聚丙烯熔喷非织造材料的等离子体接枝改性.docx
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《聚丙烯熔喷非织造材料的等离子体接枝改性.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《聚丙烯熔喷非织造材料的等离子体接枝改性.docx(4页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、聚丙烯熔喷非织造材料的等离子体接枝改性聚丙烯(pp)的非织造材料具有良好的易加工性和实用性,广泛应用于医药、卫生等领域。本文采用等离子体处理,然后诱导丙烯酸接枝改性PP熔喷非织造材料。分析不同气氛、 处理电压、处理时间以及丙烯酸质量分数、接枝温度和时间对PP熔喷非织造材料表面物 理结构及亲水性的影响。这对PP熔喷非织造材料表面结构设计,以及改善其加工工艺具 有积极的影响。1实验部分1. 1原材料PP熔喷非织造材料,实验室自制I,面密度为30 g/m1.2 仪器、试药和仪器APP-350型等离子体处理仪,中国科学院微电子研究所;JC2000C型光学接触角测试仪,上 海中晨数字技术设备有限公司;K
2、YKY-2800型扫描电子显微镜,北京中科科仪技术发展有限 公司;Nicolet i S10型红外光谱仪,美国Nicolet公司。1.3 制备酶的制备等离子体处理前,首先用无水乙醇超声清洗pp熔喷非织造材料,然后再用蒸储水反复清 洗,烘干,备用。等离子体仪分别选用在空气、氧气、氮气氛围处理pp熔喷非织造材料, 处理过程中调控的工艺参数包括处理电压(125、150、175、200 V)和处理时间(5300 S) O1. 4烯酸溶液接枝处理将经等离子体处理后的pp熔喷非织造材料立即浸入丙烯酸溶液中进行接枝处理,通过改 变单体质量分数、接枝时间以及接枝温度优化接枝工艺。接枝处理后,用温热蒸储水反复
3、进行超声清洗,洗掉多余的丙烯酸单体。1.5材料表面形貌测试采用JC2000C型光学接触角测试仪,用量角法测定处理前后样品的接触角,测试5次,求 其平均值。采用KYKY-2800型扫描电子显微镜观察PP熔喷非织造材料的表面形貌。将试样经喷金处 理后放入样品室在20 k V下观察。采用傅里叶红外光谱仪分析样品表面化学结构,扫描光谱范围为4 000400 cm2结果与讨论2.1 空气、气孔等离子体处理分别选择空气、氧气、氤气等离子体处理PP熔喷非织造材料。经3种气体分别处理后的 样品外观形态如图1所示。采用空气、氧气等离子体处理PP熔喷非织造材料时,即使在极短的时间内样品也会被击 穿。尽管氧气处理氛
4、围是引入极性基团的最佳选择,但实验发现,在氧气氛围下样品被击 穿的现象较为严重。而氤气等离子体处理后的样品表面保存完好,被处理的一面手感变得 细腻柔软,所以本文选择处理最稳定的氨气对样品进行等离子体处理。2.2 接触角的变化图2示出不同处理电压和处理时间下氨气等离子体处理样品后的接触角变化趋势。由图可 知,处理电压对接触角的改善影响不大,处理电压为150 V时较好。未处理的样品接触角 为140。;处理时间80 s时,随着处理时间的延长,接触角出现明显的下降。当处理时 间超过180 s时,处理后样品的接触角变化不明显。同时结合处理后样品的表面形态,当 处理时间为180 s时,样品没有出现刻蚀痕迹
5、,所以优选最佳处理时间为180 so2.3 接枝时间及接触角测试等离子体处理实验表明,PP熔喷非织造材料经等离子体处理后接触角减小,使其由疏水性 材料变成具有一定亲水性的材料,但等离子体处理后样品的亲水性具有一定的时效性,处 理后引入的极性基团是一种高能量的不稳定基团,会随着放置时间的延长逐步消失在温度为70C,单体质量分数为100%时的接枝条件下,样品接触角随不同接枝时间的变 化关系如图3所示。由图可知,等离子体处理后的样品在接枝时间为30 min时,其接触 角反而比等离子体处理后还未接枝的样品大,可能是因为等离子体处理后样品的极性基团 不稳定,在接枝浴中会有部分活性基团失活,但是由于接枝时
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 聚丙烯 熔喷非 织造 材料 等离子体 接枝 改性
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内