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溶膠凝膠技術改性劍麻纖維及其性能研究

2018-04-26 02:22:14楊宇彤賈建平
科學與技術 2018年10期

楊宇彤 賈建平

摘要:本文主要以劍麻纖維為原料,以正硅酸乙酯(TEOS)為無機前驅體溶液配制成硅溶膠來改性劍麻纖維。通過紅外光譜分析(FTIR)、熱重分析(TGA)、X光電子能譜分析(XPS)對纖維性能進行了表征。結果表明,溶膠體系pH值大于1.8時,劍麻纖維的增重率先減小后增大,劍麻纖維拉伸強度與增重率成正比;而在pH值小于1.8時,劍麻纖維的強度隨著pH值降低而降低,當pH值為1.2時,纖維耐熱性最好。

關鍵詞:劍麻;正硅酸乙酯;增重率;拉伸強度

1引言

復合材料的研究已經朝環保型發展,天然纖維具有豐富的來源、低廉的生產價格、可降解、可循環、可再生等優點,受到人們廣泛關注。其中劍麻纖維制品在我國已研制開發出20個系列400余種,逐步向多樣化,標準化,系列化發展。主要包括劍麻纖維、劍麻紗條、劍麻白棕繩、劍麻布、鋼絲繩芯、劍麻墻紙等。但與一些合成纖維相比,在強度上還遠遠不及,故需要對其進行改性研究,來獲得綜合性能優異的天然纖維材料。本實驗采用的是溶膠-凝膠技術對劍麻纖維進行化學改性,研究該方法所賦予纖維的新性能。

2?實驗部分

2.1?主要藥品

正硅酸乙酯(TEOS)、無水乙醇、丙酮、蒸餾水等,實驗中用到的化學藥品均為分析純,使用時未作任何處理。

2.2?主要儀器

電熱鼓風干燥箱,電子天平(HZF-A500),干燥器(500),便攜式酸度計(PHB-3),增力電動攪拌器(JJ-1100W),真空干燥箱(DZ-2BC),旋片式真空泵(2XZ-2),TGA/DSC型熱重分析儀(STARe),英斯特朗材料試驗機(3344)

2.3?實驗過程

(1)預處理:首先將劍麻纖維剪成4cm左右的長度,取一只1000ml的燒杯,在燒杯中倒入適當蒸餾水,再將剪好的劍麻纖維放入燒杯中,將燒杯放入水浴鍋中,調節水浴鍋溫度為50℃,水浴加熱兩個小時;然后將劍麻纖維取出,再用無水乙醇浸泡兩個小時,再經洗滌后取出纖維放入烘箱烘干備用。

(2)硅溶膠的配置

按照正硅酸乙酯:無水乙醇:蒸餾水=1:2:5的體積比依次放入250ml三口燒瓶中攪拌均勻,再滴加適量鹽酸調節體系PH值,繼續攪拌至溶液澄清即可停止,留至備用。實驗中采用了控制單一變量法,制備了多種不同PH值的溶膠體系。

(3)硅溶膠改性纖維

稱取一定質量經預處理后的纖維,對其進行抽真空處理,真空度為0.01MPa,在保持負壓的狀態下,將配制好的硅溶膠從連接抽濾瓶的橡膠管中注入,5min后解壓、放氣,取出纖維,在空氣中陳化24h,最后經醇洗、烘干處理。

2.4 測試與表征

力學性能測試:單根纖維拉伸強度按GB/T 14337-2008 測試,從處理方式不同的每組纖維中挑選50根粗細適中、表面光滑、尺寸均一的纖維進行拉伸測試,并對最終結果計算平均值,選定的測試速率為2mm/min,跨距為20mm。

