日本DAlSEN公司銷售《必須了解:纖維的知識424》一書。該書由Japan Textile Consulting Cenler(JTCC)執筆、監修,能從中學習到材料、織物、染色加工、成衣等關于纖維的知識,包括從基礎到最新的動向。在日本,該書已經成為在時裝、紡織產業工作的人以及學習時裝、紡織產業的人的必備書。日本纖維信息從該書中選取介紹在中國紡織產業中十分重要的染色加工工序的“染色加工篇”進行翻譯和刊登。
69 自我組織化技術
所謂自我組織化技術是指就像生物一樣,不受控制能自我形成組織或結構。
生物以DNA為設計圖創出機能組織是最具代表性的例子。
纖維加工領域對自我組織化技術的想法:這是分子(如功能材料)根據與纖維加工對象纖維素材(聚合物)的相互作用及反應條件(溫度、壓力、磁場、電場、濕度、添加劑等)形成特定的分子排列及分子集合體的現象。在受控制的條件下,從無秩序向有秩序的自我反應就叫“自我組織化”。
有關纖維加工的自我組織化技術,東麗(株)提出的提案例(都是商標)如下:
(1)NANO MATRIX:通過有效控制功能材料與纖維材料的相互作用及反應條件,調節納米級的功能材料的排列及分子集合狀態,對每一根單纖維上形成10-30nm薄膜的基本技術。
(2)ROUGEOFF:通過對每根單纖維上形成的納米級薄膜表面配上特殊離子性高分子及具有疏水性與親水性的高性能防污加工劑(易去污(SR)性促進劑),由此使其產生Flip-Flop現象。即使口紅、粉底等化妝品沾到襯衫等服裝上也能很容易去除。
(3)Anti-Pollen NT:通過對每跟單纖維上形成致密的薄膜結構,賦予其非粘著性與防靜電性,控制花粉附著。
70 等離子體加工技術
等離子體是除了固體、液體、氣體以外的、呈現第四態的物體,其電氣特性呈中性。存在著電子、離子、原子團、光子等活性種。這就是有機單體的高分子化之根本。
由等離子體激發產生的薄膜成長過程分四個階段:(1)等離子體中被加速的荷電粒子與反應氣體的原料分子互相碰撞產生氣體分子的激發、離子化或氣體分子的解離,同時由此帶來的激發分子、原子、原子團、各種分子、原子離子;(2)向這些粒子的基材表面的輸送;(3)在基材表面出現的吸著、擴散、反應;(4)副產氣體從基材表面脫離、擴散。
等離子體加工的主要特征有(1)只是表面上的改質,對高分子特征的影響不大;(2)因為利用低溫等離子體,所以適合對耐熱性比金屬低點的高分子的改質;(3)能創出具有從來沒有的新結構及特性的表面;(4)因為反應體系是干式法,所以環保性及節能性很高;(5)一般都在真空狀態下進行,反應控制有難度——等問題。
等離子體的發生裝置種類有(1)高周波·容量結合激發方式、(2)高周波·誘導結合方式、(3)微波激發方式、(4)ECR(electron cyclotron resonance)等離子體方式——等。應用例子如下:產業資材領域有聚乙烯、聚丙烯無紡布等的拒水、拒油加工,血液濾過領域有聚丙烯無紡布的親水加工等。