文/魏艳红1,刘新金1,谢春萍1,苏旭中1,吉宜军2 (1江南大学生态纺织教育部重点实验室 2南通双弘纺织有限公司) 随着人们生活水平的提高,普通聚酯纤维已经不能满足高档面料生产的需求。聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)、聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT);低粘度PET/高收缩PET复合弹性纤维(SPH)、PET/PTT双组分网络复合丝;超细旦PET等新型聚酯纤维相继被开发,满足了人们对舒适性、功能性、环保性的要求。 SPH是一种采用双螺杆多组分生产的新型弹性纤维,是2012年南通永盛纤维新材料有限公司在国内首次开发的新专利产品。超细旦PET长丝具有轻薄、染色性能好等特点,其织物具有丝绸般轻、柔、滑、爽的特点,有良好的服用性能。T400最早是杜邦公司开发的一种复合纤维。PTT是20世纪九十年代中期由hell公司开发的一种性能优异的聚酯类新型纤维,具有优异的综合性能,在服装、工业、医学等领域都用广泛的应用。 为了更好地了解新型聚酯纤维的特性,以期为后续产品开发提供参考依据。本文对四种差别化新型聚酯纤维的分子结构、力学与热学性能、形貌与卷曲形态进行对比分析研究。 1 实验部分(略) 2 结果与分析 2.1 四种聚酯纤维结构分析 2.1.1 分子结构(略) 2.1.2 形貌结构分析 为分析4种纤维的具体形貌结构,分别对4种纤维的横截面和表面进行了扫描,并形成了对应的电镜照片,纤维横截面照片放大倍数均为5000倍,表面照片放大倍数均为2000倍。 由图3为SPH纤维横截面图,它近似哑铃状,单丝由2种横截面为圆形且面积不等的丝体用物理与化学方法相结合而成,其中一种纤维嵌入另一纤维中;纤维截面平整无分界,表明二组分具有很好的界面相容性;2种纤维的结合处形成沟槽(见图4),可以产生毛细效应,能迅速吸收皮肤表面汗水并传递到纤维表面蒸发,具有吸湿排汗作用。 T400纤维为双组分纤维复合而成,横截面成8字型(见图5),2种组分各占一半,在二组分结合处形成微沟槽(见图6),具有导湿快干的特性。 PTT截面形态为三叶形(见图7),表面形态结构基本上与PET相似(见图8),呈光滑条状,光的反射、折射较强,表面有空隙具有导湿、透气与保暖性。 超细旦PET纤维横截面近似于圆形(见图9),由6根单丝形成复丝,表面光滑无沟槽(见图10)。 2.2 四种聚酯纤维力学性能分析 对4种新型聚酯纤维进行拉伸断裂测试,在断裂伸长内进行弹性回复性、塑性变形测试。 2.2.1 拉伸性能 SPH、T400、超细旦PET、PTT断裂伸长率分别是14.40%、23.78%、28.36%、39.91%,见表1。PET的断裂强度最高,T400次之,SPH 与PTT的较低;研究表明由于PTT大分子链以螺旋型构象出现,使其具有较好的拉伸,因此,PTT的断裂伸长率是4种纤维中最高的,且断裂功大,表明PTT具有较好的韧性。 表1 4种纤维的强伸性能测试结果 2.2.2 弹性回复性能 SPH、T400、PTT在低伸长率(5%)下都具有较好的弹性回复性,循环定伸长弹性回复率基本在90%以上,塑性变形小,尤其是T400一次定伸长(5%)拉伸弹性回复率高达98.4%,见表2、表3。随着定伸长的增加,T400、PTT仍保持较好的弹性回复性,而SPH的弹性回复性急剧下降,塑性变形加大。