改性剂和预处理纤维:硅烷偶联剂和马来酸酐
改性机理研究现状: MAPP分子中有大量的羧基或酸酐基,这些基团能够与纤维中的羟基发生酯化反应,减少了引起纤维极性和吸湿性的羟基的数目,同时该共聚物长链又能与聚丙烯作用,汽车内饰麻毡,如发生相互缠结或产生共结晶现象。这样提高了**纤维与聚丙烯的界面亲和性。MAPP在基体中起一个桥梁作用,一方面,它可以与纤维发生酯化作用,由于**纤维结晶度较高,反应过程只能中体积相对较大的MAPP分子很难渗入到**纤维的内部,因此,MAPP和**纤维的反应大部分集中在**纤维的表面。另一方面,在MAPP分子链的末端是很长的聚丙烯链段,它可以和聚丙烯基体发生相互缠结,接枝链段聚丙烯与基体聚丙烯的晶型相同,而晶型相同的两种聚合物混合时,可以产生共结晶现象,彼此进入对方的晶格。这样无疑提高了体系的相容性,这是MAPP增容的优势所在,是别的相容性所无法比拟的。
纤维素是麻纤维主要的化学成分,大分子的化学结构式和棉纤维相同,用粘度法测得苎麻纤维的聚合度约为2000~2500。
纤维素成分的存在为麻纤维提供了三项重要的化学性能,它对获得具有可纺性能的麻纤维十分重要:
1.纤维素的酸性水解性能 纤维素的酸性水解是指在适当的氢离子浓度、温度和时间下,纤维素大分子中的1,4-β苷键会发生断裂,从而导致纤维素的聚合度降低,使纤维素的性质发生不同程度的改变。如水解后纤维素的聚合度下降、强力降低,在碱液中溶解增加,吸湿能力改变。因此在脱胶过程中,应遵循水解规律采取恰当的处理工艺参数。
2.纤维素的碱性降解及碱纤维素生成 纤维素大分子在碱性条件下所发生的分子链断裂过程,称之为碱性降解。碱性降解包含碱性水解和剥皮反应。碱性水解的程度与用碱量、温度、时间等有关,特别是温度,当温度**过150度时,产生碱性水解作用,麻毡,在温度较低时,碱性水解反应甚微。碱性水解会使纤维素的部分苷键断裂、聚合度下降。剥皮反应是一种聚糖末端的降解反应,当温度在150度以下时,纤维素在碱性介质中就会发生剥皮反应。
纤维素与浓碱作用时则生成碱纤维素。生成碱纤维素的条件与碱的种类、温度、浓度等因素有关。苎麻纤维的碱变性即是利用生成碱纤维素的机理,来达到纤维改性的目的。
3.纤维素的氧化 纤维素与人人氧化剂作用时,麻毡批发,其大个子中的羟基很*被氧化剂氧化,形成氧化纤维素。在大多数情况下,随着羟基的被氧化,纤维素的聚合度也同时下降,这现象称为氧化降解。纤维素的氧化作用与氧化剂类别、用量、氧化温度及时间有很大关系,改变这些条件,会生成化学结构与性质不同的氧化纤维素。