纺织知识|抗油拒水机理

   更新日期:2017-03-21     来源:建材之家    作者:布艺之家    浏览:22    评论:0    
核心提示:拒水和防水是两个不同的概念,拒水是以疏水性化合物沉积于纤维表面,织物表面留有孔隙,空气和水气还可透过。防水是以不透水的化合物充填织物表面的孔隙,因此,既防水又不透气。其主要差异在于,前者在水压作用下,有较高的透水性并可透水气。当水压较高时,拒水而不防水的织物可以透水。图1织物拒水机理分析织物产生拒水性的原因,是由于织物中纤维的表面性能发生变化的缘故。一滴液体滴在固体表面上(如图1所示),由于液体和

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布艺之家讯:拒水和防水是两个不同的概念,拒水是以疏水性化合物沉积于纤维表面,织物表面留有孔隙,空气和水气还可透过。防水是以不透水的化合物充填织物表面的孔隙,因此,既防水又不透气。其主要差异在于,前者在水压作用下,有较高的透水性并可透水气。当水压较高时,拒水而不防水的织物可以透水。

图1织物拒水机理分析

织物产生拒水性的原因,是由于织物中纤维的表面性能发生变化的缘故。一滴液体滴在固体表面上(如图1所示),由于液体和固体的表面张力(分别用γL和γS表示)以及液-固间的界面张力(γLS)相互作用的结果,会形成各种不同形状(从圆珠到完全铺平)。除液滴完全铺平外,液滴在固体表面上处于平衡状态时,边界O点受3种力的作用,并满足下面方程:

γLS+γLcosθ=γS

θ称为接触角,当θ=180o时,液滴为圆珠状,是一种理想的不润湿状态,当θ=0o时,液滴在固体表面铺平,为固体表面被液滴润湿的极限状态;而θ<90o时,表示液体能润湿织物表面;θ>90o表示液体在织物表面形成液滴很难润湿表面。在拒水整理中,可将液体水的表面张力看作是常数。因此液体能否润湿固体表面,决定于固体的表面张力和液-固的界面张力。从拒水要求来说,接触角越大越有利于水滴的滚动流失。

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