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儀綸纖維的定性定量方法研究

2018-02-07 19:47:07何粟華施點望
中國纖檢 2017年12期

何粟華++++施點望

摘要

本文概述了一種由PET纖維衍生的新型纖維——儀綸的定性定量方法研究。由于有相似的大分子鏈,儀綸與PET性質相似,如縱截面橫截面圖、燃燒現象(氣味除外)以及紅外光譜圖;從溶解現象發現儀綸(熔點為236.8 ℃)的化學性質比PET活潑,熱裂解試驗表明酰胺鍵(—CO—NH—)確實被引入PET的大分子鏈,通過一系列試驗最終確立了一個儀綸定性定量方法的標準體系。

關鍵詞:儀綸;定性;定量;纖維

1 引言

由于棉花市場需求與供應矛盾,紡織業中合成纖維,尤其是環境友好型合成纖維引起了廣泛的興趣和研究。合成纖維的好壞一般由彈性、耐磨性、柔軟度、含水率、耐光度、色牢度等決定[1-3]。因此,具有多功能的優良合成纖維亟待開發。在所有合成纖維中,有良好耐熱性和耐腐蝕性的PET聚酯纖維有廣泛運用,在一定程度上緩解了棉花供應需求矛盾。然而,PET的缺點也很明顯:著色性差、成衣筆挺僵硬、回潮率低、結構過于簡單、供應過剩等,作為高性能的合成纖維受到限制。

為改良PET的性能,提高其附加價值,考慮在PET大分子鏈中引入酰胺鍵(—CO—NH—),破壞其大分子鏈的對稱性,從而得到另一種仿棉纖維——儀綸。儀綸纖維(CAS號為25610-75-7) 是由對苯二甲酸(PTA)、乙二醇(EG)和聚酰胺(PA)共聚而成。分子鏈中—CO—NH—的引入使儀綸纖維的玻璃化溫度、強度、抗起球性與PET有很大差別,并以其柔和、速干、易著色等受到關注。儀綸纖維可以與羊毛、棉任意比例混紡,在常壓下染色節約能源,對儀綸的研究仍有拓展空間。

然而,儀綸缺乏一個系統而完善的定性定量分析方法,這使它的應用受到阻礙。本文按照一般纖維的定性定量方法研究,獲得了儀綸纖維的縱截面圖、橫截面圖、燃燒狀態、化學試劑溶解表、紅外光譜圖、差示掃描量熱(DSC)曲線以及熱裂解圖,從而建立了一個完善的儀綸纖維定性定量研究體系。

2 試驗部分

2.1 纖維圖像

將儀綸散纖維均勻平排列在載玻片上,加上一滴甘油或水,蓋上蓋玻片,放在生物顯微鏡載物臺上,在放大倍數100倍~500倍條件下觀察纖維的縱向特征。將一小束纖維梳理整齊,夾入哈氏切片器的凹槽中間,按照FZ/T 01057.3—2007中纖維橫截面切片的制備方法制得橫截面切片,在放大倍數100倍~500倍條件下觀察。

2.2 燃燒

用鑷子夾取少許儀綸纖維,觀察其靠近火焰(是否熔縮)、接觸火焰(是否燃燒)和離開火焰(是否繼續燃燒)時的狀態及燃燒時產生的氣味和燃燒后的殘留物特征,并做記錄[4]。

2.3 溶解

所需試劑:H2SO4(75%和95%~98%),HCl(20%和36%~38%),NaOCl(1mol/L),HNO3(65%~68%),NaOH (240g/L),甲酸(88%),冰乙酸(99%),HF,甲苯, 硫氰酸鉀(65%),CCl4,二甲苯,N,N二甲基甲酰胺(99%),CH3COCH3,四氫呋喃,四氯乙烷,苯酚-四氯乙烷,吡啶,1, 4-丁內酯,二甲亞砜,環己酮,二氯甲烷,二氧六環,乙酸乙酯,H2O2 (30%)等。未標明濃度的試劑為分析純AR。將少量的儀綸纖維置于燒杯或三角燒瓶中注入適量的試劑,樣品和試劑的比例1:100。常溫(20℃~30℃)條件時搖動5min;沸煮條件時保持沸騰3min,觀察纖維在試劑中的溶解情況[5]。

2.4 傅立葉變換紅外光譜圖(FTIR)

FTIR譜圖測試儀器型號為Nocolet 380。測試在常溫下進行,分辨率為64,掃描時間為8cm-1,并將結果與標準譜圖庫進行對比[6]。

2.5 差示掃描量熱儀(DSC)

熱分析所用儀器為DSC8000(Perkinelmer)。取2mg~3mg儀綸纖維壓片并置于加熱器,設定試驗溫度范圍為110℃~300℃,并設定升溫速率分別為10℃/min、30℃/min和60℃/min,最終得到熱量與溫度曲線圖。

