【摘 要】
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海藻酸纤维是一种绿色可再生的生物质材料,其原料在大自然中储量十分丰富。海藻酸纤维的主要制备方法是湿法纺丝法,将海藻酸钠纺丝液从喷丝孔挤出至凝固浴中使其固化后就可得到海藻酸纤维。海藻酸钠是从褐藻类植物中提取出的天然高分子,具有很多优良的性能,其无毒、无污染且可生物降解的特性使得海藻酸纤维在纺织、服装、医疗卫生等领域被广泛运用。海藻酸纤维及其织物具有很多优良的性能,但是因为以下的几个问题导致海藻酸纤维
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海藻酸纤维是一种绿色可再生的生物质材料,其原料在大自然中储量十分丰富。海藻酸纤维的主要制备方法是湿法纺丝法,将海藻酸钠纺丝液从喷丝孔挤出至凝固浴中使其固化后就可得到海藻酸纤维。海藻酸钠是从褐藻类植物中提取出的天然高分子,具有很多优良的性能,其无毒、无污染且可生物降解的特性使得海藻酸纤维在纺织、服装、医疗卫生等领域被广泛运用。海藻酸纤维及其织物具有很多优良的性能,但是因为以下的几个问题导致海藻酸纤维及其织物的染色处理很难进行:不耐强酸强碱,易被盐溶液溶解,其抗氧化性也比较低,还不溶于有机溶剂,上染率随染料浓度的增大而减小,上染时间以及上染温度也随之增加。为解决海藻酸纤维及其织物的染色问题,本文将从原液染色以及结构生色角度着手,对海藻酸纤维及其织物生色方法开展以下研究:(1)利用微流控纺丝法制备了皮芯结构的热致变色海藻酸纤维,纤维由含有热致变色粉末的皮层和纯海藻酸盐的芯层组成。通过红外光谱表征确定热致变色粉末和海藻酸盐之间没有化学反应,而皮芯结构海藻酸纤维的拉伸强度会随着粉末浓度的增加而降低。对于热致变色皮芯结构海藻酸纤维而言,皮芯结构不会影响其颜色的饱和度以及鲜艳程度;热致变色的海藻酸纤维变色敏锐,能精确地在临界温度处变化温度;热致变色海藻酸纤维的颜色可以随着外界温度的变化而可逆调节。(2)采用stober法制备了单分散性好的Si O2微球,并利用重力沉积自组装法,在聚多巴胺处理过的海藻酸/棉混纺织物表面构筑以Si O2为单位的结构色;Si O2微球的粒径随着正硅酸四乙酯加入量的增多,呈现先减少后增大的趋势;随着正硅酸四乙酯加入量的增多,构筑出的结构色的反射光谱呈现先红移后蓝移的趋势;聚多巴胺处理基底后,得到了耐久度和饱和度更好的结构色织物。(3)以丙酮为溶剂,二茂铁和双氧水为原料,用溶剂热法制备出了Fe3O4@C微球,通过将其与聚乙二醇二丙烯酸酯(PEGDA)混合并分散均匀,将分散液在织物上涂抹均匀并固定,再用紫外光在磁场中照射织物,最后制备出了具有结构色的海藻酸/棉混纺织物,该织物具有好的耐久性能,高的颜色饱和度,并且不易褪色。此外,通过对Fe3O4@C微球的研究发现,在磁场中,随着磁场减弱,磁性微球分散液的颜色会越来越淡,而分散液的浓度的下降会导致液体在相同磁场中的颜色亮度下降,颜色也会逐渐变淡。
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