深受消費者歡迎,但是棉織物本身存在一些缺點,如在適宜的條件下,一些病原菌如金黃色葡萄球菌、大腸桿菌和白色念珠球菌等在棉織物上存在時間延長,尤其是一些內(nèi)衣、內(nèi)褲的穿著環(huán)境易滋生細菌,并以人體的新陳代謝產(chǎn)物為營養(yǎng)物質(zhì)迅速繁殖,釋放出令人惡心的臭味。另外,它們還會使棉制品變色、發(fā)霉,誘發(fā)各種皮膚疾病,危害人體健康。由于某些無機材料做成納米級后有優(yōu)越的抗菌功能,同時納米功能材料耐熱、無毒、穩(wěn)定性強,因此納米材料便作為新型的抗菌整理劑首先被選用,來代替對人體有毒性和刺激性的抗菌劑,成為開發(fā)綠色功能紡織品的一個重要方向。
目前,國內(nèi)外正在研究和應用的將納米微粒施加到紡織品上的方法主要有三種:(a)共混紡絲法(b)后整理法:吸盡法、涂層法和浸軋法(c)接枝法。然而,時至今日,納米粉體在紡織品中的應用仍然是一項發(fā)展中的技術,這是因為納米微粒表面活性很大,易發(fā)生團聚,且不易與纖維材料結合固著。因此,如何使納米粒子均勻地分散在紡織品上,且實現(xiàn)納米粒子與纖維的牢固結合,是納米功能紡織品開發(fā)和應用的關鍵技術。
本文借助于粘合劑把納米粉體TiO2和ZnO施加到棉織物上,并對它們的分散性、抗菌性以及它們復合物的協(xié)同效應進行了研究。
2實驗部分
2·1實驗材料和儀器
2·1·1原料及試劑
納米ZnO和納米TiO2(江蘇河海納米科技股份有限公司);十二烷基苯磺酸鈉、六偏磷酸鈉和硅酸鈉(天津市化學試劑六廠);低聚丙烯酸鈉(上海長風化工廠);染色用粘合劑和滲透劑JFS(煙臺三和化學試劑有限公司)。
2·1·2織物規(guī)格
經(jīng)過前處理的純棉織物:規(guī)格40/40×133×72。
2·1·3實驗儀器
超聲波清洗器SK5200H(上??茖С晝x器有限公司)85-2恒溫磁力攪拌器(常州國華電器有限公司);HH數(shù)顯恒溫水浴鍋(江蘇省金壇市宏華儀器廠);EL-400立式氣動小軋車(上海朗高紡織設備有限公司);電子天平(北京賽多利斯天平有限公司);pH25型酸度計(上海虹益儀器廠)。
2·2納米粉體的分散性實驗
2·2·1佳分散劑和pH值的選擇
將0.10g等量分散劑(聚丙烯酸鈉、六偏磷酸鈉、十二烷基苯磺酸鈉、硅酸鈉)分別加入到盛有100mL蒸餾水的燒杯中,每種分散劑分別配六份溶液,攪勻后準確調(diào)節(jié)pH值,使含相同分散劑的溶液的pH值依次為5、6、7、8、9、10,后加入0.15g納米復合粉體(ZnO:TiO2=1:1),并用超聲波清洗器振蕩1.5h,然后取出1OmL放入1OmL試管中靜置7天,讀取上層澄清液體積。
2·2·2佳分散劑用量的選擇
準確稱取5份不同量的聚丙烯酸鈉分別加入到盛有1OOmL蒸餾水的燒杯中,依次配成不同含量的水溶液,調(diào)節(jié)pH=9,然后加入0.15g納米粉體(ZnO:TiO2=1:1),并用超聲波清洗器振蕩1.5h,然后取出1OmL放入1OmL試管中靜置7天,讀取上層澄清液體積。
2·3棉織物抗菌整理工藝
2·3·1處方與條件
2·3·2實驗步驟
稱取十五塊重為5.0g的純棉試樣,按2·3·1處方配制納米整理液,每個處方分別按表l配五份整理液,然后將試樣浸在整理液中,在45℃下浸3Omin,后二浸二軋,軋余率為75%,在80℃預烘5min,160℃焙烘3min,得到1#-5#五塊整理試樣。
表1所用納米ZnO和TiO2的質(zhì)量比值
------------------------------------------------
|編號# | 1 |  2 | 3 |  4 |  5|
|---------|------|--------|------|-------|------|
|ZnO:TiO2| 1:0| 0:1 | 1:1| 2:1| 3:1|
------------------------------------------------
2·4抗菌效果測定
按紡織行業(yè)標準FZ/T01021-92對棉織物進行抗菌性能測試,所用菌種為金黃色葡萄球菌。
2·5耐洗性測定
參照GB/T8629-2001標準,將2g/L的洗滌液和待洗織物放入洗衣機中,按照4A程序(用于特殊整理織物的洗滌程序)進行洗滌,測定其抗菌性能。
3結果與討論
3·1分散劑和pH值對分散系統(tǒng)的影響
3·1·lPAA-Na在不同pH值下對納米粉體的分散性影響
表2分散體系上層清液體積百分數(shù)與pH值的關系
----------------------------------------------------------------
