Page 198 - 《精细化工》2021年第3期
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·618· 精细化工 FINE CHEMICALS 第 38 卷
的途径丧失。其中,经单一 FK 整理的涤纶织物经
10 次皂洗后,其感应电压平均值为 1350 V,与表 1
中预处理后的涤纶织物感应电压 1399 V 相差无几,
表明该织物已基本丧失了抗静电性能;而 FK/PA 整
理涤纶织物,10 次皂洗后感应电压值约为 941 V,仍
具有一定的抗静电性能。进一步表明,PA 组分的交
联作用可增加蛋白整理对涤纶织物功能的持久性,
但功能的耐久性仍将受到后续水洗、皂洗等处理的
影响。
图 7 水洗后不同涤纶织物的 SEM 照片:FK 整理(a)、
FK/PA 整理(b)及涤纶、FK 以及 PA 三者间相互
作用的示意图(c)
Fig. 7 SEM images of different PET fabrics after washing, 图 8 不同次数水洗后涤纶织物的感应静电压
finished by FK (a) and finished by FK/PA(b), and Fig. 8 Induction static voltage of polyester fabrics after
different times of washing
schematic diagram of the interaction among polyester,
FK and PA (c)
3 结论
由图 7a 和 b 可知,经热水洗涤后,FK/PA 整理
(1)向 FK 整理液中添加 PA,可在涤纶织物表
的涤纶纤维仍然被蛋白质所覆盖,表面粗糙,而 FK
面引入磷酸根官能团,使得亲水性基团数量进一步增
整理的涤纶纤维表面较为光滑,可观察到部分蛋白质
加,造成整理涤纶织物的芯吸高度增加,表面接触
颗粒存在,表明 FK/PA 整理后蛋白与涤纶织物的结合
角下降,织物的抗静电性能明显提升。
更牢,耐洗性能提升。由图 7c 可看出,预处理涤纶
(2)相比单一 FK 组分整理的涤纶织物,FK/PA
织物、FK 以及 PA 三者之间的相互作用。当 PA 加
整理可提升羽毛角蛋白在涤纶织物上的保留率与织
入后使得蛋白质中的氨基质子化,可与带负电荷的
物抗静电性能的耐久性,但是整理效果的耐久性仍
磷酸根形成强烈的静电引力,同时蛋白质中酰胺基
然受到水洗、皂洗的影响。
可与 PA 中 P==O 形成氢键,致使蛋白质分子形成集
本文为羽毛角蛋白的再生利用及涤纶织物功能
合体,相对分子质量增加,蛋白质与涤纶纤维的范 整理提供一种有效、可持续性的解决方案,植酸和
德华力增强 [18,30] 。另外,PA 中的 P==O 也可与碱-等 羽毛角蛋白,可用作一种经济、环保、无毒的纺织
离子体处理涤纶织物表面的羟基和羧基形成氢键 [18] ,
染整助剂,未来在纺织品的后整理加工领域中具有
在蛋白质与涤纶纤维之间起到交联剂作用,增加蛋
潜在的应用价值。
白质的结合牢度。
2.3.4 整理涤纶织物抗静电性能的耐久性 参考文献:
为进一步分析 PA 组分对 FK 整理涤纶织物抗静
电性能的耐久性的影响,本文分别对单一 FK 和 [1] ZAMAN M, LIU H B, XIAO H N, et al. Hydrophilic modification of
polyester fabric by applying nanocrystalline cellulose containing
FK/PA 整理的涤纶织物进行 5 次、10 次皂洗处理, surface finish[J]. Carbohydrate Polymers, 2013, 91(2): 560-567.
并测试布面的感应电压,结果如图 8 所示。 [2] HUA J C, LI Z, XIA W, et al. Hydrophilic finishing of polyester fiber
with finishing agents based on poly(γ-glutamic acid)[J]. Key
无论是单一 FK 还是 FK/PA 整理的涤纶织物,
Engineering Materials, 2016, 671: 191-196.
随着水洗次数的增加,其感应电压值均逐渐上升, [3] ALBINI G, BRUNELLA V, PLACENZA B, et al. Comparative study
表明织物的抗静电性能下降。造成抗静电性能下降 of mechanical characteristics of recycled PET fibres for automobile
seat cover application[J]. Journal of Industrial Textiles, 2019, 48(6):
的原因在于整理到织物表面的蛋白组分逐渐脱落,
992-1008.
织物的吸湿性能逐渐降低,致使静电荷向外界泄露 (下转第 639 页)