日本DAlSEN公司销售《必须了解:纤维的知识424》一书。该书由Japan Textile Consulting Cenler(JTCC)执笔、监修,能从中学习到材料、织物、染色加工、成衣等关于纤维的知识,包括从基础到最新的动向。在日本,该书已经成为在时装、纺织产业工作的人以及学习时装、纺织产业的人的必备书。日本纤维信息从该书中选取介绍在中国纺织产业中十分重要的染色加工工序的“染色加工篇”进行翻译和刊登。
69 自我组织化技术
所谓自我组织化技术是指就像生物一样,不受控制能自我形成组织或结构。
生物以DNA为设计图创出机能组织是最具代表性的例子。
纤维加工领域对自我组织化技术的想法:这是分子(如功能材料)根据与纤维加工对象纤维素材(聚合物)的相互作用及反应条件(温度、压力、磁场、电场、湿度、添加剂等)形成特定的分子排列及分子集合体的现象。在受控制的条件下,从无秩序向有秩序的自我反应就叫“自我组织化”。
有关纤维加工的自我组织化技术,东丽(株)提出的提案例(都是商标)如下:
(1)NANO MATRIX:通过有效控制功能材料与纤维材料的相互作用及反应条件,调节纳米级的功能材料的排列及分子集合状态,对每一根单纤维上形成10-30nm薄膜的基本技术。
(2)ROUGEOFF:通过对每根单纤维上形成的纳米级薄膜表面配上特殊离子性高分子及具有疏水性与亲水性的高性能防污加工剂(易去污(SR)性促进剂),由此使其产生Flip-Flop现象。即使口红、粉底等化妆品沾到衬衫等服装上也能很容易去除。
(3)Anti-Pollen NT:通过对每跟单纤维上形成致密的薄膜结构,赋予其非粘着性与防静电性,控制花粉附着。
70 等离子体加工技术
等离子体是除了固体、液体、气体以外的、呈现第四态的物体,其电气特性呈中性。存在着电子、离子、原子团、光子等活性种。这就是有机单体的高分子化之根本。
由等离子体激发产生的薄膜成长过程分四个阶段:(1)等离子体中被加速的荷电粒子与反应气体的原料分子互相碰撞产生气体分子的激发、离子化或气体分子的解离,同时由此带来的激发分子、原子、原子团、各种分子、原子离子;(2)向这些粒子的基材表面的输送;(3)在基材表面出现的吸着、扩散、反应;(4)副产气体从基材表面脱离、扩散。
等离子体加工的主要特征有(1)只是表面上的改质,对高分子特征的影响不大;(2)因为利用低温等离子体,所以适合对耐热性比金属低点的高分子的改质;(3)能创出具有从来没有的新结构及特性的表面;(4)因为反应体系是干式法,所以环保性及节能性很高;(5)一般都在真空状态下进行,反应控制有难度——等问题。
等离子体的发生装置种类有(1)高周波·容量结合激发方式、(2)高周波·诱导结合方式、(3)微波激发方式、(4)ECR(electron cyclotron resonance)等离子体方式——等。应用例子如下:产业资材领域有聚乙烯、聚丙烯无纺布等的拒水、拒油加工,血液滤过领域有聚丙烯无纺布的亲水加工等。