|分散體系PH值 |  5 |  6 |  7 | 8 |  9 | 10 |
|--------------|-------|-------|--------|------|--------|-------|
|澄清液體積mL | 10 |  4 |  3.6| 3.6|  1.6|  1.6|
|--------------|-------|-------|--------|------|--------|-------|
|體積百分數(shù)% | 100 | 40 | 36 | 36 | 16 | 16 |
----------------------------------------------------------------
3·1·2六偏磷酸鈉在不同pH值下對納米粉體的分散性影響
表3分散體系上層清液體積百分數(shù)與pH值的關系
----------------------------------------------------------------
|分散體系PH值 |  5 |  6 |  7 | 8 |  9 | 10 |
|--------------|-------|-------|--------|------|--------|-------|
|澄清液體積mL | 10 |  5 |  3.2| 2.6|  2.0|  1.8|
|--------------|-------|-------|--------|------|--------|-------|
|體積百分數(shù)% | 100 | 50 | 32 | 26 | 20 | 18 |
----------------------------------------------------------------
3·1·3SDBS在不同pH值下對納米粉體的分散性影響
表4分散體系上層清液體積百分數(shù)與pH值的關系
----------------------------------------------------------------
|分散體系PH值 |  5 |  6 |  7 | 8 |  9 | 10 |
|--------------|-------|-------|--------|------|--------|-------|
|澄清液體積mL | 10 | 10 | 10 | 8.6|  5.8|  2.2|
|--------------|-------|-------|--------|------|--------|-------|
|體積百分數(shù)% | 100 | 100 | 100 | 80 | 58 | 22 |
----------------------------------------------------------------
3·1·4硅酸鈉在不同pH值下對納米粉體的分散性影響
表5分散體系上層清液體積百分數(shù)與pH值的關系
----------------------------------------------------------------
|分散體系PH值 |  5 |  6 |  7 | 8 |  9 | 10 |
|--------------|-------|-------|--------|------|--------|-------|
|澄清液體積mL | 10 |  5.6|  3.8| 2.9|  2.0|  1.6|
|--------------|-------|-------|--------|------|--------|-------|
|體積百分數(shù)% | 100 | 56 | 38 | 29 | 20 | 16 |
----------------------------------------------------------------
由表2至表5可知,聚丙烯酸鈉、六偏磷酸鈉、十二烷基苯磺酸鈉、硅酸鈉四種分散劑對納米粉體水分散體系均有穩(wěn)定作用。當加入相同量的分散劑時聚丙烯酸鈉在pH=9和pH=l0時,納米粉體的水分散體系上層清液的體積百分數(shù)少,分散效果好,這是由于分散劑在顆粒表面形成吸附層,產(chǎn)生并強化空間位阻效應,使顆粒間的位阻排斥作用能增大,同時,還增大了顆粒表面電位的絕對值,提高了顆粒間靜電排斥作用能。所以試驗中選用聚丙烯酸鈉作為納米粉體水分散體系的分散劑,且在pH=9時使用此分散劑,這是因為在使用中不需要過量調(diào)節(jié)納米粉體水分散體系的pH值,不會給后續(xù)工藝引入雜質(zhì)粒子。
