温敏纤维及其纺织品的智能化.pptx

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ONE;简介;温度敏感类材料;温度敏感性高分子材料的研究背景;PART

TWO;基本概念;基本概念;应用范围;PART

THREE;分类;第一类温敏高分子;第二类温敏高分子;第三类温敏高分子;温敏高分子的相转变过程;温敏高分子LCST的调控方法;二、根据性能分类;2.1智能防水、抗浸织物;除了涂覆的方法,接枝也是采用较多的制备温敏纺织材料的方法。例如,利用氩微波低温等离子体引发、紫外辐射聚合将N-异基丙烯酰胺(NIPA)和2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸(AMPS)的二元共聚物(P(NIPA/AMPS))接枝到超高相对分子质量聚乙烯(UHMWPE)织物上。当温度超过该类织物LCST时,其溶胀比会突然减小,显示出温度响应特性。与此同时,吸水后的试样,其静水压会有极大的提高,显示出了极好的防水性能。;2.2智能调温纺织品;2.3智能透气、可呼吸纺织品;2.4智能储水纺织品;将未接枝的棉纤维放置于相对湿度为96%、温度为23℃的密闭环境内,其能够吸收大约相当于自身重量25%的水分;在相同条件下,纯PNIPAAm高分子能够吸收100%的水分;而与之形成鲜明对比的是,接

枝PNIPAAm后的棉纤维可以吸收340%的水分,大大超过了未接枝的棉纤维和PNIPAAm。此外,该类棉布仍具有温敏性能:当温度升高到34℃时,其由亲水、膨胀的状态转变为疏水、收缩的状态,纤维内的水含

量会由340%急剧减少到24%;继续升温到40℃,纤维的含水量不再发生变化。因此在干旱的沙漠地区,

如将该类智能储水纺织品埋于地下,由于夜间温度较低,PNIPAAm处于亲水状态,可以吸收空气中的水蒸汽,并将其存储在织物中;而当白天气温上升并超过其LCST时,原先储存的水分会被排出到土壤中,可供给植物生长必需的水分,实现水分的智能存储和释放。如下图所示:

;2.5智能控释纺织品;2.6智能医用纺织品;温敏纺织品的接枝新技术;PART

FOUR;实际应用;实际应用;温敏纺织品发展中存在的问题;3、温敏响应的灵敏度功能性聚合物往往比较昂贵,从成本考虑,在达到温敏响应性质的同时织物表面聚合物修饰量越少越好。而且织物表面聚合物??修饰密度过高反而无法给聚合物的溶胀与收缩行为提供足够的空间,影响织物温敏响应的效率。因此,如何在聚合物接枝量不高的情况下,保持温敏聚合物高效温敏响应特性是一个棘手的问题。一般而言,聚合物链或水凝胶固定在材料表面后,链段运动受限,会阻碍其高分子链构象的转变,导致其对环境刺激响应性能降低。温敏水凝胶材料通过对温度进行响应,发生溶胀-收缩,通过凝胶体积发生变化来实现织物的温敏特性。然而,宏观尺寸的水凝胶响应缓慢,其干态膜会导致织物手感变差。而微、纳米尺寸的微凝胶体系不仅可以增加比表面积以提高响应的灵敏性,而且对织物的可穿着性能影响也较小。;PART

FIVE;未来展望;PART

SIX;保暖材料;由此可知,消极的保暖材料的防寒机理是,保暖材料锁定了相当数量的静止空气在皮肤与冷源或者热源之间形成了一层静止空气的隔热层,降低了皮肤与外界的热量交换,从而产生隔热作用。因此,提高消极的保暖材料的保暖性,主要取决于其内静止空气量的多少,对于一定服装款式和内胆体积的冬季服装而言,必然存在一个最佳的保暖絮料充填量(或充绒量),此时一定量的保暖絮料的束缚静止空气达到最大,目前研究开发的中空纤维、三维卷曲纤维等,均是通过增加锁定静止空气的量而具有较高的保暖性能。;二、积极型保暖材料

近年来采用的金属棉(又称太空棉),阳光蓄热保暖材料,相变蓄热材料等经过复合再加工的产品,它们不仅可以阻止或减少人体向寒冷环境的散热量,还能吸收外界热量(如太阳能、生物能、化学能及电能等),存储并向人体传递热量来产生热效应,它们产生的热效应。;

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