2结果与讨论
2.1腈氯纶纤维结构
采用傅里叶红外光谱对腈氯纶结构进行表征,并与普通腈纶纤维比较,结果如图1所示。
图1腈氯纶与普通腈纶的红外光谱
由图1可知,2243cm-1处的吸收峰为氰基—CN的伸缩振动,1735 cm-1处吸收峰为丙烯酸酯—C=O的伸缩振动,腈氯纶在这两处的峰值均比普通腈纶小,说明腈氯纶中丙烯腈和丙烯酸酯含量有所减少。腈氯纶1359 cm-1处吸收峰为-SO3伸缩振动,667 cm-1处吸收峰为—C—Cl键伸缩振动,3525 cm-1处吸收峰为丙烯酰胺的—NH2伸缩振动。表明腈氯纶纤维除含有阻燃元素氯以外,还引人丙烯酰胺作为中性单体来调节收缩率和物理性能,且腈氯纶的第三单体含磺酸基。
2.2载体制备
2.2.1乳化剂选择
根据相似者相容原理,采用乙酸丁酯作为阻燃腈氯纶染色载体。选用不同乳化剂进行高速搅拌、乳化,测定各乳液的稳定性,结果如表l所示。
由表l可知,Tween80稳定性最好,10d未分层,且粒径较小。由于OP—l0中含有APEO,对环境有影响,所以不选。
表1乳化剂对乳液的稳定性
乳化工艺乳化剂2%,乙酸丁酯20%,水78%,时间20min(用量均为相对乳液总量的体积比)
2.2.2乳化剂用量
乳化剂用量对乳液粒径的影响,如图2所示。
图2Tween80用量与乳液粒径的关系
由图2可知,随着乳化剂用量的增加,乳液粒径不断降低;当Tween80质量分数达到2%时,再增加Tween80质量分数,乳液粒径没有明显变化。考虑到生产成本,选择Tween80质量分数为2%。
2.2.3乳化时间
乳化时间对乳液粒径的影响如图3所示。
图3乳化时间与乳液粒径的关系