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·24·                              精细化工   FINE CHEMICALS                                  第 36 卷

            由涂层内部迁移至表面,使涂层织物的紫外防护效                                 使用 OMNIC 软件对图 7 中的特征吸收峰进行
            果增加。同时说明涂层织物经加速老化处理后,紫                             积分,得出校正积分面积,根据式(1)计算得出,
            外防护效果的增加是由于 UVA400 的受热迁移,使                         120 h 老化后 UVA400 的质量分数增加了 15%。综上所
            涂层中吸收紫外线的 UVA400 含量相对增加。                           述,由于 UVA400 的迁移使涂层中吸收紫外线的
                 表 4 为加速老化时间对无 UVA400 涂层整理织                    UVA400 增加,从而使涂层织物的紫外防护效果提高。
            物紫外防护效果的影响。其中,涂层织物的整理条
            件为 w(SiO 2 )=15.0%,w(聚氨酯)=85.0%。由表 4 可             3   结论
            见,在经 120 h 的加速老化后,无 UVA400 涂层整
                                                                   (1)以羟基氟硅油和 PETA 为原料成功合成有
            理织物的 UPF 略有减小,与表 2、3 对比后说明老
                                                               机氟硅改性的紫外光固化聚氨酯;纳米二氧化硅颗
            化后涂层织物 UPF 的增大与 UVA400 相关。                         粒和 UVA400 通过聚氨酯的双键自由基聚合得到了

            表 4   加速老化时间对无 UVA400 涂层织物紫外防护效果                   粗糙的织物表面涂层。
                                                                   (2)在 w(SiO 2 )=15.0%,w(UVA400)=1.5%的条
                  的影响
            Table 4    Effect of accelerated agingtime on the UV protection   件下,经 30 s 的紫外光辐照固化后,涂层织物的接
                    factor of coated fabrics without UVA400    触角为 154°,滚动角为 9°,UPF>50,UV-A 波段的
              老化时间/h        UPF      T(UV-A)/%   T(UV-B)/%     紫外线透过率为 2.96%。并且涂层织物经 120 h 加速
                  0          26         4.48       2.67        老化实验后,仍具有良好的超疏水和紫外线防护性能。
                120          24         7.97       2.55            (3)聚氨酯通过紫外光固化将 UVA400 固着在
                                                               交联网状结构中,UVA400 可以将紫外线转化为热
                 使用红外光谱法分析涂层织物老化 120 h 前后
                                                               能或无害低能辐射释放,避免紫外线对涂层织物的
            UVA400 质量分数的变化,结果如图 7 所示。                          损伤,同时涂层织物具有良好的紫外线防护效果。

                                                               参考文献:
                                                               [1]   Chen K, Yi W, Zhou S,  et al. Recent development of  durable and
                                                                   self-healing surfaces with special wettability[J]. Macromolecular
                                                                   Rapid Communications, 2016, 37(6): 463-485.
                                                               [2]   Xue C, Guo X, Zhang M, et al. Robust superhydrophobicsurfaces by
                                                                   modification  of chemically roughened fibers  via thiol-eneclick
                                                                   chemistry[J]. Journal of Materials Chemistry A, 2015, 3(43): 21797-
                                                                   21804.
                                                               [3]  Rao Qingqing (饶青青), Chen Kunlin (陈坤林), Wang Chaoxia (王潮
                                                                   霞). Preparation and properties of waterborne superhydrophobic coatings
                                                                   based on FAS-loaded microcapsules[J]. Paint & Coatings Industry(涂

                                                                   料工业), 2016, 46(10): 1-5.
                   图 7   涂层织物加速老化前后的红外光谱                       [4]  Shangguan Wenchao (上官文超), An Qiufeng (安秋凤), Lu Zhuyu
            Fig. 7    FTIR spectra of coated fabricbefore and after accelerated   (吕竹筠), et al. Synthesis and application of transparent water-repellent
                  aging                                            and wear resistant coating[J]. Fine Chemicals (精细化工), 2018,
                                                               [5]   35(3): 377-382.
                                                                   Li Tao (李涛), Zhang Tao (张涛), Zhang Kairui (张开瑞),  et al.
                                  –1
                 图 7 中,以 1725 cm 处羰基的特征吸收峰为内                       Effect of UV irradiation on structure and properties of cotton fibers
                                         –1
            标峰,分析 UVA400 中 838 cm 处苯环 1,2,4-取代                     [J]. Journal of Textile Research (纺织学报), 2014, 35(3): 52-56.
                                                               [6]   Luo Runan (罗汝楠), Zhang Hui (张辉). Study on UV protection
            的吸收峰变化,UVA400 质量分数的变化按式(1)
                                                                   performance of color of reactive dyes digital printing silk fabric[J].
            计算  [22-23] :                                          Journal of Silk (丝绸), 2018, 55(2): 8-12.
                                A    / A                     [7]   Liu Ende (刘恩德). Synthesis and performance of new triazine UV
                w (UVA400)/%   120 838  120 1725     1     100 (1)   absorbers[D]. Dalian: Dalian University of Technology (大连理工大
                                 A 0 838   / A 0 1725          学), 2011.
            式中:A 120838 为老化 120 h 后苯环 1,2,4-取代特征吸             [8]   Zhu Renqing ( 朱仁 庆 ). Synthesis  and properties of fluorine-
                                                                   contained ultraviolet absorbent[D]. Chongqing: Chongqing University
                          –1
            收峰在 838 cm 处的吸收峰面积;A 1201725 为老化                      (重庆大学), 2012.
                                   –1                          [9]   Shen Y, Zhen L, Huang D, et al. Improving anti-UV performances of
            120 h 后羰基在 1725 cm 处的吸收峰面积;A 0838
                                                                   cotton fabrics via graft modification using a reactive UV-absorber[J].
                                                       –1
            为老化前苯环 1,2,4-取代特征吸收峰在 838 cm 处
                                                                   Cellulose, 2014, 21(5): 3745-3754.
                                                       –1
            的吸收峰面积;A 01725 为老化前羰基在 1725 cm 处                  [10]  Mamnicka J. New fiber-reactive UV-absorbers increasing protective
            的吸收峰面积;w(UVA400)为涂层织物 UVA400 质                         properties of cellulose fibres[J]. Cellulose, 2012, 19(5): 1781-1790.

            量分数的变化,%。                                                                          (下转第 30 页)
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