PET的弹性回复性最差,20%定伸长一次拉伸塑性变形为61.31%,由于PET的塑性变形较大,试验过程中测试循环定伸长拉伸比较困难,数据差异较大故没有列出。 表2 四种纤维的弹性回复性测试结果 表3 四种纤维的塑性变形测试结果 在PET大分子链中2个苯环之间仅有2个亚甲基,大分子之间的柔性较差,在受力作用下PET大分子链不会发生晶型的转变。故PET与SPH的弹性回复性相对较差。T400产生的弹性机制是由于PET、PTT二组分热收缩率的差异而产生自卷曲弹性,且弹性稳定性和持久性好,弹性回复性能好。PTT分子链上含有奇数个亚甲基使其具有“奇碳效应”,分子链呈现类似于羊毛蛋白质分子链的螺旋结构,大分子链中 2.3 四种聚酯纤维吸湿性能分析 回潮率的大小反映纤维吸放湿性能的高低,经实验测试后得到SPH、T400、PTT和超细旦PET纤维的回潮率分别是0.96%、0.80%、0.69%和0.48%。这几种纤维的回潮率都比较低,均低于1%,一般来说纤维的吸湿性小,织物湿态下折皱回复性好、缩水性小,织物的尺寸稳定性、免烫性好。 2.4 四种聚酯纤维热学性能分析(略) 2.5 四种聚酯纤维卷曲形态分析(略) 3 四种差别化聚酯纤维特性及应用 3.1 SPH纤维 SPH纤维表面有沟槽,拉伸或热处理后具有羊毛的卷曲效果,做成的织物既有吸湿排汗作用,又具有一定的弹性。SPH断裂强度及断裂伸长率小,适合应用在对弹力要求不高的面料中,如弹力衬衫、西服西裤、弹力女装、夏季T血等。 3.2 T400长丝 T400长丝具有优异的拉伸性能及弹性回复性,可单独织造,也可与棉、粘胶、涤纶、锦纶等进行交织,同时还可以做成包芯纱应用在牛仔面料、衬衫面料中,以提高织物的弹性及保形性。T400长丝热收缩率较高,在后续加工中应适当控制温度。 3.3 超细旦PET长丝 超细旦PET长丝具有丝绸般柔软、滑爽的特性,可以用来做高档高密涤塔夫,纺真丝等高端纺织产品,也可以与精梳棉短纤复合生产高支包芯纱或包覆纱,应用在高档免烫衬衫面料中。由于超细旦PET长丝线密度小,因此强力低,在后续使用时需降低车速,优化工艺。 3.4 PTT纤维 PTT纤维的断裂伸长率大于其他聚酯纤维,既有锦纶的柔软性、腈纶的蓬松性、涤纶的抗折皱性和抗污性,又有本身固有的弹性,优异的形态稳定性,把各种纤维优良的服用性集于一身。主要应用于时装、衬衫、运动服、形状记忆面料等高端服饰领域;研究表明高性能的PTT已经开始在医学方面拓展如PTT弹性SDVC人造血管、PTT聚合物支架在骨修复中作为干细胞载体。PTT熔点低,热稳定性不及PET,使得PTT纤维染色性能好可以采用常压染色,但是PTT织物的热定型温度不宜过高。 4 结论 本文通过对四种差别化聚酯纤维进行测试与表征,研究结果表明:SPH截面近似哑铃状,由性能不同的2种PET复合而成,二组分结合处形成表面沟槽,可赋予纤维良好的吸湿排汗作用,SPH经拉伸或热处理后可以产生纤维的自卷曲效应,具有良好的弹性;T400断裂强度高,具有天然烫发式的卷曲,使其具有较好的弹性及弹性回复性,受热后产生近似弹簧状形的螺旋状,具有永久的弹性,但T400有较高的热收缩性,对后续生产加工及织造不利;超细旦PET具有较高的强度,热稳定性好,织物有丝绸般的柔、滑特点,可以应用到高档纺织品中;PTT分子结构独特的奇碳效应,使纤维具有较好的弹性和弹性回复性,断裂伸长大,纤维的韧性较好,应用领域广。 来源:纺织大学堂 |
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