氨基化碳納米管絲膠膨脹固定抗靜電真絲織物 徐志亮學習翻譯

氨基化碳納米管絲膠膨脹固定抗靜電真絲織物

徐志亮學習翻譯

氨基化碳納米管絲膠膨脹固定抗靜電真絲織物  徐志亮學習翻譯

第一作者:劉祖蘭,李蘭倩,趙震雲,劉一平,

通訊單位:明路紡織品服裝學院,西南大學,貝貝,重慶400716,中國重慶工程研究院生物材料纖維與現代紡織中心,重慶400716

簡介:絲綢是一種主要由兩種蛋白質(一種纖維核心蛋白和一種膠合蛋白)組成的天然蛋白質纖維,已被用作紡織品和紡織品。UME材料以其柔軟、華麗的外觀、優雅的光澤等突出的性能,決定了絲綢優異的性能。真[1,2]與其他天然纖維相比,真絲纖維更細,更結實,結晶度更高。然而,絲纖維由於高表面電阻率[3,4]而傾向於產生靜電積累。這一現象影響了真絲織物的低倍服用舒適性。溼度。因此,人們致力於提高絲基紡織材料的導電性。導電材料,如聚苯胺,絲素蛋白與聚吡咯、銀納米粒子、碳納米管和石墨烯複合,可製備低電阻複合材料。在不對絲素纖維進行任何改性的情況下,採用原位聚合的方法,成功、方便地製備了聚苯胺-絲素複合纖維。墨菲等人[6]發現蠶絲與導電聚合物聚吡咯(ppy)的複合材料具有良好的導電特性。

要點一:材料與方法:商品級平紋無紡桑蠶絲坯布,色織密度為7850支/cm,色織密度為80g/m2(不脫膠)。.從川東化工(集團)有限責任公司採購了碳酸鈉(Na2CO3)、氯化鈣(CaCl2)、乙醇(EtOH)和戊二醛。重慶是AR級。從南京Xfnano公司購買了氨基化碳納米管,其-NH2含量為0.45,wt。2.2.抗靜電真絲織物氨基化碳納米管的製備(濃度為0.1%,0.25%,0.5%,0.75%,1%,wt)分散在燒杯中的CaCl_2H_2O_3(1:8:2mol比)溶液中。然後對混合懸浮液進行超聲處理5min,以獲得更好的氨基化碳納米管的分散性。經超聲處理後,絲織物在45℃磁攪拌懸浮液中浸泡30min。.燒杯用聚乙烯薄膜密封,絲織物與混懸液之比為1:20(絲膠溶脹階段)。.然後在燒杯中加入戊二醛1%(wtvol)。燒杯在25℃弱磁攪拌2h(絲膠固定階段)。

要點二:結果與討論圖2為真絲織物的掃描電鏡照片。研究結果表明,真絲織物的表面形態存在明顯的差異。固定胺化碳納米管前後的電泳。可以看出,未經處理的絲綢織物表面幾乎沒有任何東西。(處理後的絲織物(B,C)表面覆蓋有球狀附著物。結果表明,改性材料的結構是球狀的,很難觀察到碳納米管的一維結構。溶解絲膠的凝聚。結果,嵌入到溶解絲膠中的碳納米管也被聚集。球狀附著可能是硒的混合物。蓖麻毒素和氨基碳納米管。

要點三:對真絲織物進行了XRD分析,確定了晶粒的結構、晶粒的取向程度。在20的2θ處的寬峰。有兩個肩峰位於9.4和24.6,這是由於絲素蛋白的β片狀結晶結構(絲ii)[28,29]在未經處理的絲織物和經處理的絲織物(圖6)中檢測到。未經處理的絲織物和經處理的絲織物具有相同的峰,表明經處理的絲織物的β片晶結構沒有被破壞。用絲膠膨脹固定法制備抗靜電絲織物,用絲膠膨脹固定法在絲織物表面固定氨基碳納米管,可計算出抗靜電絲織物的抗靜電絲織物具有較好的抗靜電性能。絲綢的主要結構(β-片結構,這是絲綢優異力學性能的關鍵因素)[30]。

圖七。不同洗滌次數真絲織物的照片

結論採用絲膠膨體法將氨基碳納米管固定在抗靜電絲織物表面,製備了抗靜電絲織物。NG處理絲織物的靜態電壓半衰期(T12)隨氨基碳納米管濃度的增加而減小。經處理後的真絲織物具有良好的抗靜電性能,從而使真絲織物具有良好的介電性能。XRD分析表明,經處理後的真絲織物的主要結構未被破壞。ATR-IR、Raman光譜和XPS分析表明,胺化碳納米管為IMMOB。在絲綢織物的表面上鍍銀。研究結果表明,絲膠膨體固色處理可以增加真絲裸織物的功能性。

參考:致謝這項工作得到了中央大學-學生配對項目基礎研究基金的支持(批准號:XDJK2016E043)。,重慶市研究生科研創新工程(批准號:CYS2015049),中央大學基礎研究基金。(國家大學生創新創業培訓計劃(批准號:XDJK2013B026)。


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