2.6 熱裂解試驗

熱裂解試驗儀器型號為PY2020is(Frontier),此外還需要7890/5975C色質聯用儀(GC-MS)和分析天平(靈敏度為0.1mg)。熱裂解溫度設定為500℃,通過分析裂解的殘留物來推斷儀綸的結構。

3 試驗結果

圖1為儀綸顯微鏡下的橫截面和縱截面圖。合成纖維的形態主要由生產工藝決定,因此儀綸的橫截面與縱截面圖與常見的合成纖維如聚酯纖維、錦綸、腈綸等非常相似。儀綸的縱截面(a和b)表面呈光滑圓柱狀,無明顯的疤痕或者溝槽,多數儀綸的橫截面(c和d)為圓形,在橫截面和縱截面圖均可以看到一些小黑點。僅僅憑借顯微鏡圖,很難鑒別出儀綸,需要一系列方法共同鑒定,直到最終確認出纖維成分。

儀綸的燃燒性質如表1,比較儀綸和其他合成纖維的燃燒性能,由于儀綸是由PET改性而衍生,故與PET燃燒最為接近,最大區別在于燃燒氣味,標準上對于PET燃燒氣味的描述是甜味,而儀綸的氣味比較奇特,可以由經驗判斷。

表2為儀綸的溶解性能表。與PET相比,儀綸比較活潑,可以在沸騰時溶解于多種聚酯纖維難以溶解的試劑中,如1,4-丁內酯,二甲亞砜,環己酮。這是合理的,與PET相比,引入到分子鏈的酰胺鍵(—CO—NH—)性質活潑,其作用主要有:(1)PET分子鏈因為其他鍵的引入有一些改變;(2)從錦綸的溶解性能可以推斷,該基團能與很多試劑發生反應。然而纖維的溶解性能主要由主分子鏈決定,因而與錦綸相比,儀綸的性質相對穩定。

圖2是儀綸的常溫FTIR譜圖。由于—CO—NH—的引入并未造成PET分子主鏈的斷裂,儀綸的FTIR譜圖與PET很接近。譜圖中1717.56峰屬于C=O的伸縮振動,1250.69峰屬于酯基的伸縮振動,1102.64峰屬于1,4取代芳香環的振動,而725.6峰屬于芳香環的彎曲振動。儀綸與PET譜圖的最大區別在于1122.69峰,這個峰在PET圖中很弱,不容易被觀測到。—CO—NH—之引入對1122.69峰有增強作用。endprint

圖3是儀綸的DSC曲線圖。圖中表明隨著升溫速率的提高,樣品的峰高也隨之增加。與之相反,樣品的熱流隨著升溫速率的提高而降低,這可能是由于熱滯后現象引起的。盡管幾條曲線中的熔點位置有些差別,分別為237.4℃、236.2℃和236.7℃,這些差距很小可以歸因于升溫速率。取平均值,儀綸的熔點為236.8℃,介于PET的熔點(255℃)和錦綸的熔點(225℃)之間。

分析圖4,與FTIR圖一樣,儀綸纖維的熱裂解圖與PET非常相似。進一步分析3種纖維的裂解產物,在9.669min時儀綸與PET有相同的產物,證明酰胺鍵的引入并未劇烈破壞PET的分子主鏈。由圖5可知,裂解時間為6.867min時,觀察到苯環上的—CO—NH—基團,在錦綸熱裂解時間為6.889min時也可以探測到,這表明—CO—NH—確實被引入到PET的分子鏈中。

4 結論

本文主要研究了儀綸纖維的定性定量方法。儀綸的橫縱截面圖與一般的合成纖維相似,僅憑顯微鏡法無法準確地鑒定出儀綸。由于與PET有相似的大分子鏈,兩者表現出許多相似的性質,兩者僅在燃燒氣味上有所區別。引入基團為—CO—NH—使儀綸的活潑性介于錦綸與PET之間,同樣介于兩者之間的還有熔點,約為236.8℃。紅外光譜圖則表明由于—CO—NH—的引入,在1122.69的峰被加強。熱裂解圖再次證明—CO—NH—確實存在于儀綸纖維。利用以上充分數據即可準確地鑒別出儀綸纖維。

參考文獻:

[1]戴鈞明,黃象安,陸建忠. PET—PBT共聚酯纖維的性能研究[J].合成纖維工業,2002,25(1):16-18.

[2]王妮,黃敏,王振杰,等.仿棉聚酯纖維的結構與性能[J].國際紡織導報,2015,43(9):4.

[3]曾凡龍,金惠芬,孫桐.PBT/PET共聚酯纖維的結構性能[J].合成纖維,1991(5):5-9.

[4]FZ/T 01057—2007 紡織纖維鑒別試驗方法[S].

[5] GB/T 2910 紡織品 定量化學分析[S].

[6]馬新敏,于偉東.PBT/PET復合纖維組分的紅外光譜分析技術[J].紡織導報,2005(7):51-52.

(作者單位:福建省纖維檢驗局,福建省紡織產品檢測技術重點實驗室)endprint

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