3結果與討論

3.1?纖維增重分析

不同PH值下,改性劍麻纖維增重結果如表1所示。

從表中可以看出,配制溶膠-凝膠的pH由2.5到2.2得過程中,纖維的增重率有所減少;pH由2.2到1.2時,纖維的增重率逐漸上升,并在pH=1.2時上升到最大值36.21%;但是pH由1.2到0.9的時候,纖維增重率又開始下降。在此溶膠反應體系中,存在著正硅酸乙酯的水解和縮聚,酸對水解有促進作用,而對縮聚有抑制作用,只有當酸度值到達一定值時,才能充分形成硅溶膠。所以當pH=2.5時,有利于縮聚反應而不利于水解反應,且縮聚起主要作用;pH由2.5到1.2過程中,縮聚反應開始逐漸受到抑制,而水解反應開始逐漸起作用,并在pH=1.2時,水解反應與縮聚反應同時達到最佳,生成的硅溶膠達到最大值,纖維增重率也就達到了最大值;pH由1.2到0.9的過程中,水解反應開始占優勢,而縮聚反應受到嚴重抑制,所以硅溶膠生成量開始減少,纖維增重率也就開始降低。

3.2纖維拉伸強度測試

對不同pH條件下改性纖維進行拉伸強度測試,結果如圖1所示。

對溶膠-凝膠改性的劍麻纖維進行拉伸強度測試,由圖1可知PH=2.5時纖維增重率為30.50%,拉伸強度最高,為331MPa;PH為2.2時纖維增重率為26.98%,拉伸強度有所下降,為290MPa;PH為1.8時纖維增重率為29.50%,此時的拉伸強度為310MP;PH=1.5時纖維增重率為34.45%,拉伸強度為228MPa;PH=1.2時纖維增重率為36.21%,拉伸強度為121MPa;PH=0.9時纖維增重率為26.06%,拉伸強度為65MPa;而未經溶膠-凝膠處理的纖維拉伸強度為273MPa。容易看出PH由2.5到1.8時所做的三組實驗所得的纖維拉伸強度均比未經溶膠-凝膠處理的纖維拉伸強度高,且與纖維增重率成正比,纖維增重越多,纖維的拉伸強度越強。但是PH由1.8到0.9時,纖維拉伸強度與纖維增重明顯沒有任何關系,反而PH值越低,纖維的拉伸強度越低,經分析可知,在PH=1.5及以下,酸度已經破壞了纖維的強度,所以纖維的拉伸強度越來越低。

4結論

(1)溶膠-凝膠法改性劍麻纖維,當溶膠體系pH在2.5-2.2之間時,劍麻纖維的增重率隨著pH的降低而降低;pH在2.2-1.2之間時,劍麻纖維的增重率隨著pH的降低而升高,并在pH=1.2時,劍麻纖維的增重率達到最大值;pH值在1.2以下時,劍麻纖維的增重率隨著pH的降低而降低。

(2)溶膠-凝膠法改性劍麻纖維,當硅溶膠體系pH在2.5-2.2之間時,劍麻纖維的拉伸強度隨著pH的降低而降低;pH值在2.2-1.8之間時,劍麻纖維的拉伸強度隨著pH的降低而升高,即pH在2.5-1.8之間時,劍麻纖維的拉伸強度與增重率成正比;但pH在1.8以下時,由于酸度破壞了劍麻纖維的組織結構,隨著pH的減小(即酸度的增加),劍麻纖維的拉伸強度降低。

參考文獻

[1]?李文娟,向定漢.低密度聚乙烯與麥秸粉填充聚甲醛復合材料的摩擦磨損性能[J].潤滑與密封,2010,35(01):49-51.

[2]?才紅,韋春. 劍麻纖維增強聚合物研究進展[J].塑料科技,2003,(4):34-38.

作者簡介:楊宇彤,女,2001年9月生,石家莊精英中學高三B6班學生。

賈建平,男,1972年10月生,高級工程師,1995年7月畢業于河北機電學院(現河北科技大學),現任際華三五一四制革制鞋有限公司副總經理。

(作者單位:1.石家莊精英中學;2.際華三五一四制革制鞋有限公司)

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