3·2聚丙烯酸鈉的用量對分散性能的影響
由圖1知,上層澄清液的體積隨聚丙烯酸鈉含量的增加先減小后增加,在聚丙烯酸鈉含量為2%時其上層澄清液體積百分數(shù)小,表明此時分散體系穩(wěn)定。當聚丙烯酸鈉的含量低于2%和高于2%時分散體系的穩(wěn)定性降低,這是由于聚丙烯酸鈉的含量較低時,它不能完全覆蓋粒子的表面,這樣吸附在某一表面的高分子鏈將同時粘附于另一質(zhì)點的未被覆蓋的表面,通過橋聯(lián)的方式將兩個或多個的質(zhì)點拉在一起,引起絮凝;當加大過量的聚丙烯酸鈉時,達到過飽和吸附,這時伸向水中的鏈就會纏繞在一起,同樣會使顆粒發(fā)生團聚,故聚丙烯酸鈉的加入量有一佳值,并不是越多越好。
3·3抗菌性測試結果
抗菌性能測試結果見表6:
表6細菌減少百分率
-------------------------------------------------------------
|納 米 |           試樣#            |
|    |--------------------------------------------------|
|用 量 |  1  |  2  |  3  |  4  |  5 |
|--------|---------|----------|----------|----------|--------|
|2%  | 81.6 |  80.4 | 85.0 | 85.3 | 85.1|
|--------|---------|----------|----------|----------|--------|
|3%  | 94.0 |  91.5 | 95.0 | 96.2 | 96.7|
|--------|---------|----------|----------|----------|--------|
|5%  | 96.1 |  93.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9|
-------------------------------------------------------------
表6表明,隨著納米粉體用量的增加,抗菌率增加,當用量在3%-5%時抗菌性比較好。另外,在納米TiO2中添加部分納米ZnO或在納米ZnO中添加部分納米TiO2,其處理織物的抗菌效果要比單一納米材料的抗菌效果好一些,說明納米TiO2,和ZnO之間存在納米協(xié)同效應。這主要是由于納米TiO2和ZnO的表面原子所處的環(huán)境和禁帶寬度不同,粒子的表面效應存在差異,故對光照尤其是紫外線的吸收有其特征的波段。當納米TiO2和ZnO復合物處理到棉織物上后,能在更寬的波段范圍內(nèi)吸收紫外線,更多的分解出自由移動的帶負電的電子(e↑)和帶正電的空穴(h+),并形成光生電子-空穴對,它們與周圍的水和氧反應生成更多的02、HO·、HO2·和H2O2從而更好的把細菌殺死,使織物的抗菌效果得到提高,但實驗中沒有找出具有佳協(xié)同效應的TiO2和ZnO的混合比例,有待于進一步研究。
3·4耐洗性
取納米粉體用量為3%的4#試樣按照GB/T8629-2001標準中的4A程序進行洗滌,水洗一次、五次和十次后測其抗菌率,結果見表7:
表7水洗次數(shù)和細菌減少百分率的關系
-----------------------------------------------
|水洗次數(shù) | 一次   | 五次  |  十次|
|-----------|------------|------------|---------|
|抗菌率%  | 90.5%  | 81.3%  |  73.6%|
-----------------------------------------------
由表7可知,經(jīng)過整理的織物水洗牢度比較好,水洗十次以后織物的抗菌率在70%以上。
4結論
4·1低聚丙烯酸鈉比其它三種分散劑的分散效果好,且在pH=9或10時納米微粒的分散效果好,懸浮液穩(wěn)定。
4·2 當納米粉體用量為3%(owf),低聚丙烯酸鈉用量為2%(owf)時,納米微粒的分散效果好。
4·3 納米ZnO的抗菌性比納米TiO2的抗菌性好,納米TiO2/ZnO復合粉體的抗菌性要比單一納米TiO2或ZnO的抗菌性要好,這證明了復合納米粉體協(xié)同效應的存在。
4·4納米粉體用量大于等于3%(owf)時,棉織物具有很好的抗菌性,且洗滌10次抑菌率仍達70%以上。1yPI7D


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