馮雨晴
(德州學院,山東 德州253023)
從20世紀60年代起,等離子體就被用于不同紡織材料的表面處理,以改善材料的表面性能如清潔、粘結性、可染性、親水性/疏水性、抗摩擦、抗縮水、抗反射、退漿等等。近幾年來,隨著紡織材料后整理要求的提高,合成纖維使用的增多以及環境保護紡織工程的需要,等離子體表面改性紡織材料有代替傳統的濕法化學工藝處理的趨勢。
據報道[1],棉粗紗經過氯氣電暈放電低溫等離子體處理后,纖維間的抱合力可以提高4倍。棉紗抱合力的提高是由于等離子體處理除去了纖維表面的蠟質,使纖維表面變得粗糙不平,增加了纖維之間的抱合力,從而提高了棉紗的斷裂強度。棉紗抱合力隨處理時間的增大而增大,隨處理功率的提高而降低。
Stone等最早將等離子體技術用于棉紗處理,他們發現處理過的棉紗吸濕性能顯著增加,其低捻度下的強力也增加了31%~76%。Reza等利用氧和空氣等離子體處理棉織物,可以使棉織物表面侵蝕,增加羧基和羰基的含量,從而賦予棉織物更好的潤濕性。Temmerman等在常壓下利用直流輝光放電處理棉紗,為了測試等離子體處理的效果,通過芯吸速率來確定處理后紗線的親水性能的提高。結果表明芯吸速率隨處理時間和放電功率的增加而增大,在電極附近更高。劉艷春等用氮氣輝光等離子體對腈綸纖維表面改性,腈綸表面吸濕性能得到顯著提高[2]。
等離子體不僅能增加紡織品的表面吸濕性,而且也可使本來表面吸濕性高的織物表面產生拒水效果。利用等離子體處理,可引入含氟基團使織物拒水。國內外報道較多的是以有機氟樹脂進行處理。朱峰等利用某種氟碳化合物的音頻等離子體沉積方法在棉織物表面涂覆一層很薄的憎水膜。McCord等使用CF4和C3F6射頻等離子體處理棉織物賦予其憎水性。Riccordi等運用低壓SF6等離子體處理增加棉織物的憎水性,這種處理是在織物表面引入了含氟基團而不是在織物表面沉積了一層薄膜。Vohrer等通過全氟單體輝光放電等離子體使棉-聚酯織物獲得了很好的憎水性。馬曉光等利用CF4微波低溫等離子體處理純棉針織物,增加其拒水性能,結果顯示織物的拒水性大幅提高,但同時也發現織物的拒水效果隨放置時間的延長而下降,具有時效性。Abidi等利用N2、O2和Ar等離子體將棉織物在微波500 W處理240 s增加活性羰基基團,纖維素鏈段內的活性基團和乙烯單體發生共聚反應賦予棉織物優良的拒水性[3]。
不同的等離子體可使織物表面變得光滑或粗糙。東華大學理學院的黎志光等人,用自制的介質阻擋放電產生等離子體對大豆纖維進行表面改性。用掃描電鏡等觀察,發現未處理的試樣表面比較光滑,纖維的摩擦因數較小;而經刻蝕處理的纖維表面變得毛糙,出現了溝槽裂縫,使纖維摩擦因數大大提高。因此,經改性后大豆纖維的摩擦因數有明顯提高,最高可達40%[4]。
紡織材料經低溫等離子體處理后,增加了比表面積,提高了表面粗糙度和潤濕性,并引入了活性基團,從而能夠與被粘材料充分接觸,形成物理交聯、化學鍵合、范德華作用等,達到改善粘合性能的目的。
Miyagawa等研究了氧等離子體處理對碳纖維/環氧樹脂納米復合材料機械性能的影響。結果發現等離子體處理的碳纖維/環氧樹脂納米復合材料具有更好的粘結性,使得其斷裂韌度值比未處理試樣低,并且沖擊強度也有所下降。
利用氨等離子體刻蝕碳纖維,處理時間越長,碳纖維的結構越無序。同時還在處理后的碳纖維表面發現N-H官能團。氧等離子體處理碳纖維提高其整體粘附性,增加碳纖維表面能和潤濕性,在纖維表面形成含氧基團并增加了纖維表面的多孔性。
Hild等用氣體等離子體處理超高強度聚乙烯纖維提高其粘附性,由于在纖維表面引進了極性基團,因此纖維的潤濕性增強。Li等用丙烯胺等離子體在超高強度聚乙烯纖維表面涂覆,改善其與環氧樹脂的粘著力。
低溫等離子體處理在解決碳纖維、芳綸纖維、聚四氟乙烯纖維、工業聚酯纖維、工業聚乙烯纖維等高性能纖維材料的表面難粘性問題方面有著無可比擬的優勢。目前,常用于制備增強復合材料的纖維均為這些高性能纖維。由于它們的粘著性受到其表面結構化學惰性和表面能的限制,使得復合材料粘著困難或層間剪切強度低,進而影響其優良性能的發揮。經等離子體處理后,高性能纖維的表面潤濕性和粗糙度都有較大幅度的提高,有利于粘合劑在纖維材料表面的鋪展,材料與粘合劑之間有良好的接觸,粘合劑的粘合力可得到充分發揮[5]。
等離子體能提高紡織纖維的毛細管效能,因而能改善其織物的染色性能。如等離子體對羊毛表面改性后,既改變了羊毛表面的化學組成,提高了羊毛纖維對染料分子的吸附能力,又對鱗片層有一定的破壞作用,提高了染料分子向纖維內部的擴散能力[6]。
Janca等用常壓等離子體處理精梳毛條,發現白度和染料吸附增強而手感沒有變化。利用不同非聚合低溫等離子體處理羊毛纖維改善其酸性媒染染料的染色性,結果顯示低溫等離子體處理可以不同程度地改善羊毛纖維的染色性能。朱若英等采用低溫氧等離子體技術處理羊毛,結果表明,低溫氧等離子體處理增加了纖維表面的親水性,并且使羊毛纖維染色初始壁障被破壞,改善了染色性能,即上染速率和染色擴散系數提高及染色平衡時間縮短[7]。
