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抗菌生物基聚酰胺56及纤维的制备与性能研究 被引量:9
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作者 张瀚誉 钱思琦 +3 位作者 朱瑞淑 俞建勇 王学利 刘修才 《合成纤维》 CAS 2020年第12期1-7,共7页
将不同比例的聚六亚甲基胍盐酸盐(PHMG)与生物基聚酰胺56(PA56)共混,形成PA56/PHMG共混体系,并通过熔融纺丝的方法制备了抗菌PA56纤维。对PA56/PHMG共混体系的相容性、热性能和抗菌性能,抗菌PA56纤维的力学性能和抗菌性能等进行了表征... 将不同比例的聚六亚甲基胍盐酸盐(PHMG)与生物基聚酰胺56(PA56)共混,形成PA56/PHMG共混体系,并通过熔融纺丝的方法制备了抗菌PA56纤维。对PA56/PHMG共混体系的相容性、热性能和抗菌性能,抗菌PA56纤维的力学性能和抗菌性能等进行了表征和分析。通过SEM对PA56/PHMG共混体系的表面形态研究表明,PHMG以微小的颗粒分散在PA56中,没有出现相分离现象,两者具有很好的相容性。DSC、TGA和黏度测试表明,随着PHMG添加量增加,PA56/PHMG共混体系熔点、热分解温度、黏度降低,但总体影响不大,可以应用于后续的纺丝加工。PA56/PHMG共混纤维可纺性良好,纤维力学性能随着PHMG添加量增加而下降。PA56/PHMG共混体系及其纤维都表现出优异的抗菌性能,当PHMG添加量达到2%时,抑菌率可达到99.9%,具有非常优异的抗菌效果。 展开更多
关键词 生物基PA56 聚六亚甲基胍盐酸盐 共混 抗菌纤维
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PA56/PA6共混体系热性能及流变性能研究 被引量:2
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作者 钱思琦 朱瑞淑 +3 位作者 张瀚誉 石禄丹 王学利 刘修才 《合成纤维》 CAS 2020年第8期12-19,共8页
利用熔融共混的方法制备了PA56/PA6共混物,并采用DSC、TG及毛细管流变仪研究了不同比例PA56和PA6共混后体系的热性能以及流变性能,旨在为纺丝生产工艺条件控制提供一定理论依据。结果表明:加入少量PA56,共混体系的熔点和热分解温度与PA... 利用熔融共混的方法制备了PA56/PA6共混物,并采用DSC、TG及毛细管流变仪研究了不同比例PA56和PA6共混后体系的热性能以及流变性能,旨在为纺丝生产工艺条件控制提供一定理论依据。结果表明:加入少量PA56,共混体系的熔点和热分解温度与PA6相比差别不大,但是共混体系的熔融焓和结晶度明显下降。PA56/PA6共混体系为非牛顿假塑性流体,其表观黏度随剪切速率的增大而减小;随着PA56组分的增加,PA56/PA6熔体非牛顿指数呈现上升趋势,黏流活化能明显下降,PA56/PA6体系中PA56可以起到润滑作用,PA56的加入能够提高PA6基体的流动性,从而改善材料的加工性能。 展开更多
关键词 PA6 PA56 共混 热性能 流变性能
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纳米粉体改性生物基尼龙56的等温结晶动力学 被引量:2
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作者 王宇 胡红梅 +5 位作者 朱瑞淑 钱思琦 段思雨 俞建勇 王学利 刘修才 《东华大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2020年第5期703-711,共9页
采用纳米SiO2、TiO2、Al2O3和ZrO2对生物基尼龙56材料进行改性,利用差示扫描量热仪和偏光显微镜对改性后的生物基尼龙56材料的等温结晶性能进行研究,采用Avrami方程对其等温结晶过程及其动力学进行分析。选用不同纳米SiO2添加量的改性... 采用纳米SiO2、TiO2、Al2O3和ZrO2对生物基尼龙56材料进行改性,利用差示扫描量热仪和偏光显微镜对改性后的生物基尼龙56材料的等温结晶性能进行研究,采用Avrami方程对其等温结晶过程及其动力学进行分析。选用不同纳米SiO2添加量的改性生物基尼龙56材料进行纺丝,并测试所纺长丝的力学性能及沸水收缩率。结果表明:得到的Avrami指数均为2~3,表明纳米粉体的加入并未改变尼龙56的成核机理,偏光显微镜的形貌表征结果也可证实这点;纳米粉体的加入使得生物基尼龙56的半结晶时间t 1/2有所减小、结晶速率有所提高,其中纳米SiO2对提高生物基尼龙56的结晶速率最为有效;纳米SiO2改性生物基尼龙56长丝的力学性能仍处于正常服用尼龙纤维制品范围内,而长丝的沸水收缩率则明显减小。 展开更多
关键词 生物基尼龙56 纳米粉体 非等温结晶 结晶动力学 沸水收缩率
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