纺织学报 ›› 2019, Vol. 40 ›› Issue (12): 9-15.doi: 10.13475/j.fzxb.20190202608
姜兆辉1,2,3, 金梦甜4, 郭增革1(), 贾曌1, 王其才1, 金剑4,5
JIANG Zhaohui1,2,3, JIN Mengtian4, GUO Zengge1(), JIA Zhao1, WANG Qicai1, JIN Jian4,5
摘要:
为研究聚芳酯纤维在高湿热、强腐蚀条件下的耐受性,选用酸、碱及强氧化剂处理聚芳酯纤维,并借助光学显微镜、扫描电子显微镜、差示扫描量热仪、傅里叶变换红外光谱仪及热失重分析仪等,研究纤维形态结构、聚集态结构及大分子链结构变化。结果表明:在常温和60 ℃下,H2SO4处理后纤维表面未见明显变化,HNO3处理后纤维仅出现少量沟槽,但经KMnO4处理后,纤维横向沟槽增多,纵向呈现微裂纹,尤其经NaOH处理后,纤维表面由沟槽变为凹坑,甚至呈腐蚀断裂状态;酸和KMnO4并未显著破坏纤维的晶区有序结构,而NaOH处理降低了纤维晶区规整度;H2SO4、HNO3和NaOH及KMnO4处理引起聚芳酯纤维大分子链苯环上—CH键断裂,导致纤维降解,残炭率降低。
中图分类号:
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