改性劑和預處理纖維:硅烷偶聯劑和馬來酸酐
改性機理研究現狀: MAPP分子中有大量的羧基或酸酐基,這些基團能夠與纖維中的羥基發生酯化反應,減少了引起纖維極性和吸濕性的羥基的數目,同時該共聚物長鏈又能與聚丙烯作用,汽車內飾麻氈,如發生相互纏結或產生共結晶現象。這樣提高了天然纖維與聚丙烯的界面親和性。MAPP在基體中起一個橋梁作用,一方面,它可以與纖維發生酯化作用,由于天然纖維結晶度較高,反應過程只能中體積相對較大的MAPP分子很難滲入到天然纖維的內部,因此,MAPP和天然纖維的反應大部分集中在天然纖維的表面。另一方面,在MAPP分子鏈的末端是很長的聚丙烯鏈段,它可以和聚丙烯基體發生相互纏結,接枝鏈段聚丙烯與基體聚丙烯的晶型相同,而晶型相同的兩種聚合物混合時,可以產生共結晶現象,彼此進入對方的晶格。這樣無疑提高了體系的相容性,這是MAPP增容的優勢所在,是別的相容性所無法比擬的。
纖維素是麻纖維主要的化學成分,大分子的化學結構式和棉纖維相同,用粘度法測得苧麻纖維的聚合度約為2000~2500。
纖維素成分的存在為麻纖維提供了三項重要的化學性能,它對獲得具有可紡性能的麻纖維十分重要:
1.纖維素的酸性水解性能 纖維素的酸性水解是指在適當的氫離子濃度、溫度和時間下,纖維素大分子中的1,4-β苷鍵會發生斷裂,從而導致纖維素的聚合度降低,使纖維素的性質發生不同程度的改變。如水解后纖維素的聚合度下降、強力降低,在堿液中溶解增加,吸濕能力改變。因此在脫膠過程中,應遵循水解規律采取恰當的處理工藝參數。
2.纖維素的堿性降解及堿纖維素生成 纖維素大分子在堿性條件下所發生的分子鏈斷裂過程,稱之為堿性降解。堿性降解包含堿性水解和剝皮反應。堿性水解的程度與用堿量、溫度、時間等有關,特別是溫度,當溫度超過150度時,產生堿性水解作用,麻氈,在溫度較低時,堿性水解反應甚微。堿性水解會使纖維素的部分苷鍵斷裂、聚合度下降。剝皮反應是一種聚糖末端的降解反應,當溫度在150度以下時,纖維素在堿性介質中就會發生剝皮反應。
纖維素與濃堿作用時則生成堿纖維素。生成堿纖維素的條件與堿的種類、溫度、濃度等因素有關。苧麻纖維的堿變性即是利用生成堿纖維素的機理,來達到纖維改性的目的。
3.纖維素的氧化 纖維素與人人氧化劑作用時,麻氈批發,其大個子中的羥基很容易被氧化劑氧化,形成氧化纖維素。在大多數情況下,隨著羥基的被氧化,纖維素的聚合度也同時下降,這現象稱為氧化降解。纖維素的氧化作用與氧化劑類別、用量、氧化溫度及時間有很大關系,改變這些條件,會生成化學結構與性質不同的氧化纖維素。
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