上海工程技術大學王黎明等人用低溫等離子體處理兔毛,處理后提高了兔毛的上染速率及上染百分率,降低染色溫度,減少酸的用量,從而減少了纖維的損傷。經處理后的兔毛纖維放置20天,其上染百分率發生變化,但下降幅度不大,仍比未處理過的纖維上染百分率高。這說明用低溫等離子體處理后的兔毛具有較高的使用價值。
氈縮是羊毛的典型特征,羊毛表面改性的目的就是為了賦予羊毛在水洗過程中具有一定的抗縮水性[8]。
Kan等使用氧、氮和氫/氮混合氣體等離子體處理羊毛織物,由氈縮球密度可以斷定在低溫下氮和混合氣體等離子體的刻蝕作用賦予了羊毛纖維相似的防氈縮效果,比氧等離子體處理的效果好。金郡潮等利用氮和氧等離子體對羊毛機織物進行處理改善織物的防氈縮性,結果表明時間、壓強和功率三個因素均存在一個適當的條件,超過此條件并不能進一步提高處理效果。他們還研究了在等離子體處理后再進行后處理,進一步提高了防粘縮性能,而且還使羊毛織物手感柔軟并富于彈性[9]。
等離子體處理使漿料表面發生大分子鏈的斷裂和極性基團的形成等化學變化,從而增強漿料在冷水中的溶解性。蔡再生等研究利用空氣/氦常壓等離子體退除棉織物上的PVA漿料,發現等離子體處理可以去除部分PVA漿料,或是增強PVA在冷水中的溶解性,而等離子體處理沒有對棉織物性能產生影響。
等離子體可對滌綸織物進行抗靜電整理,用氨氣低溫等離子體處理棉織物可大大提高干折皺回復性,但濕折皺回復性沒有變化。還可用等離子體對家具布進行阻燃整理,目前Europlasma公司正在開展該項研究,據稱有著廣闊的市場前景[10]。
低溫等離子體被廣泛應用于改善基體表面性能。但是,就以前的研究來說,有些方面還有待于進一步完善和研究。目前,低溫等離子體技術基本上還處于實驗階段,試驗的處理裝置大多還是實驗室的小裝置,而且有以下不足:
2.1反應條件的設定因素多。使用的低溫等離子體大多是在低壓下產生的,即使利用的是常壓等離子體,處理過程也是在密閉的反應裝置內進行的。
2.2對處理裝置的依賴性大。處理裝置的高頻發生器、電機形狀、處理氣體導入法、監控法等有待進一步改進、完善。
2.3反應復雜、生成物的化學結構難固定,抽真空與連續化等問題影響了該項技術的工業化應用。
此外,到目前為止,雖然不同等離子體對同一織物產生不同的處理效果,以及同一等離子體不同作用參數產生不同作用效果已有許多研究成果,但由于等離子體技術作用機理的復雜性和等離子體固有的不穩定性,使得未解決的問題還有很多。發掘等離子體技術在紡織領域的更多用途,以及如何將等離子體技術應用于紡織大規模生產等,還有待于進行更廣泛、更深入的研究。
低溫等離子體表面改性屬于固體與氣體之間的直接反應,是一種無水處理技術,可大幅度地節水、節能,并減少環境污染。同時該技術還具有反應速度快,作用時間短,材料的物理機械性能損失小,可得到多種改性效果等優點,因而其應用前景廣闊。在紡織工業中,等離子體處理與傳統的處理方法相比具有很多的優點,但在該技術進入工業應用之前,還需要對纖維表面改性進行更深入的研究,開發出適合連續作業、使用方便、價格合理和無環境污染的低溫等離子體生產裝置[11]。
參考文獻:
[1]陳杰蓉.低溫等離子化學及其應用[M].北京:科學出版社,2001.
[2]李陽,許根慧.等離子體技術在催化反應中的應用[J].化學工業與工程,2002,19(1):66—68.
[3]沈麗,戴瑾瑾.氟碳等離子體技術[J].印染,2005,(1):49—51.
[4]張建春,郭玉海.電暈輻照技術[M].北京:中國紡織出版社,2003.
[5]李成榕,王新新.大氣壓下的輝光放電[J].高電壓技術,2002,28(12):41—42.
[6]朱若英,滑鈞凱,黃故,忻浩忠. 羊毛低溫等離子體處理后的染色性能研究[J]. 天津工業大學學報 2002,21(4): 22—27.
[7]C.W. Kan, K. Chan, C.W.M. Yuen, M.H. Miao. Surface properties of low-temperature plasma treated wool fabrics[J]. Journal of Materials Processing Technology,1998,(83): 180—184.
[8]李亮.低溫等離子體對羊毛織物防氈縮性能的影響[J].山東紡織科技,2010,51(6):8—10.
[9]金郡潮,戴瑾瑾.等離子體處理羊毛織物防粘縮性能的研究[J].印染,2002,(增刊):30—33.
[10]陳宇岳,鄒利云,盛家鏞.等離子體處理對真絲纖維微細結構的影響[J]. 紡織學報,2001,22(6):50—53.
[11]夏彥水,楊建忠. 低溫等離子體技術在紡織材料表面改性中的應用進展[J].紡織科技進展,2005,(3):5—7.