Page 179 - 《精细化工》2020年第5期
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第 5 期 王学川,等: 咪唑型离子液体两性聚合物的合成及加脂应用 ·1029·
值后,表面张力便不会随溶液浓度的变化而变化。
2.5 两性聚合物 p(DMAE-co-[HVIM]Br)PS 乳液
的粒径分布
两性聚合物 p(DMAE-co-[HVIM]Br)PS 乳液的
粒径分布如图 8 所示。
图 9 未加脂皮革(a)和加脂皮革(b)的粒面 SEM 图
Fig. 9 SEM images of fatliqoured leather (a) and without
fatliqoured leather (b)
图 8 两性聚合物乳液的粒径分布
Fig. 8 Particle size distribution of amphoteric polymer 2.6.2 皮革粒面超景深显微镜分析
p(DMAE-co-[HVIM]Br)PS emulsion
皮革粒面的粗糙程度和皮革孔隙的大小是影响
在皮革加脂过程中,加脂剂乳液粒径的大小对 皮革应用性能的一个重要指标。粒面超景深图见图
其向皮革中渗透和乳液的稳定性有着直接的关系。 10。图 10a 和 10b 分别是未加脂皮革和加脂皮革的
由图 8 可以看出,两性聚合物的粒径集中分布在 粒面超景深图。
100~800 nm 之间,分布较宽且呈正态分布,平均粒
径为 207.1 nm,说明该体系的平均粒径较小,
PDI=0.501 说明该体系粒径分布较宽,可以满足皮
革加脂的要求 [20] 。适宜大小的乳液粒径可以高效、
快速地渗透进皮革。当加脂剂的粒径分布范围较宽
时,其小粒径乳粒能够进入细小的胶原纤维的间隙
里和一般油脂不容易进入的紧实部位的纤维间隙
里,松散胶原纤维并增加纤维间的相互滑动性,增
加皮革的柔软性和丰满性 21 。
图 10 未加脂皮革(a)和加脂皮革(b)的粒面超景深图
2.6 两性聚合物在皮革加脂中的应用 Fig. 10 Ultra-depth microscope photos of fatliqoured leather
2.6.1 皮革环境扫描电子显微镜(E-SEM)观察分析 (a) and without fatliqoured leather (b)
未加脂皮革和加脂皮革的粒面 SEM 图见图 9。
图 9a 和 9b 分别为未加脂皮革和加脂皮革在 从图 10 可以看出,未经加脂的皮革粒面扁平且
2000 倍下 SEM 图,图 9a′和 9b′分别为未加脂皮革 粗糙,显得凹凸不平。经过加脂后的皮革的粒面较
和加脂皮革在 5000 倍下 SEM 图。 为平整细致。这是由于加脂剂中含有油脂的成分,
从图 9 可以看出,未加脂的皮革纤维之间排列 油脂渗入皮革纤维间,可能填充了皮革的孔隙,同
较紧密,孔隙较小,加脂后纤维之间间隙明显增大, 时由于两性聚合物加脂剂结构中有润滑作用的柔性
纤维束更细小,且有序性与未进行加脂的革样相比, 长链,这些柔性长链可以增大胶原纤维束之间的间
有序程度降低。这主要因为所合成两性聚合物结构 距,使分子链间距超出了氢键和范德华力的作用力
中含有的磺酸基可以和胶原纤维中的氨基通过离子 程,最终增强了分子链相对移动,使皮革纤维分子
键结合,N 正离子与胶原纤维中的羧基以静电作用 链具有良好的柔顺性。
的形式结合,同时由于两性聚合物分子结构中含有 2.6.3 物理机械性能
大量的柔性长链,它附着在纤维表面,撑大纤维分 2.6.3.1 柔软度分析
子链的间距,增强纤维之间相对移动,从而增加纤 柔软度的变化是最直接反映加脂效果的一个重
维之间间隙,使皮革柔软,起到加脂的作用。 要指标。图 11 是皮革加脂前后柔软度的变化。