[发明专利]一种含氟PTT-PET共混纤维及其制备方法有效
申请号: | 201310445501.6 | 申请日: | 2013-09-26 |
公开(公告)号: | CN103469357A | 公开(公告)日: | 2013-12-25 |
发明(设计)人: | 曾晓元;黄卓旺;江立平;丁建中;宋怀军;张荣;吴国旺 | 申请(专利权)人: | 江苏立新化纤科技有限公司 |
主分类号: | D01F8/14 | 分类号: | D01F8/14;D01D5/30;C08G63/682;C08G63/86 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 ptt pet 纤维 及其 制备 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种含氟PTT-PET共混纤维及其制备方法,包括含氟PTT的制备和共混纤维的制备。特别是涉及一种以聚四氟对苯二甲酸丙二醇酯为一种组分,PET为另一种组分的共混纤维及其制备方法。
背景技术
随着技术的发展和进步,人们要求的不断提升,单一材料的纤维有时不能很好的满足人们的需求,各种各样的多组分纤维就应运而生。它们有着单一材料的纤维所不能同时具备的性能,兼具多种纤维的优点,能够提供更好的性能。共混纤维能够同时具有两种共混组分的部分优异性能,合理的性能组合就能得到性能优良的共混纤维,制备工艺简单,同时能减少较贵的材料的用量,节约成本。
聚酯(PET)是目前人类使用最为广泛的合成高聚物之一,早在二十世纪40年代就合成出了PET,并发现其具有优异的性能,而广泛的应用于纺织、包装、医疗卫生、汽车、电子电器、安全防护、环境保护等领域。随着社会的进步,人民生活水平的提高,对聚酯纤维的差别化、功能化需要越来越高。因此聚酯的改性也变得尤为的重要,聚酯改性目的除了对普通聚酯性能进行优化外,主要是通过改性手段赋予新型聚酯差别化的功能性特征。例如:抗静电、阻燃、吸湿排汗、防污防臭等。目前,聚酯主要新品种有:抗静电聚酯、高强耐磨聚酯、仿棉超软聚酯、超疏水性聚酯、抗污聚酯等。目前,通过在聚合物中引入氟原子,从而改善材料的表面性能,如疏水疏油性及防污性等,以及赋予聚酯材料各种功能。由于含氟聚合物通常具有低表面能、低摩擦系数和不粘附性,灰尘污物难于附着等特性,因此含氟聚合物的抗污耐磨性好。而当前含氟聚合物以氟代烯烃类聚合物为主(例如:聚四氟乙烯、聚偏氟乙烯、全氟乙烯丙烯共聚物、乙烯-四氟乙烯共聚物等);含氟聚氨酯、含氟聚醚、含氟聚酯等的研究则相对滞后。许多学者对含氟化合物改性聚酯进行了研究,并取得了一定的成果。目前含氟化合物改性聚酯的方式主要是通过加入含氟封端剂,或者加入含氟二元醇、含氟二元酸等含氟化合物作为第三单体来改性聚酯。中国专利CN 101139434A中采用含氟封端剂的加入,间苯二甲酸二甲酯和丁二醇采用酯交换法,加入含氟封端剂N-羟乙基全氟辛酰胺,制备出了含氟量低而耐沾污性能好的聚酯材料。胡娟(胡娟.含氟聚酯和光刻胶波导材料的分子设计与性能研究[D].硕士论文,吉林:吉林大学,2007.)利用分子设计的原理,通过添加含氟二元醇共聚的方式,将对苯二甲酰氯、六氟双酚A和含氟辛二醇三元共聚合成出了新型高含氟量的聚酯。该聚酯具有优异的性能而被应用于光波导材料。然而,将这些含有氟元素的聚酯应用于纺织及包装材料中有一定的局限性,主要问题在于现有技术的含有氟元素的聚酯分子量低,不能满足纺丝和成膜的要求;现有技术目前主要是通过织物的含氟后整理方式来赋予其防水防污功能,而这类方法最大的缺点在于难以解决时效性、耐久性及耐磨性等问题,并且费时费力。
因此,开发含氟聚酯共混纤维用于纺织及包装材料的超疏水、憎水憎油、防污性能的改性,必将具有重要的理论意义和应用价值。
发明内容
本发明的目的是提供一种含氟PTT-PET共混纤维及其制备方法,包括含氟PTT的制备和共混纤维的制备。其中含氟PTT是指聚四氟对苯二甲酸丙二醇酯。本发明所述的含氟PTT在聚合物的主链上引入了氟原子,并且制备出的含氟PTT切片可以直接用于纺丝,能够赋予含氟PTT纤维永久的憎水憎油性能,解决传统PTT纤维憎水憎油改性费时费力的问题。同时,采用共混纺丝制备出以含氟PTT为一种组分、PET为另一种组分的共混纤维,不仅赋予了共混纤维良好的憎水憎油性能,还大大的节省了成本。
本发明的一种含氟PTT-PET共混纤维,一种组分为含氟PTT,另外一种组分为PET;所述含氟PTT为聚四氟对苯二甲酸丙二醇酯,其结构通式为
其中n=70~200。
如上所述的一种含氟PTT-PET共混纤维,所述含氟PTT-PET共混纤维的两种组分的质量比为0.1~0.9:0.9~0.1。
如上所述的一种含氟PTT-PET共混纤维,所述含氟PTT-PET共混纤维的单丝纤度为0.5~15dtex。
本发明还提供了一种含氟PTT-PET共混纤维的制备方法,包括含氟PTT的制备方法和共混纤维的制备方法,具体步骤为:
1.含氟PTT的制备方法
分为酯化反应和缩聚反应两步;具体步骤为:
所述酯化反应:
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